Calculateur de rentabilité des mineurs ASIC Kaspa
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| Modèle |
Rentabilité
Profit
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|---|---|
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Bitmain Antminer KS7
KHeavyHash · 45TH/s
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$10.27
/day
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Bitmain Antminer KS7
KHeavyHash · 40TH/s
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$8.47
/day
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IceRiver KS7
KHeavyHash · 30TH/s
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$4.07
/day
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Bitmain Antminer KS5 PRO
KHeavyHash · 21TH/s
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$1.50
/day
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Bitmain Antminer KS5
KHeavyHash · 20TH/s
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$1.43
/day
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IceRiver KS7 Lite
KHeavyHash · 4.2TH/s
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$0.55
/day
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IceRiver KS0 Ultra
KHeavyHash · 400GH/s
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$-0.05
/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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$-0.24
/day
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Goldshell KA Box
KHeavyHash · 1.18TH/s
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$-0.34
/day
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Goldshell KA Box PRO
KHeavyHash · 1.6TH/s
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$-0.58
/day
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IceRiver KS1
KHeavyHash · 1TH/s
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$-0.79
/day
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IceRiver KS5M
KHeavyHash · 15TH/s
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$-1.13
/day
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Goldshell E-KA1M
KHeavyHash · 5.5TH/s
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$-1.48
/day
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Notre calculateur de minage de pointe offre une vue complète de tous les principaux algorithmes de cryptomonnaies et vous aide à repérer facilement les options les plus rentables pour votre matériel. Les données des algorithmes sont actualisées en continu pour suivre le rythme du secteur dynamique du minage crypto, avec des évaluations précises fondées sur des statistiques de rentabilité en temps réel et l'activité globale du marché. Vous prenez ainsi des décisions éclairées, qui reflètent les dernières conditions de minage et les performances des algorithmes.
Un blockDAG qui paie chaque seconde
kHeavyHash alimente Kaspa avec un noyau de preuve de travail qui fusionne la multiplication de matrices denses avec deux opérations Keccak. Il préserve l'intégrité cryptographique grâce à Keccak. Le schéma cible un débit élevé et une émission de blocs quasi instantanée, de sorte que le grand livre fonctionne avec des battements de cœur d'une seconde. Sa charge de travail s'appuie sur l'arithmétique plutôt que sur la mémoire, ce qui réduit la pression sur la VRAM et convient à la fois aux GPU et aux FPGA. Les premiers mineurs ont privilégié les cartes standard, mais l'empreinte mémoire modeste a invité le silicium spécialisé. Des ASICs spécialement conçus sont arrivés et ont fait grimper le hashrate du réseau de manière significative, ainsi que l'efficacité par joule sur cette classe de matériel. Le même design peut consommer plus d'énergie que SHA-256 sur des configurations comparables car l'étape de la matrice est intensive en calcul. L'énergie par confirmation peut encore bien se comparer lorsque des blocs rapides compressent le temps d'attente. Les résultats dépendent également du matériel et des paramètres. kHeavyHash n'a pas été conçu pour résister aux ASICs, ce qui influence la décentralisation en inclinant les récompenses vers les opérateurs ayant accès à de nouveaux rigs. La sécurité repose sur les primitives Keccak et le déterminisme de son algèbre linéaire. Kaspa organise les blocs dans un graphe acyclique dirigé, de sorte que les additions parallèles réduisent les orphelins et soutiennent une bande passante élevée sans longs délais. Des optimisations fréquentes pour les clients et les mineurs affinent la planification, les noyaux arithmétiques et le réseau, ce qui aide à stabiliser la latence et à améliorer l'utilisation. Les implémentations FPGA bénéficient de la structure régulière de l'étape de la matrice, et de nombreux designs streament les opérandes pour contrôler les pics de puissance. Le résultat est un algorithme qui est austère en mémoire, exubérant en calcul, et attentif au compromis entre la vitesse, la diversité du matériel, et le centre de gravité en constante évolution dans le minage.
Ce que rapporte une part du réseau
Les mineurs KHeavyHash couvrent une gamme très large, des unités de bureau sous le terahash aux machines de rack au-dessus de trente. Ce tableau convertit chaque classe en Kaspa quotidien au hashrate réseau en direct, avant électricité, pour que vous voyiez ce que signifie réellement la colonne hashrate du tableau.
