比特币矿池怎么打包,比特币矿池哪个好

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比特币矿池怎么打包,比特币矿池哪个好

一、比特币矿池哪个好

比特币矿池推荐:F2Pool和BTC.com矿池。

比特币矿池的选择对于矿工来说十分重要。好的矿池能够保证矿工的挖矿效率和收益。以下是关于几个常见比特币矿池的解释:

1. F2Pool矿池:鱼池是全球最大的比特币矿池之一,它拥有很高的稳定性和效率。该矿池的主要优势在于其低费率、高产出以及良好的社区支持。此外,鱼池也提供了丰富的挖矿工具和技术支持,适合各类矿工。

2.BTC.com矿池:BTC.com矿池也是一个受欢迎的选择。它拥有广泛的覆盖范围,遍布全球多个地区。该矿池以其高度的可靠性和安全性而受到赞誉。此外,BTC.com矿池也提供了灵活的配置选项和优质的用户体验。

在选择比特币矿池时,除了考虑规模和稳定性外,还应该考虑矿池的费率、产出的稳定性、技术支持以及社区活跃度等因素。每个矿工的情况和需求不同,建议根据自己的实际情况进行选择。另外,随着时间的推移,新的矿池可能会出现,一些矿池可能会发生变化,所以在做决定前最好进行充分的调查和比较。

二、举例说明 比特币 干啥的,概念性文字就不要发了

秒懂比特币挖矿:

1.我手上现在有一张面值100元的人名币。(比特币)

2.谁关注公众号我就给谁。

3.但是需要在评论里面猜出这张钱的编号才行。(挖矿,随机填充数值求解)

自己想尽办法猜,猜中得100元全款——个人挖矿

出钱召集一些人来一起猜——矿场

召集认识不认识的人一起来猜,通过猜测的次数,按比例分配这100元——矿池

以上是一个简单的类比例子,当然,你们关注并猜出了我兜里100块钱的编号,我保证给你。那么,比特币挖矿到底是怎么回事呢?

回顾张三李四转账过程找出问题

在之前,我们用在一个偏僻的小村张三和李四转账的例子简单解释了什么是比特币。

没看过的可以看下:【白话币圈】什么是比特币?这可能是最通俗易懂的答案了

我们来简单回顾一下:

当张三想要通过A账号转账1000元给李四的B账号时:

①张三大吼一声:大家注意啦,我用A账号给李四的B账号转1000块钱。

②张三附近的村民听了确实是张三的声音,并且检查张三的A账号是否有足够余额。

③检查通过后,村民往自己的账本上写:A账号向B账号转账1000元,并修改余额:A账号余额=3000-1000=2000元,B账号余额=2000+1000=3000元。

④张三附近的村民把转账告诉较远村民,一传十十传百,直到所有人都知道这笔转账,以此保证所有人账本的一致性。

聪明如你一定发现了,在步骤②如果张三吼了一声,附近村民假装没听到,都不去核实记账,那么这个系统不就停止工作了吗?

为解决这个问题,村里商讨后决定,谁第一个确认是张三的声音的会获得500元。于是大家都竖起耳朵,时刻监听村里的每一个动静,真可谓草木皆兵。

在比特币的世界里,大约平均每10分钟会产生一个区块。所有的挖矿计算机都在尝试打包这个区块并提交,而第一个成功生成这个数据块的人,就可以得到一笔比特币报酬。最初,大约每10分钟就可以产生50个比特币的比特币报酬。但是该报酬每4年减半,现在每10分钟比特币网络就可以产生25个比特币。

好了,接着上面的故事讲,张三这一吼,惊动了全村的人,大家都纷纷表示自己是第一个听到张三声音的人。这500块钱该给谁呢?于是村里又商讨出新的规定,需要有证据证明这是张三的声音。张三在喊的这一声里带有特定的声波数据,谁先破解出来就给谁。

