为尚未存在的硬件量身打造的算法
Kaspa 的工作量证明算法 kHeavyHash 有着非同寻常的起源。其设计理念可追溯至 2019 年一篇题为《光学工作量证明》的论文,作者是 Michael Dubrovsky、Marshall Ball 和 Bogdan Penkovsky。该论文的目标是将挖矿的主要成本从电力消耗转移到硬件本身,作者认为光子芯片(即基于光计算的芯片)能够实现这一目标。
kHeavyHash 的前瞻性之一在于它与光学挖矿的兼容性。光学挖矿是一种新兴技术,利用光计算而非传统电子计算。尽管光学挖矿仍处于开发阶段,尚未广泛普及,但 kHeavyHash 在设计之初便考虑到了这一未来技术。算法的结构也体现了这一意图:在两次采用 SHA-3 标准的 Keccak 族哈希运算之间,嵌入了一个矩阵乘法步骤。中间的这个步骤特别适合光学处理,因为光学计算擅长的正是矩阵运算——而矩阵运算正是 kHeavyHash 的核心。理论上,光子芯片处理这类工作负载的效率远高于传统硅基芯片。
ASIC 填补空白,光学硬件尚待时日
在实际应用中,KAS 挖矿目前运行在传统的 ASIC 设备上。当 IceRiver 推出首款 kHeavyHash ASIC 矿机时,Kaspa 挖矿几乎一夜之间从 GPU 主导转向了 ASIC 主导。IceRiver 率先出击,在其他厂商尚未生产出专用 kHeavyHash 硬件时,就推出了 KS0、KS1 和 KS2 等 Kaspa 矿机。随后比特大陆也推出了其 Antminer KS 系列,竞争格局随之加剧。如今,GPU 已不再适用于 Kaspa 挖矿。以比特大陆的 KS 系列和 IceRiver 的产品线为代表的专用 kHeavyHash ASIC 矿机,其算力可达高端 GPU 的 100 至 1000 倍,而功耗却仅为后者的零头。比特大陆的 Antminer KS3(8.3 TH/s)和 KS5(15 TH/s),以及 IceRiver 的 KS0 至 KS5 系列,如今覆盖了不同预算和规模的挖矿需求。
然而,算法最初设想的光学硬件至今仍未到来。光学挖矿仍处于实验阶段,尚未投入商业使用。不过,kHeavyHash 的设计确保了当这项技术变得可行时,Kaspa 能够充分利用其优势。就目前而言,该算法的理论根基与现实应用之间仍存在巨大差距。
KAS

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