0.00%
市值 | $ 20,559.63 亿 |
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24小时涨幅 | 0.00% |
全网算力 | 723.78 EH/s |
日产出 | 0.00000061 BTC / T |
全网减半时间 公链会有减半的周期,保持币的价值提升,历史上的减半后行情都有大涨。 |
已完成 |
全网算力收益波动 全网算力是因矿机的增加与减少,从而影响平均分配的收益,算力减少,平均收益会增加,算力增加则平均收益减少。 |
+443.01% |
0.00%
市值 | $ 3.20 亿 |
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24小时涨幅 | 0.00% |
全网算力 | 2.44 KH/s |
日产出 | 0.21580310 DCR / G |
全网减半时间 公链会有减半的周期,保持币的价值提升,历史上的减半后行情都有大涨。 |
暂无减半预期 |
全网算力收益波动 全网算力是因矿机的增加与减少,从而影响平均分配的收益,算力减少,平均收益会增加,算力增加则平均收益减少。 |
-99.64% |
-0.01%
市值 | $ 84.51 亿 |
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24小时涨幅 | -0.01% |
全网算力 | 1.56 PH/s |
日产出 | 0.00000251 LTC / M |
全网减半时间 公链会有减半的周期,保持币的价值提升,历史上的减半后行情都有大涨。 |
暂无减半预期 |
全网算力收益波动 全网算力是因矿机的增加与减少,从而影响平均分配的收益,算力减少,平均收益会增加,算力增加则平均收益减少。 |
-99.70% |
+0.21%
市值 | $ 108.79 亿 |
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24小时涨幅 | +0.21% |
全网算力 | 3.95 EH/s |
日产出 | 0.00012253 BCH / T |
全网减半时间 公链会有减半的周期,保持币的价值提升,历史上的减半后行情都有大涨。 |
已完成 |
全网算力收益波动 全网算力是因矿机的增加与减少,从而影响平均分配的收益,算力减少,平均收益会增加,算力增加则平均收益减少。 |
-52.58% |
0.00%
市值 | $ 10.56 亿 |
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24小时涨幅 | 0.00% |
全网算力 | 8.15 GH/s |
日产出 | 0.00025329 ZEC / K |
全网减半时间 公链会有减半的周期,保持币的价值提升,历史上的减半后行情都有大涨。 |
已完成 |
全网算力收益波动 全网算力是因矿机的增加与减少,从而影响平均分配的收益,算力减少,平均收益会增加,算力增加则平均收益减少。 |
+35.38% |
0.00%
市值 | $ 6.43 亿 |
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24小时涨幅 | 0.00% |
全网算力 | 2.68 PH/s |
日产出 | 0.00018864 DASH / G |
全网减半时间 公链会有减半的周期,保持币的价值提升,历史上的减半后行情都有大涨。 |
已完成 |
全网算力收益波动 全网算力是因矿机的增加与减少,从而影响平均分配的收益,算力减少,平均收益会增加,算力增加则平均收益减少。 |
-52.98% |
+0.10%
市值 | $ 63.21 亿 |
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24小时涨幅 | +0.10% |
全网算力 | 208.99 TH/s |
日产出 | 0.00006248 ETC / M |
全网减半时间 公链会有减半的周期,保持币的价值提升,历史上的减半后行情都有大涨。 |
暂无减半预期 |
全网算力收益波动 全网算力是因矿机的增加与减少,从而影响平均分配的收益,算力减少,平均收益会增加,算力增加则平均收益减少。 |
+15.41% |
在矿圈,很多矿工无论是老矿工还是小白,哈希算法这个名词或多或少都会经常听到,有不少初入挖矿市场的小白矿工对此不是很懂,其实简单说,你听到哈希算法这个词时,想到比特币挖矿去就没错了,因为比特币挖矿就是不断修改区块头部的随机数,再去计算区块头部的哈希值,直到这个哈希值满足了一个特定的标准,然后通告全网的过程。这就是哈希算法。那么哈希算法具体是什么?下面跟随RHY矿场的脚步来探讨一下。
哈希算法是什么?
哈希算法又称散列算法,是指某种从任意长度的数据中创建数字“指纹”的算法。它可以将任意长度的数据映射为固定长度的数据,这个映射后的数据我们称之为哈希值。
哈希算法具有一些特点:
1.强抗碰撞性:对于任意两个不同的数据块,其哈希值相同的可能性极小;对于一个给定的数据块,找到和它哈希值相同的数据块极为困难。
2.强抗篡改性:对于一个数据块,哪怕只改动其一个比特位,其哈希值的变动也会非常大。常见的哈希算法有MD2、MD4、MD5、SHA1、SHA256和SHA512。
常见的加密算法的效能通常可以按照算法本身的复杂程度、密钥长度(密钥越长越安全)、加解密速度等来衡量。上述的算法中,除MD2速度较慢已逐渐被淘汰外,其他算法仍在目前的加密系统产品中使用。
哈希算法的用途
哈希算法其实在生活中的应用要比我们想象中还要广泛。
哈希算法是可以检验信息是否是相同的,这样的优势是可以节省重复数据传送的时间。就像我们在一些网盘中上传的文件,如果文件内容相同的话,哪怕属于不同的用户,也可以通过对比哈希值避免向服务器重复上传相同的文件,可以很大程度上节约存储资源,提高存储效率。
除此之外,哈希算法也可以对网站注册用户的密码进行加密保护。而在密码学中,哈希算法的主要作用是用于消息摘要和签名,主要用于消息的完整性校验。哈希算法不可逆,用于密文保存密码的签名,网站后台只保存签名值。这样即使网站保存的信息被盗取,也无法获取用户的密码,具有更高的安全性。
到这,广大的矿工们对RHY矿场介绍的哈希算法有基本的了解没有啊。其实在比特币的区块中,除了使用哈希算法确保算力,还通过将包含所有交易的默克尔树的哈希值记录在区块头,确保了这些交易不被窜改,这都是比特币的去中心化的特点。
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