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蜜蜂矿池官网APP,蜜蜂矿池还能用吗,蜜蜂矿池关闭了吗

矿池收益

不过有了一台7X24的主机随时为你工作,当然不只是挖矿这么简单了。装了一个远控工具。可以实现很多功能。手机就可以随时控制。

一般我这么用,把一些最近常用的文件啊啥的,丢到这,然后挂上QQ(这年头坚持QQ的人不多了吧)。

然后随时要用就用远控软件自己给自己发,或者给别人发。在外面没有电脑的时候简直不要太方便

目前已交的矿在钱包里:

纯分享讨论,不接受问询

然后又在风和日丽的一个下午,这片1660的显卡风扇也归西了。。 哒哒哒哒哒哒地响不停。

现在也理解了为啥各大厂家挖矿不保了。这平民玩家的使用强度跟挖矿不是一个级别的。 慎重啊慎重

不过TB倒是有不少卖显卡风扇的。各种型号都有,好像还有什么双滚珠替换版,解决了原厂风扇大部分含油轴承寿命不长的问题。 双滚珠YYDS!

才几个月,又归西了一位。

那么,挖矿的成本如何呢:用功耗仪测了下

win10待机下,大概70W左右

开启程序,大概250W左右,软件显示的显卡功耗看来是比较准确的。

大概计算一下:这台矿机,一个月7X24小时开启挖矿模式大约需要180度电,也就是一天6度电,按平均5毛8一度电,一个月的成本大约是104.4元。

带来的算力大约是47M,折算一日收益约22.7元,一个月700不到。

当然这是用过时的老硬件,随缘的挖法去玩的。手里的3070可不想这么玩。测试了一下3070单卡算力就删了挖矿程序了。四个字吧:纯属娱乐

另外实测了一下朋友的卡,发现有的卡价格上天确实是有原因的。比如5700XT这种,100W的功耗算力直接干到51M,3070这种卡功耗就100出头算力也有60多。RX580这种火炉卡,打游戏跟1060差不多的,挖矿是真的强,能干到接近30的算力。就是功耗实在是hold不住。这一波588涨价都是第三次了吧??

老爷机挖矿功耗测试

然后放假的时候找出来一个一摸一样的静蝠,把老大哥的风扇换了。

一摸一样

磁悬浮轴承也扛不住的挖矿

你不是号称使用寿命巨长巨稳定而且低噪音么,安耐美的—–磁悬浮轴承。

还是双滚珠靠谱。用到你换电脑没啥问题。

总结时间:对大众普通玩家来说,挖矿的收益并不高,凑个热闹的必要都没有。先不说矿池0.1的起付门槛你很难达到,光是你手上的硬件能不能坚持7X24都是一个问题。折腾,调试也都费心费力。所以从旋风差不多半年的挖矿经历来看,除非你是一样闲的抽,或者是不折腾不舒服斯基,那么真心不用试了,挺没劲的

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2022年比特币5月份链上数据汇总:1万美元阻力下的链上百态

6月开局,比特币价格再度向10000美元发起冲击,似乎是准备延续5月比特币多头未竟的事业,根据CoinDesk的数据,2020年5月,比特币价格在10000美元压力位之下高度波动,在8400到10000美元间来回大幅震荡,三次冲击10000美元大关未果。在此态势下,链上数据活跃度也有所增强,5月链上数据相较4月大都有所提升,接下来就让我们对5月链上数据进行复盘和分析,看看是否能体现出一些市场端倪。

2020年5月,比特币链上交易额为30471087.88BTC,相较于2020年4月,比特币链上交易额为27904397.58BTC,上涨9.20%。同时,整个5月,链上交易额的分布也与比特币价格波动相关,尽管仍有波动,但是相较于4月,整体分布较为平均。

2020年5月,比特币链上实际交易额为18265959.46BTC,相较于2020年4月的17912299.76BTC略涨1.97%。

从近两个月比特币价格与交易额的对比来看,随着“3.12暴跌”之后,比特币价格整体在震荡中向上,最终被阻于10000美元,再次过程中每当币价开启一波上攻都会引发链上交易额的大幅上升,但是如果价格进而进入盘整期,这链上数据会很快恢复到日常状态,这个常态从链上日交易额来看在50万BTC上方,从日实际交易额来看在40万BTC上方。

2020年5月的链上大额转账数为35165次,比2019年4月的34190次上涨了2.85%。

从与4、5月同期比特币价格比较来看,在5月币价被阻于10000美元的盘整期,尽管链上交易额有所增加,但是侧面体现交易所用户活跃度的大额转账数并未增加,可见在10000美元阻力位突破之前,投资者依然较为谨慎。

2020年5月,比特币链上交易总次数为9203861次,比4月的8681882次上涨6.01%。

从近两个月链上交易次数与比特币价格比较来看,交易次数整体较为平稳,在5月基本与币价变化幅度存在正相关,即无论上涨下跌,链上交易数会略微提升,价格盘整期会略微下降。

