Kalkulator rentowności minera Siacoin ASIC
Przeczytaj więcej Przeczytaj mniej
Przeczytaj więcej Przeczytaj mniej
| Model |
Opłacalność
Zysk
|
|---|
Nasze nowoczesne kalkulatory do kopania kryptowalut oferują wszechstronne informacje na temat wszystkich głównych algorytmów kryptograficznych, pomagając użytkownikom łatwo zidentyfikować najbardziej opłacalne opcje dla ich konkretnego sprzętu. Dane algorytmów są na bieżąco aktualizowane, aby nadążyć za dynamicznym przemysłem kopania kryptowalut, dostarczając dokładne oceny oparte na statystykach rentowności w czasie rzeczywistym oraz ogólnej aktywności rynkowej. To daje użytkownikom możliwość podejmowania dobrze poinformowanych decyzji, które odzwierciedlają najnowsze warunki kopania oraz wydajność algorytmu.
Łańcuch, który uruchomił własne ASIC.
Historia kopania Sii wyjaśnia, dlaczego sprzęt Blake2b-Sia jest rzadki, i dlaczego warto go śledzić.
Pierwsze Sia ASICi
Obelisk wysłał pierwszego minera Blake2b zaprojektowanego dla Sia, a Bitmain i Innosilicon niemal od razu poszli za tym z znacznie większymi jednostkami.
Widelec, który wybrał swój sprzęt
Sia zmieniła swoje dowody pracy tak, aby tylko sprzęt Obelisk działał, będąc jednym z nielicznych łańcuchów, które celowo unieważniły istniejącą flotę ASIC.
Blake2b-Sia, mały, ale otwarty rynek
Mining Sia to nisza z skromnym hashrate'em sieci i odnowionym zainteresowaniem ze strony innych łańcuchów Blake2b. Tabela powyżej zawiera listę każdego kopacza Blake2b-Sia, którego śledzimy; gdy jest pusta, żaden nie jest obecnie sprzedawany jako nowy.
- Hashrate sieci
- 2.54 PH/s
- Trudność
- 1,227.84 P
- Nagroda za blok
- 30,000 SC
- Czas blokowy
- 8.1 min
Obecnie nie ma wymienionego ASIC Blake2b-Sia. Tabela wypełnia się automatycznie, gdy górnik zostanie dodany do naszej bazy danych; dane na żywo z sieci i link do kalkulatora po lewej stronie nadal działają w międzyczasie.
Co można oczekiwać od mining Blake2b-Sia
Wybierz BLAKE2b na systemach 64-bitowych i wymagaj szybkości bez ustępstw w zakresie bezpieczeństwa, ponieważ jego przyjazne dla SIMD rdzenie ARX rozwija się dzięki SSE, AVX2 i AVX-512, aby przesunąć przepustowość daleko poza klasyczne hashe, takie jak SHA-256. Zaufaj jego przetwarzaniu opartemu na licznikach z flagami finalizacji, aby zamknąć rozszerzenie długości, co chroni przypadki użycia związane z przesyłaniem strumieniowym i API, które składają wiadomości w locie. Wstrzyknij unikalność z wbudowaną solą i oddziel konteksty za pomocą pola personalizacji, a wyciszysz tabele tęczowe i zamieszanie między protokołami jednym ciosem. Użyj trybu z kluczem jako szybkiego MAC-a, a zastąpisz HMAC mniejszą liczbą operacji, zachowując silne gwarancje autentyczności. Dostosuj rozmiar skrótu od kilku bitów do 512 bitów, wybierz 512 bitów dla maksymalnego marginesu lub 256 bitów dla kompaktowych wyników, które pasują do powszechnych narzędzi. Spodziewaj się odporności na kolizje na mniej więcej połowie długości wyjścia i odporności na obrazy w pobliżu pełnej długości, więc 512-bitowy skrót celuje w około 256-bitową siłę kolizji i 512-bitową siłę obrazu zgodnie ze standardowymi założeniami. Polegaj na 64-bitowych słowach, kompaktowym stanie i 12 rundach funkcji mieszającej G, aby zrównoważyć dyfuzję, opóźnienia i przyjazność dla pamięci podręcznej na współczesnych rdzeniach. Przesyłaj dane o dowolnej długości i utrzymuj umiarkowany narzut pamięci, ponieważ projekt sprzyja liniowym przejściom i przewidywalnym wzorcom dostępu. Licz na solidną odporność na znane techniki kryptanalityczne, ponieważ BLAKE2b dziedziczy po linii finalisty SHA-3 BLAKE, jednocześnie ulepszając stałe i układ dla wydajności. Implementacje w powszechnie używanych bibliotekach umożliwiają praktyki kodowania w czasie stałym i szerokie pokrycie platform, co upraszcza audyty i wdrożenie. Wybierz zmienny wynik, aby dopasować protokoły, które osadzają krótkie etykiety, długie skróty lub liście Merkle bez dodatkowych warstw skracania. Preferuj BLAKE2b do kontroli integralności plików, podpisów cyfrowych i przetwarzania haseł, a zauważ, że Argon2 opiera się na jego funkcji kompresji dla trudnej do złamania obrony. Wykorzystaj jego moc w systemach proof-of-work, jak w Siacoin, Firo i Ergo, gdzie wysokie wskaźniki haszowania na sprzęcie 64-bitowym mają znaczenie. Spodziewaj się lepszej wydajności na rdzeń w ogólnych procesorach, ponieważ zwektoryzowane dodawanie, rotacje i XOR-y czysto mapują się na jednostki wykonawcze nowoczesnych mikroarchitektur. Odwołaj się do RFC 7693 w celu dokładnych parametrów i wektorów testowych, a następnie wdrażaj z pewnością na serwerach, desktopach i wbudowanych celach 64-bitowych.
