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链动精灵丨了解好封装效率赚翻倍

2021-01-15 链动精灵科技 来源:区块链网络

链动精灵丨了解好封装效率,赚翻倍

Filecoin 出生不凡,仅投资机构便有红杉资本、DCG集团、A16资本、斯坦福大学等国际知名投资机构,而创始人胡安更是获得了斯坦福大学计算机硕士学位,并且是一个连续创业者。从背景来看,Filecoin 阵容十分豪华,这也是它项目成立至今内容和基础一直不断丰富的地基。众所周知:Filecoin 是一个去中心化存储网络。矿工通过闲置硬盘资源进行挖矿,从而获得 FIL代币奖励。可以看到的是,Filecoin采用的则是硬盘挖矿。

比特币PoW(工作量证明)挖矿不同,Filecoin是有效存储证明。所以Filecoin矿机并不是硬盘越大算力越大,而是存储的数据越多算力越大。

主网日期临近的时候,FIL价格也开始暴涨,数据显示,FIL年初价格仅为4-5美元,在10月15日上线当日一举突破59美元,涨幅近10倍。

Filecoin奖励

Filecoin的奖励目前分为存储市场,检索市场以及区块奖励。

Filecoin挖矿

Filecoin挖矿可以简单拆分为worker和miner两个步骤。

worker就是负责计算,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。然后Filecoin网络再根据矿工所持有的算力分配区块打包的权利(也就是区块打包票选权),算力越大、赢票率越高,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。

Filecoin挖矿流程

Filecoin互联网独特的证明系统,对硬件配置可否高效率地运作软件算法提出了高规定。

首先,Filecoin矿工可否有效兼容硬件以完成作用的最大化发挥,将直接影响挖矿奖赏。

次之,Filecoin矿工迅速进行对扇区的封裝,是算力提高的必经之路,而封裝速度取决于算法,算法的提升更是对硬件配置使用率的提高。

最终,Filecoin的挖矿设备必须在7*24小时都处在高速运行的状态。假如矿设备品质不合格,在运作的过程中产生损坏并使数据丢失,遇到的将是昂贵的质押处罚。

实际上,特性高、质量好并不是Filecoin挖矿设备的最优化选择。在硬件配置方面开展高效率配比,既可以降低成本,也可以确保挖矿盈利。

Filecoin矿工在做数据封裝和证明算法时,需要一定的计算资源,例如CPU(中央处理器)和GPU(图像处理器)。CPU与GPU由于应用领域的不同,因此在底层设计上也存在很大的不同。

Filecoin主网上线以来,扇区封装对于投资人来说是一大知识难点。Filecoin扇区是什么?扇区封装是什么,封装的意义是什么?今天给大家科普一下:

扇区一般指的是,硬盘上的扇区,硬盘上划分成若干个扇形区域用以存储数据,硬盘的读写以扇区为基本单位。

而在Filecoin 上的扇区并非磁盘上的物理扇区,而是Filecoin网络定义的逻辑扇区。V 丨LDJL2021

扇区是Filecoin上存储的基本单位,具有标准的大小(32GiB为一个扇区,1TiB=32个扇区)以及明确的承诺时间期限,类似全球货运中的集装箱一般来提供数字化存储服务。扇区的生命周期由存储市场决定,并明确该扇区所承诺的期限。区块链数据中的存储矿工数据的最小单位是扇区(Sector),扇区的定义从磁盘读写的基本单位引申而来,扇区上存储矿工为DSN提供的有担保的可用存储空间。

当存储矿工存满一个扇区的数据后,才运行扇区密封,密封后提交复制证明,这样才会形成有效存储,从而获得打包权。另外,需要注意的是,存储数据时,也可能扇区没存满就进行密封,这样的话会浪费部分的存储空间。

扇区时空:由扇区大小乘以扇区承诺周期(以字节纪元byte-epoch为单位)决定。

交易订单权重:一个扇区中已验证用户的交易订单所占权重则称为已验证交易订单权重,并大于普通交易订单权重。

交易订单质量倍数:不同交易订单的类别(承诺容量、普通交易和已验证用户交易)有不同的质量倍数以此区别奖励。

扇区封装:通过复制证明(PoRep)来封装扇区是一个计算量密集的过程,会生成该扇区独一无二的标识码。一旦数据被封装,存储矿工将生成证明,运行SNARK来压缩证明;最后,将压缩后的结果提交到区块链,作为存储承诺的证明。

Filecoin存储数据封装

所谓封装,就是按照Filecoin的规定格式,把数据进行灌装,P1、P2、C1、C2就是打包灌装的过程(Precommit1、Precommit2、Commit1、Commit2;Pre:提前或准备的意思)。

据各大媒体报道,链动精灵科技有限公司,产出比达到了9.73G/每小时/每万,效率一流,链动精灵在FILECOIN行业遥遥领先!

下面以集装箱装箱为例:

Precommit1(预封装一阶段)

第一阶段,来了一堆文件数据怎么办?当然是把他们进行切片装箱了(因为在IPFS网络上的文件都要进行切片,最大不能超过256K),这个把文件切片的阶段就叫做p1。

这个阶段需要大量消耗CPU。

Precommit2(预封装二阶段)

第二阶段,把这个装成小箱的数据碎片,做好文件名和一些信息的记录(这就是我们通常所说的,动态哈希列表DHT的形成过程,以后要找文件全凭这个DHT),这个生成动态哈希列表的过程就叫p2。

因为这个过程需要生成默克尔树,所以需要使用GPU,也就是显卡资源,所以很多时候密封机会需要加一个显卡。

Commit1(封装一阶段)

第三个阶段,把数据进行切片装到小箱子之中,然后生成了文件的信息表之后,下一步要做什么呢?就是给这些小箱子贴标签,这就是c1。

这一阶段很省时间,一般几十秒就搞定,但需要消耗大量的网络Gas费,50%以上的Gas费都会用在这一环节中。

Commit2(封装二阶段)

第四个阶段,要做的是零知识证明,就是为了将来提交时空证明而准备的,那什么是零知识证明呢?就是存储这个节点,我不知道我存储内容的情况下,也能证明我已经保存了这个文件,这就是c2。

这个阶段一般需要大量的并行计算,所以多显卡机是一个必备工具,这是网络Gas费消耗较多的第二个环节。

Filecoin数据封装小结

封装数据的过程就是P1、P2、C1、C2。P1就是切片装箱,需要AMD CPU(耗时几个小时);P2就是生成文件的信息表也叫动态哈希列表DHT,一般需要显卡(几十分钟完事);C1就是贴标签(几十秒就够,Gas费的主要消耗环节之一);C2就是做零知识证明,一般需要多显卡(半个小时左右,Gas费的主要消耗环节之二)。

从以上过程中我们可以了解到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。

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编译者/作者:链动精灵科技

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