在加密货币挖矿领域,以太坊(ETH)曾因“显卡挖矿”的普及成为无数矿工的“淘金热”,尽管以太坊已通过“合并”(The Merge)转向权益证明(PoS)机制,不再支持显卡挖矿,但围绕“ETH挖矿需要多少显存”的讨论仍未停止——这是因为历史经验为后续其他币种的挖矿提供了重要参考;当前仍有部分基于以太坊经典(ETC)或其他类Ethash算法的币种依赖显卡挖矿,显存容量依然是核心配置指标,本文将从算法原理、实际需求、硬件选择等角度,全面解析ETH挖矿对显存的要求。
要理解显存的重要性,需先回顾以太坊原生的挖矿算法——Ethash,Ethash是一种“内存哈希算法”,其设计初衷是抵抗ASIC矿机的垄断,让普通显卡(GPU)也能参与挖矿,与依赖算力(如比特币的SHA-256)不同,Ethash的挖矿效率更取决于显存容量,而非核心频率或CUDA核心数量。
Ethash算法会生成一个“DAG”(有向无环图)数据集,这个数据集需要直接加载到GPU的显存中才能进行哈希运算,随着以太坊网络的发展,DAG文件的大小会不断增长:

这意味着,GPU的显存必须能容纳当前的DAG文件,否则无法完成挖矿运算,若显存不足,显卡将无法加载完整的DAG数据,导致算力大幅下降甚至无法启动挖矿程序,显存容量直接决定了显卡能否参与挖矿,以及挖矿效率的高低。
在以太坊尚未转向PoS之前,矿工们根据DAG大小的增长规律,总结出了显存的“最低门槛”和“性价比之选”:

若显存容量低于DAG文件大小,显卡会通过“系统内存(RAM)虚拟化”弥补,但这会导致严重性能问题:
随着ETH退出显卡挖矿,矿工们转向了其他基于Ethash算法的“山寨币”,如以太坊经典(ETC)、Muse(MUSE)、EthereumPoW(ETHW)等,这些币种仍沿用Ethash算法,对显存的要求与ETH挖矿逻辑一致,因此上述显存配置建议同样适用。
部分新型算法(如KawPoW、RandomX)也对显存有要求,但通常低于Ethash,Ravencoin(RVN)使用的KawPoW算法,最低4GB显存即可参与,但8GB以上仍能提升效率。
尽管ETH挖矿已成为历史,但“显存容量决定挖矿资格”的规律依然适用于当前及未来的GPU挖矿场景,对于2024年的矿工而言:
显卡挖矿的本质是“硬件收益与升级风险的博弈”,显存作为核心指标,直接决定了矿工的生存周期,在加密货币市场波动频繁的当下,唯有理性配置硬件,才能在“淘金热”中占据一席之地。
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