具体来说,算力分为两种:一种是计算力,一种是存储力。将原始数据通过SDR算法进行数学计算,然后再将计算好的数据封装到硬盘的扇区中,并提交上链生成复制证明,矿工就获得了算力,这个过程需要消耗大量的CPU、内存和GPU资源。矿工在参与区块打包的时候需要重复提交时空证明,完成了时空证明的节点就可以获得区块打包的奖励,这一过程耗费存储空间,完成存储任务。
在Filecoin网络中,矿工的收益有:区块奖励、存储订单收益、检索订单收益。区块奖励就是早期红利,主要是激励存储矿工投入硬件设备与带宽来维护网络、共建全网算力;存储订单收益就是通过贡献自己的存储空间从而获得收益的行为;检索订单就是销售检索、带宽服务,寻求所需数据并完成下载、交易的过程。
对于Filecoin矿工来说,挖矿的过程可以简单总结为:获取存储订单,数据密封(扇区封装,耗时最长),生成复制证明,验证数据,形成有效算力,获得打包权,提交时空证明,获得出块奖励。
Filecoin是存储挖矿,矿工根据其实际封装了多少数据,并向链上提交了复制证明从而获得有效算力,有效算力越高,矿工获得区块奖励的概率越大。
有效算力越大的矿工,获得区块打包的权利或者概率越大,这里就有赢票率和出块率的参数。赢票率就是赢得选票的概率,出块率就是获得区块奖励的概率。
那么,有效算力是挖矿的基础,矿工的算力越高,赢票率越大,相应获得区块奖励的概率也就越大,挖矿收益也相应越高。而扇区封装封装效率越快、有效算力增长速度自然越快,有效算力占比越高,其出块率也就相应越高,产币量就越大。
我们做个对比,比特币挖矿所购买的矿机算力是恒定的,买了矿机接入互联网之后,每天产多少个币就是一个恒定的值;而Filecoin是存储挖矿,Filecoin的算力是根据封装了多少有效数据来计算的,今天封装了1T,有效算力就是1T,而有效算力也在不断累积中。
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