Production brute uniquement. La colonne profit du tableau soustrait votre coût de l'électricité et retient la meilleure cryptomonnaie ; utilisez-la pour la décision d'achat.
| Classe de hashrate | Part du réseau | KAS par jour | Brut par jour |
|---|---|---|---|
| 200 GH/s | <0.0001% | 1.05 | $0.05 |
| 1 TH/s | 0.0003% | 5.27 | $0.23 |
| 5 TH/s | 0.0014% | 26.35 | $1.14 |
| 10 TH/s | 0.0028% | 52.71 | $2.27 |
| 20 TH/s | 0.0056% | 105.41 | $4.54 |
| 40 TH/s | 0.0112% | 210.83 | $9.09 |
- Hashrate
- 45TH/s
- Consommation
- 3080W W
- Efficacité
- 68.44 J/TH
Pourquoi des blocs rapides changent la façon dont un ASIC est payé
Sur une chaîne à dix minutes, un petit mineur ASIC peut attendre des jours entre les blocs auxquels il contribue ; les pools existent en grande partie pour lisser cela. Kaspa ordonne les blocs parallèles avec GHOSTDAG au lieu de les écarter, si bien que le réseau produit un bloc environ chaque seconde et que même une modeste unité KHeavyHash voit sa part arriver en flux régulier.
L'émission de Kaspa se comporte elle aussi différemment de celle des cryptomonnaies à halving. La récompense diminue chaque mois selon une courbe géométrique, se réduisant environ de moitié en un an : c'est pourquoi les chiffres quotidiens de cette page glissent doucement vers le bas au lieu de chuter du jour au lendemain. Tenez-en compte lorsque vous transformez un chiffre quotidien en estimation de retour sur investissement.
KHeavyHash a été conçu pour être léger en mémoire et lourd en arithmétique, ce qui l'a rendu adapté aux ASIC très tôt ; les générations de matériel suivantes ont fait baisser rapidement les valeurs d'efficacité. La colonne efficacité du tableau, en joules par gigahash, est là où cette course se lit.
Vous connaissez déjà votre hashrate et voulez simplement les KAS par jour ? Ouvrir le calculateur de rentabilité du minage de Kaspa →
À propos de l'algorithme KHeavyHash
Commencez par le présent, où des machines spécialisées bourdonnent avec un but, et remontez à travers les miroirs de la mémoire jusqu'à l'algorithme qui a donné le tempo : kHeavyHash, un système de preuve de travail conçu pour Kaspa qui entrelace la multiplication matricielle compacte avec deux étapes de hachage basées sur Keccak, tirant parti du cœur cryptographique sous-jacent de SHA-3 pour offrir une forte diffusion tout en maintenant des exigences en mémoire vidéo exceptionnellement basses, si bien qu'au début même des GPU et FPGA modestes pouvaient participer efficacement ; en s'appuyant sur le calcul plutôt que sur de grands ensembles de données, il a évité les goulets d'étranglement mémoire qui mettent à l'écart les petits mineurs dans d'autres protocoles et a permis le double minage sur GPU, où Kaspa pouvait être exécuté aux côtés de pièces plus dépendantes de la mémoire pour tirer un supplément d'utilité du même matériel, pourtant la clarté même de son design - jamais destiné à résister aux ASIC - a finalement invité des dispositifs spécialement conçus qui ont augmenté le hashrate du réseau et la sécurité mais ont décalé le paysage minier loin d'une accessibilité GPU large et vers des opérations professionnelles, soulevant des questions familières sur la décentralisation ; en termes d'énergie, son caractère lourd en calcul signifie une consommation d'énergie plus élevée par appareil par rapport aux écosystèmes ASIC hautement optimisés d'algorithmes comme SHA-256, même s'il reste efficace pour sa catégorie en gardant le mouvement des données minimal et l'arithmétique dense dans les registres et le cache ; en chaîne, la cadence de bloc d'une seconde de Kaspa et l'architecture blockDAG, orchestrées par le protocole de commande GHOSTDAG, permettent l'ajout simultané de plusieurs blocs avec un faible taux d'orphelinage, produisant un flux de récompenses constant, une confirmation en secondes, et un débit nettement plus élevé sans les pénalités de latence qui hantent les chaînes linéaires, des caractéristiques bien adaptées aux applications qui nécessitent un règlement rapide et une haute résilience sous charge ; pour les mineurs, ce rythme se traduit par une découverte rapide de blocs, une vérification rapide des transactions, et de brefs intervalles de réponse à un nouveau travail, tandis que la planification pratique est fondée sur des outils qui estiment les résultats potentiels à partir du hashrate matériel, de la consommation d'énergie, de la difficulté du réseau, des conditions de pool et du temps de fonctionnement prévu ; ensemble, le blockDAG à grande vitesse de Kaspa et l'efficacité axée sur le calcul de kHeavyHash forment un système conçu pour le débit et la réactivité, qui a débuté comme un refuge pour les GPU à mémoire inférieure, a mûri avec l'expérimentation FPGA, et fonctionne maintenant à grande échelle sur des ASIC, un cycle tournant comme une roue alors que les fondations techniques du réseau continuent d'élargir la capacité et de comprimer le temps entre l'intention et la confirmation.
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