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以太坊沿袭区块链技术激励驱动的安全模型,任何自称矿工的节点皆可参与区块创建和验证。全球矿工争相同步竞技,竞相提供数学难题的“证明”来确认区块的有效性。这一过程即为工作量证明机制(proof of work),矿工需在最短时间内给出有效证明,从而赢得将新区块添加至主链的权利,并因此获得一定数量的以太币奖励。以太币是基于以太坊网络发行的内在数字代币,每次新区块被证实后,新产生的以太币会作为奖赏分配给该矿工。
二、以太坊与比特币之异同1. 相似之处:
比特币与以太坊均是区块链技术的成功应用典范,前者启蒙大众对区块链的认知,后者则展示出区块链独立运作的可能性。两者皆构建于区块链架构之上,交易透明公开,货币与资产交易便捷高效,去除了传统中间环节的信任依赖。
2. 不同之处:
比特币定位为点对点、去中心化的全球数字货币支付系统,犹如一个无中央机构、仅由代码规则约束的自治银行。相比之下,以太坊则是一个点对点的去中心化虚拟机平台,旨在通过以太币实现价值流通,吸引更多参与者共建生态体系。比特币总量上限为2100万枚,每产出21万个区块后减半;而以太币总量并无上限设定。
三、智能合约与ERC20协议的价值智能合约实质上是一种预设条件的自动执行合约,它用代码规定了交易双方以及触发合约执行的各种条件,当条件满足时,合约内约定的操作如转账等将自动执行,并最终纳入公链,确保不可抵赖、不可逆。例如,在ico中,智能合约可以预先设定众筹目标及发放代币的比例,一旦众筹目标达成,智能合约将自动向用户账户发送相应的代币。
以太坊上的智能合约多采用开源形式,为了便于理解和互操作,业界制定了ERC20协议标准。这使得开发者能方便地了解其他智能合约接口功能,并在自己的合约中进行调用,极大地推动了标准化进程,从而使这些资产能在不同平台和项目间自由流转。
四、以太坊何以胜任发币角色智能合约的存在让以太坊具备了发起代币众筹的能力,通过合约精确控制代发币的发放,并因遵循ERC20标准使得各类代币之间的兑换及DAPP支持变得简单易行。
五、以太坊交易限制因素每笔交易发起时,发起方需设置Gas Limit和Gas Price,不同的交易操作产生不同的Gas消耗。当Gas耗尽时,矿工停止执行交易,已使用的Gas转化为矿工奖励,若剩余Gas,则退还给交易发起方或智能合约创建者。若交易Gas Limit设置过低或账号余额不足以支付Gas消耗,交易将因Gas不足而取消,且用于计算的Gas无法退回。
六、以太坊全网算力概况当前以太坊网络所有矿机的总计算能力,通常根据当前区块难度值在矿池上进行统计显示。
七、以太坊挖矿难度调整区块难度设计用于强化验证一致性,创世区块难度设定为131,072,后续每个区块的难度通过特定公式动态调整。若某区块比前一区块验证速度快,以太坊协议将会提高区块难度,以此调节验证时间,确保区块生成速度维持恒定。
八、单卡算力与挖矿收益关联单卡算力越高,其完成验证次数越多,符合要求结果的概率越大。在矿池中,意味着提交的share数增多,从而提升挖矿收益。
文章来源:矿宝