Kaspa
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| Modell |
Rentabilität
Gewinn
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|---|---|
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Bitmain Antminer KS7
KHeavyHash · 45TH/s
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$11.38
/day
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Bitmain Antminer KS7
KHeavyHash · 40TH/s
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$9.46
/day
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IceRiver KS7
KHeavyHash · 30TH/s
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$4.81
/day
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Bitmain Antminer KS5 PRO
KHeavyHash · 21TH/s
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$2.02
/day
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Bitmain Antminer KS5
KHeavyHash · 20TH/s
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$1.93
/day
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IceRiver KS7 Lite
KHeavyHash · 4.2TH/s
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$0.65
/day
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IceRiver KS0 Ultra
KHeavyHash · 400GH/s
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$-0.04
/day
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IceRiver KS0
KHeavyHash · 100GH/s
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$-0.09
/day
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IceRiver KS0 PRO
KHeavyHash · 200GH/s
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$-0.12
/day
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IceRiver KS2 Lite
KHeavyHash · 2TH/s
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$-0.19
/day
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Goldshell KA Box
KHeavyHash · 1.18TH/s
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$-0.31
/day
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Goldshell KA Box PRO
KHeavyHash · 1.6TH/s
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$-0.54
/day
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IceRiver KS5M
KHeavyHash · 15TH/s
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$-0.76
/day
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IceRiver KS1
KHeavyHash · 1TH/s
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$-0.77
/day
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Goldshell E-KA1M
KHeavyHash · 5.5TH/s
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$-1.34
/day
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Unser hochmoderner Mining-Rechner bietet umfassende Einblicke in alle wichtigen Kryptowährungs-Algorithmen und hilft Ihnen, die rentabelsten Optionen für Ihre Hardware leicht zu finden. Die Algorithmusdaten werden laufend aktualisiert, um mit der dynamischen Krypto-Mining-Branche Schritt zu halten, und liefern genaue Bewertungen auf Basis von Echtzeit-Rentabilitätsstatistiken und der Marktaktivität. So treffen Sie fundierte Entscheidungen, die die aktuellen Mining-Bedingungen und die Leistung der Algorithmen widerspiegeln.
Ein blockDAG, der jede Sekunde zahlt
kHeavyHash versorgt Kaspa mit einem Proof-of-Work-Kern, der dichte Matrixmultiplikation mit zwei Keccak-Operationen kombiniert. Es bewahrt die kryptografische Integrität durch Keccak. Das Schema zielt auf hohe Durchsatzraten und nahezu sofortige Blockemission ab, sodass das Ledger mit Herzschlägen von einer Sekunde arbeitet. Die Arbeitslast basiert mehr auf Arithmetik als auf Speicher, was den VRAM-Druck verringert und sowohl für GPUs als auch für FPGAs geeignet ist. Frühe Miner bevorzugten Standardkarten, doch der bescheidene Speicherbedarf zog spezialisierte Silizium-Lösungen an. Zweckgebaute ASICs kamen auf und trieben die Netzwerk-Hashrate deutlich nach oben, sowie die Effizienz pro Joule auf dieser Hardwareklasse. Das gleiche Design kann mehr Energie benötigen als SHA-256 bei vergleichbaren Setups, da die Matrixphase rechenintensiv ist. Energie pro Bestätigung kann sich jedoch gut vergleichen lassen, wenn schnelle Blöcke die Wartezeit verkürzen. Die Ergebnisse hängen ebenfalls von Hardware und Einstellungen ab. kHeavyHash wurde nicht entwickelt, um ASICs zu widerstehen, was die Dezentralisierung beeinflusst, indem Belohnungen an Betreiber mit Zugang zu neuen Riggs verteilt werden. Die Sicherheit stützt sich auf Keccak-Primitiven und die Determinismus seiner linearen Algebra. Kaspa organisiert Blöcke in einem gerichteten, azyklischen Graphen, sodass parallele Additionen die Verwaisung reduzieren und hohe Bandbreite ohne lange Verzögerungen unterstützen. Häufige Optimierungen für Clients und Miner verfeinern das Scheduling, die arithmetischen Kerne und das Networking, was hilft, die Latenz zu stabilisieren und die Auslastung zu verbessern. FPGA-Implementierungen profitieren von der regelmäßigen Struktur des Matrixschrittes, und viele Designs streamen Operanden, um Leistungsspitzen in Schach zu halten. Das Ergebnis ist ein Algorithmus, der in Bezug auf Speicher bescheiden, in der Berechnung üppig und sensibel für den Austausch zwischen Geschwindigkeit, Hardwarevielfalt und dem sich ständig verschiebenden Gravitationzentrum im Mining ist.
Was ein Stück des Netzwerks einbringt
KHeavyHash-Miner decken eine sehr große Spanne ab, von Tischgeräten unter einem Terahash bis zu Rack-Maschinen über dreißig. Diese Tabelle rechnet jede Klasse bei der aktuellen Netzwerk-Hashrate in tägliches Kaspa um, vor Stromkosten, damit Sie sehen, was die Hashrate-Spalte der Tabelle wirklich bedeutet.
