然后,创建节点并加入网络。加入之后,同步链数据并创建钱包地址。
最后,由于挖矿需要质押Filecoin,因此需要购买或借贷Filecoin,并打入钱包地址中。
开始挖矿的过程如下: 1. 获取存储订单。 2. 进行数据密封,这是最耗时的步骤,包括扇区封装、生成复制证明、验证数据,并形成有效算力。 3. 获得打包权,提交时空证明,获得出块奖励。
FIL挖矿是存储挖矿。矿工根据实际封装的数据量和提交的复制证明来获得有效算力(有效存力)。有效算力越高,矿工获得区块奖励的概率越大。矿工的算力越高,赢票率和出块率也越高。
与BTC挖矿不同的是,BTC矿机的算力是固定的,购买了矿机接入互联网后,每天产生的币是固定的。而FIL挖矿的算力是根据实际封装的有效数据量来计算的,算力还在不断积累。
需要注意的是,最短的扇区生命周期为6个月,最长的扇区生命周期由证明算法确定,初步设定最长为18个月(即540天)。扇区在生命周期结束时会自然到期,矿工也可以延长扇区的周期。
因此,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可能性就越大,挖矿收益也越高。扇区封装的效率越快,有效算力增长速度也越快。有效算力的占比越高,出块率和产币量就越大。
另外,扇区封装是一个计算密集的过程。通过使用PoRep(复制证明)对扇区进行封装,会生成该扇区的唯一标识码。数据被封装后,存储矿工会生成证明,并通过运行SNARK来压缩证明。最后,将压缩后的结果提交到区块链上,作为存储承诺的证明。
FIL挖矿的密封过程如下: 1. emptypacking(将数据注入到空的扇区中,形成未密封的扇区)。 2. precommit1-precommit2(开始密封过程,使用默克尔树列对文件碎片进行加密,最终计算得到默克尔树列的根,p1预计耗时若干小时,p2预计耗时几十分钟)。 3. precommitting(提交precommit2计算得到的默克尔树根,证明矿机的加密能力和能够完成扇区密封)。 4. waitseed(等待一定时间,即一定的区块高度,每个区块间隔30秒,在此期间计算扇区的随机数,用于抽查p2密封的扇区内文件碎片是否存储,进行零知识证明)。 5. committing1、2(根据抽查结果计算对应文件碎片到默克尔根的路径,c1预计耗时几十秒,c2预计耗时约25分钟)。 6. commitwait(提交c2计算得到的根,证明文件碎片确实被存储)。 7. finalizesector(扇区密封完成)。 8. proving(完成密封)。
以上过程所消耗的时间通常与各个公司的优化算法和硬件配置有关。有效算力是在完成这些步骤后产生的,并且通过时间逐渐累积,不同于BTC矿机一次性购买的固定算力。
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