Mining & Proof of WorkMining & Proof of WorkMining & Proof of WorkMining & Proof of Workマイニング & プルーフ・オブ・ワーク挖矿 & 工作量证明التعدين & إثبات العمل

Mining ist der Prozess, mit dem das Bitcoin-Netzwerk gleichzeitig zwei Aufgaben löst: Es sichert die Transaktionsgeschichte gegen nachträgliche Manipulation und gibt neue Coins nach einem unveränderlichen Zeitplan aus. Das Werkzeug dafür ist Proof of Work – ein Wettbewerb um Rechenarbeit, der bewusst schwer zu gewinnen, aber trivial zu überprüfen ist.

Diese Seite erklärt die Mechanik Schritt für Schritt – von der einzelnen SHA-256-Berechnung über die Difficulty-Anpassung und die Halving-Historie bis zur disinflationären Emissionskurve, zur globalen Hashrate, zur Hardware-Evolution und zur Energiedebatte. Zeitabhängige Werte sind als Momentaufnahme (Stand 2026) gekennzeichnet.

Mining is the process by which the Bitcoin network solves two problems at once: it secures the transaction history against retroactive tampering and issues new coins on an immutable schedule. The tool for this is Proof of Work – a competition over computational effort that is deliberately hard to win yet trivial to verify.

This page explains the mechanics step by step – from a single SHA-256 computation through the difficulty adjustment and the halving history to the disinflationary emission curve, the global hashrate, the hardware evolution and the energy debate. Time-sensitive figures are marked as a snapshot (as of 2026).

La minería es el proceso mediante el cual la red Bitcoin resuelve dos problemas a la vez: protege el historial de transacciones frente a manipulaciones retroactivas y emite nuevas monedas según un calendario inmutable. La herramienta para ello es Proof of Work (prueba de trabajo) — una competición de esfuerzo computacional deliberadamente difícil de ganar, pero trivial de verificar.

Esta página explica la mecánica paso a paso: desde un único cálculo SHA-256, pasando por el ajuste de dificultad y el historial de halvings, hasta la curva de emisión desinflacionaria, el hashrate global, la evolución del hardware y el debate energético. Los datos sensibles al tiempo se indican como una instantánea (a fecha de 2026).

A mineração é o processo pelo qual a rede Bitcoin resolve dois problemas ao mesmo tempo: protege o histórico de transações contra adulterações retroativas e emite novas moedas segundo um cronograma imutável. A ferramenta para isso é o Proof of Work — uma competição de esforço computacional deliberadamente difícil de vencer, mas trivial de verificar.

Esta página explica a mecânica passo a passo — desde um único cálculo SHA-256, passando pelo ajuste de dificuldade e o histórico de halvings, até a curva de emissão desinflacionária, o hashrate global, a evolução do hardware e o debate energético. Os valores sensíveis ao tempo estão marcados como uma fotografia instantânea (referência: 2026).

マイニングとは、Bitcoinネットワークが同時に二つの課題を解決するプロセスである。取引履歴を遡及的な改ざんから保護し、不変のスケジュールに従って新しいコインを発行する。そのための手段がプルーフ・オブ・ワーク(Proof of Work)——計算作業をめぐる競争であり、勝つのは意図的に困難に設計されているが、検証は極めて容易である。

このページでは、その仕組みを段階的に解説する。単一のSHA-256計算から始まり、難易度調整とハービングの歴史、逓減するインフレ率の発行カーブ、グローバルハッシュレート、ハードウェアの進化、そしてエネルギー議論まで網羅する。時間依存のデータはスナップショット(2026年時点)として明示されている。

挖矿是 Bitcoin 网络同时解决两个问题的过程:保护交易历史免遭事后篡改,并按照不可更改的时间表发行新币。实现这一目标的工具是工作量证明(Proof of Work)——一场以计算量为核心的竞争,刻意设计得难以赢得,却极易验证。

本页将逐步讲解其机制——从单次 SHA-256 计算,到难度调整与减半历史,再到反通胀的发行曲线、全球哈希率、硬件演进以及能源争议。时效性数据均标注为快照(截至 2026 年)。

التعدين هو العملية التي تحل بها شبكة Bitcoin مشكلتين في آنٍ واحد: تأمين سجل المعاملات ضد أي تلاعب بأثر رجعي، وإصدار عملات جديدة وفق جدول زمني ثابت لا يتغير. الأداة المستخدمة لذلك هي إثبات العمل (Proof of Work) — منافسة قائمة على الجهد الحسابي، صُمِّمت عمدًا لتكون صعبة الفوز بها وسهلة التحقق منها في آنٍ معًا.

تشرح هذه الصفحة الآلية خطوةً بخطوة — بدءًا من حسابٍ واحد لـ SHA-256، مرورًا بتعديل الصعوبة وتاريخ أحداث التنصيف (Halving)، وصولًا إلى منحنى الإصدار التضخمي المتناقص، ومعدل الهاش العالمي، وتطور الأجهزة، والجدل حول الطاقة. تُوسَم الأرقام الحساسة زمنيًا بوصفها لقطةً آنية (اعتبارًا من عام 2026).

Was ist Mining? Netzwerk sichern und neue Coins ausgeben

Mining bündelt unbestätigte Transaktionen aus dem Mempool zu einem Block und verankert diesen kryptografisch in der bestehenden Kette. Damit erfüllt ein Miner zwei untrennbare Funktionen.

1. Das Netzwerk sichern

Jeder Block verweist über den Hash auf seinen Vorgänger. Wer eine alte Transaktion ändern wollte, müsste den betroffenen Block und alle nachfolgenden Blöcke neu berechnen – und das schneller als der gesamte Rest des Netzwerks. Die aufgewendete Rechenarbeit macht Geschichtsfälschung wirtschaftlich praktisch unmöglich.

2. Neue Coins ausgeben

Wer einen gültigen Block findet, darf eine Belohnung beanspruchen: die neu erzeugten Coins (Subsidy) plus die Transaktionsgebühren. So gelangen Bitcoin ohne Zentralinstanz und nach festem Zeitplan in Umlauf.

Der Name „Mining" (Schürfen) ist eine Analogie: Wie beim Goldabbau muss reale Arbeit – hier in Form von Strom und Hardware – aufgewendet werden, um ein knappes Gut zu gewinnen. Der entscheidende Unterschied zu klassischem Geld ist, dass weder eine Zentralbank noch ein Unternehmen die Ausgabemenge ändern kann; sie ist im Protokoll festgeschrieben.

Kernidee

Mining ersetzt Vertrauen in eine Institution durch nachprüfbare physikalische Arbeit. Sicherheit und Geldschöpfung sind dabei zwei Seiten derselben Medaille.

What Is Mining? Securing the Network and Issuing New Coins

Mining bundles unconfirmed transactions from the mempool into a block and anchors that block cryptographically into the existing chain. In doing so, a miner performs two inseparable functions.

1. Securing the network

Each block references its predecessor via a hash. Anyone wishing to alter an old transaction would have to recompute the affected block and every block after it – faster than the entire rest of the network combined. The computational work expended makes rewriting history economically infeasible.

2. Issuing new coins

Whoever finds a valid block may claim a reward: the newly created coins (the subsidy) plus the transaction fees. This is how bitcoin enters circulation without any central authority and on a fixed schedule.

The term "mining" is an analogy: as with gold extraction, real work – here in the form of electricity and hardware – must be expended to obtain a scarce good. The crucial difference from traditional money is that neither a central bank nor a company can change the issuance rate; it is fixed in the protocol.

Core idea

Mining replaces trust in an institution with verifiable physical work. Security and money creation are two sides of the same coin.

¿Qué es el Mining? Proteger la red y emitir nuevas monedas

El mining agrupa transacciones no confirmadas del pool de memoria a un bloque y cifra este criptográficamente en la cadena existente. De esta manera, un minero cumple dos funciones inseparables.

1. Proteger la red

Cada bloque hace referencia a su predecesor a través de su hash. Si alguien quisiera modificar una transacción antigua, tendría que recalcula el bloque afectado y todos los bloques posteriores - y hacerlo más rápido que todo el resto de la red. El trabajo computacional realizado hace que falsificar historias sea económicamente prácticamente imposible.

2. Emitir nuevas monedas

Quien encuentre un bloque válido puede reclamar una recompensa: las monedas recién generadas (subsidio) más las comisiones de transacción. Así, los bitcoins entran en circulación sin una institución central y según un horario predeterminado.

El nombre "mining" (explotación) es una analogía: al igual que en la extracción de oro, se debe realizar trabajo real - aquí en forma de energía eléctrica y hardware - para obtener un bien escaso. La diferencia crucial con el dinero clásico es que ni una bancocentral ni una empresa pueden cambiar la cantidad emitida; está fijada en el protocolo.

Ideación central

El mining reemplaza la confianza en una institución por un trabajo físico verificable. La seguridad y la emisión de dinero son dos caras de la misma moneda.

O que é Mineração? Proteger a rede e emitir novas moedas

A mineração agrega transações não confirmadas do pool de memória (mempool) em um bloco e o anexa criptograficamente à cadeia existente. Isso satisfaz duas funções inseparáveis de um minerador.

1. Proteger a rede

Cada bloco faz referência ao seu antecessor através do hash. Para alterar uma transação antiga, alguém teria que recalcula o bloco afetado e todos os blocos subsequentes - e fazer isso mais rápido do que todo o restante da rede. O trabalho computacional envolvido torna a falsificação de histórico economicamente praticamente impossível.

2. Emitir novas moedas

Quem encontrar um bloco válido pode reivindicar uma recompensa: as moedas recém-geradas (subsídio) mais as taxas de transação. Assim, o Bitcoin entra em circulação sem uma instituição central e de acordo com um cronograma fixo.

O nome "mineração" (exploração) é uma metáfora: assim como no ouro mining, trabalho real - neste caso, em forma de energia elétrica e hardware - deve ser realizado para obter um bem escasso. A diferença crucial em relação a dinheiro clássico é que nem uma instituição central de reservas nem uma empresa podem alterar o volume de emissão; isso está preso no protocolo.

Idéia-chave

A mineração substitui a confiança em uma instituição por um trabalho físico verificável. Segurança e criação de dinheiro são as duas faces da mesma moeda nesse processo.

