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  • 什么是加密货币挖矿及其如何运作?

    什么是加密货币挖矿及其如何运作?

    摘要

    • 加密货币挖矿可验证区块链交易,并且是创建新加密货币单位的过程。
    • 矿工需要大量计算资源,这也保障了区块链网络的安全。

    什么是加密货币挖矿?

    加密货币挖矿基于工作量证明(PoW)共识机制,确保比特币等加密货币的安全性和去中心化。挖矿是验证用户交易并将其添加到区块链公共账本的过程。因此,挖矿是比特币脱离中央机构,得以正常运作的关键要素。

    挖矿操作还负责将新币引入现有的流通供应量中。但是,加密货币挖矿遵循一套硬编码规则,即管理挖矿过程,并防止有人随意创建新币。这些规则内置在加密货币底层协议中,由数千个节点组成的整个网络强制执行。

    为创建新的加密货币单元,矿工运用自身算力解决复杂的密码难题。首位成功解决难题的矿工有权将新的交易区块添加至区块链,并发布到网络中。

    以太坊挖矿如何运作?

    新的区块链交易达成后,会送至称为“内存池”的矿池中。矿工的职责是验证这些待处理交易的有效性,并将其整合成区块。

    区块可视作区块链账本的一页,其中记录若干交易以及其他数据。具体来说,挖矿节点负责从内存池中收集未经确认的交易,并整合成候选区块。

    随后,矿工尝试将该候选区块转换为有效确认的区块。要实现这一转变,矿工必须解决复杂的数学问题,这个过程需要大量的计算资源。但是,每成功挖出一个区块,矿工将获得一份区块奖励,其中包括新创建的加密货币和交易手续费。下面将进一步说明挖矿的运作方式。

    第1步:哈希运算交易

    区块挖矿的第1步是从内存池中提出待处理的交易,并通过哈希函数逐一提交。每次通过哈希函数运行一段数据,就会生成一个固定大小的输出,称为“哈希值”。

    在挖矿过程中,每笔交易的哈希值由一串数字和字母组成,用作标识符。交易哈希值代表该交易中包含的所有信息。

    除了对每笔交易进行哈希处理和单列之外,矿工还添加自定义交易,向自己发送区块奖励。这笔交易称作“coinbase交易”,即创建新币。多数情况下,这笔交易是记录到新区块中的首笔交易,随后则全部是等待验证的待处理交易。

    第2步:创建默克尔树

    每笔交易经过哈希处理后,这些哈希值整合成“默克尔树”(也称为“哈希树”)。交易哈希整合成对,然后进行哈希处理,继而生成默克尔树。

    新的哈希输出整合成对后,再次进行哈希处理,整个过程不断重复,直到创建一个单一哈希。最后创建的这个哈希也称作“根哈希(或默克尔根)”,基本代表此前所有用于生成根哈希的哈希。

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    第3步:找到有效的区块头(区块哈希值)

    区块头用作每个独立区块的标识符,代表每个区块拥有独一无二的哈希值。创建新区块时,矿工将前一个区块的哈希与候选区块的根哈希结合,生成新的区块哈希。此外,矿工还须添加一个称作“nonce”的随机数。

    因此,矿工尝试验证候选区块时,需要将根哈希、前一个区块的哈希及随机数整合起来,一并通过哈希函数处理。如此反复操作的目的在于创建一个有效哈希。

    根哈希与前一个区块的哈希不能更改,因此矿工必须多次更改随机数,直至找到有效哈希。输出(区块哈希值)必须小于协议确定的某个目标值,才能视为有效。在比特币挖矿中,区块哈希值必须以多位零开头,这称为“挖矿难度”。

    第4步:发布挖出的区块

    如我们所见,矿工必须使用不同的随机数值反复对区块头进行哈希处理,直至找到有效的区块哈希值。找到该哈希值的矿工即可将该区块发布至网络中。所有其他节点将检查该区块及其哈希值是否有效。如有效,则新区块将添加到区块链副本中。

    候选区块此时变成已确认区块,所有矿工将继续去挖下一个区块。没能及时找到有效哈希值的矿工将舍弃自己的候选区块,并再次投入到挖矿竞争中。

    如果同时挖出来两个区块怎么办?

    有时两名矿工会同时发布一个有效区块,网络最终会出现两个相互竞争的区块。矿工会在先收到的区块基础上开始挖下一个区块,这导致网络暂时分为两种不同版本的区块链。

    区块之间的竞争会持续到新区块在任意一个竞争区块的基础上挖出为止。最先挖出新区块的那个区块将视为获胜者。被舍弃的区块称为“孤块”或“陈腐区块”,所有选择这一区块的矿工会转到获胜区块所在的链上继续挖矿。

    什么是挖矿难度?

    挖矿难度由协议定期调整,确保新区块的创建速率保持不变,进而稳定新币按计划发行。难度根据投入网络的算力(哈希率)成比例进行调整。

    因此,每当有新矿工加入网络,竞争就会加剧,哈希运算难度相应提升,平均出块时间无法缩短。相反,如果多数矿工离开网络,哈希运算难度降低,则更容易挖出新区块。难度调整之后,出块时间则不受网络总体哈希算力影响,始终保持不变。

    加密货币挖矿类型

    加密货币挖矿方式多种多样。新硬件和共识算法不断涌现,设备与流程也随之优化。矿工通常使用专门的计算装置来解决复杂的加密方程式。我们以几种最常见的挖矿方法为例。

    中央处理器(CPU)挖矿

    中央处理器(CPU)挖矿是指使用计算机的CPU来执行工作量证明模型所需的哈希函数。在比特币的早期阶段,挖矿成本和入门门槛都很低,普通CPU足以处理其难度,因此任何人都能尝试挖掘比特币和其他加密货币。

    然而,随着挖比特币的人日益增多,网络哈希率也在增加,挖矿获利变得越来越难。此外,处理能力更强的专业挖矿硬件逐步问世,CPU挖矿几近成为历史。如今所有矿工都用上了专门的硬件,CPU挖矿不再可行。