在比特币世界里,这是就是一个新的概念,共识机制。比特币是通过工作量证明的共识机制来决定记账权的,通俗来讲,谁证明了自己的工作量最大,谁就负责记账。

工作量大小是通过计算符合某一个标准的比特币区块头的哈希散列值来体现的。区块头通常包含前一个区块的哈希散列值、Merkle根、时间戳、难度目标、以及一个填充的随机值。试图争夺记账权的节点称为挖矿节点,挖矿过程就是求出一个能够填充本区块头的随机值,让区块头的哈希散列值符合某一个标准。

咱们接着故事讲,海归村民王二麻子凭借高超的计算能力,成功第一个匹配了张三的声波数据,然后他笑嘻嘻地向全村人广播自己破解成功。村民验证后,王二麻子如愿拿到了500元奖励金,李四也成功收到了张三的转账。

网络上的每一个矿机接收并验证了一批交易,然后就开始进行挖矿,矿机需要反复的试验随机填充值来进行求解,一般采用产生随机数,尝试把产生的随机数填充到区块头,然后计算哈希。如果计算成功,则挖矿成功,向全网广播挖矿所得,全网节点验证后,把这个区块连接到区块的最上端,并且在全网达成一致。

故事还在继续,王二麻子拿到这500元后就想:一个人的计算能力有限,我下次也非常可能不是第一个计算出来。若我改进算法,制造专门匹配这种声波数据的机器,然后卖机器岂不是能大赚一笔?于是就哼哧哼哧的专研去了,并在不久后面世。(专业矿机)

村民蜡笔小明买了一台专业机器,觉得不错。于是大量采购,并找到一个电费低廉的场地,也请了专人人员来维护。于是,蜡笔小明便每天便看着一笔笔的500元进账。(矿场)

村民张小凡也采购了一些机器,可是机器不多,能破解并拿到这500奖励的几率并不大。于是他创建了一个平台,所有有计算能力的人都可以参与进来。若得到奖励,则按每个人的计算力高低分配奖金。(矿池)

好了,村民的故事差不多就到这里结束了,现在回过头来看文章开始的例子是不是特别形象?你们可以猜猜谁可能挖矿的最大算力。

风险与受益

其实,最初的时候,我们用电脑CPU就可以挖到比特币,比特币的创始人中本聪就是用他的电脑CPU挖出了世界上第一个创世区块。当然,现在也可以用家用电脑的CPU、GPU挖矿,只是收益非常低了。

CPU挖矿的时代早已过去,GPU挖矿也早已不是主流,现在的比特币挖矿是ASIC挖矿和大规模集群挖矿的时代。

回顾挖矿历史,比特币挖矿总共经历了以下五个时代:CPU挖矿→GPU挖矿→FPGA挖矿→ASIC挖矿→大规模集群挖矿

挖矿芯片更新换代的同时,带来的挖矿速度的变化是:CPU(20MHash/s)→GPU(400MHash/s)→FPGA(25GHash/s)→ASIC(3.5THash/s)→大规模集群挖矿(3.5THash/s*X)

算力就是计算机每秒产生哈希碰撞的能力,算力越高,挖到比特币的概率越大,挖得比特币也就越多,回报越高。

然而挖矿的受益并不是稳定且有保障的,电费将成为持续挖矿最大的成本之一,所以,有廉价电力的地方便成了旷工的最爱。

挖矿的风险不仅于此,16年7月开始,比特币网络发行比特币数量就减半了,即每10分钟,每个区块只包含12.5个比特币,意味着相同算力挖出的比特币也会相应减少。但另一方面,币价也有上升可能。同时还伴随着断电、机器维护折旧等风险。

三、比特币矿池的协议stratum

转自:

getblocktemplate协议诞生于2012年中叶,此时矿池已经出现。矿池采用getblocktemplate协议与节点客户端交互,采用stratum协议与矿工交互,这是最典型的矿池搭建模式。

与getwork相比,getblocktemplate协议最大的不同点是:getblocktemplate协议让矿工自行构造区块。如此一来,节点和挖矿完全分离。对于getwork来说,区块链是黑暗的,getwork对区块链一无所知,他只知道修改data字段的4个字节。对于getblocktemplate来说,整个区块链是透明的,getblocktemplate掌握区块链上与挖矿有关的所有信息,包括待确认交易池,getblocktemplate可以自己选择包含进区块的交易。