マイニングとは?ネットワークを保護し、新しいコインを発行する

マイニングは、待ち線から未確認のトランザクションを1つのブロックに集め、それを既存のチェーンに暗号化します。これにより、マイナーは2つの不可分な機能を果たします。

1. ネットワーク保護

各ブロックは、前のブロックのハッシュに参照されています。誰かが古いトランザクションを変更しようとすると、彼らのブロックとその後続のすべてのブロックを再計算する必要があります。そして、それよりもネットワーク全体が速く。それは、歴史改ざんを行うために経済的にほぼ不可能にします。

2. 新しいコイン発行

有効なブロックを見つけるたびに、マイナーは報酬を要求できます:サブシディ(新規コイン)およびトランザクション手数料。ビットコインは、中央機関なしで定期的に市場に流通します。

「マイニング」(掘削)という名前はアナロジーです。金の採掘と同様に、実際の労力(電気およびハードウェア)が投入され、稀少な財を獲得するために使用されます。古典的な通貨との決定的な違いは、中央銀行や企業が発行量を変更できないことです;それはプロトコルに固定されています。

核心概念

マイニングは、制度への信頼を物理的な労働で置き換えています。セキュリティと資金創造は、それぞれの顔を持つ一枚のメダルです。

什么是挖矿?网络安全和新币的发行

挖矿将未经确认的事务从Mempool中聚合成一个块,然后用加密手法锁定在现有的链条上。这样,矿工就完成了两个不可分割的功能。

1. 保护网络

每个块都通过其前身的哈希值引用。在想要篡改旧事务的人必须重新计算受影响的块及其所有后续块,而这要比整个网络更快。所投入的计算工作使历史篡改在经济上实际上变得不可能。

2. 发行新币

找到一个有效的块的人可以索取一笔奖励:新的生成币(补贴)加上事务费用。这样,Bitcoin就通过无中央机构和固定的时间表进入流通。

"挖矿"(采矿)的名字是一个类比:在金矿开采中也需要投入实际的工作——这里是用电和硬件代替——以获取稀缺的财富。与传统货币的主要区别在于,没有中央银行或公司可以改变发行量;它在协议中已经确定下来。

核心思想

挖矿将信任转化为可验证的物理工作。安全性和货币创造是同一枚硬币的两面。

ما هو التعدين؟ حماية الشبكة وإصدار عملات جديدة

التعدين يجمع المعاملات غير المثبتة من ميمبول إلى بلوك واحد ويقوم بتثبيته كريبتوغرافيا في السلسلة القائمة. بهذا يؤدّي المعدّن وظيفتين لا يمكن الفصل بينهما.

1. حماية الشبكة

كل بلوك يحتوي على مرجع هاش لبلوكه السابق. إذا أراد شخص تغيير معاملة قديمة، كان عليه إعادة حساب البلوق الملوث وجميع البلوق التي تليها - وبسرعة أكبر من باقي الشبكة بأكملها. العمل الكبير الذي يتم استهلاكه يجعل التغيير التاريخي غير ممكن عملياً اقتصادياً.

2. إصدار عملات جديدة

من يجد بلوك صحيح، يمكنه مطالبة بالعلاقة: العملات الجديدة المولدة (التمويل) بالإضافة إلى تكلفة المعاملات. بهذه الطريقة يتم إطلاق بيتكوين بدون مؤسسة مركزية ووفقًا لجدول زمني ثابت.

اسم "التعدين" (الاستكشاف) هو تشبيه: كما في استخراج الذهب، يجب تطبيق عمل حقيقي - هنا في صورة كهرباء وطابعات الحروف - لإنتاج سلعة نادرة. الفرق الأساسي عن النقد الكلاسيكي هو أن لا إدارة بنك ولا شركة يمكنها تغيير كمية الإصدار; فهي محكومة في البروتوكول.

فكرة رئيسية

يستبدل التعدين الثقة في مؤسسة بعملٍ فيزيائي قابل للتحقق. فالأمان وخلق المال وجهان لعملة واحدة.

Proof of Work: Nonce, SHA-256, Target und führende Nullen

Im Zentrum steht eine kryptografische Hashfunktion: SHA-256. Sie verwandelt eine beliebig große Eingabe in eine 256-Bit-Prüfsumme. Schon eine winzige Änderung der Eingabe erzeugt eine völlig andere, nicht vorhersagbare Ausgabe. Genau diese Unvorhersagbarkeit macht Bitcoin sicher.

Die Aufgabe der Miner

Jeder Block hat einen 80 Byte großen Blockheader, der unter anderem den Hash des Vorgängerblocks, die Merkle-Wurzel aller Transaktionen, einen Zeitstempel, das aktuelle Target und einen frei wählbaren Zähler enthält: die Nonce ("number used once"). Die Miner variieren die Nonce (und weitere Felder) und berechnen wiederholt:

SHA-256( SHA-256( Blockheader ) ) < Target

Gesucht wird eine Eingabe, deren doppelter SHA-256-Hash kleiner als ein vorgegebener Zielwert (Target) ist. Anschaulich bedeutet ein kleines Target: Der Hash muss mit einer bestimmten Anzahl führender Null-Bits beginnen.

Asymmetrie

Der Clou von Proof of Work ist die Asymmetrie zwischen Finden und Prüfen. Eine gültige Nonce zu finden erfordert im Mittel astronomisch viele Versuche – der Aufwand wächst exponentiell mit der Anzahl der geforderten Null-Bits. Die Lösung zu verifizieren kostet dagegen nur einen einzigen Hash: Jeder Knoten rechnet den Header einmal durch und vergleicht mit dem Target.

Warum das nicht abkürzbar ist

SHA-256 gilt als Einwegfunktion: Es gibt keine bekannte Methode, aus einem gewünschten Ausgabewert die passende Eingabe zu berechnen. Miner müssen also schlicht ausprobieren ("brute force"). Es gibt keine Abkürzung, nur rohe Rechenleistung – und Glück. Wer mehr Hashes pro Sekunde berechnet, hat proportional höhere Chancen, den nächsten Block zu finden, aber keine Garantie.

Proof of Work: Nonce, SHA-256, Target and Leading Zeros

At the heart sits a cryptographic hash function: SHA-256. It turns an input of arbitrary size into a 256-bit checksum. Even a tiny change to the input produces a completely different, unpredictable output. It is precisely this unpredictability that makes Bitcoin secure.

The miners' task

Every block has an 80-byte block header that contains, among other things, the hash of the previous block, the Merkle root of all transactions, a timestamp, the current target and a freely choosable counter: the nonce ("number used once"). Miners vary the nonce (and other fields) and repeatedly compute:

SHA-256( SHA-256( block header ) ) < target

The goal is to find an input whose double SHA-256 hash is smaller than a given target value. Intuitively, a small target means the hash must begin with a certain number of leading zero bits.

Asymmetry

The trick of Proof of Work is the asymmetry between finding and checking. Finding a valid nonce requires, on average, an astronomical number of attempts – the effort grows exponentially with the number of required zero bits. Verifying the solution, by contrast, costs only a single hash: every node runs the header through once and compares it with the target.

Why there is no shortcut

SHA-256 is considered a one-way function: there is no known method to compute the matching input from a desired output. Miners therefore simply have to try ("brute force"). There is no shortcut, only raw computing power – and luck. Whoever computes more hashes per second has a proportionally higher chance of finding the next block, but no guarantee.

Prueba de Trabajo: Nonce, SHA-256, Target y dígitos líderes ceros

El centro está en una función criptográfica: SHA-256. Convierte cualquier entrada grande en un resumen de verificación de 256 bits. Ya que el cambio más pequeño en la entrada genera un resultado completamente diferente e impredecible, esta impredecibilidad hace a Bitcoin seguro.

La tarea de los mineros

Cada bloque tiene un header de bloque de 80 bytes que contiene, entre otras cosas, el hash del bloque anterior, la raíz Merkle de todas las transacciones, un timestamp, el target actual y un contador libre: Nonce ("número utilizado una vez"). Los mineros varían la Nonce (y otros campos) y calculan repetidamente:

SHA-256( SHA-256( Header del bloque ) ) < Target

Lo que se busca es un input cuyo hash de SHA-256 doble sea menor que un valor objetivo (Target) predeterminado. En términos visuales, un pequeño target significa: el hash debe comenzar con un cierto número de dígits líderes ceros.

Asimetría

La clave del Proof of Work es la asimetría entre encontrar y verificar. Encontrar una Nonce válida requiere en promedio un esfuerzo astronómico - el esfuerzo aumenta exponencialmente con el número de dígitos ceros requeridos. Sin embargo, verificar la solución solo requiere un solo hash: Cada nodo calcula el header una vez y compara con el target.

Por qué esto no se puede abreviar

SHA-256 se considera una función de un solo sentido: No hay conocido método para calcular desde un valor salida deseado la entrada adecuada. Los mineros deben simplemente probar ("brute force"). No hay atajo, solo potencia de cálculo bruto - y suerte. Más hashes por segundo calculan, proporcionalmente tienen mayores chances de encontrar el próximo bloque, pero sin garantía.

Prova de Trabalho: Número aleatório, SHA-256, Alvo e zeros iniciais

O ponto central é uma função hash criptográfica: SHA-256. Ela transforma qualquer entrada grande em uma soma de checagem de 256 bits. Já uma pequena alteração na entrada gera um resultado totalmente diferente, imprevisível. Exatamente essa imprevisibilidade torna o Bitcoin seguro.

A tarefa dos mineiros

Cada bloco tem um cabeçalho de bloco de 80 bytes que contém, entre outros, o hash do bloco anterior, a raiz Merkle de todas as transações, uma marcação de tempo, o alvo atual e um contador livre: o Número aleatório ("número usado apenas uma vez"). Os mineiros variam o número aleatório (e outros campos) e calculam repetidamente:

SHA-256( SHA-256( Cabeçalho do bloco ) ) < Alvo

Busca-se uma entrada cujo hash SHA-256 duplicado menor que um valor de destino (Target) pré-determinado é. De maneira ilustrativa, um pequeno Target significa: O hash deve começar com um certo número de zeros iniciais .

Asimetria

A graça do Proof of Work está na asimetria entre encontrar e verificar. Encontrar uma nonce válida requer em média, muitos tentativas astronômicas - o esforço aumenta exponencialmente com o número de zeros exigidos. Verificar a solução é por outro lado, custa apenas um único hash: Cada nó calcula a cabeça uma vez e compara com o alvo.

Por que isso não pode ser abreviado

SHA-256 é considerado uma função de um caminho: Não há método conhecido para calcular, a partir do valor desejado de saída, a entrada adequada. Os mineiros então simplesmente têm que tentar ("força bruta"). Não há atalho, apenas poder de cálculo bruto - e sorte. Quanto mais hashes por segundo são calculados, maiores são as chances proporcionais de encontrar o próximo bloco, mas sem garantia.