Blake2b to szybki, prosty hash, który ASIC implementują z bardzo małą ilością krzemu, więc miner Blake2b-Sia jest tani w budowie i tanio działa. Pułapka to druga strona tej samej monety: sieć Sia jest mała, więc jedna duża maszyna ma znaczący udział w niej, a trudność szybko reaguje, gdy sprzęt przybywa lub odchodzi.
Kolumna zysku w tabeli jest obliczana na podstawie aktualnego poziomu trudności Sia i ceny, dokładnie tak samo jak na każdej innej stronie z algorytmem, i traktuje każdego crypto minera jako sprzęt tylko do Sia. Jeśli inny łańcuch Blake2b stanie się możliwy do wydobycia z tymi samymi jednostkami, pojawi się na liście coinów, a tabela automatycznie wybiera ten o lepszym wynagrodzeniu.
Ponieważ nagroda blokowa Sia spada powoli w kierunku stałego poziomu zamiast być halvingowana, codzienna wartość jest napędzana prawie całkowicie przez cenę i sieciowy hashrate, co sprawia, że jest to jeden z łatwiejszych algorytmów do rozważenia w okresie zwrotu.
O algorytmie Blake2b
BLAKE2b to funkcja skrótu kryptograficznego zoptymalizowana pod kątem 64-bitów, której architektura zdolna do przetwarzania drzew i projekt przyjazny SIMD przekształcają równoległość w praktyczną szybkość, pozwalając na realizacje wielordzeniowe i wektoryzowane, które skracają danych z prędkością gigabajtów na sekundę, jednocześnie oszczędzając energię na przetworzony bajt; elastyczny blok parametrów (długość skrótu do 512 bitów, długość klucza, faworyzacja, głębokość, sól, personalizacja i inne zgodnie z RFC 7693) umożliwia precyzyjne dostosowanie do protokołów, systemów integralności plików oraz zintegrowanych lub serwerowych środowisk, a wbudowane rozdzielenie domeny za pomocą soli i personalizacji czysto izoluje konteksty, aby zmniejszyć ryzyko w różnych protokołach oraz przypadkowe kolizje; poza skrótami bezkluczowymi, BLAKE2b oferuje tryb z kluczem, który działa jako efektywny MAC/PRF bez narzutów HMAC, i stanowi podstawę nowoczesnych konstrukcji, takich jak skrót hasła Argon2, gdzie twardość pamięci zwiększa odporność na łamanie przez GPU i ASIC – przykład metody przechodzącej w etykę; w porównaniu z SHA-256, BLAKE2b zazwyczaj osiąga wyższą przepustowość, zachowując jednocześnie silną odporność na preobraz i kolizje, zgodnie z rozmiarem swojego wyjścia, a zmienne długości skrótów zapewniają inżynierom wyważony kompromis między przepustowością a poziomem bezpieczeństwa; w praktyce jest stosowany w cyfrowych podpisach jako szybki pre-skrót, w systemach sprawdzania integralności w przechowywaniu i dystrybucji oprogramowania oraz w procesach przetwarzania haseł, podczas gdy jego równoległe warianty (szczególnie BLAKE2bp) wykorzystują skróty drzewowe do skalowania między wątkami i rdzeniami; w systemach kryptowalutowych jego efektywność i przyjazność dla sprzętu sprawiają, że jest naturalnym wyborem, co ilustruje dowód pracy Siacoin oraz wykorzystanie w stosie Ergo (Autolykos wykorzystuje BLAKE2b), przy czym implementacje FPGA i ASIC zwiększają przepustowość dla utrzymujących się obciążeń; co ważne, jego projekt przetrwał szeroką analizę kryptograficzną od czasu publikacji, a realizacje o stałym czasie i z świadomością bocznych kanałów są powszechnie dostępne w audytowanych bibliotekach, takich jak libsodium, co czyni go pragmatycznym domyślnym wyborem w sytuacjach, gdy szybkość, konfigurowalność i solidne bezpieczeństwo muszą współistnieć – a kiedy wybór musi stać się działaniem, a działanie musi odpowiadać cichym wymaganiom bezpieczeństwa.
Angielski
Niemiecki
Węgierski
Holenderski
Hiszpański
Francuski
Włoski
Czeski
Polski
Grecki