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大算力高性能矿机时代来临!矿工与比特币何去何从

需要注意的是,我国不同省份的可再生能源渗透率数字可能会在今年第四季度发生变化,因为随着丰水期的结束,许多矿工会向新疆和内蒙古迁移,并利用当地的天然气和风能电力继续挖矿。

接下来,让我们再回到比特币挖矿的水电可再生资源利用上。如果说60%的水力发电挖矿都发生在中国,那么剩下40%在全世界是如何分布的呢?CoinShares估计全球水电挖矿的比特币算力中,35%是在华盛顿、纽约、不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省、魁北克省、纽芬兰和拉布拉多、冰岛、挪威、瑞典、格鲁吉亚和伊朗之间平均分配了。不过,这些地区的可再生能源渗透率参差不齐,有的渗透率高达100%,有的则低至0%。

数据来源:EIA (2018年11月), R2E2(2017年7月),Natural ResourcesCanada (2018年9月), SATBA (2017年2月)

CoinShares就是使用上述方法得出了74.1%的可再生能源渗透率估值,实际上这个数字可能相对比较保守,因为很多很多地区的比例数字其实高于当地平均水平,比如纽约州。然而虽然看上去74.1%这个数字很高,但相比于2018年11月其实还是有所下降的,当时全球比特币挖矿的可再生能源利用率高达77.8%。这也说明在过去的一年时间里,一些矿工为了能够赶上牛市浪潮开始选择其他电力能源来挖矿,比如大量美国俄勒冈州的矿工涌入天然气占主导地位的电力资源地区,比如伊朗。

比特币挖矿全球可再生资源渗透率分析表

数据来源:Morgan Stanley Research (2018年10月), EIA (2018年11月), Natural Resources Canada (2018年9月), R2E2 (2017年7月), SATBA (2017年2月), CoinShares Research (2019年5月)

比特币挖矿中可再生能源利用的季节性因素

正如前面提到的那样,比特币挖矿在一定程度上受到季节性流动性的影响,这一表现在中国矿工身上尤其明显,这主要是由于中国西南部“云贵川”地区降雨的季节性变化以及水电价格的变化所导致的。

随着一年一度的“丰水季”或潮湿雨季的出现,西南地区的电价下跌至2.5美元/千瓦时,几乎达到世界上最低水平的电价。根据相关分析数据显示,仅云南、贵州和四川这三个省每年就有超过100 TWh的电力被浪费掉,然而比特币矿工却很好地利用了这一资源,并成为当地最大的电力买家,给不少水电站和发电厂带来了巨大利润。

然而当旱季回归,“云贵川”地区的电价会再次上涨,导致一些矿工迁移到新疆和内蒙古,因为那里有廉价的煤炭和风力发电。根据一些消息人士透露,去年就有多达50万个矿机单位迁徙到新疆。然而,搬迁矿机是一项成本极其昂贵的工作,只有那些资本最充足的矿工才有实力进行大规模搬迁,而他们的搬迁费用通常可以达到7位数(美元),同时还要承担高达20%的矿机破损率风险。

综合起来,这些迁移模式将导致比特币挖矿的可再生能源渗透率发生季节性变化。因此,CoinShares预计对采矿能源组合中可再生能源总渗透率的估算数字也会随季节更迭而有所不同。

总结

在过去的一年时间里,比特币熊市让很多矿工难以生存,虽然低迷的市场对于被淘汰的矿工来说十分痛苦,但“活下来”的矿工已经证明可以更好地应对进一步的市场低迷。

就目前而言,比特币矿工依然分布在以廉价水电为主导的地区,比如斯堪的纳维亚半岛、高加索地区、太平洋西北地区、加拿大东部和中国西南地区。此外,现阶段能够观察到的矿工迁徙现象主要局限在国内,即在旱季到来之后,矿工会把四川/云南/贵州重新安置到新疆/内蒙古等地。这当然是一个有趣的模式,但也有些矿工会因为担心高昂的搬迁成本和破损率选择留守在云贵川当地,等待下一个丰水季的到来。

结合全球比特币挖矿地点和相应地区的可再生能源渗透率,估算出目前比特币挖矿能源组合中可再生能源的渗透率占到74%,是全球平均水平的四倍多。

总而言之,比特币矿工是全球可再生能源电力购买的生力军,他们通常都聚集在相对利用不足的可再生能源基础设施周围。所以,如果你希望推动可再生能源的发展来保护地球环境,是不是应该重新认识一下比特币矿工呢?