Proof of Work: Nonce, SHA-256, ターゲットと先頭のゼロ

中心に立つのは、暗号化されたハッシュ関数です: SHA-256。どんな大きい入力でも、256ビットのチェックサムに変えます。入力の一小さな変更も、全く予測できない出力を生成します。これがビットコインの安全性を提供する理由です。

マイナーの任務

それぞれのブロックは、先代ブロックのハッシュ、すべてのトランザクションのMerkleルート、タイムスタンプ、現在のターゲット、および自由に選択できるカウンタを含む80バイトのブロックヘッダーを持っています:これらは Nonce ("一度だけ使用される番号")。マイナーはNonce(およびその他のフィールド)を変更し、繰り返しで計算します:

SHA-256( SHA-256( ブロックヘッダー ) ) < ターゲット

SHA-256 ハッシュの二重の入力が求められています。 小さい ターゲット(目標)として与えられた値である。具体的には、小さなターゲットは、ハッシュが特定の数だけ必要であることを意味します。 リーダーなノンビット 始める。

不均衡性

Proof of Workの醍醐せんにちは、発見と検証との間の不均衡です。有効なNonceを 見つける には、平均的に非常に多くの試行が必要です - 要求された0ビットの数に比例して試行回数は指数関数的に増加します。要求された0ビットの数が多いほど、解決するのが難しくなります。 検証する それに対しては 単一のハッシュだけが要求: 各ノードはヘッダーを一度通じて計算し、ターゲットと比較します。

なぜこれが短絡できないか

SHA-256 は単方向関数と見なされています: 望ましい出力値から適切な入力値を計算する知られた方法はありません。マイナーはただ試す(brute force)しかないのです。短絡がない、ただの計算能力 - および運気だけがあります。ハッシュあたり秒速で多く計算するほど、次のブロックを見つけるチャンスが比例しますが、それは保証されません。

工作证明:随机数、SHA-256、目标和前导零

在中心的是一个加密的哈希函数: SHA-256它将任意大小的输入转换成一个256位的校验和。只要输入中的一个微小变化,就会产生完全不同的、不可预测的输出。正是这种不可预测性使比特币安全。

矿工的任务

每个块都有一个80字节大的块头部(blockheader),其中包含前一块的哈希值、所有交易的Merkle根(Merkle root)、时间戳、当前目标和一个可自由选择的计数器: Nonce (随机数) ("数字一次使用")。矿工们调整Nonce(以及其他字段),并重复计算:

SHA-256(SHA-256(区块头)) < 目标

需要寻找一个输入,使其双重 SHA-256 哈希值小于给定的目标值(Target)。直观地说,较小的目标意味着:哈希值必须以一定数量的前导零位开头。

不对称性

工作量证明的精妙之处在于寻找与验证之间的不对称性。找到一个有效的 nonce 平均需要天文数字般的尝试次数——所需的工作量随所要求的零位数量呈指数增长。而验证解答只需花费一个单独的哈希值:每个节点只需将区块头计算一次,并与目标值进行比较。

为什么这不可避免的

SHA-256 被认为是单向函数:目前没有方法可以从所需输出值推算出相应的输入。矿工们实际上就是在随机尝试("brute force")。没有捷径,只有原始计算能力——以及一点运气。如果计算出的哈希值每秒钟更高,找到下一个块的机会就越大,但并非绝对保证。

إثبات العمل: نونس، SHA-256، الهدف و الأصفار المسبقة

يتواجد في مركزها عملية هاش كريبتوجرافية: SHA-256. وهي تتحول أي إدخال كبير أو صغير إلى ملخص التأكيد 256 بت. تغيير بسيط جدًا في الإدخال ينتج عن ذلك إخراج كامل مختلف لا يمكن التنبؤ به. هذه الغرابة هي ما يجعل بيتكوين آمنًا.

مهمة التعدين

كل بلوك لديه رأس بلوك بحجم 80 بايت يتضمن هاش البلوك السابق، والجذر الشجري (Merkle) لجميع المعاملات، وطابعًا زمنيًا، والهدف الحالي، وعدّادًا يُختار بحرية: النونس ("العدد المستخدم مرة واحدة"). يغيّر المعدّنون النونس (وحقولًا أخرى) ويحسبون مجددًا:

SHA-256( SHA-256( رأس البلوك ) ) < الهدف

يُبحث عن مدخلة، يكون ضعفها من الهاش SHA-256 أصغر من قيمة الهدف المحددة (Target). بصورة مرئية، يعني هدف صغير: يجب أن يبدأ الهاش بتعداد معين من أصفار في مقدمة .

عدم التناسب

جوهر إثبات العمل هو عدم التناسب بين العثور والتحقق. العثور على nonce صحيح يتطلب في المتوسط عددًا هائلًا من المحاولات - إذ يزداد الجهد بشكل أُسّي مع عدد الأصفار المطلوبة. أما التحقق من الحل فيكلّف هاشًا واحدًا فقط: تحسب كل عقدة رأس البلوك مرة واحدة وتقارنه بالهدف.

لماذا هذا لا يمكن اختصاره

SHA-256 يعتبر دالة واحدة الطريق: لا توجد طريقة معروفة للتحقق من ناتج الإخراج المرغوب من المدخلات المناسبة. يجب على المعادن تجربة عشوائيًا ("brute force"). لا توجد اختصارات، فقط قوة الحساب الخام - والحظ. من يحسب عددًا أكبر من الهاشات في الثانية تكون لديه فرصة أكبر بالتناسب لإيجاد الكتلة التالية، لكن دون ضمان.

Difficulty: Selbstregulierung alle 2016 Blöcke

Die Rechenleistung des Netzwerks (Hashrate) schwankt stark – Miner kommen hinzu oder schalten ab, Hardware wird effizienter. Bliebe das Target konstant, würden Blöcke mal im Sekundentakt, mal nur alle Stunden gefunden. Bitcoin hält die durchschnittliche Blockzeit aber stabil bei rund 10 Minuten. Dafür sorgt die automatische Difficulty-Anpassung.

Der Mechanismus

Alle 2016 Blöcke – das entspricht bei 10 Minuten je Block exakt zwei Wochen – berechnet jeder Knoten unabhängig neu, wie lange die letzten 2016 Blöcke tatsächlich gedauert haben:

  • Wurden sie schneller als zwei Wochen gefunden, war zu viel Hashrate aktiv → das Target wird verkleinert, die Difficulty steigt.
  • Dauerte es länger, ist Hashrate abgewandert → das Target wird vergrößert, die Difficulty sinkt.

Die Anpassung ist pro Periode auf den Faktor 4 nach oben und 1/4 nach unten begrenzt. So findet das Netzwerk ohne jede zentrale Steuerung stets zurück zur Zielrate von rund 144 Blöcken pro Tag.

Selbstregulierung

Die Difficulty ist Bitcoins Thermostat: Egal ob die globale Hashrate verzehnfacht oder halbiert wird – das Protokoll regelt die Schwierigkeit so nach, dass im Mittel weiter etwa alle 10 Minuten ein Block entsteht und die Emission ihrem Zeitplan folgt. Stand 2026 liegt die Difficulty im Bereich von rund 139 Billionen (T).

Difficulty: Self-Regulation Every 2,016 Blocks

The network's computing power (hashrate) fluctuates heavily – miners join or shut down, hardware grows more efficient. If the target stayed constant, blocks would sometimes appear every few seconds and sometimes only every few hours. Bitcoin, however, keeps the average block time stable at roughly 10 minutes. This is handled by the automatic difficulty adjustment.

The mechanism

Every 2,016 blocks – which at 10 minutes per block equals exactly two weeks – every node independently recomputes how long the last 2,016 blocks actually took:

  • If they were found faster than two weeks, too much hashrate was active → the target shrinks, difficulty rises.
  • If it took longer, hashrate has left → the target grows, difficulty falls.

The adjustment is capped per period at a factor of 4 upward and 1/4 downward. In this way the network always returns to its target rate of about 144 blocks per day, without any central control.

Self-regulation

Difficulty is Bitcoin's thermostat: whether global hashrate tenfolds or halves, the protocol re-tunes difficulty so that on average a block still appears roughly every 10 minutes and issuance follows its schedule. As of 2026, difficulty sits in the region of roughly 139 trillion (T).

Dificultad: Autoregulación cada 2016 bloques

La potencia de cálculo de la red (hashrate) varía mucho - los mineros se unen o desvían, el hardware se vuelve más eficiente. Si el objetivo hubiera permanecido constante, los bloques serían encontrados cada segundo u otros minutos. Sin embargo, Bitcoin mantiene el tiempo promedio de bloque estable en aproximadamente 10 minutos. Para ello se responsabiliza la ajuste automática de dificultad.

El mecanismo

Cada 2016 bloques - lo que corresponde a exactamente dos semanas a 10 minutos por bloque - cada nodo calcula independientemente cuánto tiempo tardaron los últimos 2016 bloques en realidad:

  • Si se más rápido que dos semanas encontrada, había demasiado hashrate activa → el objetivo se reduce, la dificultad aumenta.
  • Tomó más tiempo, la hashrate ha abandonado → el objetivo se amplía, la dificultad disminuye.

El ajuste está limitado a un factor de 4 hacia arriba y 1/4 hacia abajo en cada período. Así que siempre encuentra la red sin ninguna gestión central de nuevo al ritmo objetivo de aproximadamente 144 bloques por día.

Autoregulación

La dificultad es el termostato de Bitcoin: independientemente de si la hashrate global se multiplica por diez o se reduce a la mitad - el protocolo regula la dificultad para que, en promedio, siempre ocurran aproximadamente cada 10 minutos un bloque y la emisión sigue su planificación. Hasta 2026, la dificultad está en el rango de alrededor de 139 billones (T).

Dificuldade: Auto-regulação de todos os 2016 blocos

A potência de processamento do network (taxa de hash) varia fortemente - mineradores se juntam ou desligam, o hardware se torna mais eficiente. Se o alvo permanecesse constante, os blocos seriam encontrados em um ritmo de segundos, em outros momentos apenas a cada hora. No entanto, o Bitcoin mantém o tempo médio dos blocos estável em cerca de 10 minutos. Isso é garantido pela auto-ajustamento da dificuldade.

O mecanismo

Todos os 2016 blocos - o que corresponde a 2 semanas exatas em 10 minutos por bloco, calcula cada nó independentemente, quanto tempo os últimos 2016 blocos realmente levaram:

  • Se eles foram mais rápido do que duas semanas para serem encontrados, houve muita taxa de hash ativa → o alvo é reduzido e a dificuldade aumenta.
  • Se levar mais tempo, a hash rate foi perdida → o alvo é aumentado e a dificuldade diminui.

A adaptação é limitada em cada período para o fator 4 para cima e 1/4 para baixo. Assim, a rede sempre retorna à taxa de objetivo de cerca de 144 blocos por dia sem qualquer controle central.

Auto-regulação

A dificuldade é o termostato do Bitcoin: independentemente da hash rate global ser multiplicada ou dividida por dez, o protocolo regula a dificuldade de forma que, em média, um bloco seja encontrado a cada cerca de 10 minutos e a emissão siga seu cronograma. Em 2026, a dificuldade está no intervalo de cerca de 139 trilhões (T).

難易度:自己調整全ての2016ブロック

ネットワークの計算能力(ハッシュレート)は大きく揺れ動く - マイナーが加わるか停止、ハードウェアは効率的に改善される。もしターゲットが常に同じであれば、ブロックは秒単位で発見される場合もあるが、一日一回のこともあります。でもビットコインは、自動的な難易度調整によって平均して10分間にブロックを安定させている。

メカニズム

全ての2016ブロック - 10分ごとに1つのブロックであるため、正確には2週間分 - は各ノードが独立して再計算し、過去の2016ブロックがどれくらいの時間で完成したかを調べる:

  • もしそれらが早くに発見された場合は、過剰なハッシュレートが活発に働いていた → ターゲットを縮小し、難易度を上昇させる。
  • それが長期化した場合は、ハッシュレートが離れた → ターゲットを拡大し、難易度を減少させる。

調整は、1回の期間で上向きに4倍、下向きに1/4まで制限される。そうしてネットワークは、中央指令なしで常に約144ブロック毎日を目標として戻る。

自己調整

難易度はビットコインの熱帯域器:マイナーの世界中のハッシュレートが5倍も10分でも変わらず、プロトコルはその困難さを自動的に調整し、平均して約10分ごとにブロックが生成され、発行スケジュールに従う。2026年現在、難易度はおよそ139兆(T)の範囲にある。

难度: 每2016个块自我调节

网络的计算能力(哈希率)波动大-矿工加入或停机,硬件变得更高效。如果目标保持不变,块将在某些时候每秒钟发现,在另一些时候则每小时才发现一次。然而,比特币通过自动调整难度来维持平均块时间约为 10分钟. 为此,难度调整机制起作用 难度调整.

