如何使用超級計算機(jī)進(jìn)行比特幣挖礦
如果你知道比特幣挖礦是如何工作的,你可能會想知道使用超級計算機(jī)是否值得?這是一個奇怪的想法?答案是不值得。
超級計算機(jī)運(yùn)行比特幣挖礦?
超級計算機(jī)與比特幣礦機(jī)的需求不同,因為他們必須解決其他任務(wù)。對于專業(yè)的比特幣礦機(jī),使用所謂的ASIC芯片,其已針對哈希SHA-256算法進(jìn)行了優(yōu)化。如果一臺超級計算機(jī)現(xiàn)在要進(jìn)行比特幣挖礦,那么哈希值就不會有太大變化。此外,超級計算機(jī)的成功將是有爭議的,因為與Asics相比它是非常低效的??赡苁侨绱藷o能,以至于運(yùn)行電力的成本高于其產(chǎn)生的收入。一項統(tǒng)計表明,世界上最快的500臺超級計算機(jī)在一起也無法負(fù)擔(dān)比特幣網(wǎng)絡(luò)提供的所有哈希運(yùn)算能力。
比特幣挖礦及其關(guān)鍵因素
如前所述,比特幣挖礦需要顯著的計算能力來加密哈希函數(shù)。許多剛性的比特幣挖礦設(shè)備都是由GPU,FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)和ASIC(專用集成電路)創(chuàng)建的。你可以推測一些超級計算機(jī)正在把時間花在比特幣挖礦上。
超級計算機(jī)利用大量的CPU分配來處理稱為矢量處理的大量數(shù)據(jù)單元,但它們沒有太多的GPU功率。它比起采用新GPU和集成電路的ASIC更加被動,這些集成電路專為特殊用途而設(shè)計,而不是專為通用目的而設(shè)計。
如今,比特幣挖礦通常采用ASIC芯片實(shí)現(xiàn)。它們針對解決比特幣挖礦所需計算的單一目標(biāo)進(jìn)行了深度優(yōu)化。缺乏通用性可以極大地擴(kuò)展其通用機(jī)器的效率。自從最初的比特幣ASIC發(fā)布以來,這使得比特幣哈希值網(wǎng)絡(luò)的開發(fā)量增加了大約20,000倍。這種適應(yīng)性的缺乏允許提高它們相對于通用硬件的效率,并且自從最初的比特幣ASIC已經(jīng)發(fā)送以來,比特幣網(wǎng)絡(luò)的哈希值(總算力)上升了大約20,000倍(兩萬倍)。通用芯片在比特幣挖礦方面效率低得多,因此沒有機(jī)會參與競爭。
超級計算機(jī)在俄羅斯被用來挖比特幣
在2月份,一些核科學(xué)家在俄羅斯被捕,他們想濫用超級計算機(jī)進(jìn)行比特幣挖礦。當(dāng)科學(xué)家們想要將超級計算機(jī)連接到比特幣網(wǎng)絡(luò)時,這是顯而易見不被允許的。當(dāng)局立即采取行動并逮捕了科學(xué)家,這些超級計算機(jī)已被用于執(zhí)行物理計算。
比特幣礦業(yè)的未來
有人猜測比特幣的未來因量子計算機(jī)而處于危險之中。發(fā)表在arxiv.org上的一篇論文展示了量子計算機(jī)如何破壞和破壞比特幣的安全協(xié)議。比特幣使用的算力曲線簽名系統(tǒng)處于危險之中,有推論說2027年有望就可以通過量子機(jī)器破解SHA256算法。