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解析:区块链的分布式共识机制是什么?

 关于共识,我们都知道从原始社会起,人类就存在了很多共识,正是这些共识,让人类有了区别于其他动物的能力——群体协作能力。加上人类的另一项能力——制造工具的能力,使人类能够成为地球上的统治者。

不论在生活中还是在工作中还是在科研中,达成共识至关重要。那什么是共识呢?举例来说,一个日本人,一个美国人,一个瑞典人,一个马来西亚人,一个南非人~~~~~~~~很多很多人分布在全球不同的地方,他们经过投票,一致认为我是个好人,这就是一次共识的形成过程。

目前常用的几种共识机制

1、工作量证明机制(Proof of Work – PoW)是我们最熟知的一种共识机制。就如字面的讲解,PoW就是工作越多,收益越大。这里的工作就是猜数字,谁能最快的猜出这个唯一的数字,谁就能做信息公示人。

2、权益证明机制(Proof of Stake-PoS)也属于一种共识证明,它类似股权凭证和投票系统,因此也叫“股权证明算法”。由持有最多(token)的人来公示最终信息。

3、拜占庭共识算法(Practical Byzantine Fault Tolerance- PBFT)也是一种常见的共识证明。它与之前两种都不相同,PBFT以计算为基础,也没有代币奖励。由链上所有人参与投票,少于(N-1)/3个节点反对时就获得公示信息的权利。

它就像一个国家的法律,维系着区块链世界的正常运转。在区块链上,每个人都会有一份记录链上所有交易的账本,链上产生一笔新的交易时,每个人接收到这个信息的时间是不一样的,有些想要干坏事的人就有可能在这时发布一些错误的信息,这时就需要一个人把所有人接收到的信息进行验证,最后公布最正确的信息。

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手握近百万枚比特币,揭秘巨鲸Coinbase如何管理超厚钱包

根据chain.info 统计的数据显示,当前由Coinbase 管理的比特币资产已达到了970.294.77 BTC(价值约85 亿美元),而其中有大部分资产是由Coinbase Custody 在负责保管,而巨额的用户资金,必然要配备最高级别的保管措施及管理方式,因为安全性对于大型机构和高净值个人而言,是他们愿意将大量资产托管给服务商的主要原因。

而在这篇文章中,Coinbase Custody 的工程经理Andrei Anisimov 介绍了该公司如何使用比特币「父子支付」(Child-Pays-For-Parent)技术来管理他们的钱包。

安全性是所有托管技术的主要内容,而客户则主要通过可靠性和便利性来判断我们的产品。我们的用户经常会执行一些高价值、高实效性的提款交易,然后期望在区块链的交易确认方面不会有延迟,并且有干净可预测的金额可以到达目的地地址(也就是说,不会从金额中扣除任何费用)。

幸运的是,比特币的先进技术「父子支付」(CPFP)能够帮助我们实现上面这些的所有要求,即:零费用交易、可靠的确认时间,同时保持安全的冷存储基本属性(每个私钥只严格使用一次)。

比特币费用和冷存储

通常来说,提交给比特币网络的每一笔交易,都需要有一笔支付给矿工的费用,然后矿工会处理该交易,并将其纳入一个区块当中。平均而言,比特币网络每10 分钟会产生一个区块。当所有待处理交易的大小超过区块大小限制(1MB)时,矿工将优先考虑具有高手续费的交易,同时将低费用交易推迟到下一个区块。这样的过程可能会重复多次,从而导致交易无限期地推迟(直至网络堵塞的情况消除)。