Nur Bruttoertrag. Die Gewinnspalte der Tabelle zieht Ihre Stromkosten ab und wählt den besten Coin; nutzen Sie sie für die Kaufentscheidung.
| Hashrate-Klasse | Netzwerkanteil | KAS pro Tag | Brutto pro Tag |
|---|---|---|---|
| 200 GH/s | <0.0001% | 1.05 | $0.04 |
| 1 TH/s | 0.0003% | 5.24 | $0.22 |
| 5 TH/s | 0.0014% | 26.19 | $1.08 |
| 10 TH/s | 0.0028% | 52.39 | $2.17 |
| 20 TH/s | 0.0055% | 104.78 | $4.33 |
| 40 TH/s | 0.0111% | 209.56 | $8.66 |
- Hashrate
- 45TH/s
- Stromverbrauch
- 3080W W
- Effizienz
- 68.44 J/TH
Warum schnelle Blöcke ändern, wie ein ASIC bezahlt wird
Auf einer Zehn-Minuten-Chain kann ein kleiner Miner tagelang zwischen den Blöcken warten, zu denen er beiträgt; Pools existieren vor allem, um das auszugleichen. Kaspa ordnet parallele Blöcke mit GHOSTDAG, statt sie zu verwerfen, sodass das Netzwerk etwa jede Sekunde einen Block erzeugt und selbst ein bescheidenes KHeavyHash-Gerät seinen Anteil in einem stetigen Strom erhält.
Auch die Emission von Kaspa verhält sich anders als bei den Halving-Coins. Die Belohnung sinkt jeden Monat entlang einer geometrischen Kurve und halbiert sich grob innerhalb eines Jahres; deshalb gleiten die Tageswerte auf dieser Seite sanft nach unten, statt über Nacht einzubrechen. Berücksichtigen Sie das, wenn Sie aus einem Tageswert eine Amortisationsschätzung machen.
KHeavyHash wurde so entworfen, dass es wenig Speicher und viel Arithmetik braucht, was es früh ASIC-freundlich machte; die Hardware-Generationen seither haben die Effizienzwerte schnell nach unten getrieben. In der Effizienzspalte der Tabelle, in Joule pro Gigahash, zeigt sich dieses Rennen.
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Über den KHeavyHash-Algorithmus
Beginnen Sie in der Gegenwart, wo spezialisierte Maschinen mit Zweck summen, und verfolgen Sie rückwärts durch die Spiegel der Erinnerung zum Algorithmus, der den Takt vorgibt: kHeavyHash, ein Proof-of-Work-Schema, das für Kaspa entwickelt wurde und kompakte Matrixmultiplikation mit zwei auf Keccak basierenden Hashing-Schritten verbindet, und den kryptografischen Kern von SHA-3 nutzt, um starke Diffusion zu liefern, während die Anforderungen an den Videospeicher ungewöhnlich niedrig bleiben, so dass selbst bescheidene GPUs und FPGAs frühzeitig effizient teilnehmen konnten; durch die Fokussierung auf Rechenleistung statt auf große Datensätze vermeidet es die Speicherrückstaus, die kleinere Miner in anderen Protokollen sidelined, und ermöglicht das Dual-Mining auf GPUs, wo Kaspa neben speicherintensiveren Coins betrieben werden kann, um einen zusätzlichen Nutzen aus derselben Hardware zu ziehen, doch die Klarheit seines Designs – niemals gedacht, um ASICs zu widerstehen – lud letztendlich zielgerichtete Geräte ein, die die Netzwerkhashrate und Sicherheit erhöhten, aber die Mining-Landschaft von breiter GPU-Zugänglichkeit hin zu professionellen Operationen verlagerten, und vertraute Fragen zur Dezentralisierung aufwarfen; energetisch bedeutet sein rechenintensiver Charakter einen höheren Stromverbrauch pro Gerät im Vergleich zu den hochoptimierten ASIC-Ökosystemen von Algorithmen wie SHA-256, auch wenn es für seine Klasse effizient bleibt, indem Datenbewegungen minimal und Arithmetik dicht in Registern und Cache gehalten wird; on-chain ermöglicht die einsekündliche Blockfrequenz und die BlockDAG-Architektur von Kaspa, orchestriert durch das GHOSTDAG-Ordering-Protokoll, das die gleichzeitige Hinzufügung mehrerer Blöcke mit niedrigen Waisenkindern ermöglicht, was einen stetigen Belohnungsfluss, Bestätigungen auf Sekundenebene und deutlich höhere Durchsatzraten ohne die Latenzstrafe produziert, die lineare Chains verfolgen, Eigenschaften, die gut geeignet sind für Anwendungen, die schnelle Abrechnungen und hohe Resilienz unter Last benötigen; für Miner übersetzt sich dieser Rhythmus in eine schnelle Blockentdeckung, schnelle Transaktionsverifikation und enge Reaktionsfenster auf neue Aufgaben, während praktische Planungen auf Tools basieren, die potenzielle Ergebnisse aus Hardware-Hashrate, Stromverbrauch, Netzwerk-Schwierigkeit, Poolbedingungen und erwarteter Betriebszeit schätzen; zusammen bilden Kaspa's Hochgeschwindigkeits-BlockDAG und die rechenfokussierte Effizienz von kHeavyHash ein System, das für Durchsatz und Reaktionsfähigkeit entwickelt wurde, das als Zufluchtsort für speichermindernde GPUs begann, mit FPGA-Experimenten gereift ist und jetzt im großen Maßstab auf ASICs läuft, ein Zyklus, der sich wie ein Rad dreht, während die technischen Grundlagen des Netzwerks weiterhin die Kapazität erweitern und die Zeit zwischen Absicht und Bestätigung komprimieren.
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