    图形处理器(GPU)挖矿

    图形处理器(GPU)专为同时处理各种应用程序而设计,常用于视频游戏或图形渲染,但也可用于挖矿。

    与热门的专用集成电路(ASIC)挖矿硬件相比,GPU相对便宜,也较为灵活。虽然用户仍能用GPU挖出某些竞争币,但挖矿效率由挖矿难度和算法决定。

    ASIC挖矿

    专用集成电路(ASIC)专为单一特定目标设计。在加密货币领域,则指为挖矿开发的专用硬件。众所周知,ASIC挖矿效率高但价格昂贵。ASIC矿机采用前沿挖矿技术,设备成本远远高于CPU或GPU。

    此外,ASIC技术发展飞快,旧型号已无利可图,因此矿机需要定期更换。即使不包含用电成本,ASIC挖矿仍是最昂贵的挖矿方式之一。

    矿池

    区块奖励将授予最先成功的矿工,因此找到正确哈希值的概率极低。如果矿工的挖矿能力较弱,很难依靠自己发现下一个区块机会。矿池则解决了这一问题。

    矿池由矿工群体组成,他们将自己的资源(哈希算力)集中起来,提高赢得区块奖励的几率。矿池顺利找到区块后,矿工将按各自对矿池的贡献共享奖励。

    个体矿工参与矿池享有硬件和电力成本优势,但矿池挖矿一旦占主导地位,人们则会担心网络有可能出现51%攻击。

    什么是比特币挖矿及其如何运作?

    比特币是可供挖掘的加密货币中最热门且最完善的典范,比特币挖矿基于工作量共识算法。

    工作量证明是由中本聪最早创建的区块链共识机制,并于2018年在比特币白皮书中对外介绍。简而言之,工作量证明决定了区块链网络如何在没有第三方中间机构的情况下在所有分布式参与者之间达成共识。该机制需要大量算力才能达成共识,以此来阻止恶意行为。

    正如我们所见,在工作量证明网络中,交易由矿工验证。他们竞相采用专门的挖矿硬件解决复杂的密码难题。如最先成功找到有效的解决方案,这名矿工可将交易区块发布到区块链中赚取区块奖励。

    不同区块链中区块奖励的加密货币数量有所不同。例如,截至2023年3月,矿工在比特币区块链中可赚取6.25枚比特币区块奖励。根据比特币减半机制,每生成21万个区块(大约每四年),区块奖励的比特币数量将减半。

    2023年加密货币挖矿是否还能赚钱?

    加密货币挖矿仍有望赚钱,但需要深思熟虑、风险管理和慎重研究。挖矿还涉及投资和风险,例如硬件成本、加密货币价格波动性以及加密货币协议变更等。为降低上述风险,矿工通常会采取风险管理措施,并在挖矿开始前评估潜在的成本和收益。

    加密货币的盈利状况取决于多个因素。其中一项是加密货币的价格变动。加密货币价格上涨时,挖矿奖励的法币价值随之上涨。相反,价格下跌则会造成盈利水平下滑。

    挖矿硬件的效率同样是决定挖矿盈利水平的关键因素。挖矿硬件或许价格昂贵,因此矿工必须在硬件成本与预计产生的奖励之间进行权衡。另一个需要考虑的因素是电力成本,如果电费过高,超过收益,挖矿将无利可图。

    此外,挖矿硬件可能很快会过时淘汰,因此需要较为频繁地升级。新型号的性能优于旧型号,如果矿工无法承受升级矿机的预算,则很难保持竞争力。

    最后,协议也可能会发生变化。例如,比特币减半会让挖矿区块奖励腰斩一半,从而影响挖矿的盈利水平。此外,以太坊于2022年9月从工作量证明彻底切换到权益证明(PoS)共识机制,挖矿变得可有可无。

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    结语

    加密货币挖矿是比特币和其他工作量证明区块链的关键组成,有助于维护网络安全和保障新币的稳定发行。此外,挖矿可为矿工带来被动收入。如需详细了解上述内容的分步说明,敬请阅读我们的文章《加密货币挖矿指南》

    挖矿利弊并存,最显著的益处是可从区块奖励中获得潜在收益。然而,这会受电力成本和市场价等多重因素影响。因此,涉足加密货币挖矿之前,请务必亲自调研(DYOR),并全面评估潜在风险。

  • 加密货币挖矿指南

    比特币和许多其他区块链网络均使用工作量证明(PoW)共识算法来进行加密货币挖矿。加密货币挖矿方式众多;用户既可以独自进行,也可以与他人共同进行;既可以使用特殊的挖矿计算机进行,也可以使用个人计算机等家中已有的设备进行。尽管人人均可成为矿工,但并非所有人都能从中获利。在开始加密货币挖矿之前,用户需要学习、选择正确的设备和程序以及进行一些修修补补。

    导语

    用户应先进行一些研究再开始加密货币挖矿。这是因为,不同的挖矿协议可能需要不同的硬件和软件。虽然大批用户出于挖矿可能带来的高额回报而进入加密货币生态系统,但与此同时,他们也借助挖矿在去中心化区块链的建设过程中发挥了不可或缺的作用。

    加密货币挖矿是一个技术性很强的话题,其方式也多种多样。本文将跳出一贯的技术视角,从偏实际的角度介绍加密货币挖矿。

    什么是加密货币挖矿?