该机制

2016个块 -这在每个块大约10分钟时等于两周-将独立计算出最近2016个块实际花了多长时间:

  • 如果它们的发现快于两周,说明活跃的哈希率过多 → 目标缩小,难度上升
  • 如果耗时更长,则哈希率已流失 → 目标扩大,难度下降

每个周期的调整幅度上限为上调 4 倍、下调 1/4。这样,网络无需任何中央控制便始终回到约每天 144 个区块的目标速率。

自我调节

难度是比特币的温度控制器:无论全球哈希率增加十倍还是减少一半——协议都会重新调整难度,使得平均每约 10 分钟仍产生一个区块,且发行遵循其时间表。截至 2026 年,难度约在 139 万亿(T)的范围。

الصعوبة: تقنية الانظمة الذاتية كل 2016 قطعة

قوة الحاسوب في الشبكة (سعة التخزين) تختلف بشدة - يتم إضافة المعدنين أو توقفهم، ويصبح الجهاز أكثر كفاءة. إذا ظلت الهدف ثابتًا، لكان القطعات المكتشفة في الثانية أو كل ساعة. لكن بيتكوين يضمن وقت قطعة متوسط حول 10 دقائق. وذلك بسبب التكيف الآلي تغيير الصعوبة.

الآلية

لكل 2016 قطعة - وهذا يعني عند 10 دقائق لكل قطعة بالضبط أسبوعين - يتم حساب ذلك بواسطة كل عقدة بشكل مستقل، مدى الوقت الحقيقي للقطعات الأخيرة 2016

  • إذا تم العثور عليها أسرع من أسبوعين، فذلك يعني أن هناك قوة حسابية نشطة أكثر مما ينبغي → يتم تصغير الهدف، وترتفع الصعوبة ترتفع.
  • استغرقت أكثر زمنًا، إذا انشق الحسابات → يتم تكبير الهدف، ويخف السهل ينخفض.

يتم التعويض حسب الفترة على العامل 4 لأعلى و1/4 لأسفل. بهذه الطريقة يعود الشبكة دائمًا إلى معدل الهدف حوالي 144 قطعة لكل يوم بدون أي توجيه مركزي.

التثبيط الذاتي

هو السهل طقم بيتكوين: بغض النظر عن تضاعف أو نصف الحسابة العالمية - يتحكم المعيار لتنظيم درجة الصعوبة حتى في المتوسط يتم إنشاء قطعة جديدة كل 10 دقائق تقريبًا وتبقى الإميسيون على مسارها الزمني. سنة 2026 يقع السهل في المجال من حوالي 139 تريليون (T).

Block-Reward: Coinbase = Subsidy + Gebühren

Die allererste Transaktion in jedem Block heißt Coinbase-Transaktion. Sie ist besonders, weil sie keine bestehenden Coins als Eingabe hat – sie erschafft neue Coins aus dem Nichts, genau im vom Protokoll erlaubten Umfang. Der gesamte Block-Reward besteht aus zwei Bestandteilen:

Block-Subsidy

Die neu erzeugten Coins. Stand 2026 beträgt sie 3,125 BTC pro Block. Diese Menge halbiert sich bei jedem Halving und sinkt langfristig auf null.

Transaktionsgebühren

Die Summe aller Gebühren der im Block enthaltenen Transaktionen (in sat/vB bemessen). Nutzer zahlen sie freiwillig, um bevorzugt bestätigt zu werden.

Der Begriff „Coinbase" bezeichnet hier also die erste Transaktion eines Blocks und ist nicht mit der gleichnamigen Börse zu verwechseln. Die Coinbase-Transaktion enthält außerdem ein frei beschreibbares Datenfeld – im Genesis-Block nutzte Satoshi Nakamoto es für die berühmte Zeitungs-Schlagzeile.

Übergang zur Gebühren­ökonomie

Heute dominiert die Subsidy die Miner-Einnahmen. Mit jedem Halving schrumpft sie jedoch, während Gebühren an Bedeutung gewinnen. Langfristig – nachdem genügend Coins im Umlauf sind – kann der Mining-Anreiz vollständig auf Gebühren übergehen, ganz ohne neue Geldschöpfung (inflationsfrei).

Block Reward: Coinbase = Subsidy + Fees

The very first transaction in every block is called the coinbase transaction. It is special because it has no existing coins as input – it creates new coins out of nothing, exactly to the extent the protocol permits. The full block reward consists of two parts:

Block subsidy

The newly created coins. As of 2026 this is 3.125 BTC per block. This amount halves at every halving and trends toward zero in the long run.

Transaction fees

The sum of all fees of the transactions included in the block (measured in sat/vB). Users pay them voluntarily to be confirmed with priority.

The term "coinbase" here refers to the first transaction of a block and should not be confused with the exchange of the same name. The coinbase transaction also contains a freely writable data field – in the genesis block, Satoshi Nakamoto used it for the famous newspaper headline.

Transition to a fee economy

Today the subsidy dominates miner revenue. With each halving, however, it shrinks while fees gain importance. In the long run – once enough coins are in circulation – the mining incentive can shift entirely to fees, with no new money creation at all (inflation-free).

Recompensa por Bloque: Coinbase = Subsidio + Comisiones

La primera transacción en cada bloque se llama transacción de Coinbase. Es especial porque no tiene monedas existentes como entrada - ella crea nuevas monedas a partir de la nada, exactamente en el alcance permitido por el protocolo. La totalidad de la recompensa por bloque consta de dos partes:

Subsidio por Bloque

Las monedas recién generadas. En 2026, es de 3,125 BTC por bloque. Este monto se reduce a la mitad en cada halving y cae a cero a largo plazo.

Comisiones de Transacción

La suma total de las comisiones de todas las transacciones incluidas en el bloque (medidas en sat/vB). Los usuarios las pagan voluntariamente para ser confirmadas preferentemente.

El término "Coinbase" se refiere aquí a la primera transacción de un bloque y no debe confundirse con el intercambio homónimo. La transacción de Coinbase también contiene un campo descriptivo libremente editable - en el bloque Genesis, Satoshi Nakamoto lo utilizó para el famoso titular del periódico.

Transición a la economía de comisiones

En la actualidad, el subsidio domina las ganancias de los mineros. Sin embargo, disminuye con cada halving mientras que las comisiones ganan importancia. A largo plazo, después de que suficientes monedas estén en circulación, el incentivo para la minería puede pasar completamente a las comisiones, sin ninguna creación adicional de dinero (indefinidamente).

Prêmio de Bloco: Coinbase = Subsidy + Taxas

A primeira transação em cada bloco é chamada de transação Coinbase. Ela é especial porque não tem moedas existentes como entrada - ela cria novas moedas do nada, exatamente na quantidade permitida pelo protocolo. O prêmio total de bloco consiste em duas partes:

Subsidy de Bloco

As moedas recém-geradas. Em 2026, é 3,125 BTC por bloco. Este valor é reduzido pela metade a cada halving e cai para zero no longo prazo.

Taxas de Transação

A soma de todas as taxas das transações incluídas no bloco (medidas em sat/vB). Os usuários pagam voluntariamente para serem confirmados com preferência.

O termo "Coinbase" refere-se aqui à primeira transação de um bloco e não deve ser confundido com a bolsa de valores homônima. A transação Coinbase também contém um campo livre para descrição - no bloco Genesis, Satoshi Nakamoto usou-o para o famoso título de jornal.

Transição para uma economia baseada em taxas

Hoje, a Subsidy domina as receitas dos mineiros. Com cada halving, no entanto, ela diminui, enquanto as taxas ganham importância. No longo prazo, após haver um suficiente quantidade de moedas em circulação, o incentivo para mineração pode ser totalmente baseado em taxas, sem a criação de novas moedas (inflação zero).

ブロック報酬:コインベース = サブシディ + 手数料

それぞれのブロックに含まれる最初のトランザクションは、コインベース・トランザクションと呼ばれています。これは特に興味深いもので、入力として既存のコインを持っていないため、何もないところから新しいコインを生み出すことができます。プロトコルが許可する範囲で、新たなコインがブロックリワードの一部です。ブロック報酬は2つの要素から構成されています。

ブロックサブシディ

新たに生成されたコインです。2026年現在、1ブロックあたり3.125 BTCです。これは半減期ごとに半減し、長期的には0になると予想されています。

トランザクション手数料

ブロック内に入力されているすべてのトランザクションの手数料の合計(sat/vBで測定)。ユーザーはこれらの手数料を支払い、優先して承認されることを望んでいます。

ここでは、「コインベース」という言葉は、ブロックの一部である最初のトランザクションを指すため、同名の証券市場とは混同しないでください。コインベース・トランザクションには、genesis blockでサトシ・ナカモトが有名なニュースヘッダーに使用したように、自由に記述できるフィールドもあります。

手数料経済への移行

現在、サブシディはマイナー収入の主導的な要素です。しかし、半期ごとに減額される一方で、手数料の重要性は増していいます。長期的には、マイニング・インセンティブが完全に手数料に移行し、新しい通貨発行(インフレ)なしで維持できるでしょう。

块奖励:Coinbase = 补贴 + 费用

原始交易在每个块中称为 Coinbase交易她特别,因为她没有现有的硬币作为输入 - 她 创造 新币从无中产生,恰好在协议允许的范围内。整个块奖励由两个组成部分组成:

区块补贴

新产生的比特币。到2026年,总数将达到 3,125 比特币 每个块。这个数量在每次Halving时减半,最终长期降至零。

交易费用

所有包含在块内的交易的总和费用(以sat/vB计量)。用户自愿支付,以便得到优先确认。

在这里,"Coinbase"指的是 每个块中的第一笔交易 并不是与同名的证券市场相混淆。Coinbase交易还包含一个可自由描述的数据字段——在创世块中,Satoshi Nakamoto用它来发布著名的新闻头条。

转向费用经济学

今天,奖励支配了矿工收入。但随着每次二分之一的缩减,它将逐渐消失,而交易费用的重要性将上升。长期来说,在足够的货币流通后,挖矿激励完全可以依赖于交易费用,无需新创造货币(通货膨胀)。

ثواب القطة: كوينباس = زميل + رسم

الترانزاكشن الأولى في كل قطعة تسمى ترانزاكشن كوينباس. وهي خاصة لأنها لا تملك أي عملة مسلمة كمصدر - إنها خلق عملات جديدة من العدم، تماما وفقًا للتنظيم المسموح به. يعتمد ثواب القطة بأكمله على جزئين:

ثواب القطة (الاستفادة)

العملات الجديدة المنتجة. اعتبارا من 2026 هي 3.125 BTC لكل قطعة. هذا العدد يتناقص نصفيه مع كل عملية تقسيط وينخفض في النهاية إلى الصفر.

رسوم الترانزاكشن

مجموع جميع الرسوم للترانزاكشن الموجودة في القطة (بقياس sat/vB). يستخدم المستخدمونها بشكل تام، لتأكيد معالجة تفضيلية.

