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什么是加密货币挖掘以及它是如何运作的?

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探索加密货币挖矿的方方面面,从基础原理到高级概念。了解矿池、能源消耗以及如何在 2025 年开始挖矿。这是一份面向初学者和专家的全面指南。

BSCN

2025 年 2 月 12 日

了解加密货币挖矿:区块链技术的基础

加密货币挖矿是现代金融科技领域最引人入胜的创新之一。挖矿的核心是一个关键过程,通过这个过程,交易将被验证并添加到区块链的公共账本中,同时新的加密货币代币将进入流通。这一过程维护了加密货币网络的完整性和安全性,并激励参与者贡献计算资源。

加密货币挖矿的演变

加密货币挖矿之旅始于 2009 年,当时推出了 比特币 当时,它的神秘创造者中本聪(Satoshi Nakamoto)挖出了创世区块。在早期,挖矿是一个相对简单的过程,只需在家用电脑上使用 CPU 即可完成。早期的矿工只需一台笔记本电脑就能获得丰厚的回报,每个区块可以产出 50 个比特币。

随着比特币的普及,挖矿经历了几个不同的阶段:

  1. CPU挖矿时代(2009-2010年)
    • 基本的计算机处理器就足够了
    • 挖矿难度低
    • 个人矿工可以轻松获得奖励
  2. GPU挖矿革命(2010-2013)
    • 事实证明,显卡效率更高
    • 矿场开始出现
    • 难度大幅增加
  3. ASIC 统治地位(2013 年至今)
    • 专用集成电路占据主导地位
    • 专业采矿作业成为常态
    • 个体采矿变得越来越具有挑战性
  4. 云挖矿的兴起(2014年至今)
    • 通过远程设施租赁采矿电力
    • 用户无需硬件投资即可使用
    • 由专业运营管理
桌子上的 ASIC 矿机
ASIC 矿机单元(中型)

挖矿方法:单独挖矿 vs. 矿池挖矿

从奖励分配到硬件要求,每种方法都有其优缺点。哪种方法更适合您的挖矿目标? 

个体采矿

单独挖矿代表了加密货币挖矿的传统方式,即单个矿工尝试独立验证区块。虽然这种方法有可能带来丰厚的回报——最近一位单独矿工成功获得 3.125 BTC 的完整区块奖励就证明了这一点——但这种成功的概率越来越小。

池采矿

矿池已经成为大多数矿工的主要挖矿方式,具有以下几个优势:

  • 持续回报:小额但定期的支付,而不是零星的大额奖励
  • 降低进入门槛:矿工可以贡献任意数量的哈希算力
  • 共享资源:池参与者共享技术专业知识和最新动态
  • 风险分散:矿池有助于将挖矿风险分散到众多参与者身上

领先的矿池如 F2Pool Antpool 现在控制着总挖矿哈希率的很大一部分,表明了向协作挖矿方法的转变。

采矿对环境的影响

加密货币挖矿的能源消耗已成为更广泛的加密生态系统讨论的焦点。目前的估计表明,仅比特币挖矿每年的能源消耗就比许多小国还要多。如此巨大的能源足迹导致:

  • 环保组织加强审查
  • 可再生能源采矿业务的发展
  • 不同司法管辖区的政策讨论
  • 节能采矿技术创新

共识机制:PoW 与 PoS

工作证明(PoW)

比特币延续了工作量证明共识机制,要求矿工解决复杂的数学难题。这一过程需要大量的算力和能源消耗,但通过物理资源投入来确保网络安全。

证明(PoS)

相反, Ethereum 2022年,以太坊正式过渡到权益证明 (PoS) 机制,取代了传统的挖矿机制,转而采用验证者质押加密货币来保障网络安全的系统。这一转变将能源消耗降低了约 99.95%。

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可开采的加密货币

热门ASIC矿机

  1. 比特币 (BTC) 仍然是旗舰加密货币,它采用 SHA-256 算法,需要专业的 ASIC 矿机才能盈利。作为最早且价值最高的加密货币,比特币挖矿代表着竞争最激烈、挑战最大的环境,其挖矿难度在所有区块链网络中最高。
  2. 莱特币 (LTC莱特币 (Litecoin) 通常被称为“数字白银”,而比特币则被称为“数字黄金”。莱特币采用 Scrypt 算法,需要专用的 Scrypt ASIC 矿机。莱特币以比比特币更快的出块速度而闻名,自诞生以来就拥有强大的挖矿社区。
  3. 多吉币 (DOGE) 原本的 米米币,从一种受 meme 启发的加密货币转变为挖矿领域的有力竞争者。通过使用 Scrypt 与莱特币进行合并挖矿 

值得关注的GPU可挖矿项目

  1. Ravencoin (RVN) 是一个以资产为中心的区块链平台,采用 KAWPOW 算法。Ravencoin 专为抵御 ASIC 挖矿而设计,深受希望通过消费级硬件挖矿来维持去中心化的 GPU 矿工的青睐。
  2. 复仇经典 (ETC) 通过 Ethash 算法延续了以太坊最初的愿景。在以太坊过渡到权益证明 (PoS) 的同时,ETC 仍保留了 GPU 挖矿支持,为希望继续使用显卡的矿工提供了平台。
  3. Monero (XMR) 在使用 RandomX 算法的同时,强调隐私和安全。虽然它主要针对 CPU 挖矿进行了优化,但 GPU 矿工仍然可以使用,其抗 ASIC 设计确保了挖矿过程更加民主化。

大规模采矿作业

加密货币挖矿已发展到包括各种大规模操作:

工业采矿场

主要的采矿设施已在世界各地出现,主要集中在:

  • 北美(特别是在中国采矿禁令之后)
  • 哈萨克斯坦
  • 俄罗斯
  • 北欧
Riot Platforms 的挖矿设施
大型工业比特币挖矿设施(Riot)

政府采矿作业

一些政府已开始探索或实施国家支持的采矿作业:

  • 萨尔瓦多:利用环保火山能源进行比特币挖矿
  • 伊朗:运营持牌采矿设施
  • 委内瑞拉:国家支持的采矿项目

企业采矿业务

上市公司如 马拉松数字控股 防暴平台 运营大型采矿设施,通常维护数万台采矿设备并通过采矿作业产生可观的收入。

结语

随着技术进步和监管环境的变化,加密货币挖矿也在不断发展。虽然个人矿工的准入门槛大幅提高,但该行业已发展成为一个由专业运营、矿池和创新解决方案组成的复杂生态系统。挖矿仍然是许多区块链网络的重要组成部分,它确保了网络的安全性和运行完整性,同时适应日益增长的环境问题和技术进步。

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