    区块链网络使用挖矿来创建和验证新交易区块并保护网络安全。在此过程中,所谓的矿工使用大量的计算资源来创建新的加密货币单位,增加加密货币的现有流通供应量

    比特币莱特币(LTC)和许多其他区块链网络均使用工作量证明(PoW)共识算法进行加密货币挖矿。PoW使得区块链网络可以在所有分布式参与者之间达成共识,而无需第三方中间机构参与。此外,它还解决了双花问题,防止网络参与者重复使用同一笔资金。

    PoW机制设计可促进用户深入参与区块链网络。矿工竞相使用挖矿硬件解决复杂的加密难题,以赢得下一个区块的挖矿权。首个找到有效解决方案并确认其交易区块的矿工将获得奖励。可见该过程需要投入大量精力,成本也十分高昂,但也会为矿工付出的努力提供相应补偿。

    此外,PoW挖矿还会提升区块链网络的去中心化程度。由于受全球无数分布式计算机(节点)的维护,区块链可以充当去中心化账本。因此,这些互联的计算机并非拥有单一的数据库,而是通过维护区块链数据的副本与相互通信,以确保区块链状态始终正确无误。

    不过,这些计算机也可能通过所谓的51%攻击来破坏区块链。尽管此种情况发生的可能性很小,尤其是对于大型区块链网络,但理论上看,单个实体或组织可以占据50%以上的网络算力。一旦攻击者拥有50%以上的巨大挖矿能力,即可蓄意排除或更改交易顺序,或逆转其自身交易。

    可持续性和费用是加密货币挖矿涉及的另一个潜在问题。加密货币挖矿需要大量投资,包括硬件投资和能源投资。因此,许多矿工在加密货币挖矿方面消耗了大量的电力,尤其是那些进行比特币挖矿的矿工。此外,如果矿工无法获得数台矿机和廉价电力,则很有可能无法从挖矿中获利。

    加密货币挖矿类型

    矿工成功验证区块后,将会收到区块奖励。矿工贡献给网络的算力越大,验证下一个区块的可能性就越高。然而,随着加入网络的矿工日益增多,验证区块所需的算力也开始提升。因此,高额的挖矿成本可能会令个体矿工难以承受。

    加密货币挖矿可通过多种方式实现。下文将对其中的几种主要方式分别进行介绍,无论您是计划自行挖矿,还是计划与他人合作挖矿,均可从中选择一种合适的挖矿方式。

    ASIC挖矿

    专用集成电路(ASIC)是专为单一目的而设计的计算机。部分ASIC矿机完全致力于进行加密货币挖矿。

    不过请牢记,旧型号的ASIC可能很快会被新型号设计所替代,进而无法再从挖矿中获利。此外,使用ASIC矿机无法对抗ASIC加密货币进行挖矿操作。

    图形处理器(GPU)挖矿

    与ASIC不同,图形处理器(GPU)用途多样。传统而言,GPU在计算机中负责处理图形并将其输出至屏幕上。GPU挖矿门槛更低,即用户可使用价格合理且更易获得的硬件(如标准笔记本电脑)进行加密货币挖矿。不过,即使用户仍可使用GPU挖出部分竞争币,但挖矿效率仍取决于挖矿难度和算法。

    中央处理器(CPU)挖矿

    中央处理器(CPU)是维持计算机运行的主要组件。借助CPU挖矿,用户可利用计算机的空闲算力来进行加密货币挖矿。起初CPU甚至可以用于比特币挖矿,但如今,由于CPU的算力限制,其已不再是最高效的加密货币挖矿方式。

    矿池

    矿池是指一群矿工联合算力(也称为哈希算力或哈希率)进行挖矿。以矿池形式进行挖矿会提升矿工发现新区块的概率,从而可赚取更多共同收入,获得回报分成。许多矿工纷纷加入矿池,以获得更稳定的可预测收益。

    独立挖矿

    独立挖矿与矿池挖矿相反,由单个矿工独自执行挖矿过程,无需其他参与者。然而,由于矿池拥有巨大的综合处理能力,竞争日益激烈,个体矿工挖矿成功的难度更高,尤其在涉及主流加密货币挖矿的情况下。

    云挖矿

    在云挖矿中,用户将计算工作外包给云矿场,通常付款委托他人代替自己挖矿。云挖矿无需专门的加密货币挖矿设备,用户因而得以轻松上手。此外,矿工还可以从位于全球任何地方的公司租用算力,因而不存在电费或存储问题。然而,选择云挖矿可能面临较高的风险,无法保证投资必有回报,许多云挖矿服务甚至已被证明是骗局。

    加密货币挖矿指南

    挖矿可能会成为一种被动收入来源。您可以参照以下分步指南概要,开启自己的挖矿之旅。然而,请始终牢记,挖矿方法和技术多种多样。因此,下述步骤可能对某些挖矿方法无效,而用在另一些挖矿方法时,还需要采取额外的措施。

    此外,请注意,挖矿可能会受制于高度波动的加密货币价格和不断变化的能源成本,并不总是容易实施或有利可图。因此,用户需要正确配置挖矿设备,并在初始投资之外预备一些额外的运营支出。 

    1.选择加密货币

    挖矿难度因加密货币而异。挖矿难度是指区块链网络挖出一个区块所需付出的努力。加入网络的矿工越多,竞争就越激烈,哈希运算难度也就越大。相反,如果矿工离开网络,哈希运算难度会降低,挖出新区块的难度也会随之降低。

    顶级加密货币的挖矿条件极难满足,导致个体矿工赚取收入的难度更高。因此,比特币矿工往往会使用算力强大的ASIC矿机和矿池,以提升其获得回报的概率。

    除比特币外的其他工作量证明(PoW)加密货币挖矿也十分常见,如狗狗币和以太坊经典等。竞争币网络的拥堵程度较低,可以为小型矿工提供更好的机会。同时竞争币潜力有待进一步开发,还可能会带来更高的增长潜力。此外,由于竞争币挖矿无需大量算力,矿工可以选择能耗较低的挖矿方式。

    不过,用户需要注意,竞争币挖矿的波动性更高。换言之,在最坏的情况下,协议可能会被黑客攻击或被创始人放弃,相关代币可能会变得一文不值。此外,随着某种加密货币的普及程度日益提升,用户可能需要更新矿机,较原定计划付出更多的挖矿成本。例如,起初矿工仅使用其笔记本电脑即可进行加密货币挖矿,但现在已不再可行。

    2.选择挖矿设备

    加密货币挖矿是一种竞争。在此种挖矿竞争中,矿工使用强大的挖矿硬件,提升其挖出下一个区块的概率。如前文所述,ASIC矿机服务于单一的特定目的,因而往往是加密货币挖矿的最佳选择。尽管如此,在某些网络中,GPU挖矿仍然可行,不过其挖矿效率取决于该加密货币的挖矿难度与算法。