كلمة "كوينباس" هنا تشير إلى الترانزاكشن الأولى لقطة و لا يجب الخلط بينها وبورصة ذات الاسم. كما يحتوي ترانزاكشن كوينباس أيضا على حقل بيانات قابل للتعريف بشكل حر - في القطعة الأساسية، استخدم ساتوشي ناكاموتو هذا الحقل لتضمين الشعار الصحفية الشهيرة.

الانتقال إلى اقتصاد الرسوم

اليوم يسيطر زميل على إيرادات التعدين. ومع كل عملية تقسيط تقل، بينما يرتفع تأثير الرسوم. في النهاية - بعد أن يكون هناك عدد كافٍ من العملات في الدوران - يمكن أن يتحول تحفيز التعدين بالكامل إلى الرسوم فقط ، دون إنشاء عملات جديدة (بلا انفراج).

Halving: Die Belohnung halbiert sich alle 210.000 Blöcke

Alle 210.000 Blöcke – im Mittel etwa alle vier Jahre – halbiert sich die Block-Subsidy. Dieses Ereignis heißt Halving (oder Halvening). Es ist der Taktgeber von Bitcoins Geldpolitik und sorgt dafür, dass die Ausgabemenge schrittweise gegen das Limit von 21 Millionen Coins konvergiert. Bisher gab es vier Halvings; das nächste wird rund 2028 erwartet.

HalvingDatumBlockBelohnungKurs (ca.)
Genesis03.01.2009050 BTC
1.28.11.2012210.00050 → 25 BTC~12 USD
2.09.07.2016420.00025 → 12,5 BTC~650 USD
3.11.05.2020630.00012,5 → 6,25 BTC~8.700 USD
4.20.04.2024840.0006,25 → 3,125 BTC~63.000 USD
5. (erwartet)~20281.050.0003,125 → 1,5625 BTCoffen
Hinweis Zeitzone

Das vierte Halving fiel auf Block 840.000 am 20.04.2024 (UTC). Wegen der Zeitverschiebung nennen viele US-Quellen den 19.04.2024. Es handelt sich um dasselbe Ereignis.

Der letzte Satoshi

Da sich die Subsidy immer weiter halbiert und Bitcoin in ganzzahligen Satoshi (1 BTC = 100 Mio. Satoshi) rechnet, sinkt die Belohnung irgendwann unter 1 Satoshi pro Block und wird dann auf null gerundet. Nach diesem festen Fahrplan wird der allerletzte neue Satoshi voraussichtlich um das Jahr 2140 geschürft. Ab dann finanzieren sich Miner ausschließlich über Transaktionsgebühren.

Halving: The Reward Halves Every 210,000 Blocks

Every 210,000 blocks – on average roughly every four years – the block subsidy halves. This event is called the halving (or halvening). It is the metronome of Bitcoin's monetary policy and ensures that issuance gradually converges toward the cap of 21 million coins. There have been four halvings so far; the next is expected around 2028.

HalvingDateBlockRewardPrice (approx.)
Genesis03 Jan 2009050 BTC
1st28 Nov 2012210,00050 → 25 BTC~USD 12
2nd09 Jul 2016420,00025 → 12.5 BTC~USD 650
3rd11 May 2020630,00012.5 → 6.25 BTC~USD 8,700
4th20 Apr 2024840,0006.25 → 3.125 BTC~USD 63,000
5th (expected)~20281,050,0003.125 → 1.5625 BTCopen
Time-zone note

The fourth halving fell on block 840,000 on 20 Apr 2024 (UTC). Owing to the time difference, many US sources cite 19 Apr 2024. It is the same event.

The last satoshi

Because the subsidy keeps halving and Bitcoin is counted in whole satoshis (1 BTC = 100 million satoshis), the reward eventually drops below 1 satoshi per block and is then rounded to zero. Following this fixed schedule, the very last new satoshi is expected to be mined around the year 2140. From then on, miners are funded exclusively by transaction fees.

Corte: La recompensa se reduce a la mitad cada 210.000 bloques

Todos 210.000 bloques – en promedio, aproximadamente cada cuatro años – se reduce la subvención de bloque. Este evento se llama Corte (o Halvening). Es el impulsor de la política monetaria de Bitcoin y garantiza que el volumen de emisión se reduzca progresivamente hacia el límite de 21 millones de monedas. Hasta ahora, han habido cuatro cortes; el siguiente se espera alrededor de 2028.

CorteFechaBloqueRecompensaKurs (ca.) - Curso (c.a.)
Genesis - Génesis03.01.2009050 BTC - 50 BTC
1.28.11.2012210.00050 → 25 BTC - 50 → 25 BTC~12 USD - ~12 USD
2.09.07.2016420.00025 → 12,5 BTC - 25 → 12,5 BTC~650 USD - ~650 USD
3.11.05.2020630.00012,5 → 6,25 BTC - 12,5 → 6,25 BTC~8.700 USD - ~8.700 USD
4.20.04.2024840.0006,25 → 3,125 BTC - 6,25 → 3,125 BTC~63.000 USD
5. (esperado)~20281.050.0003,125 → 1,5625 BTCabierto
Aviso de zona horaria

El cuarto halving cayó en el bloque 840.000 el 20.04.2024 (UTC). Debido al cambio horario, muchos sitios estadounidenses mencionan el 19.04.2024. Se trata del mismo evento.

El último Satoshi

Dado que la subvención se divide cada vez más y Bitcoin utiliza enteros en satoshis (1 BTC = 100 millones de satoshis), el premio disminuirá algún día por debajo de 1 satoshi por bloque y luego se redondeará a cero. Según este calendario establecido, el último satoshi previsto se espera alrededor del año 2140 para ser extraído. A partir de entonces, los mineros financiarán exclusivamente sus operaciones a través de las comisiones de transacción.

Halving: A recompensa halva a cada 210.000 blocos

A cada 210.000 blocos, em média, cerca de a cada quatro anos, a Subsidy do bloco é dividida pela metade. Este evento chama-se Halving (ou Halvening). É o motor da política monetária do Bitcoin e garante que o volume de emissão converge gradualmente para o limite de 21 milhões de moedas. Até agora, houve quatro Halvings; o próximo é esperado em cerca de 2028.

HalvingDataBlocoRecompensaPreço (aprox.)
Genesis03.01.2009050 BTC
1.28.11.2012210.00050 → 25 BTC~12 USD
2.09.07.2016420.00025 → 12,5 BTC~650 USD
3.11.05.2020630.00012,5 → 6,25 BTC~8.700 USD
4.20.04.2024840.0006,25 → 3,125 BTC~63.000 USD
5. (esperado)~20281.050.0003,125 → 1,5625 BTCem aberto
Aviso Fuso Horário

O quarto Halving ocorreu no bloco 840.000 em 20.04.2024 (UTC). Devido à diferença de fuso horário, muitos sites norte-americanos citam a data como 19.04.2024. Trata-se do mesmo evento.

O último Satoshi

Como a Subsidy se divide cada vez mais e o Bitcoin é calculado em Satoshi inteiros (1 BTC = 100 milhões de Satoshi), a recompensa cairá abaixo de 1 Satoshi por bloco e será arredondada para zero. Seguindo este calendário, o último Satoshi novo é esperado em torno do ano 2140. A partir daí, os mineiros serão financiados exclusivamente pelas taxas de transação.

ハーフィング: 賞与えられる金額は、210,000ブロックごとに半分になります

全部 210,000ブロック – 平均して約4年おきに – ブロックスバシディも半分になります。この出来事をハーフィングという ハーフィング (またはハルヴェニング)。これはビットコインのマネタリーポリティクスのリズムを決めており、2100万枚のコインの上限に対して段階的に供給量が収束することを保証しています。現在までに4つのハーフィングがありました。次回は約2028年に予想されています。

ハーフィング日付ブロック賞与えられる金額カーストラテージ(おおよそ)
ジェネシス03.01.2009050 BTC
1.28.11.2012210.00050 → 25 BTC~12 USD
2.09.07.2016420.00025 → 12.5 BTC~650 USD
3.11.05.2020630.00012.5 → 6.25 BTC~8,700 USD
4.20.04.2024840.0006.25 → 3.125 BTC~63,000 USD
5. (予想)~20281.050.0003,125 → 1,5625 BTC開かず
タイムゾーンに関する注意

第四のハーフリングは、ブロック840,000で2024年04月20日(UTC)に起こりました。時差によりいくつかの米国の情報源では2024年04月19日を挙げていますが、それは同じ出来事です。

最後のサトシ

すなわち補助金が徐々にハーフリングされ、ビットコインは整数のサトシ(1 BTC = 100,000,000 Satoshi)で計算されるため、いつかブロックごとに1 Satoshi以下の報酬になり、次第に0になるようになるでしょう。この定期的なスケジュールにより、最後の新しいサトシはおそらく年を迎える 2140 から採掘されます。以降、ミナーは完全にトランザクションフィーによって資金化されます。

二分之一:奖励每210,000个块减半

210,000个块(平均约四年一次)都会将块补贴的奖励减半。这次事件被称为二分之一(或Halvening)。它是比特币货币政策的引擎,确保输出量逐步接近2100万枚硬币的限制。迄今已发生过四次二分之一;下一次预计将在约2028年。

二分之一日期块数奖励价格(大约)
genesis2009年1月3日050 BTC
1.2012年11月28日210,000从50 BTC减半到25 BTC~12美元
2.2016年7月9日420,000从25 BTC减半到12.5 BTC~650美元
3.2020年5月11日630,000从12.5 BTC减半到6.25 BTC~8,700美元
4.2024年4月20日840,000从6.25 BTC减半到3.125 BTC~63,000美元
5.(预期)约2028年1,050,000从3.125 BTC减半到1.5625 BTC未知
提示 时间区间

第四次二分之一发生在840,000个块上,于2024年4月20日(UTC)。由于时差,许多美国来源将其列为2024年4月19日。这是同一个事件。

最后的Satoshi

随着补贴不断减半,以及比特币以整数Satoshi计价(1 BTC = 100,000,000 Satoshi),最终奖励将在某个时刻降低到每块小于1 Satoshi,然后四舍五入为0。预计最后一个新Satoshi将在2140年左右挖掘出。从那时起,矿工们将完全依赖交易手续费来获得收益。

الحفرة: تُنصف المكافأة كل 210,000 بلوك

جميع 210,000 بلوك - في المتوسط حوالي كل أربعة أعوام - تُنصف شريحة القسم. هذا الحدث يسمى الحفرة (أو الحلفينغ). هو محدد السرعة لسياسة العملات البيتكوين ويضمن أن حجم الإصدار يتجه بشكل متقدم نحو الحد من 21 مليون عملة. حتى الآن، حدث هناك أربعة حفرات؛ يُتوقع التالي حوالي عام 2028.

الحفرةالتاريخالقسمالمكافأةسعر (تقريبًا)
جينيسيس03.01.2009050 بيتكوين
1.28.11.2012210.00050 → 25 بيتكوينحوالي 12 دولار
2.09.07.2016420.00025 → 12,5 بيتكوينحوالي 650 دولار
3.11.05.2020630.00012,5 → 6,25 بيتكوينحوالي 8,700 دولار
4.20.04.2024840.0006,25 → 3,125 بيتكوين~63.000 دولار أمريكي
5. (متوقع)~20281.050.0003,125 → 1,5625 BTCمفتوح
تحذير المنطقة الزمنية

وقع الحقبة الرابعة من التصفية على الحزمة 840.000 في 20/04/2024 (UTC). بسبب الفرق الزمني، يذكر الكثير من المصادر الأمريكية تاريخ 19/04/2024. يدور الأمر حول حدث واحد.

