果蝇大脑能挖比特币吗?这些公司正在进行测试
FutureBit 的 HashFly 浏览器实验利用数字神经模型执行比特币哈希计算,并推测假设中的生物版本可能具备更高效率。

随着比特币矿工转向更专业化的芯片,以提升速度和能源效率,硬件制造商 FutureBit 表示,公司测试了一种不同方法:在网页浏览器中使用模拟果蝇大脑执行挖矿计算。
HashFly 演示模拟了 MaleCNS v1.0 中的 2,914 条神经通路。MaleCNS v1.0 是成年雄性果蝇大脑及中枢神经索的数字线路图。FutureBit 在 X 上表示,公司正计划使用 SHA-256 模拟该数据集中的全部神经元,并公布研究结果。
FutureBit 写道:“有趣的是,如果这项技术能够扩展到真实的有机神经元,其效率将达到约每太哈希 1 瓦,是最先进的 3 纳米 ASIC 的 10 倍。”不过,HashFly 虽然受到生物神经元启发,实际运行在传统计算机硬件上,其算力和难度都不足以与比特币矿工竞争。
这意味着,在假设每个神经元持续挖掘比特币的系统中,由活体神经元构成的挖矿系统可能每秒完成 1 万亿次计算,同时消耗约 1 瓦电力。该估算采用了果蝇的总功耗。比特币矿工通过反复运行 SHA-256 计算竞争添加交易区块,哈希率则用于衡量每秒尝试次数。HashFly 允许用户调整目标值,但运行难度仅为比特币当前挖矿难度的一小部分;相比之下,FutureBit 表示,其五英寸 Apollo III ASIC 矿机的算力达到每秒 18 太哈希。
另一个名为 FlyMiner 的项目使用包含 139,255 个果蝇神经元和 1,680 万条连接的数字地图,来控制标准比特币挖矿程序。当果蝇运动控制神经元的模拟信号达到设定阈值时,该程序会测试由单人挖矿矿池 CKPool 提供的挖矿问题解法,速度最高可达每秒 700,000 次尝试。
果蝇项目是近年来一系列非常规比特币挖矿实验的最新案例。2021 年 3 月,一名 IT 安全研究人员将 1989 年发布的任天堂 Game Boy 改造成矿机,算力约为每秒 0.8 个哈希。2023 年 6 月,布鲁克林一家浴场表示,正将挖矿设备产生的热量引入池水;2023 年 8 月,犹他州的 Nodal Power 筹集 1,300 万美元,用于扩建利用垃圾填埋气发电的设施,并将部分电力用于挖掘比特币。
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