    此外,还有部分加密货币需要使用专为其设计的矿机。例如,Helium的加密货币矿工使用无线电技术进行挖矿,该设备需要安装于视野不受限制的地方,以便提供无线网络覆盖。因此,请务必选择适合进行目标加密货币挖矿的硬件。

    3.设置加密货币钱包

    除挖矿设备外,用户还需要一个加密货币钱包来存储在挖矿工作中获得的加密货币密钥。当用户从挖矿过程中获得奖励后,挖矿软件会将其划转至用户指定的加密货币钱包地址。例如,您可以使用Trust Wallet来安全存储加密货币,还可以跨区块链连接至数千种其他项目。 

    4.配置挖矿设备

    加密货币挖矿需要下载专门的挖矿软件。用户最好通过目标加密货币网站访问相应的挖矿软件,确保下载的是针对特定加密货币的正确软件,避免假冒程序。

    大多数挖矿软件可免费下载和使用。此外,一些加密货币还设有多种软件可供选择,且通常适用于各种操作系统。在选择挖矿软件之前,用户最好亲自进行调研(DYOR),了解各软件之间的差异。

    设置挖矿设备还有助于制定电力成本监控策略。用户可以从查看之前的电费账单入手,估算挖矿会消耗的电力成本。不过,由于矿机需要消耗大量能源,可能会导致用户付出的电力成本高于挖矿收益。

    此外,请牢记,矿机会发出噪音,还会产生热量。因此,务必将矿机放置在一个安全的地方,确保其得到充分冷却,并提前通知邻居其可能会产生额外噪音。

    5.考虑加入矿池

    矿池可帮助个体矿工节约硬件和电力成本。由于区块奖励只会授予首个挖矿成功的矿工,因此,单个用户猜中哈希算法的可能性极小。例如,即使用户运行数个高性能的ASIC矿机,仍然只会占比特币整体哈希算力中极小的一部分。

    矿池增加了挖矿算力,因而提升了发现下一个区块的几率。换言之,如果用户将自身的哈希运算能力与矿池相结合,赚取的收益可能会比独立挖矿更多。

    矿池通常设有一名协调者,负责组织矿工以降低其犯错几率。例如,协调者应确保矿工使用不同的随机数值,避免浪费哈希算力。此外,协调者通常还负责将挖矿奖励分配给各矿池成员。

    加密货币挖矿是否有利可图?

    当人们希望获得被动收入流时,可以考虑尝试加密货币挖矿。当矿工正确设置好挖矿设备并将其连接至网络后,挖矿过程即可变得很省力。

    当然,由于用户仍需完成硬件维护、软件更新和电费支付等任务,整个挖矿流程并非完全被动。

    然而,即使挖矿能够做到无需人工干预,也不一定有利可图。例如,标的加密货币的波动性可能会导致矿工付出的电力成本高于整体挖矿收益。

    挖矿操作的盈利能力取决于其规模和位置。例如,大型加密货币矿场往往战略性地选址于电力成本最低的国家。此外,部分地区的电价也不稳定,可能会干扰挖矿。

    由于用户初期需要投资于挖矿硬件,可能会需要一段时间方可真正从挖矿中获利。因此,首个挖矿周期的收益可能会用于覆盖成本。此外,如前文所述,随着时间推移,挖矿硬件可能会变得陈旧和低效,即意味着需要支付额外费用。因此,在初始投资之后,用户可能还需要对挖矿硬件进行更多投资。

    部分用户选择加密货币挖矿纯粹是为了支持区块链的去中心化和安全性,有时甚至不带任何盈利目标。

    总结

    挖矿有助于保护网络安全及创建与验证新的交易区块,对于区块链至关重要。尽管所有用户均可尝试加密货币挖矿,但务必仔细考量挖矿成本和风险。

    挖矿还需要用户具备一定的技术知识,尤其是在获取和设置挖矿设备时。用户务必亲自做好调研,仔细了解标的加密货币挖矿的各种细节。此外,用户还需要设置一个加密货币钱包,以存储可能获得的挖矿奖励。

    但是,请牢记,由于加密货币生态系统瞬息万变,挖矿方式可能会发生变化,请密切关注相关项目进展与最新动态。

  • 比特币挖矿指南

    比特币挖矿指南

    挖矿正是验证比特币交易并将其加入区块链的过程。矿工的目标是为复杂的数学问题找到有效的答案。成功解出问题的矿工将获得新的比特币以及交易费用作为奖励。

    早年间,比特币用户可以使用个人计算机加入挖矿竞赛。如今,获得挖矿收益只能依赖于极其专业的矿机。单机挖矿很难获利,因此许多矿工选择加入矿池,提升获得区块奖励的概率(奖励由矿池成员按比例分享)。

    导语

    比特币挖矿确保区块链记录了最新的合法交易。当时,这是一种在去信任化环境中创建信任的独特解决方案。从这个角度来说,挖矿就是比特币安全模式的核心。

    通过挖矿获得比特币奖励听上去是一笔极具吸引力的交易。使用计算机CPU挖矿的时代已经一去不复返,但物理矿机并不是参与挖矿的必需品。在决定是否参与挖矿前,我们来简单讨论一下比特币挖矿的原理。

    什么是比特币挖矿?

