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比特幣:金色硬核 | BTC出塊時間出現差異:理論與實際對比_BTC

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Time:1900/1/1 0:00:00

BTC出塊時間出現差異:理論與實際對比

BTC區塊時間戳歷史分布情況究竟有多符合預期?

本周,我收到了一些消息提醒,這些提醒都是關于一個時不時會出現的問題:

“BTC區塊鏈兩個小時都不能挖到一個塊的情況多久會出現一次呢?昨晚,我偶然發現了在區塊670637和638之間出現了這個狀況。”

這讓我陷入了思考,我不禁想到在過去12年中,BTC區塊時間戳歷史分布情況究竟有多符合預期?

我之前也對BTC時間戳機制進行過討論,有充分理由認為BTC的安全性很高,其時間戳背后的博弈論機制也非常完美。

幸運的是,你如果有一個節點的話,就能很輕松地循環訪問所有BTC區塊頭,查看它們的時間戳。為此,我寫了個腳本,我的筆記本電腦只用了5分鐘就查看了所有的時間戳。

請注意,為了方便測量數據,BTC區塊鏈中第100個區塊之前都被我排除了,因為BTC誕生之初,礦工數量很少,發生了一些很特殊的狀況。

PayPal高級副總裁:穩定幣目前是區塊鏈的殺手級應用:金色財經報道,PayPal高級副總裁兼區塊鏈、加密貨幣和數字貨幣總經理 Jose Fernandez da Ponte 表示,穩定幣目前是區塊鏈的殺手級應用,該支付處理商對其時機及其在該領域的競爭優勢充滿信心。在成本、可編程性、結算時間方面都有固有的優勢。

da Ponte說,市場已經為新進入者做好了準備,這些新進入者得到了充分的支持,而且與 tether 不同的是,受到充分監管。?穩定幣是我們不能袖手旁觀的東西。我們正在利用多年來在多個國家的監管、風險管理和合規方面建立的所有基礎設施,我們認為這是一項關鍵資產,可以使我們的業務與眾不同。我們正在采取的方法。[2023/8/9 21:33:37]

結果表明,有190個區塊在前一個區塊出塊后106分鐘才被挖出,占迄今挖出的67萬個區塊中的0.0028%,非常接近0.0025%的預期值!這個結果很容易通過計算得出,但只能代表某個特定時間段內出塊時間的差值分布情況。

TrueUSD的自動證明目前已暫停:金色財經報道,由于余額問題,TrueUSD的自動證明目前已暫停。該系統由The Network Firm為 TrueUSD提供,包括一個ripcord功能,如果出現可能影響生成證明能力的問題,該功能會通知用戶。目前,余額ripcord處于活動狀態,根據Archblock的說法,這意味著在上一個報告間隔期間,LedgerLens系統收到來自第三方系統或賬戶的響應、錯誤或無響應,導致負債總額為大于相關資產的總和。[2023/6/21 21:51:05]

深層次分析

如果要對這個問題進行深入思考,Felix?Weiss已經解決了這個問題,他提供了一種方法,能夠確定在前一個區塊挖出后的特定時間段內應該挖出的區塊數量。

這個數量能夠通過計算指數分布的累積分布函數得出。

但就出塊時間的差值而言,怎樣才能其整個歷史分布狀況與預期分布進行對比呢?為了解決這個問題,我們需要利用指數分布的概率密度函數,這個函數可以通過f(x;λ)=?λe^-(λx)進行建模。針對出塊時間問題,x等于上個區塊出塊后的某個時間點,λ作為率參數,等于1/600,概率密度函數用線性方式表示如下圖:

Coinbase Cloud負責人與工程主管均已離職:2月1日消息,據TheBlock援引三位知情人士報道,Coinbase Cloud負責人和工程主管JoeLallouz和Aaron Henshaw已從Coinbase離職。二人均為區塊鏈基礎設施提供商BisonTrails創始人,2021年Coinbase以超過4.57億美元的價格收購了該公司。在被收購后,BisonTrails更名為Coinbase Cloud。

金色財經此前報道,Coinbase上月宣布將裁員約950人,占員工總數的20%,并將削減25%運營費用。[2023/2/1 11:40:13]

我在寫這篇文章的同時也繪制出了670000區塊之后所有區塊的預期分布狀況,與上圖的形狀很相似。

于是我收集了腳本的數據,并將其放入了以下這個表格中:

