ETH挖矿算力分为本地瞬时理论算力与矿池有效平均算力两类,本地算力由硬件每秒哈希运算总量直接统计得出,矿池真实有效算力则通过单位时间内成功提交的挖矿份额、矿池设定难度结合固定公式反向核算,全网算力为全网所有矿工有效算力累加总和,两套计算逻辑数值通常存在5%至15%的稳定差值。

先讲单台矿机本地算力的基础计算逻辑,ETH采用Ethash内存密集型算法,算力基础单位为H/s,行业通用换算标准为1KH/s=1000H/s、1MH/s=1000KH/s、1GH/s=1000MH/s,民用显卡挖矿统一以MH/s为计量单位,挖矿软件会实时统计显卡每秒完成的Keccak-256哈希次数,直接输出瞬时理论算力。多显卡矿机本地总算力计算方式为单卡稳定算力乘以显卡数量,例如单张RTX3070稳定62MH/s,8卡整机理论算力即为496MH/s,该数值仅代表硬件满负载运算上限,未剔除各类损耗因素,无法等同于矿池统计的实际贡献算力。本地算力波动主要来自显卡温度、超频参数、显存占用,高温降频会直接拉低瞬时哈希计算速度,超频过高则会产生大量无效哈希,软件仍计入本地算力但不会被矿池认可。

矿池端有效算力是衡量挖矿收益的核心标准,拥有固定可验证计算公式:有效算力(MH/s)=(统计周期内有效份额总数×矿池份额难度)÷(统计总秒数×2^32),公式中2^32为Ethash算法固定常量,矿池份额难度由平台自主设置,不会改变硬件本身性能,仅影响单份有效份额所需哈希次数。矿池不会读取本地软件显示数值,只会统计矿工成功上传、校验无误的合格份额,网络延迟、软件开发者抽水、无效份额、超时过期份额都会造成算力折损,其中抽水损耗固定0.5%-2%,网络延迟与超时份额合计损耗0.8%-1.2%,超频不稳定带来的无效份额损耗最高可达10%。矿池页面展示算力多为15分钟、24小时滑动平均值,和软件实时跳动的瞬时算力天然存在偏差,只有连续稳定运行72小时以上,两类算力差值才会收敛至稳定区间。

全网ETH算力计算逻辑为全网所有矿工在同一统计周期内的矿池有效算力相加,全网算力直接关联网络挖矿难度,以太坊网络会根据全网算力动态调整出块难度,以此维持固定出块速度。矿工个人挖矿占比算力计算公式为单台矿机有效算力÷全网总算力,该比值决定每日挖矿理论产出,收益计算器均以此公式作为底层逻辑,再扣除矿池手续费、电费成本得到净收益。需要区分的是,当前原生ETH已转为权益证明无挖矿机制,市场现存ETHW、ETC等分叉币种仍沿用Ethash挖矿,算力计算规则完全通用,硬件、矿池的统计、核算标准没有任何区别,老矿工过往积累的算力测算经验可直接复用。
日常运维中可通过降低显卡电压、优化网络路由、选用低抽水矿池提升有效算力占比,缩小本地算力与矿池算力的差距,减少无效算力带来的收益损耗。