    用户创建新的比特币交易时,需要等待其他网络用户(节点)验证并确认有效性。矿工负责收集新的待处理交易并集中归入候选区块(等待验证的新区块)。

    矿工的目标是为候选区块找到有效的区块哈希值。区块哈希值由一串数字和字母组成,这是区分不同区块的唯一ID。下面是区块哈希值的示例:

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    为了创建新的区块哈希值,矿工需要收集之前区块的哈希值、候选区块的数据、一个随机数并将其全部代入哈希函数。

    然而,矿工必须找到一个结合所有数据的随机数,生成以特定数量的零开头的区块哈希值。数字零的数量随挖矿难度发生变化。如果区块哈希值有效,则证明矿工完成了验证候选区块的必要工作(即工作量证明)。

    收集待处理交易并创建候选区块后,矿工只能对随机数进行更改——这正是矿机挖矿的工作原理。在密集的试错过程中,矿机不断变换随机数并对组合数据进行多次哈希运算,直至找到该区块的解算值(即以特定数量的零开头的哈希值)。

    一旦找到有效的哈希值,矿工即可验证候选区块并领取比特币奖励。此时,该区块中的区块链交易从“待处理”变为“已确认”。

    比特币矿工能赚取多少收益

    每个新区块均会为矿工带来区块奖励,由新生成的比特币(区块补贴)以及交易费用组成。区块奖励几乎完全来源于区块补贴,因此多数人直接将区块补贴视为区块奖励(交易费用忽略不计)。

    2009年,比特币挖矿的初始区块补贴为50枚比特币,而每开采21万个区块(四年左右),奖励就会减半。这些减半事件导致2012年的挖矿奖励降至25枚比特币,2016年降至12.5枚比特币,最终在2020年降至6.25个比特币。下一次减半事件预计将在2024年发生。截至2021年5月,矿工每开采一个区块将获得大约30万美元的区块奖励。

    然而,在评估挖矿设备和盈利能力时,仍有许多因素需要考虑。其中,矿机产生并测试随机数的速度是重点考察指标。这个数值称为哈希率,它是比特币矿工取得成功的关键。哈希率越大,测试随机输入的速度就越快。

    另外一项重要指标是矿机的能耗。如果电费大于挖矿收益,则毫无盈利可言。

    比特币挖矿入门指南

    去中心化和开源是比特币的两大特性,因此所有人均可加入挖矿竞赛。以前,使用个人计算机即可参与新区块挖矿。随着挖矿难度增加,更多高性能计算机将投入使用(详细内容见下文)。

    从理论上讲,个人计算机仍可以参与比特币挖矿,但找到有效哈希值的几率微乎其微。哈希函数的计算速度相对较快,但计算海量随机输入需要耗费更长的时间。因此,矿工实现盈利的前提是拥有专业的硬件。

    应该使用哪种挖矿设备?

    一般来说,加密货币挖矿可以使用CPU、GPU、FPGA或ASIC矿机(稍后将逐一介绍)。目前,尚有部分山寨币可使用显卡(GPU)进行挖矿。考虑到挖矿算法、难度以及电费,FPGA矿机也可作为一种选择。但就比特币而言,ASIC矿机是最高效的设备。

    CPU(中央处理器)

    CPU的工作原理与多功能芯片类似,负责对计算机的不同区域发号施令。然而,其效率已经无法满足加密货币挖矿的要求。

    GPU(图形处理器)

    GPU具有多种用途,但基本上只用于处理图形并输出到屏幕。GPU将复杂的任务分成若干子任务,从而提升性能。部分山寨币挖矿可以使用GPU,但效率取决于挖矿算法和难度。

    FPGA(现场可编程门阵列)

    FPGA可通过编程和重新编程服务于不同的功能和应用。 此类设备可以定制,性价比优于ASIC,但会降低比特币挖矿的效率。

    ASIC(专用集成电路)

    ASIC是专用集成电路的缩写,代表这些计算机专为单一用途而设计。ASIC矿机是专为加密货币挖矿量身定制的设备。虽然可定制性逊色于FPGA并且价格更贵,但哈希率和能耗水平决定了ASIC才是比特币挖矿最高效的选择。

    矿池

    单枪匹马挖到区块的概率微乎其微,加入加密货币矿池则可将个人与其他矿工的算力相结合。当矿池成功挖到区块后,挖出的比特币将由所有矿工共享。矿池奖励与个人贡献的挖矿能力成正比。

    如何加入矿池?

    使用本地硬件加入矿池时,必须配置个人软件,以便与其他矿工合作。该过程通常包括注册帐户与连接矿池服务器。

    如果已经拥有矿机,那么币安矿池就是对比特币以及其他基于SHA-256算法的代币进行挖矿的理想之选。为了实现收益(以比特币支付)最大化,矿机将在BTC、BCH和BSV之间自由切换。

    欲了解收益详情,敬请访问币安矿池页面。比特币收益将按日转入比特币钱包。

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    云挖矿

    若要远离繁琐的技术操作,也可以加入云矿场,将软硬件交由矿场主打理。广义上讲,云矿场通常是指出钱雇人代理挖矿。矿场主将从收益中抽取一定比例作为酬劳。然而,这种方式风险很大,无法保证投资必有回报。更糟糕的是,许多云挖矿本身就是骗局,必须谨慎行事。

    总结

    如果掌握了比特币挖矿的基本工作原理,便可避免出错。搭配正确的软硬件组合,所有人均可参与挖矿并为比特币网络安全添砖加瓦。即使发现挖矿并不适合自己,您也为比特币节点的运行贡献了一份力量。

    通过挖矿盈利极具挑战,初始投资非常高昂并且潜藏诸多风险。最终回报也将受到市场行情和外部因素(例如能源价格和硬件改进等)的影响。在投资购买矿机前,务必三思而行,谨慎做好调研工作。

  • 去中心化金融(DeFi)中的流动性挖矿到底是什么?

    导语

    去中心化金融(DeFi)活动一直处于区块链领域技术创新的最前沿。DeFi应用程序有何独特之处?此类应用程序无需设定使用权限,任何人(或任何产品,如智能合约)只要连接互联网并拥有受支持的钱包即可与之交互。此外,DeFi应用程序通常不需要信任任何托管方或中间商。换言之,它们是去信任化应用程序。那么,这些属性可以实现哪些新用例呢?

    当前涌现出了很多的新兴概念,流动性挖矿正是其中之一。这是一种利用无权限流动性协议,通过所持数字货币赚取奖励的新方式。它允许所有人使用建立于以太坊之上的“金钱乐高”(Money Legos)去中心化生态系统赚取被动收入。因此,流动性挖矿可能改变投资者未来持有数字货币的方式。既然可以让数字货币资产以钱生钱,何必将其闲置不用? 