顯而易見的是,下圖的x軸用對數表示更加合理,否則數據會過于分散,而觀察不到一些有趣的現象。

比特大陸PoW研究院院長:一旦量子計算機出現,比特幣也可以有應對方案:金色財經報道,在由比特大陸聯合金色財經舉辦的《比特幣誕生14周年》主題活動上,比特大陸PoW研究院院長Lucien表示,一旦量子計算機出現,比特幣也可以有應對方案,就是重新創建一個地址,之后把簽名的算法改成抗量子的密碼算法, 目前比較常用的幾種數學方案構造的密碼算法,有基于哈希的密碼學,基于多變量的密碼學(里面最著名的就是彩虹密碼),格密碼等等技術。到時候大家把錢打到新的地址里就可以了。據稱,需要2000個邏輯量子比特才能破解當今主流的RSA加密算法,而現在最強大的量子計算機(Osprey)也才433個物理qubit,相當于幾個邏輯量子比特的能力,距離破解比特幣還差得很遠,所以我們有充足的時間去準備。

比特幣的確會有應用性的缺失,我們都知道以太坊有智能合約,正是因為復雜的智能合約的存在,所以就會存在了很多潛在的漏洞風險,進而會存在硬分叉的可能,所以比特幣越簡單,他的貨幣穩定性的價值更能凸顯出來。[2023/1/3 22:23:27]

不同挖礦時期

出塊時間的預期分布是基于哈希率恒定不變的假設。但根據BTC的發展歷史,其哈希率不可能是恒定不變的。

所以我選取了三個時期進行分析。

1.?CPU時代:哈希率相對平穩。

2.?GPU時代:哈希率加速上升。

ASIC時代:哈希率增速相對較緩

CPU時代

在CPU時代,對于出塊時間少于10分鐘的區塊,實際數量比預期少,為什么會出現這種情況呢?我將在下文進行解釋。

GPU時代

請注意,在GPU時代,情況截然相反,實際數量比預期要多,最可能是因為哈希率加速上升。

ASIC時代

在早期ASIC時代,BTC哈希率有大幅上升,我特地選取了距離當今較近的時間段,這樣數據不會受到很大影響。我們能從上圖看出,BTC出塊數量仍然多于預期,但是不能夠與GPU時代相比。

整個挖礦時代

如果將670000個區塊的數據全部繪制成一張圖表會是怎么樣的呢?根據下圖,實際出塊時間與預期是非常吻合的,除了圖中左邊的部分。

根據上圖,我們能得知,父區塊挖出后29秒內出塊的數量遠低于預期,對此有沒有合理的解釋呢?

深入研究

在這個時間戳范圍內的預期出塊數量為30497。

另一方面,實際出塊數量是22441。

那么為什么出塊數量會相差8056?

我們發現,14296個區塊的增量是負數,其中有3549個屬于-29到0的區間范圍內,那么剩下還有大約6000個區塊,下文將會對這6000個區塊進行詳細分析。

通過繪制負增量的時間戳分布情況,我們能得出,下圖基本上是正增量分布情況的鏡像。

這是因為BTC協議允許負時間戳增量的存在,但這不是根本原因,我們要考慮到實際挖礦的工作過程:

1.?礦池會為下一個區塊生成區塊元。

2.?礦工向礦池發出工作請求,開始對區塊元進行哈希計算。

3.?礦工將完成的工作返回給礦池,形成工作量證明。

所以問題就變成了:區塊元的產生頻率是多少?時間戳多久更新一次?

但是,我認為背后的答案更加復雜,因為礦工也有可能更新時間戳,這就牽涉到了研究特定ASIC應用的硬件或者固件。

上文提到,還剩下大約6000個時間戳增量是負的區塊,對這些區塊有合理的解釋嗎?我認為理論上是能夠解釋的,原因可能是時鐘漂移或挖礦軟件沒有得到很好的適配。如果你了解BTC挖礦歷史的話,早期礦工沒有組成礦池,都是單獨挖礦。所以礦工配置不能達到企業級別,這些業余礦工無法保證礦機數據與權威渠道定期同步。早期礦池都是由業余挖礦愛好者而不是全職專業人士運營。我認為,如果我的理論合理,那么隨著挖礦產業逐漸成熟,礦池軟件得到改進,時鐘漂移出現的頻率也在下降。所以我運行了另外一個腳本,按照時間繪制了時間戳增量為負的區塊分布情況圖。

根據上圖,我們能看出,不僅時間戳增量為負的區塊數量在減少,時鐘漂移問題也逐漸得到改善,值得特別注意的是,自2017年底后,只有少數區塊的時間戳增量為負。

總結

BTC大部分運行機制都基于數學原理。通過分析實際出塊時間的分布情況,我們能發現,在過去12年中,10分鐘出塊時間這個機制運行非常良好,只出現過很少的極端情況,背后的原因也很容易找到。挖礦也形成了產業化,挖礦軟件得到逐步改善,出塊時間分布狀況越來越符合預期。

這就是數學的力量!

本文內容來自于:CypherpunkCogitations

來源:金色財經

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