第12章 锁定目標(1/2)
仓库秘密基地里,灯光下的林枫双眼微布血丝,却闪烁著前所未有的锐利光芒。
工作檯上,那台旧笔记本电脑保持著与量子原型机的连接,屏幕上还残留著此前顛覆性算力测试的数据痕跡。
帐户里仅剩的 52,000元 像悬在头顶的达摩克利斯之剑,提醒他必须儘快將这份超越时代的算力,转化为实实在在的生存与发展资本。
他的目光,穿透了仓库斑驳的墙壁,投向了全球化的数字黄金矿场——加密货幣。
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林枫没有立刻行动。他深吸一口气,强迫自己冷静下来,打开电脑,开始系统地研究加密货幣挖矿的现状。
海量的信息涌入眼帘,他迅速捕捉到几个关键点:
· 比特幣,採用sha-256算法,已是asic矿机的天下,算力竞爭白热化,网络难度高耸入云,2025年初已达 114.17 t,个人玩家早已被清退出场。
· 以太坊经典,基於etchash算法(ethash变种),对gpu友好,但同样需要组建多显卡矿机,投入不菲。
· 门罗幣,使用randomx算法,特意优化为cpu挖矿,以抵抗asic,为普通计算机用户保留了一扇窗。
“cpu友好……”林枫喃喃自语,嘴角勾起一抹弧度。
他的量子原型机,从计算范式上就与传统cpu/gpu截然不同,但它具备的恐怖並行处理和优化计算能力,或许能在某些特定算法上,实现降维打击。
他调出系统中记录的晶片架构特性,结合刚搜集到的挖矿算法原理,进行快速的交叉分析:
· sha-256:比特幣的算法,需要大量的连续哈希计算,虽然量子晶片算力基础强大,但直接適配需要深度修改核心指令,周期太长。
· ethash/etchash:以太坊系列算法,依赖高频內存访问,对传统gpu架构友好,但与量子晶片的运算模式匹配度一般。
· randomx:门罗幣的算法,设计上高度依赖cpu的高速缓存和隨机代码执行能力,恰好能与量子晶片的並行特性与快速优化能力產生奇妙的化学反应!
“就是它了,门罗幣!”林枫一拍大腿,做出了决定。
选择xmr,不仅因为算法適配的可能性更高,更因为它强调隱私保护的特性,与他现阶段需要隱匿身份的需求不谋而合。
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目標锁定,下一步就是打造合適的“矿镐”。
直接让量子晶片去运行传统的randomx矿机程序无异於让法拉利去耕田,效率低下且暴露风险高。
他需要为他的量子神器,量身定製一把钥匙。
林枫再次沉浸到系统界面中,调出了量子晶片的详细指令集和底层api。他深吸一口气,下达指令:
“系统,基於目標『门罗幣』的randomx算法原理及量子晶片架构特性,推演优化一款专用的挖矿计算核心模块。”
【推演请求接收…分析算法结构…匹配量子计算特性…】
【推演完成!获得『randomx算法量子优化核心』固件模块。】
一份精简而高效的代码模块生成。
它不包含任何图形界面或多余功能,纯粹是一个高效的计算引擎,能完美地映射到量子晶片的50个量子比特上进行並行处理和优化求解。
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接著,林枫打开编程环境,开始编写一个极其精简的“外壳”程序。这个程序只负责三件事:
1. 连接到指定的门罗幣矿池。
2. 接收矿池发送的计算任务。
3. 將任务数据交给量子优化核心处理,並將得到的结果提交回矿池。
他的手指在键盘上飞舞,代码行如流水般涌现。他设置了严格的代理转发,確保ip位址经过多层加密跳转。
整个程序体积小巧,结构清晰,没有任何日誌功能,运行后將在系统后台化为一个沉默的“幽灵”。
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