挖矿有两种方式,一种叫SOLO挖矿,另一种是去矿池挖矿。前文所述的在节点客户端直接启动CPU挖矿,以及依靠getwork+cgminer驱动显卡直接连接节点客户端挖矿,都是SOLO挖矿,SOLO好比自己独资买彩票,不轻易中奖,中奖则收益全部归自己所有。去矿池挖矿好比合买彩票,大家一起出钱,能买一堆彩票,中奖后按出资比率分配收益。理论上,矿机可以借助getblocktemplate协议链接节点客户端SOLO挖矿,但其实早已没有矿工会那么做,在写这篇文章时,比特币全网算力1600P+,而当前最先进的矿机算力10T左右,如此算来,单台矿机SOLO挖到一个块的概率不到16万分之一,矿工(人)投入真金白银购买矿机、交付电费,不会做风险那么高的投资,显然投入矿池抱团挖矿以降低风险,获得稳定收益更加适合。因此矿池的出现是必然,也不可消除,无论是否破坏系统的去中心化原则。

矿池的核心工作是给矿工分配任务,统计工作量并分发收益。矿池将区块难度分成很多难度更小的任务下发给矿工计算,矿工完成一个任务后将工作量提交给矿池,叫提交一个share。假如全网区块难度要求Hash运算结果的前70个比特位都是0,那么矿池给矿工分配的任务可能只要求前30位是0(根据矿工算力调节),矿工完成指定难度任务后上交share,矿池再检测在满足前30位为0的基础上,看看是否碰巧前70位都是0。

矿池会根据每个矿工的算力情况分配不同难度的任务,矿池是如何判断矿工算力大小以分配合适的任务难度呢?调节思路和比特币区块难度一样,矿池需要借助矿工的share率,矿池希望给每个矿工分配的任务都足够让矿工运算一定时间,比如说1秒,如果矿工在一秒之内完成了几次任务,说明矿池当前给到的难度低了,需要调高,反之。如此下来,经过一段时间调节,矿池能给矿工分配合理难度,并计算出矿工的算力。

矿池通过getblocktemplate协议与网络节点交互,以获得区块链的最新信息,通过stratum协议与矿工交互。此外,为了让之前用getwork协议挖矿的软件也可以连接到矿池挖矿,矿池一般也支持getwork协议,通过阶层挖矿代理机制实现(Stratum mining proxy)。须知在矿池刚出现时,显卡挖矿还是主力,getwork用起来非常方便,另外早期的FPGA矿机有些是用getwork实现的,stratum与矿池采用TCP方式通信,数据使用JSON封装格式。

先来说一下getblocktemplate遗留下来的几个问题:

矿工驱动:在getblocktemplate协议里,依然是由矿工主动通过HTTP方式调用RPC接口向节点申请挖矿数据,这就意味着,网络最新区块的变动无法及时告知矿工,造成算力损失。

数据负载:如上所述,如今正常的一次getblocktemplate调用节点都会反馈回1.5M左右的数据,其中主要数据是交易列表,矿工与矿池需频繁交互数据,显然不能每次分配工作都要给矿工附带那么多信息。再者巨大的内存需求将大大影响矿机性能,增加成本。

Stratum协议彻底解决了以上问题。

Stratum协议采用主动分配任务的方式,也就是说,矿池任何时候都可以给矿工指派新任务,对于矿工来说,如果收到矿池指派的新任务,应立即无条件转向新任务;矿工也可以主动跟矿池申请新任务。

现在最核心的问题是如何让矿工获得更大的搜索空间,如果参照getwork协议,仅仅给矿工可以改变nNonce和nTime字段,则交互的数据量很少,但这点搜索空间肯定是不够的。想增加搜索空间,只能在hashMerkleroot下功夫,如果让矿工自己构造coinbase,那么搜索空间的问题将迎刃而解,但代价是必要要把区块包含的所有交易都交给矿工,矿工才能构造交易列表的Merkleroot,这对于矿工来说压力更大,对于矿池带宽要求也更高。