    那么,流动性挖矿的矿工们如何进行挖矿呢?他们又期望获得什么样的产量呢?如果您打算成为一名流动性挖矿矿工,应该从何处着手呢?我们将在本文中对所有这些概念进行解释。

    什么是流动性挖矿?

    Yield farming,中文名为“流动性挖矿”是一种通过所持数字货币产生奖励的方法。简而言之,这意味着锁定加密货币并获得奖励。

    从某种意义而言,流动性挖矿可以与权益质押相提并论。但是,流动性挖矿的后台非常复杂。在许多情况下,它与称为流动性供应商(LP)的用户搭配工作,这些用户负责将资金注入流动性资金池。

    什么是流动性资金池?它基本上属于一种容纳资金的智能合约。流动性供应商(LP)会向资金池注入流动性,并获得奖励作为回报。这种奖励可能来自基础DeFi平台产生的费用或其他来源。

    部分流动性资金池以多种代币支付奖励。这些奖励代币后续可以存入其他流动性资金池,从而继续获得奖励,循环往复。相信您已经了解到,即使是极其复杂的策略,也可能会很快崭露头角。其基本理念是流动性供应商将资金注入流动性资金池并从中获得回报。

    流动性挖矿通常使用以太坊中的ERC-20代币完成,奖励通常也以某种ERC-20代币的形式发放。然而,未来情况可能会发生变化。为什么这么说呢?因为目前此类活动大多发生在以太坊生态系统中。 

    但跨链桥以及其他类似的技术革新可能推动DeFi应用程序在未来突破特定区块链的限制。这意味着,它们可以在支持智能合约功能的其他区块链中运行。

    流动性矿工通常会在不同协议之间频繁转移资金,以期获得高收益。因此,DeFi平台还会提供其他经济激励措施,吸纳更多的资本进入平台。与中心化交易平台相同,流动性通常还会带来更多的流动性。

    是什么催生了流动性挖矿的繁荣?

    用户突然对流动性挖矿产生浓厚的兴趣,可能是得益于COMP代币(即Compound金融生态系统的治理代币)的推出。治理代币将治理权授予代币持有者。然而,如果希望网络尽可能实现去中心化,应该如何分配这些代币呢?

    通过流动性激励,按照算法来分配治理代币,通常是开启去中心化区块链的常见方法。这种方式可以吸引流动性提供者为协议提供流动性,开展新代币的“挖矿”。

    尽管Compound并没有提出流动性挖矿,但COMP的推出使这种模式的代币分配模型大受欢迎。 从那时起,其他DeFi项目也提出了创新计划,以吸引其生态系统的流动性。

    什么是总锁定价值(TVL)?

    有什么好方法可以衡量DeFi流动性挖矿的整体健康度?答案是“总锁定价值(TVL)”。该指标衡量DeFi借贷和其他货币市场类型中锁定的数字货币数量。

    从某种意义上来说,总锁定价值(TVL)就是流动性资金池中的流动性总量。这项指标可以有效衡量DeFi和流动性挖矿市场的整体健康状况。它也可以用来有效比较不同DeFi协议所占的“市场份额”。

    如需追踪总锁定价值(TVL),敬请访问Defi Pulse。在此可以查看哪些平台在DeFi中锁定的以太坊或其他数字货币资产数量最多。据此即可大致了解当前流动性挖矿的状态。

    当然,锁定的价值越多,进行中的流动性挖矿就越多。需要注意的是,您可以用ETH、USD甚至BTC来衡量TVL。每种方式都会为您提供有关DeFi货币市场状况的不同展望分析。

    流动性挖矿的原理是什么?

    流动性挖矿与自动化做市商(AMM)模型密切相关,通常会涉及流动性提供者(LP)和流动性资金池。让我们来看看其背后的原理。

    流动性供应商负责将资金注入流动性资金池。该资金池为市场平台提供资金支持,用户在其中可以借出、借入或交换代币。使用这些平台会产生使用费,流动性供应商可以按所占份额获得报酬。这是自动化做市商(AMM)的运作基础。

    但是,在实际使用中可能存在很大差异,更何况这又是一项全新技术。毫无疑问,我们将看到当前基础上会出现更多的改进方式。

    除手续费之外,向流动性资金池中注入资金还能获得另外一项奖励,那就是获得新代币。例如,有的代币可能无法在公开市场上少量购买,但却可以通过向特定资金池提供流动性来积少成多。 

    代币的分发规则将取决于协议的独特实现方式。但总而言之,流动性供应商会根据其向资金池中提供的流动性数量获得相应回报。

    尽管并非常规要求,但存入的资金通常是与美元挂钩的稳定币。DeFi中最常用的稳定币包括DAI、USDT、USDC和BUSD等。部分协议会自行铸造代币,用来代表用户在系统中存入的数字货币。例如,如果将DAI存入Compound,可以获得cDAI(即Compound DAI);如果将以太坊存入Compound,可以获得cETH。

    您可以想象,这种方式可能会存在多重的复杂性。您可以将cDAI存入另一个协议,该协议会铸造第三种代币来代表用来代表DAI的cDAI,以此类推。资金的链条可能变得非常复杂且难以追踪。

    如何计算流动性挖矿的收益?

    通常,流动性挖矿的收益是 按年计算的。这样可以估算您一年内可以获得的预期收益。

    常用的度量标准是年化利率(APR)和年化收益比率(APY)。它们之间的区别在于,APR不考虑复利的影响,而APY则需要考虑。在这种情况下,复利意味着直接将利润再投资以产生更多的回报。但是,请注意,APR和APY这两个词有可能会相互混用。

    还应该注意,这两个值只是估计和预测的指标。即使是短期收益也很难准确估计。为什么呢?因为流动性挖矿是一个竞争激烈且节奏很快的市场,其收益会迅速波动。如果流动性挖矿策略行之有效,许多矿工都会去抓住机会,大量的矿工涌入可能会导致高收益率迅速下降。 

    由于APR和APY这两个指标都是传统市场的产物,所以DeFi可能需要找到自己用来计算收益的指标。鉴于DeFi发展迅猛,可能有必要计算每周甚至每天的收益。

    DeFi中的抵押物是什么?

