当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 我的整个学术生涯都探索地球。我的兴趣一直是气候变化和可持续发展的问题上,我觉得我可以也应该为地球做出贡献。因此,我一直支持区块链开发,特别是工作量证明协议的开发,这似乎有些奇怪。PoW也被称为浪

我的整个学术生涯都探索地球。我的兴趣一直是气候变化和可持续发展的问题上,我觉得我可以也应该为地球做出贡献。因此,我一直支持区块链开发,特别是工作量证明协议的开发,这似乎有些奇怪。PoW也被称为浪费的证据,因为开采机制需要大量的能源。根据Cointelegraph去年的一篇文章,仅比特币(和比特币现金)的开采就被列为全球第61大能源消费项目(约占全球能源消耗的0.13%)。这项研究是在2017年加密货币牛市期间发表的。然而,目前比特币的用电量已经上升到0.32%,有很多理由让我们相信,随着开采难度的加大,这一数字只会继续上升。

目前PoW协议的主要问题是:大部分能源都是由燃煤电厂提供的。由于这种巨大的电力消耗,比特币的碳足迹正以惊人的速度增长。对那些不知道的人来说:碳足迹是由于某些活动而释放到大气中的二氧化碳量。为了了解有多少二氧化碳实际排放到大气中,我们可以看看每年有多少纯粹的TWh用于比特币开采。去年11月,比特币矿商大约每年会使用72千瓦时的电力,相当于向大气排放3.5万吨多一点的二氧化碳——几乎相当于2014年瑞士全年的排放量。

那么,为什么采矿会消耗这么多能源呢?因为需要采矿来创造新的代币,同时还需要保护网络安全。挖掘意味着社区正在解决一个加密的“难题”,而且难度越来越大。它们可以被看作是一种彩票系统,由于使用了某些能够破解这些谜题的设备而消耗能量。

多个项目、公司和个人一直在努力寻找并创建更好的协议,以减少能源消耗问题。目前,我们可以考虑多个协商共识协议。首先是上面讨论的工作量证明(POW)。下一个,也是最流行的一个权益证明 (PoS),一种不基于计算机计算,而是基于其财富的协议。接着是拜占庭式容错(BFT),解释一些更技术性的协议。目前,还有更多的证明,如活动证明、燃烧证明、容量证明和消耗时间证明。人们应该注意到,目前根本就没有完美的协议,因为所有协议都遇到了各自的问题(能源消耗、恶意矿商等等)。

但是,这是Bither的切入点。一个新的、环保的、分层次的分散经济体。Bither引入了所谓的“三层解决方案”。它的目的是利用最小化的能源保护网络所需的计算资源。通过矿工的选择,可以以一种民主的方式驱动到需要计算能力来处理大数据的科学项目中。Bither仍然使用PoW共识算法,尽管与比特币、以太坊和许多其他类似网络相比,它具有不同的架构和不同的功能。Bither算法的创新之处是利用可信主节点计算网络哈希值率,实现计算能力的自动分离。

Bither平台的另一个特点是合并采矿,这是一个强大的激励因素,可以吸引更多的矿商加入Bither的网络。位于第二层的可定制代币也可以被挖掘,从而获得额外的利润。此外,在价格可能下跌、开采成本高于利润的时期,矿商能够赚到额外的钱。这是可能的,因为有了租赁处理器网络,矿商可以将他们的计算能力租赁给其他项目。总而言之,Bither平台得益于一组更高效、灵活、基于用户友好的特性,这些特性是现有区块链的第二层解决方案所没有的。

因此,总结目前存在的问题,以及Bither可以和将要做些什么来解决这个问题:

· 矿业公司需要花钱和竞争来赚钱,这在经济低迷时期是一个痛苦的过程。

· PoW要安全可信,就需要不同矿商提供大量的哈希值能力。要达到这些品质,矿商应该会看到留下来继续工作是有利可图的。

· 在一个新的基于PoW的项目开始时,很难提供所需的计算能力来保持网络安全。

· 任何一个进行研究的项目都需要大量的计算能力来保持运行,但是每个人都会携带着这些资源中的一部分,根本不需要它们。

基于PoW的项目需要解决能源消耗问题,PoW是一种合适的分布式安全网络运行方式,但它必须是高效的,为了缓解它,部分计算能力可以用于科研项目。Bither平台支持侧链,允许您将额外的计算能力出租给您认为有价值的项目。此外,Bither还提供了一种不损害网络安全的解决方案,并通过其“三层解决方案”来确保采矿总是有利可图。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