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具有ASIC矿机抗性算法的加密数字货币可能取得成功吗?

世界上所有的加密数字货币都源于原始的数学 - 如果你能比其他任何人更快地解决复杂的数学问题,那么你就能获利。结果,数字货币矿社区的成员发现自己正处于一场象征性的算力军备竞赛中,他们在早期可以运行性能糟糕的挖矿设备。而现在,难度的升高意味着需要使用高效率的ASIC矿机。






ASIC代表“专用集成电路”。这些是一类计算机芯片,可以在最大功率和最高效率下完成一件事。专用ASIC芯片在过去已经推动了各种电子设备的发展,但是当它们在2013年出现并用于加密应用时,它们将一切其他矿机都挤出了这个市场。

之前的挖矿标准是显卡挖矿,其中人们使用高性能显卡(GPU)来运行可能产生加密数字货币的数学计算。 显卡是最受欢迎的选择,因为它们具有丰富强大的性能 - 你只需要一台带有强大GPU的游戏PC就可以成功挖掘加密数字货币。但是,ASIC比显卡(GPU) 更好,从上到下设计得比最好的挖矿显卡更好,更快,更强。

这使得许多人从他们的早期加密货币矿活动中退出 - 他们无法跟最新的ASIC芯片竞争。显卡盈利型的自制挖矿小作坊在ASIC到来前实际上已经灭绝。如果你投入时间和金钱来支持加密生态系统(同时赚取一些钱),那么你可以预见到显卡(GPU)会在一夜之间消失。

理解ASIC抗性算法的追求
现在,ETH正在发生这种情况。核心开发人员正在推进实施新的工作量证明算法的计划,该算法将使这些专用ASIC芯片在挖掘ETH方面效率大大降低。这将保留ETH网络上的空间,让小型显卡矿工重新获得对区块链的更多控制,从而获得更多利润。



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在加密货币中ASIC抗性算法是一种保护不运行工业级别规模的挖矿设备的小型企业的方法。 显卡矿工是第一批在加密货币中取得任何成功的人,因为他们的硬件功能足以解决各种复杂的数学问题。他们做得相当好。

但是多功能显卡无法与高度专业化的ASIC芯片竞争,而这种芯片恰好解决了一类具有专业级别熟练度的问题。为了保护显卡矿工的利益,首先要保护使这些加密货币发展起来的社区。

但简单来说,真正的ASIC对抗性算法并非永久可行。

我们只需要看一下这里的历史。考虑一下Monero的例子,它经历了与ASIC和显卡的重复拉锯战。



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Monero从第一天开始就设计为ASIC抗性的算法。这一切开始都很好,直到有效的ASIC芯片开始专门用于挖掘Monero为目的。社区为新算法推出了一个硬分叉,使得这种新硬件变成无效。 显卡(GPU)矿工重新回到了顶峰 - 但只是很短暂的时间。新的ASIC矿机出现来适应新的算法只是时间问题。

从那时起它就已经发生了变化:Monero推出半年度硬分叉以保护专为这种货币设计的显卡矿工,然后一个新的改进型ASIC芯片重新确立其主导地位。

重要的是,ASIC芯片仍然可以完全破解ASIC抗性算法。虽然这类数学设计对于这种硬件来说特别难以解决,但ASIC仍然可以做到。运行硬件的人唯一的问题是:电力和硬件的成本是否值得?

具有ASIC抗性的加密货币并不是永久可行的,因为我们人类倾向于将我们的技术发展到无限。无论采用何种限制,我们都有找到解决方法的良好记录。赛车的速度越来越快,人类的运动性能也越来越高,而且计算机似乎每年都会变得更好,更便宜。每当提出新的技术问题,我们就将在未来找到一种对应的技术解决方案。

对ASIC抗性算法的呼吁实际上只是一种声音,说“你做不出万能的芯片”但是人类的本能更倾向于说“是的,我们能做到。”这就是为什么要采用ASIC挖掘加密数字货币的原因。
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