

随着比特币矿工纷纷转向日益专业化的芯片以追求更高的速度和能效,硬件制造商FutureBit提出了一种不同的思路:在Web浏览器中使用模拟果蝇大脑来进行挖矿计算。
“HashFly”演示项目模拟了来自MaleCNS v1.0数据集的2,914条神经通路的活动。MaleCNS v1.0是一份成年雄性果蝇大脑和中枢神经系统的数字接线图。FutureBit在X平台(原推特)上表示,公司正致力于使用SHA-256算法模拟数据集中的所有神经元,并计划公布相关研究结果。
该公司写道:“有趣的事实是,如果这一技术能在真实的有机神经元上实现规模化应用,其哈希率将达到每太哈希约1瓦特的功耗……这比目前最先进的3纳米ASIC芯片效率高10倍!”
这意味着,由活体神经元构成的挖矿系统每秒可执行一万亿次计算,同时仅消耗约1瓦特的电力——其效率大约是领先3纳米ASIC矿工的两倍左右。该估算基于将果蝇的总功耗应用于一个假设系统,在该系统中每个神经元都持续不断地进行比特币挖矿。
尽管灵感来源于生物神经元,但该实验实际上是在传统计算机硬件上运行的,其哈希率和难度远不足以与现有的比特币矿工竞争。比特币矿工通过反复运行SHA-256计算来争夺添加交易区块的权利,其中哈希率衡量的是每秒尝试计算的次数。HashFly允许用户调整目标难度,但其运行难度仅为当前比特币挖矿难度的极小部分;相比之下,FutureBit的五英寸Apollo III ASIC矿机可达每秒18太哈希。
另一个名为“FlyMiner”的项目使用了包含139,255个果蝇神经元和1,680万个连接的数字地图,来控制标准的比特币挖矿程序。当模拟信号从果蝇的运动控制神经元达到设定阈值时,程序会测试来自Solo挖矿池CKPool提供的挖矿问题可能的解法,速度最高可达每秒70万次尝试。
这些果蝇相关项目是近期一系列非传统比特币挖矿实验的最新进展。早在2021年3月,一位IT安全研究人员将一台1989年的任天堂Game Boy改装为矿机,其算力约为每秒0.8哈希。2023年6月,布鲁克林的一家浴室宣布将其挖矿设备产生的热量导入泳池中利用。同年8月,总部位于犹他州的Nodal Power筹集了1,300万美元,用于扩建利用填埋场甲烷发电的设施,并将部分电力用于比特币挖矿。
声明:文章不代表币圈网立场和观点,不构成本站任何投资建议。内容仅供参考!
免责声明:本站所有内容仅供用户学习和研究,不构成任何投资建议.不对任何信息而导致的任何损失负责.谨慎使用相关数据和内容,并自行承担所带来的一切风险.