الأخرس الأخير

لأن التصفية تستمر بشكل متزايد وتحسب بيتكوين بالكامل في ساتوشي (1 BTC = 100 مليون ساتوشي)، يقل حجم المكافأة تترتيبًا حتى تحت 1 ساتوشي لكل حزمة وتصبح صفر بعد ذلك. وفقًا لهذا الجدول الزمني المحدد، يتوقع أن يتم الحصول على الأخرس الأخير للساتوشي حوالي عام 2140 في المستقبل. بعد ذلك، سيتم تمويل المعادن فقط بواسطة رسم التغييرات.

Emissionskurve: Disinflationär gegen 21 Millionen

Die Halvings formen eine charakteristische, disinflationäre Emissionskurve: Die absolute Menge neuer Coins sinkt stufenweise, daher fällt auch die Inflationsrate (das Verhältnis neuer Coins zum Bestand) kontinuierlich gegen null – ohne je negativ zu werden. Es werden also weiterhin neue Coins ausgegeben, aber immer langsamer, bis das Maximum von 21 Millionen BTC asymptotisch erreicht ist.

21 Mio.
Maximale Coin-Menge
~20,04 Mio.
Im Umlauf (Stand 2026)
~95 %+
Bereits geschürft
~450 BTC
Neu pro Tag (Stand 2026)

Stand 2026 sind rund 20,04 Millionen BTC geschürft – über 95 % des Maximums; die 20-Millionen-Marke wurde im März 2026 überschritten. Es verbleiben damit nur noch grob 1 Million BTC, deren Ausgabe sich wegen der Halvings über mehr als ein Jahrhundert erstreckt. Die täglich neu erzeugte Menge liegt aktuell bei rund 450 BTC (144 Blöcke × 3,125 BTC) und halbiert sich beim nächsten Halving auf etwa 225 BTC.

Wichtig

Geschürfte Coins sind nicht gleich nutzbare Coins. Schätzungen zufolge sind rund 3–4 Mio. BTC durch verlorene Schlüssel dauerhaft unzugänglich. Die effektiv verfügbare Menge liegt daher deutlich unter der Umlaufmenge – was die ohnehin programmierte Knappheit weiter verschärft.

Emission Curve: Disinflationary Toward 21 Million

The halvings shape a characteristic, disinflationary emission curve: the absolute amount of new coins drops in steps, so the inflation rate (the ratio of new coins to the existing stock) also falls continuously toward zero – without ever turning negative. New coins are therefore still issued, but ever more slowly, until the maximum of 21 million BTC is reached asymptotically.

21M
Maximum coin supply
~20.04M
In circulation (as of 2026)
~95%+
Already mined
~450 BTC
New per day (as of 2026)

As of 2026, roughly 20.04 million BTC have been mined – over 95% of the maximum; the 20-million mark was crossed in March 2026. That leaves only about 1 million BTC, whose issuance stretches over more than a century because of the halvings. The amount newly created each day is currently about 450 BTC (144 blocks × 3.125 BTC) and will halve to roughly 225 BTC at the next halving.

Important

Mined coins are not the same as usable coins. Estimates suggest roughly 3–4 million BTC are permanently inaccessible due to lost keys. The effectively available supply is therefore well below the circulating amount – which further sharpens the scarcity already built into the protocol.

Curva de emisión: Desinflación hacia 21 millones

Los halving (cortes de la mitad) forman una curva de emisión característica, desinflacionaria: La cantidad absoluta de nuevas monedas disminuye en etapas, por lo que también la tasa de inflación (la relación entre nuevas monedas y el stock existente) cae continuamente hacia cero - sin nunca llegar a ser negativa. Por lo tanto, se siguen emitiendo nuevas monedas, pero cada vez más lentamente, hasta alcanzar el máximo de 21 millones de BTC de manera asintótica.

21 Mio.
Cantidad máxima de monedas
~20,04 Mio.
En circulación (fecha 2026)
~95 % +
Ya extraído
~450 BTC
Nuevo por día (fecha 2026)

Hasta el año 2026, se han extraído aproximadamente 20,04 millones de BTC, más del 95% del máximo; la marca de los 20 millones se superó en marzo de 2026. Por lo tanto, solo quedan alrededor de 1 millón de BTC, cuya emisión se extiende a lo largo de más de un siglo debido a los halving. La cantidad de monedas nuevas generadas diariamente es de aproximadamente 450 BTC (144 bloques × 3,125 BTC) y se reduce a la mitad en el próximo halving, alcanzando alrededor de 225 BTC.

Importante

Las monedas extraídas no son necesariamente equivalentes a monedas útiles. Se estima que aproximadamente 3-4 millones de BTC están permanentemente inaccesibles debido a claves perdidas. Por lo tanto, la cantidad realmente disponible es significativamente menor que la cantidad en circulación, lo que agrava aún más la escasez programada.

Curva de emissão: Desinflacionária para cerca de 21 milhões

As halvings formam uma característica, desinflationária Curva de emissão: A quantidade absoluta de moedas novas diminui em etapas, portanto, a taxa de inflação (a relação de moedas novas em relação ao estoque) continua a cair gradualmente para zero - sem nunca se tornar negativa. Portanto, continuam a ser emitidas novas moedas, mas cada vez mais lentamente, 21 milhões de BTC até que o máximo seja alcançado.

21 mi.
Máxima quantidade de moedas
~20,04 mi.
Em circulação (dados de 2026)
~95 %+
Ya explorado
~450 BTC
Novas por dia (Feito em 2026)

Em 2026, cerca de 20,04 milhões de BTC explorado - mais de 95% do máximo; o marco das 20 milhões foi ultrapassado em março de 2026. Restam apenas cerca de 1 milhão de BTC, cuja emissão se estende devido à halving durante mais de um século. A quantidade nova a cada dia está atualmente em torno de 450 BTC (144 blocos × 3,125 BTC) e será dividida pela metade no próximo halving para cerca de 225 BTC.

Importante

Moedas raspadas não são igual a moedas utilizáveis. Estimativas sugerem que cerca de 3-4 milhões de BTC estão permanentemente inacessíveis devido a chaves perdidas. A efetivamente disponível é, portanto, significativamente inferior ao volume em circulação - o que agrava ainda mais a programada escassez.

発行曲線: 反インフレートな2100万件

ハルビングは、特徴的な、 反インフレ的 発行曲線: 新しいコインの絶対量は段階的に減少するため、インフレレート(新しいコインに対する残高)は継続的に0に向かって減少する - それが負になることはない。したがって、新しいコインが引き続き発行されますが、それほど遅くなるでしょう、そして 2100万BTCの最大量に 楕円関数的に到達します。

21百万
最大コイン量
~2,004万
流通中(2026年時点)
~95 %+
既に掘り下げられた
~450 BTC
新規毎日(2026年時点)

2026年時点で約 2,004万BTC 掘り下げた - 最大の95%以上; 2,000万枚のマークは2026年3月に超えた。残るのは約 100万BTCこれらの出荷は、多くの世紀にわたってハルビングにより拡大される。毎日新たに生成される量は、現在約 450 BTC (144ブロック × 3.125 BTC)で次のハルビングでは約225 BTCになる。

重要

採掘されたコインが必ずしも利用可能なコインとは限らない。失われた鍵のため、約300~400万BTCが永久にアクセス不能と見積もられている。実効的に利用可能な量は流通量よりもずっと少なく、既にプログラムされた不足状態をさらに悪化させる。

发行曲线:去通货膨胀至2100万个

切割形成了一条独特的, 去通货膨胀 发行曲线:新硬币的绝对数量逐步下降,因此通货膨胀率(新硬币与总量之比)不断向零收敛,而不会出现负值。尽管仍在发行新的硬币,但速度越来越慢,直到达到 2100万BTC 的渐近值。

2100万
最大硬币数量
~2004万
在流通中(2026年)
~95 %+
已经挖掘过了
~450 比特币
新每天(截至2026年)

截至2026年,约 2,004万比特币 已被挖出 - 超过最大值的95%;2000万枚的里程碑已在2026年3月被突破。因此只剩下大约 一百万比特币,由于减半机制,其发行将持续一个多世纪。目前每天新产生的数量约为 450 比特币(144 个区块 × 3.125 BTC),并将在下次减半时减少约一半,降至约 225 BTC。

重要

已挖出的比特币并不等同于可用的比特币。据估计,大约有 300–400 万 BTC 因丢失密钥而永久无法访问。因此,实际可用量明显低于流通供应量——这进一步加剧了本就写入协议的稀缺性。

منحنى الإصدار: انكماش التضخم ضد 21 مليون

تتشكل الحلاجين في منحنى مميز، انكماش التضخم منحنى الإصدار: يتناقص عدد العملات الجديدة الصادرة بشكل تدريجي، لذا يقل معدل التضخم (نسبة العملات الجديدة إلى الموجود) باستمرار نحو الصفر - دون أن يصبح سلبياً. يتم إصدار عملات جديدة بالتأكيد، لكن دائماً أكثر بطء، حتى يصل الحد الأقصى من 21 مليون BTC وستكون هذا التقريب غير محدود.

21 مليون
أكبر كمية من العملات
~20,04 مليون
في التداول (حسب عام 2026)
~95 %+
تم استغلالها بالفعل
حوالي 450 بيتكوين
جديد يومياً (اعتبارًا من عام 2026)

اعتبارًا من عام 2026، يبلغ حوالي 20,04 مليون بيتكوين تم استغلالها - أكثر من 95٪ من الأقصى؛ تجاوزت علامة العشرين مليونًا في مارس 2026. وبذلك لا يتبقى سوى تقريبًا مليون بيتكوين، ستتم إطلاقها بسبب النصفوات على مدار أكثر من قرن. المقدار الجديد اليوم يبلغ حوالي 450 بيتكوين (144 بلوك × 3,125 بيتكوين) وستنصف عند الحالقة التالية إلى حوالي 225 بيتكوين.

مهم

العملات المزورة ليست بالضرورة عملات متاحة للاستخدام. تقديرات تشير إلى أن حوالي 3-4 ملايين BTC غير متوفر بسبب المفاتيح الضائعة، وستبقى دائمًا غير متاحة. وال فعليا المتوفرة تقل بشكل ملحوظ عن المجموعة المتداولة - مما يضيف صراحة إلى الندرة المبرمجة.

Hashrate: Die Rechenleistung des Netzwerks

Die Hashrate misst, wie viele Hash-Versuche das gesamte Netzwerk pro Sekunde unternimmt. Sie ist der direkteste Indikator für die Sicherheit der Kette: Je höher die Hashrate, desto teurer wäre ein Angriff. Die Einheit hat sich in wenigen Jahren von Mega- über Tera- und Peta- bis zu Exahash pro Sekunde (EH/s) entwickelt – 1 EH/s entspricht einer Trillion (1018) Hashes pro Sekunde.