    通常情况下,如果选择借贷资产,必须提供抵押品为贷款担保,这实质上是为贷款设置了保险。其中有何关联呢?这取决于接收您所借资金的协议,但您必须密切关注抵押率。 

    抵押品的价值如果降至协议规定的阈值以下,可能在公开市场中遭到强制平仓。如何才能避免强制平仓?您可以增加更多抵押品。

    需要重申的是,每个平台对此都设有特定规则,即设置了平台专属的抵押率。另外,它们通常与所谓的“超额抵押”的概念结合使用。这意味着,借款人必须存入价值高于所借款项的抵押品。这是为什么呢?是为了降低恶性市场崩溃导致系统中大量抵押品被强制平仓的风险。

    因此,假设您使用的借贷协议要求抵押率为200%。这意味着您每投入价值100美元的抵押物,您就可以同时借入50美元。但是,为了进一步降低强制平仓的风险,增加比要求数量更多的抵押物通常会更加安全。话虽如此,许多交易系统会使用很高的抵押率(例如750%)来将整个平台的强制平仓风险控制在一个相对安全的状态。

    流动性挖矿的风险

    流动性挖矿并不简单。收益最高的流动性挖矿策略非常复杂,只推荐高级用户使用。此外,流动性挖矿通常更适合有大量资本可供支配的个人或组织(即巨鲸)。

    流动性挖矿并不像看起来那样容易,并且如果您对自己的交易策略并没有充分了解,就很可能会造成亏损。我们刚刚讨论了抵押品被强制平仓的风险。那么您还需要注意哪些其他的风险呢?

    流动性挖矿一项显而易见的风险是智能合约。DeFi的性质决定了许多协议是由预算有限的小型团队构建和开发的。这会增加智能合约出现漏洞的风险。

    即使是由信誉良好的审计公司审计通过的大型协议,也总是出现安全漏洞和问题。由于区块链的不可变性质,可能导致用户损失大笔资金。因此,您在将资金锁定于智能合约时,必须考虑上述风险。

    此外,DeFi的最大优势是 可组合的操作思路,但这同时也蕴含着巨大的风险。让我们看看它是如何影响流动性挖矿的。

    正如我们之前所讨论的,DeFi协议是无需许可的,可以彼此无缝集成。这意味着整个DeFi生态系统在很大程度上依赖于每个构建区块。当我们说这些应用程序是是 可组合的 ,即是指它们可以轻松地协同工作。

    那为什么又说这是一种风险呢?因为一旦其中的一个构建模块无法按预期工作,整个生态系统就可能会遭到破坏。这样会给矿工和流动资金池带来很大的风险。您不仅需要信任您存入资金的协议,而且还要信任该协议可能依赖的所有其他协议。

    流动性挖矿的平台和协议

    您如何才能通过流动性挖矿获取收益呢?现在还没有一种固定的流动性挖矿方式。实际上,流动性挖矿的策略可能会每小时都在发生变化。每个平台和策略都会有自己的规则和风险。如果决定开始流动性挖矿,就必须熟悉去中心化流动性协议的工作原理。

    现在,我们已经明白了,其基本思路就是用户将资金存入智能合约并赚取奖励作为回报。然而,具体实施过程中会遇到各种千差万别的情形。因此,盲目地将辛苦赚得的资金存进去,指望这样可以获得高额回报,其实并不明智。风险管理的基本法则是必须时刻掌控自己的投资情况。

    那么,最受矿工们欢迎的平台是什么呢?我们在这里整理了一系列平台协议的集合,这些不是全部的清单列表,但这些协议是流动性挖矿策略的核心。

    Compound Finance

    Compound是一种算法型货币市场,允许用户借出和借入资产。所有以太坊钱包持有者均可向Compound的流动性资金池注入资产,赚取的奖励还会立即开始计算复利。利率将根据供需情况,通过算法进行调整。

    Compound是流动性挖矿生态系统的核心协议之一。

    MakerDAO

    Maker是一个去中心化的信用平台,支持DAI的创建,DAI是一种在算法上与美元价值挂钩的稳定币。任何人都可以打开Maker Vault,在其中锁定ETH、BAT、USDC或WBTC等抵押资产。他们可以生成DAI作为对其锁定抵押品的贷款。该贷款会随着时间的推移产生利息,称为稳定费,该费率由MKR代币持有者确定。

    流动性挖矿矿工可以使用Maker产生DAI,用于流动性挖矿策略。

    Synthetix

    Synthetix是一种合成资产协议。它允许所有人锁定(质押)Synthetix网络代币(SNX)或以太坊,以此作为抵押品并铸造相应的合成资产。合成资产都包括什么?实际上,只要是价格来源可靠的资产均可归入其中。因此,几乎所有金融资产均可添加至Synthetix平台。

    Synthetix在未来可能会允许所有资产类别应用于流动性挖矿。您是否希望在流动性挖矿策略中使用长期储值方式?合成资产或许是理想之选。

    Aave

    Aave是一种去中心化的借出和借入协议。利率将根据当前市场状况,通过算法进行调整。作为出借资金的回报,出借方获得“aTokens”。这些代币在存入后立即开始产生利息并创造复利。Aave还支持其他更为高级的功能,如闪电贷。

    作为去中心化的借贷协议,Aave在流动性挖矿矿工中得到广泛应用。

    Uniswap

    Uniswap是一种去中心化交易平台(DEX)协议,可执行去信任化的代币交换。流动性供应商可通过存入两种等值代币来创建市场。此后,交易者即可与流动性资金池进行交易。作为提供流动性的回报,流动性供应商会从其资金池开展的交易中赚取手续费。