如果你在2017 年-2018 年进行过比特币交易,你可能还记得,在价格波动剧烈期,以及其它重要事件高峰期间,比特币交易经常会出现数小时甚至数天的延迟。在这段时间里,为了确保交易不被延迟,而支付超100 倍正常交易费用的情况并不少见。下图显示了比特币费用的波动情况。

图:比特币交易费用历史数据,来自jochen-hoenicke.de/queue/#0.all

在Coinbase Custody,我们意识到了这一障碍,并尝试了一些解决方案,以在客户最需要的时候为他们提供优势。一个显而易见的解决方案,是在广播交易之前,立即计算交易费用,知道当前的网络状况,使得我们能够预测最佳的费用。

不幸的是,冷存储的安全要求,使得在广播之前是很难估算费用的。

冷存储遇到的挑战

冷存储安全模型,要求事先完全了解完整的交易有效载荷(包括金额和目的地),以防止在密钥恢复过程启动后,对有效载荷进行任何的更改。

另一方面,由于交易费用被编码在有效载荷中,因此这意味着必须提早在广播交易前计算费用。如果在该时间间隔内,网络突然变得拥挤,则计算出的费用可能不足以及时确认交易。

父子支付(CPFP)解决方案

比特币UTXO 模型的一个有趣的特性是,交易是可以捆绑在一起的,然后矿工对费用进行整体评估。例如,如果一项(子项)交易花费了另一项(父项)交易的输出,则子项交易可以同时为这两项交易支付费用,而矿工是别无选择的,如果他们想从子项交易中收取超额费用,他们只能纳入父项交易。这种方法,通常被称为「父子支付」(CPFP)方案。

Coinbase 的客户平台使用该方案来加速提款已经有很长一段时间了,你可以在博客文章中了解到更多的信息,而Custody 所面临的独特挑战,迫使我们重新考虑该方法,并由此提出了不同的设计。

在Custody 托管产品中,我们使用「父子支付」(CPFP)技术将费用估算移动到广播之前。此外,我们使用特殊的加油站服务来支付交易费用。逐步的方法如下:

当一笔提款从冷钱包地址发起时,我们会进行初始费用估算,并使用加油站服务向该地址发送10 倍的估算费用;

除了目的地和找零输出之外,当构建取款(父)交易时,我们添加一个输出,将预充的10 倍费用移动到一个特殊的「费用」地址(该地址为每次取款生成,并且仅用一次)。我们把这个输出称为「CPFP link」。

一旦在密钥恢复仪式结束以及广播前签署了主交易,费用将根据当前网络条件重新估算。

费用地址会生成一笔子交易,它会花费CPFP link 输出,支付两笔交易的费用,并将剩余的预充费用发送回加油站。

举例说明

让我们通过一个具体的例子来更好地理解这个解决方案的机制。请注意,为了简单起见,这里省略了一些小细节。

假设我们有一个客户,他账户里的余额是15 BTC,然后他想从Custody 账户中提取12 BTC 到一个外部比特币地址。以下是将要发生的步骤(请注意,聪是比特币中最小的单位,它等于0.00000001 BTC):

Custody 估计完成这笔交易的费用为10000 聪;

加油站将10 倍估算费用的10 万聪发送到冷钱包地址(存放待提取资金的地址);

Custody 生成的取款交易有两个主要输出:12 BTC 到目的地地址,3 BTC「找零」返回冷钱包;

我们添加了第三个「CPFP-link」输出,将10 万聪移动到新生成的费用地址(这笔金额稍后将用于支付费用);

「密钥恢复」仪式开始。其结果是,一个已签名的交易有效载荷准备好向网络广播;

就在广播之前,我们再次估算下费用,事实证明,网络突然变得拥挤,现在的费用是最初估算费用的2 倍(即2 万聪);

我们创建一笔子交易,该交易花费「CPFP link」输出,支付2 万聪费用,并将剩余的8 万聪返回到加油站;

我们把这两笔交易广播到网络:在这之后,目的地地址会接收到完整的12 BTC 金额。而从用户的角度来看,费用和子交易都是不存在的,它们被抽象了出来,由此实现了可靠的零费用比特币取款。

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一、比特币矿机多少钱一台


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