2009

Erste Blöcke auf CPUs – die Hashrate liegt im Bereich weniger Megahash/s (MH/s).

2013

Mit den ersten ASICs überschreitet das Netzwerk die Terahash- und bald Petahash-Schwelle.

2017

Erstmals im Exahash-Bereich (EH/s).

2024

Nach dem vierten Halving steigt die Hashrate trotz halbierter Belohnung weiter – Hunderte EH/s.

2026

Größenordnung ~900 EH/s; Spitzenwerte stoßen an die Schwelle von 1 Zettahash/s (1.000 EH/s).

Stand 2026 bewegt sich die durchschnittliche Netzwerk-Hashrate je nach Quelle und Messmethode etwa zwischen 900 und 940 EH/s, mit Tagesspitzen, die zeitweise die Marke von 1.000 EH/s (1 ZH/s) berühren. Da die Hashrate nicht direkt messbar, sondern aus Difficulty und Blockzeiten geschätzt wird, weichen Anbieter leicht voneinander ab.

Sicherheitsbudget

Eine hohe und breit verteilte Hashrate bedeutet, dass ein Angreifer enorme Mengen Hardware und Strom aufbringen müsste, um auch nur kurzfristig 51 % der Rechenleistung zu kontrollieren. Genau diese reale Kostenbarriere ist Bitcoins Sicherheitsfundament.

Hashrate: The Network's Computing Power

Hashrate measures how many hash attempts the entire network makes per second. It is the most direct indicator of the chain's security: the higher the hashrate, the more expensive an attack would be. The unit has evolved within a few years from mega- through tera- and peta- to exahash per second (EH/s) – 1 EH/s equals a quintillion (1018) hashes per second.

2009

First blocks on CPUs – hashrate is in the range of a few megahashes/s (MH/s).

2013

With the first ASICs, the network crosses the terahash and soon the petahash threshold.

2017

The exahash range (EH/s) is reached for the first time.

2024

After the fourth halving, hashrate keeps climbing despite the halved reward – hundreds of EH/s.

2026

Order of magnitude ~900 EH/s; peaks approach the threshold of 1 zettahash/s (1,000 EH/s).

As of 2026, average network hashrate sits, depending on source and measurement method, roughly between 900 and 940 EH/s, with daily peaks that at times touch the 1,000 EH/s (1 ZH/s) mark. Because hashrate cannot be measured directly but is estimated from difficulty and block times, providers diverge slightly.

Security budget

A high and widely distributed hashrate means an attacker would have to muster enormous amounts of hardware and electricity to control even 51% of the computing power for a short time. It is precisely this real cost barrier that forms the foundation of Bitcoin's security.

Hashrate: La potencia de cálculo de la red

La hashrate mide cuántos intentos de hash realiza el conjunto de la red por segundo. Es el indicador más directo para la seguridad de la cadena: Cuanto mayor es la hashrate, más caro sería un ataque. La unidad ha evolucionado en pocos años de mega a tera y peta hasta exahash por segundo (EH/s) - 1 EH/s equivale a billones (1018) intentos de hash por segundo.

2009

Primeros bloques en CPUs - la hashrate está en el rango de pocas exahash/s (MH/s).

2013

Con los primeros ASICs, la red supera las cifras terahash y luego petahash.

2017

Por primera vez en el rango de exahash (EH/s).

2024

A pesar de la mitad recompensa, la hashrate continúa aumentando después del cuarto halving - cientos EH/s.

2026

Alrededor de 900 EH/s; picos que alcanzan el umbral de 1 zettahash/s (1.000 EH/s).

A fines de 2026, la hashrate promedio del sistema varía entre 900 y 940 EH/s, con picos diarios que a veces superan el umbral de 1.000 EH/s (1 ZH/s). Dado que la hashrate no es directamente medible sino estimada por dificultad y tiempos de bloqueo, los proveedores pueden variar ligeramente entre sí.

Presupuesto de seguridad

Una alta y ampliamente distribuida hashrate significa que un atacante tendría que invertir enormes cantidades en hardware y energía para controlar incluso temporalmente el 51% de la potencia de cálculo. Ese es precisamente el coste real que sirve como fundamento de seguridad de Bitcoin.

Hashrate: A capacidade de processamento do network

A hashrate mede quantos tentativas de hash o network todo realiza a cada segundo. É o indicador mais direto para a segurança da cadeia: quanto maior a hashrate, mais caro seria um ataque. A unidade evoluiu em poucos anos de mega-para tera-, peta- e finalmente exahash por segundo (EH/s) - 1 EH/s corresponde a um trilhão (1018) tentativas de hash por segundo.

2009

Primeiros blocos em CPUs - a hashrate ficava em torno de poucos megahash/s (MH/s).

2013

Com os primeiros ASICs, o network ultrapassou a marca de terahash e logo depois petahash.

2017

Pela primeira vez no campo exahash (EH/s).

2024

Após o quarto halving, a hashrate continuou a crescer apesar da recompensa ser reduzida - centenas de EH/s.

2026

Ordem de grandeza ~900 EH/s; picos que atingiram o limiar de 1 zettahash/s (1.000 EH/s).

A partir de 2026, a hashrate média do network varia entre 900 e 940 EH/s, com picos diários que às vezes atingem a marca de 1.000 EH/s (1 ZH/s). Como a hashrate não é diretamente medível, mas sim estimada com base na dificuldade e nos tempos de blocos, os fornecedores podem variar ligeiramente entre si.

Orçamento de segurança

Uma alta e bem distribuída hashrate significa que um atacante teria que investir enormes quantidades de hardware e energia para controlar por um curto período 51% da capacidade de processamento. Exatamente essa barreira de custo real é o fundamento de segurança do Bitcoin.

Hashrate: ネットワークの計算能力

Hashrateは、ネットワーク全体がどれくらいのハッシュ試行を毎秒行っているかを測定します。それは、ブロックチェーンの安全性に関する最も直接的な指標です: ハッシュレートが高いほど、攻撃に対するコストは高くなります。数年で、単位はメガハッシュ/秒 (MH/s) からテラハッシュ/秒 (TH/s)、ペタハッシュ/秒 (PH/s) に至り、さらにエクサハッシュ/秒 (EH/s)に発展しました - 1 EH/s は、1018 のハッシュを毎秒行うことと等しくて。

2009

CPU上の初期ブロック - ハッシュレートは数十MH/s程度でした。

2013

ASICが登場し、ネットワークはテラハッシュとペタハッシュの壁を超えました。

2017

初めてエクサハッシュレベル (EH/s) に到達しました。

2024

4回目のハーフィング後、報酬が半分になるにもかかわらず、ハッシュレートはさらに上昇 - 数百 EH/s になりました。

2026

規模は約900 EH/sで推移し、ピーク値は1 Zettahash/秒 (1,000 EH/s) の壁に接近しました。

2026年現在、ネットワーク全体の平均ハッシュレートは、測定方法や提供者によって異なり、約900から940 EH/sで推移し、日々のピーク値が時折1,000 EH/s (1 ZH/s) の境界を超えることがあります。ハッシュレートは直接測定できないため、困難さとブロック間の時間差をもとに推定されることから、提供者同士のわずかなズレが発生します。

セキュリティ予算

高いハッシュレートと広範囲な分布は、51%の計算能力を一時的に制御するために、攻撃者に莫大な量のハードウェアおよび電力が必要になることを意味します。実際のコスト障壁こそがビットコインのセキュリティーの基盤です。

Hash率:网络的计算能力

Hash率衡量整个网络在每秒钟内尝试的哈希操作数量。它是链安全的最直接指标:哈希率越高,攻击就越昂贵。几年内,这个单位从百万级的Mega-hash/s(MH/s)发展到了十亿级的Tera-hash/s和Peta-hash/s,再到每秒Exa-hash(EH/s)——1 EH/s相当于1018次哈希操作。

2009

首个块在CPU上生成—哈希率在几百MH/s左右。

2013

第一代ASIC超过了Tera-hash和Peta-hash的阈值。

2017

首次进入Exa-hash范围(EH/s)。

2024

尽管奖励被减半,哈希率仍在继续上升—数百EH/s。

2026

规模约900 EH/s;峰值接近1 Zetta-hash/s(1,000 EH/s)。

截至2026年,平均网络哈希率根据来源和测量方法在900到940 EH/s之间波动,白天的峰值时段有时会超过1000 EH/s(1 ZH/s)。由于哈希率无法直接测量,而是通过难度和块时间估算,供应商之间可能略有差异。

安全预算

高且广泛分配的哈希率意味着攻击者必须投入巨额硬件和电力资源,以短期内控制51%的计算能力。正是这种现实的成本壁垒构成了比特币的安全基础。

Hashrate: قوة الحساب في الشبكة

يتم قياس Hashrate، وهو يعد مؤشرًا مباشرًا للكفاءة العامة للشبكة. ويقيس عدد المحاولات للحش التي يقوم بها الشبك كل ثانية. إنها هي أداة أكثر مباشر لقياس أمان السلسلة: كلما زادت قوة الحساب، زادت تكلفة الهجوم. في غضون سنوات قليلة، تطورت الوحدة من Mega- إلى Tera- و Peta- وحتى Exahash لكل ثانية (EH/s) - حيث يمثل 1 EH/s مليار (1018) محاولات للحش كل ثانية.

2009

البلوكات الأولى على المعالجات - تتراوح قوة الحساب بين بضعة Megahash/s (MH/s).

2013

باستخدام الأجهزة الأولية ASICs، تجاوزت الشبكة حد Terahash وبالنهاية Petahash.

2017

لأول مرة في Exahash (EH/s).

2024

بعد الحفظ الرابع، استمر نمو قوة الحساب رغم انخفاض المكافأة - مئات EH/s.

2026

نطاق ~900 EH/s؛ الأرقام القصوى تصل إلى حافة 1 Zettahash/s (1.000 EH/s).

في عام 2026، تتراوح قوة الحساب المتوسطة للشبكة بين 900 و940 EH/s بحسب المصدر والطريقة القياس، مع قمم يومية تصل في بعض الأحيان إلى 1.000 EH/s (1 ZH/s). نظرًا لأن قياس Hashrate غير مباشر بل يتم تقديره من الصعوبة والدurations of blocks، يختلف بين مقدمي الخدمة بطرق بسيطة.

نسبة الأمان

إن قوة الحساب العالية ونطاقها الواسع يعني أنه إذا أراد أي شخص الهجوم على الشبكة، سيتطلب منهم استخدام كم هائل من الأجهزة والحصول على الكهرباء لضبط 51% من القوة الحسابية. إن هذه الحاجة الفعلية هي أساس الأمان لبيتكوين.

ASICs: Von der CPU zum Spezialchip

Die Hardware zum Mining hat eine rasante Evolution durchlaufen. Jede Stufe brachte massive Effizienzsprünge – und drängte die jeweils vorige Technik aus dem profitablen Betrieb.

ÄraHardwareEigenschaft
2009CPUMining auf normalen Prozessoren; jeder Laptop genügte anfangs.
2010GPUGrafikkarten rechnen viele Hashes parallel – um Größenordnungen schneller als CPUs.
2011FPGAFrei programmierbare Chips, effizienter als GPUs, aber komplex in der Einrichtung.
2013ASICAnwendungsspezifische Chips, die ausschließlich SHA-256 berechnen – heutiger Standard.