    Uniswap的无摩擦属性使其成为最受欢迎的去信任化代币交易平台之一。这种属性对于流动性挖矿策略可能会十分奏效。

    Curve Finance

    Curve Finance是一种专为高效交换稳定币而设计的去中心化交易协议。与其他类似的协议(如Uniswap)不同,Curve协议允许用户以相对较低的滑动价差交换高价值稳定币。

    就像您想象的那样,由于流动性挖矿中稳定币的数量众多,Curve矿池是基础架构的关键组成部分。

    Balancer

    Balancer是类似于Uniswap和Curve的流动性协议。但是,关键区别在于它支持在流动性资金池中分配自定义代币,允许流动性提供者创建自定义的Balancer资金池,而不是像Uniswap要求的那样50/50分配。就像Uniswap一样,流动性供应商也可以通过自己的流动资金池中发生的交易赚取手续费收益。

    由于它为流动资金池的创建带来了灵活性,因此Balancer是流动性挖矿策略的一项重要创新。

    Yearn.finance

    Yearn.finance是一个去中心化的聚合商业生态系统,用于为Aave,Compound等协议提供贷款服务。它旨在通过算法找到最盈利的借贷服务来优化代币的借贷。资金存入后会立即转换为yToken,然后通过定期再平衡来获得最大化利润。

    对于想要自动选择最佳策略交易协议的矿工来说,Yearn.finance非常好用。

    总结

    现在,我们已经了解了数字货币领域的最新热潮——流动性挖矿。

    这场去中心化金融革命还能带来什么?我们无法预知在这些既有组成部分的基础上,未来会诞生哪些新的应用程序。尽管如此,去信任化流动性协议和其他DeFi产品无疑处于数字货币经济学和计算机科学的最前沿。

    毫无疑问,DeFi货币市场有助于构建一个更加开放、访问更加便捷的金融系统,可供任何能够连接互联网的用户使用。

  • 什么是自私挖矿

    理解比特币激励机制

    比特币是公平公正的激励游戏。在去中心化生态系统中,参与者获得相对公平的收益是网络长期稳定运行的关键。财务激励是节点维护网络安全的主要动力——节点诚实行事会获得奖励,反之则丧失奖励。

    这种情况在加密货币挖矿领域屡见不鲜。各方将大量资金投入到硬件设备与电力消耗,希望通过为区块链新增区块来回收资金并转为盈利。矿工若要实现收益最大化,最简单的方式就是按规则行事。

    在链上添加新区块后,矿工将获得这笔交易的所有费用,外加部分新产出的代币。我们将这部分新代币称为区块奖励。每新增21万个区块(大约四年),所获代币将会减半。在撰写本文时,奖励为12.5 BTC,几个月后将会变成6.25 BTC。

    挖矿方面的财务激励机制加剧竞争,最终提升了网络的安全性与去中心化程度。部分人推测,这些激励措施可能被操纵。在本文中,我们将讨论自私挖矿的概念。 

    如需深入了解比特币的激励机制,敬请阅读《加密货币经济学入门》。

    自私挖矿如何运作?

    早在2013年,研究人员Ittay Eyal和Emin Gun Sirer就通过论文《简单多数原则似乎不够?比特币挖矿非常脆弱》(Majority is not Enough: Bitcoin Mining is Vulnerable)阐述了有关自私挖矿的探索和研究。与公众的普遍观念不同,这篇论文认为,比特币的矿工激励机制存在缺陷,最后会导致网络呈现中心化。

    下面我们通过具体示例解释自私挖矿。假设哈希率在Alice、Bob、Carol与Dan中平均分配,四人各占25%。Alice、Bob和Carol按规则行事,但Dan试图让整个系统为自己牟利。

    正常情况下,矿工挖出的新区块会立即入链。这也是诚实参与者Alice、Bob和Carol执行的操作。然而,Dan在挖出新区块后有所保留(并未让有效区块入链)。更幸运的是,他先于其他人连续挖出两个区块。

    假设目前挖出了10万个区块,而Alice、Bob和Carol正在尝试挖出第100,001个区块。Dan找到了新区块,但并未在网络中发布。此时生成了两条链,即公链和Dan的私链(后者较长)。当其他人正在挖掘第100,001个区块时,他却已经挖出第100,002个区块。

    因此,Dan的私链领先其他链两个区块。如果好运持续下去,他的私链总能比其他链多出两个区块。当其他人努力追赶,仅落后1个区块时,他便公布自己的私链。

    目前,Dan公开的私链比其他人使用的链更长。根据所谓的最长链规则,我们使用的正确链是PoW(工作量证明 – 该指标也称链内工作)积累最多的那一条。因此,如果节点检测到积累众多工作的链,则会切换至该链并为其贡献算力。

    此时,Alice、Bob与Carol才发现Dan的私链才是需要遵循的目标。他们之前在其他链赚取的所有奖励都将不复存在,但Dan在该链挖出的区块可以获得奖励。

    自私挖矿是否对比特币存在威胁?

    在这种情况下,如果参与者按照预期方式工作,获得的奖励确实会变少。另外,自私挖矿极其浪费资源。但请注意,希望实施这种行为的人比其他网络参与者更具战略优势。因此,会有矿工追随攻击者,让情况雪上加霜。

    在他们的论文中,Eyal和Sirer强调,网络中的各方会与自私实体合作来实现利益最大化,自私挖矿会逐步拉高矿池的哈希率,最终转变为重大风险。倘若单一矿池抢占了大部分算力,就有可能会发起51%攻击。

    然而,也有很多人认为这种行为不构成威胁,因为矿工会有一些意识形态考虑,而且还有奖励机制可以维持网络以去中心化的机制运行。生态系统遭到破坏会让矿工对电力与设备的投资血本无归,盈利更是天方夜谭。

    总结

    如果矿工联盟成功实施自私挖矿,确实会为参与者创造可观的收益。最糟糕的情况是,这种激励模式会引诱诚实的矿工参与自私挖矿,严重危害比特币的去中心化。

    但是从更宏观的角度分析,各方通过这种方式联合起来的做法毫无意义。毕竟,网络遭到严重破坏会导致比特币下跌,而这会直接削弱挖矿业的盈利能力。