再看看活跃地址数,也就是主动发起转账的地址数,2020年5月活跃地址数为17917062个,比2020年4月的15649819个增长了14.49%。

从活跃地址来看,5月数据相对增长主要是因为4月上半月在3.12之后币价恢复期链上活跃地址数较少(当时的市场参与者或许还比较犹豫),但是在4月下旬以后到5月末,其实链上活跃地址数变化不大。

但是,就在5月,我们却发现三大交易所(火币、币安、Okex)的链上数据态势发生了明显的变化,一家交易所在这个环节似乎正在与竞争对手拉开差距。在5月数据回顾的下一部分,我们将向各位朋友揭示交易所竞争间新的趋势。

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数字签名

一、数字签名简介

数字签名是基于公钥密码体制(非对称密钥密码体制)的。

1.1.基本特征

数字签名必须保证以下三点:

  • 报文鉴别 ——接收者能够核实发送者对报文的签名;
  • 报文的完整性 ——接收者不能伪造对报文的签名或更改报文内容。
  • 不可否认 ——发送者事后不能抵赖对报文的签名;

1.2.数字签名的验证过程

上图位用户A使用数字签名向用户B传输一份文件的过程:

  • 首先,文件经过单向散列函数的处理得到一份占128位的摘要(无论文件多大,经过单向散列函数的处理,生成的摘要都是128位),这份摘要相当于该文件的"指纹",能够唯一地识别文件。 注意: 只要文件发生改动,经过单向散列函数处理后得到地摘要都会不一样。所以,文件和文件的摘要具有很强的对应关系。
  • 随后,用户A使用自己地私钥对这份128位地摘要进行加密,得到一份加密的摘要。
  • 然后,用户A把文件、加密的摘要和公钥打包一起发给用户B。传输的过程中并没有对文件进行加密处理。
  • 用户B将收到的文件经过单向散列函数处理得出一份128位摘要,这份摘要是通过收到的文件得到的,存在被更改的可能;使用A提供的公钥对收到的"加密的摘要"进行解密得到另一份128位摘要,这份摘要是通过原始文件得到的,一般认为代表真正的文件;然后将两份摘要进行比较。
  • 如果两份摘要相等,说明文件经过用户A签名之后,在传输的过程中没有被更改;若不相等,说明文件在传输过程中被更改了,或者说已经不是原来的文件了,此时用户A的签名失效。

数字签名三个特征的验证

  • 不可否认 ——只有用户A拥有私钥A,并能使用私钥A产生"加密的摘要",这样用户A就不能否认给用户B发送了经过签名的密文。
  • 报文的完整性 ——用户B通过比较得出的两份摘要是否相等,可以判断签名或文件内容是否发生改变。
  • 报文鉴别 ——用户B可以使用收到的公钥对"加密的摘要"进行解密,从而核实用户A对文件的签名。

需要强调

  • 用户A使用私钥对由文件生成的128位摘要进行加密的过程称为 数字签名的过程 ,得到的 "加密的摘要" ,称为该文件的 数据签名 。
  • 用户A使用私钥加密的是摘要而不是文件。
  • 用户B验证签名实际上是比较得出的两份摘要是否相等。

1.3.数字签名使用的场合

什么时候使用这种不对文件加密,而对文件的摘要加密(对文件进行签名)的技术呢?

  • 数字签名解决的核心问题是: 确保收到的文件没有被更改 。
  • 比如:公司的领导给员工下发放假通知,这时候就需要对邮件进行数字签名来证明这个通知是领导发的。员工收到通知,看到上面有领导的签名,于是就可以放心休假了。如果有人冒充领导发通知,上面没有领导的签名,员工休假回来就要扣工资。同样的,通知有了领导的签名,领导想抵赖也不行。

二、证书颁发机构CA

2.1CA简介

  • 证书颁发机构,即认证中心 CA (Certification Authority),来将公钥与其对应的实体(人或机器)进行 绑定 (binding);即给公司或个人颁发证书。
  • 认证中心一般由政府出资建立。每个实体都有CA 发来的 证书 (certificate),里面有公钥及其拥有者的标识信息。此证书为 CA 进行了数字签名。任何用户都可从可信的地方获得认证中心 CA 的公钥,此公钥用来验证某个公钥是否为某个实体所拥有。有的大公司也提供认证中心服务。

如图所示,用户A使用数字签名时给用户B发送了一个数据包,数据包中包含了A的公钥、文件和加密的摘要。那么问题来了: 用户B如何确定收到的公钥是用户A发送的,而不是他人冒充用户A发送的呢?

  • 举个例子:把用户A的公钥和私钥假设为身份证。如果是用户A自己造的身份证别人会信吗?反之,用户A拿着真正的身份证去住宾馆,老板一开始也不相信身份证是用户A的,但是老板相信给用户A发身份证的公安局,老板通过比对公安网上对应身份证号码的信息就可以判断这个身份证是不是用户A的,由此可以确认用户A的身份。
  • 同理,B一开始并不确认收到的公钥是来自用户A的,用户A也可抵赖B收到的公钥不是自己发送的。这时就需要有一个双方都信任的第三方证书颁发机构来协调。
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