在加密货币挖矿的世界里,当提到以太坊(Ethereum)挖矿,尤其是依赖显卡(GPU)进行的挖矿时,“显存”(VRAM - Video Random Access Memory)是一个绕不开的关键词,它不仅仅是显卡性能的一个参数,更直接决定了挖矿效率、收益乃至挖矿策略的核心因素。

显存为何在ETH挖矿中如此重要?
以太坊挖矿,尤其是其采用的Ethash算法,对显存有着特殊且较高的要求,这主要源于Ethash算法的设计原理:
DAG(有向无环图)文件:Ethash算法需要一个称为DAG的大型数据集来进行计算,这个DAG文件不是存储在系统内存(RAM)中,而是必须加载到显卡的显存里才能被矿工高效访问,随着以太坊网络的不断发展,DAG文件的大小也在持续增长。
缓存(Cache)需求:除了DAG文件,Ethash还需要一个较小的“缓存”文件,通常为几GB(如3-4GB),这个缓存文件同样需要加载到显存中,用于加速哈希计算,缓存文件虽然比DAG小,但其大小和访问速度也直接影响挖矿性能。

直接访问与速度:显存作为GPU核心直接访问的内存,其带宽和速度远高于系统内存,DAG文件被加载到显存后,GPU核心可以快速地读取所需数据进行哈希运算,从而提高算力,如果显存不足,DAG文件无法完全加载,GPU就不得不频繁地从速度较慢的系统内存中读取数据,导致算力大幅下降,挖矿效率极低。

显存大小与挖矿算力的关系
在以太坊挖矿中,显存大小是决定一张显卡能否参与挖矿以及挖矿效率的基础门槛:
显存对显卡选择与挖矿策略的影响
显存的重要性直接影响了矿工在选择显卡时的决策:
以太坊合并后显存角色的转变
值得注意的是,随着以太坊“合并”(The Merge)的完成,以太坊网络已从工作量证明(PoW)转向权益证明(PoS),这意味着,基于GPU的以太坊挖矿已成为历史,曾经对显存有着严苛要求的Ethash算法挖矿,也随之退出了主流舞台。
当前讨论“eth挖矿显存”更多是基于历史背景和对过往挖矿生态的回顾,对于新入局的矿工而言,关注点已转向其他支持PoW算法的加密货币,这些算法对硬件(包括显存)的要求各不相同,有些可能更依赖GPU核心算力,有些则对显存仍有特定需求。