2016年,对于以太坊(Ethereum)及其早期参与者而言,是一个充满机遇与狂热的年份,这一年,以太坊网络刚刚诞生不久,智能合约的概念逐渐深入人心,而支撑起这一切早期生态运转的,除了那些代码的编写者和应用的探索者,还有一群默默贡献算力的“矿工”以及为他们量身打造的“武器”——以太坊矿机,这些在当时看来性能各异的机器,成为了加密世界淘金热中不可或缺的“算力引擎”。
2015年7月,以太坊网络正式上线,与比特币专注于点对点电子现金系统不同,以太坊立志成为一个全球去中心化的应用平台,其核心创新在于引入了智能合约,为了保障这个平台上无数智能合约的安全执行和交易确认,以太坊选择了工作量证明(Proof of Work, PoW)作为其共识机制。

这意味着,与比特币类似,以太坊网络的安全性和去中心化程度依赖于大量矿工通过竞争计算“哈希值”来打包交易、创建新区块,而参与这一竞争的“入场券”,便是强大的算力,能够高效执行SHA-3算法(特别是Ethash算法,这是以太坊PoW的核心)的矿机,成为了所有以太坊早期参与者的追逐对象。
2016年的以太坊矿机市场,呈现出一种“百花齐放”又“快速迭代”的景象,与比特币矿机动辄数万甚至数十万人民币的高昂门槛相比,以太坊矿机的入门门槛相对较低,吸引了更多个人矿工和小型矿场的加入。

GPU矿机的主导地位: 在2016年,以太坊挖矿主要依赖于高端显卡(GPU)组成的矿机,AMD和NVIDIA两大显卡巨头的产品成为了市场主流,AMD的R9 290X、R9 390/390X,以及NVIDIA的GTX 970、GTX 1070等显卡,凭借其强大的并行计算能力和相对较高的Ethash哈希率,成为了当时搭建以太坊矿机的首选,矿工们通常会购买多块显卡,配合主板、CPU、内存、电源等组装成“矿机”,这种DIY的灵活性使得个人挖矿蔚然成风。
专业ASIC矿机的萌芽与争议: 虽然GPU挖矿占据主导,但ASIC(专用集成电路)矿机厂商也看到了以太坊挖矿的潜力,早在2016年,市场上就出现了传闻和少量的以太坊ASIC矿机,以太坊团队为了抵抗ASIC化带来的中心化风险,设计了Ethash算法,其特点是内存需求大,计算过程依赖大型数据集(DAG),这使得通用性更强的GPU在挖矿中更具优势,也使得专用ASIC矿机的研发难度和成本大幅增加。 2016年的以太坊ASIC矿机并未形成规模,市场接受度也不高,许多以太坊社区成员对ASIC矿机的持反对态度,认为这与区块链去中心化的初衷相悖。

“矿机云”与托管服务的出现: 随着挖矿热潮的兴起,一些服务商开始提供“矿机云”算力租赁或实体矿机托管服务,矿工无需自己购买和维护硬件,只需付费即可获得相应的算力或远程管理自己的矿机,这在一定程度上降低了挖矿的门槛和运维成本,尤其对于缺乏技术知识和场地资源的个人投资者而言具有吸引力。
2016年的以太坊矿机热潮,并非偶然,其背后有多重因素的驱动:
这种热潮带来了深远影响:
2016年的以太坊矿机,是区块链发展早期一个生动的缩影,它们以相对简单的形态,承载了无数人对去中心化未来的憧憬与财富梦想,尽管后来随着以太坊向权益证明(PoS)的转变(“The Merge”),这些基于PoW的矿机逐渐退出了历史舞台,但它们在以太坊发展史上留下的印记是不可磨灭的。
它们是那个时代“算力即权力”的见证者,也是推动以太坊从概念走向落地的幕后英雄,回望2016,那些嗡嗡作响的矿机,不仅仅是冰冷的机器,更是加密世界早期拓荒者们热情与汗水的结晶,是通往Web3.0道路上一个重要的历史坐标。