Stratum协议巧妙解决了这个问题,成功实现既可以给矿工增加足够的搜索空间,又只需要交互很少的数据量,这也是Stratum协议最具创新的地方。

再来回顾一下区块头的6个字段80字节,这个很关键,nVersion,nBits,hashPrevBlock这3个字段是固定的,nNonce,nTime这两个字段是矿工现在就可以改变的。增加搜索空间只能从hashMerkleroot下手,这个绕不过去。Stratum协议让矿工自己构造coinbase交易,coinbase的scriptSig字段有很多字节可以让矿工自由填充,而coinbase的改动意味着hashMerkleroot的改变。从coinbase构造hashMerkleroot无需全部交易,

如上图所示,假如区块将包含13笔交易,矿池先对这13笔交易进行处理,最后只要把图中的4个黑点(Hash值)交付给矿工,同时将构造coinbase需要的信息交付给矿工,矿工就可以自己构造hashMerkleroot(图中的绿点都是矿工自行计算获得,两两合并Hash时,规定下一个黑点代表的hash值总是放在右边)

。按照这种方式,假如区块包含N笔交易,矿池可以浓缩成log2(N)个hash值交付给矿工,这大大降低了矿池和矿工交互的数据量。

Stratum协议严格规定了矿工和矿池交互的接口数据结构和交互逻辑,具体如下:

1.矿工订阅任务

启动挖矿机器,使用mining.subscribe方法链接矿池

返回数据很重要,矿工需本地记录,在整个挖矿过程中都用到,其中:

Extranonce1,和 Extranonce2对于挖矿很重要,增加的搜索空间就在这里,现在,我们至少有了8个字节的搜索空间,即nNonce的4个字节,以及 Extranonce2的4个字节。

2.矿池授权

在矿池注册一个账号,添加矿工,矿池允许每个账号任意添加矿工数,并取不同名字以区分。矿工使用mining.authorize方法申请授权,只有被矿池授权的矿工才能收到矿池指派任务。

3.矿池分配任务

以上每个字段信息都是必不可少,其中:

有了以上信息,再加上之前拿到的Extranonce1和Extranonce2_size,就可以挖矿了。

4.挖矿

1)构造coinbase交易

用到的信息包括Coinb1, Extranonce1, Extranonce2_size以及Coinb2,构造很简单:

为啥可以这样,因为矿池帮矿工做了很多工作,矿池已经构建了coinbase交易,系列化后在指定位置分割成coinb1和coinb2,coinb1和coinb2包含指定信息,比如coinb1包含区块高度,coinb2包含了矿工的收益地址和收益额等信息,但是这些信息对于矿工来说无关紧要,矿工挖矿的地方只是Extranonce2的4个字节。另外Extranonce1是矿池写入区块的指定信息,一般来说,每个矿池会写入自己矿池的信息,比如矿池名字或者域名,我们就是根据这个信息统计每个矿池在全网的算力比重。

2)构建Merkleroot

利用coinbase和merkle_branch,按照上图方式构造hashMerkleroot字段。

3)构建区块头

填充余下的5个字段,现在,矿池可以在nNonce和Extranonce2里搜索进行挖矿,如果嫌搜索空间还不够,只要增加Extranonce2_size为多几个字节就可轻而易举解决。

5.矿工提交工作量

当矿工找到一个符合难度的shares时,提交给矿池,提交的信息量很少,都是必不可少的字段:

矿池拿到以上5个字段后,首先根据任务号ID找出之前分配任务前存储的信息(主要是构建的coinbase交易以及包含的交易列表等),然后重构区块,再验证shares难度,对于符合难度要求的shares,再检测是否符合全网难度。

6.矿池给矿工调节难度

矿池记录每个矿工的难度,并根据shares率不断调节以指定合适难度。矿池可以随时通过mining.set_difficulty方法给矿工发消息另其改变难度。

如上,Stratum协议核心理念基本解析清楚,在getblocktemplate协议和Stratum协议的配合下,矿池终于可以大声的对矿工说,让算力来的更猛烈些吧。

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