Ein ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) ist ein Chip, der für genau eine Aufgabe gefertigt wird: doppeltes SHA-256 so schnell und stromsparend wie physikalisch möglich. Dadurch übertreffen ASICs Allzweck-Hardware um viele Größenordnungen bei Energieeffizienz (gemessen in Joule pro Terahash, J/TH). Moderne Geräte erreichen Wirkungsgrade im niedrigen einstelligen J/TH-Bereich.

Zentralisierungs-Risiko

Die ASIC-Spezialisierung hat das Heim-Mining auf CPUs/GPUs unwirtschaftlich gemacht und die Fertigung leistungsfähiger Chips auf wenige Hersteller konzentriert. Das verbessert zwar die Effizienz, wirft aber Fragen zur Hardware-Konzentration auf, die in der Dezentralisierungsdebatte eine Rolle spielen.

ASICs: From CPU to Specialized Chip

Mining hardware has gone through a rapid evolution. Each stage brought massive efficiency leaps – and pushed the previous technology out of profitable operation.

EraHardwareCharacteristic
2009CPUMining on ordinary processors; at first any laptop sufficed.
2010GPUGraphics cards compute many hashes in parallel – orders of magnitude faster than CPUs.
2011FPGAField-programmable chips, more efficient than GPUs but complex to set up.
2013ASICApplication-specific chips that compute only SHA-256 – today's standard.

An ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) is a chip manufactured for exactly one task: double SHA-256 as fast and power-efficiently as physically possible. As a result, ASICs outperform general-purpose hardware by many orders of magnitude in energy efficiency (measured in joules per terahash, J/TH). Modern devices achieve efficiencies in the low single-digit J/TH range.

Centralization risk

ASIC specialization has made home mining on CPUs/GPUs uneconomical and concentrated the manufacture of high-performance chips among a few producers. While this improves efficiency, it raises questions about hardware concentration that feature in the decentralization debate.

ASICs: De la CPU al chip especializado

El hardware para minería ha experimentado una evolución explosiva. Cada etapa trajo saltos masivos en eficiencia - y empujó a la tecnología anterior fuera del rendimiento rentable.

ÉpocaHerramientaCaracterística
2009CPUMinería en procesadores estándar; cualquier laptop era suficiente al principio.
2010GPUTarjetas gráficas calculan muchos hashes en paralelo - miles de veces más rápido que las CPUs.
2011FPGAChips programables generalmente, más eficientes que GPUs, pero complejos de configuración.
2013ASICChips específicos para aplicaciones, que solo calculan SHA-256 - el estándar actual.

Un ASIC (Integrated Circuit Application-Specific) es un chip diseñado para una sola tarea: calcular SHA-256 en dos pasos tan rápido y económico en energía como sea físicamente posible. Esto hace que los ASICs superen la hardware general por muchos órdenes de magnitud en eficiencia energética (medida en Joules por Terahash, J/TH). Los dispositivos modernos alcanzan tasa de conversión en el rango bajo de J/TH.

Riesgo de centralización

La especialización de ASICs ha hecho que la minería en casa con CPUs/GPUs sea poco rentable y ha concentrado la producción de chips eficientes en pocos fabricantes. Esto mejora la eficiencia, pero plantea preguntas sobre la concentración del hardware que juega un papel en el debate sobre descentralización.

ASICs: Da CPU ao chip especializado

A hardware para mineração sofreu uma evolução acelerada. Cada fase trouxe saltos significativos na eficiência - e empurrou a tecnologia anterior para fora do uso lucrativo.

ÉpocaHardwareCaracterística
2009CPUMineração em processadores comuns; qualquer laptop era suficiente no início.
2010GPUPlacas de vídeo calculam muitos hashes em paralelo - cerca de milhares de vezes mais rápido do que CPUs.
2011FPGAChips programáveis, mais eficientes que GPUs, mas complexos na configuração.
2013ASICChips dedicados a uma única tarefa: calcular SHA-256 - o padrão atual.

Uma ASIC (Integrated Circuit Application-Specific) é um chip feito para apenas uma tarefa: calcular o SHA-256 em um nível de velocidade e economia de energia tão alto quanto fisicamente possível. Isso faz com que ASICs superem hardware geral por várias ordens de magnitude em eficiência energética (medida em Joules por Terahash, J/TH). Os dispositivos modernos atingem taxas de eficiência no baixo 10 J/TH.

Risco de centralização

A especialização em ASICs tornou o mineração caseira com CPUs/GPUs economicamente inviável e concentrou a produção de chips mais eficazes em poucos fabricantes. Isso melhorou a eficiência, mas levantou questões sobre a concentração da hardware que desempenha um papel na discussão sobre descentralização.

ASICs: CPUからスペシャリティチップまで

マイニング用ハードウェアは急激な進化を遂げました。各段階では、莫大な効率向上が伴い、以前の技術は収益化から追いやされました。

時代ハードウェア特徴
2009年CPU通常のプロセッサ上でのマイニング; 初期には、どのノートPCでも十分でした。
2010年GPU多くのハッシュを並列に計算するグラフィックスカード; CPUよりも約1桁以上高速。
2011年FPGAプログラム可能なチップ; GPUよりも効率的ですが、設定が複雑です。
2013年ASICSHA-256の特定の適用に特化したチップ; 現在の標準です。

ASIC(Application-Specific Integrated Circuit)は、特定のタスク(この場合は、二重のSHA-256)を高速でエネルギー効率的に実行するために設計されたチップです。したがって、ASICは、CPUやオールインワン・ハードウェアよりも多くのオーダーでエネルギー効率に優れています(ジュールあたりテラハッシュとして測定)。現代のデバイスは、低い1桁のJ/TH範囲で効果率を達成しています。

中央集権性のリスク

ASICの特殊化により、CPUやGPUでのホームマイニングが不経済になり、パフォーマンスの高いチップの製造が数社のメーカーに集中しました。これにより効率は向上したものの、それは中央集権性に関する議論で問題視されるデセントラライズへの懸念を招く可能性があります。

ASICs: 从 CPU 到 专用芯片

挖矿硬件经历了一场爆炸式的进化。每个阶段都带来了巨大的效率提升——并将之前的技术推出有利可图的运营。

时代设备特点
2009CPU在普通处理器上挖矿; 刚开始时, 每个笔记本电脑都足够用。
2010GPU图形卡并行计算大量哈希值 - 比 CPU 快几个数量级。
2011FPGA可自由编程的芯片, 比 GPU 更高效, 但配置复杂。
2013ASIC专用 ASIC 芯片, 专门计算 SHA-256 - 当今标准。

一个 ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) 是为完成特定任务而制造的芯片:尽可能快且节能地执行双重 SHA-256 计算。因此, ASICs 在能源效率方面远超通用硬件多个数量级 (以焦耳/太哈希, J/TH 计量)。现代设备可以达到低位的 J/TH 数字。

集中化风险

ASIC 的专门化使得基于 CPU/GPU 的家庭挖矿变得不经济, 并将高性能芯片制造集中在少数生产商手中。这提高了效率, 但也引发了一些关于硬件集中度的问题, 这些问题在去中心化的辩论中扮演了重要角色。

ASICs: من المعالج إلى الدائرة الخاصة بالتطبيق

لقد مرت أجهزة التعدين بتطور سريع. كل مرحلة جلبت قفزات كبيرة في الكفاءة - ودفعت التقنية السابقة خارج نطاق التشغيل المربح.

العصرالتكنولوجياالخصائص
2009CPUتعدين على معالجات المعالجة الرئيسية; كان كل جهاز لوحة مفاتيح كافٍ في البداية.
2010GPUتُجري بطاقات الرسوميات حسابات هاش كثيرة بالتوازي - أسرع بمقادير هائلة من معالجات CPU.
2011FPGAالدبابيس المبرمجة بشكل قابل للتعديل، أكثر كفاءة من بطاقات الرسوم المتحركة، لكنها كانت معقدة في التنفيذ.
2013ASICدبابيس تطبيقية محددة الاستخدام، التي تقوم بتقديم SHA-256 فقط - المعيار الحالي.

هي ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) هي دائرة مدمجة خاصة بالتطبيق التي يتم تصنيعها خصصًا لتنفيذ مهمة واحدة: حساب SHA-256 مرتين بسرعة واقتصاد في الطاقة قدر الإمكان. وهذا ما يجعل دبابيس ASIC تفوق أجهزة المعالجة العامة بأضعاف في كفاءة استخدام الطاقة (بقياس جول لكل تراهش، J/TH). الأجهزة الحديثة تصل إلى معدلات إنتاجية منخفضة في العشرات من J/TH.

خطر التكامل

التخصص في دبابيس ASIC جعل التعدين المنزلي على CPUs/GPUs غير اقتصادي وتركزت إنتاج الأجهزة القوية على عدد قليل من المصنعين. هذا تمنى الكفاءة، لكنه طرح أيضا أسئلة حول تراكم الأجهزة، التي تلعب دورا في حوار التكامل والتنويم.

Mining-Pools: Konzentration und Dezentralisierungsdebatte

Ein einzelner Miner findet bei der heutigen Difficulty allein praktisch nie einen Block – die Wartezeit läge bei vielen Jahren. Mining-Pools lösen dieses Varianzproblem: Viele Teilnehmer bündeln ihre Hashrate, der Pool koordiniert die Suche, und der Ertrag wird anteilig nach erbrachter Arbeit verteilt. So erhalten Miner ein gleichmäßiges Einkommen statt seltener Glückstreffer.

Aktuelle Verteilung (Stand 2026)

Der Pool-Markt ist stark konzentriert. Stand 2026 dominieren wenige Akteure die gefundenen Blöcke:

Foundry USA

Größter Pool mit grob 30 % oder mehr der Netzwerk-Hashrate; in den USA verankert.

AntPool

Zweitgrößter Pool, rund 18 %; betrieben vom ASIC-Hersteller Bitmain.

ViaBTC & weitere

ViaBTC um die 13 %, gefolgt von F2Pool und anderen.

Konzentrations-Debatte

Stand 2026 kontrollieren die zwei größten Pools (Foundry und AntPool) zusammen mehr als 50 % der gefundenen Blöcke. Das ist ein zentraler Streitpunkt: Theoretisch könnten kooperierende Pools Transaktionen zensieren oder eine 51-%-Reorganisation versuchen.

Wichtige Einordnung

Pool-Anteil ist nicht gleich Eigentum an der Hashrate. Die Rechenleistung gehört den vielen einzelnen Minern, die jederzeit den Pool wechseln können. Protokolle wie Stratum V2 erlauben es Minern zudem, die Auswahl der Transaktionen selbst zu bestimmen, statt sie dem Pool zu überlassen – ein Ansatz, der die faktische Macht großer Pools begrenzen soll. Die Konzentration auf Pool-Ebene und die tatsächliche Dezentralisierung der Hashrate sind also zwei verschiedene Dinge.

Mining Pools: Concentration and the Decentralization Debate

At today's difficulty, a single miner working alone would practically never find a block – the expected wait would run into many years. Mining pools solve this variance problem: many participants pool their hashrate, the pool coordinates the search, and the proceeds are distributed proportionally to the work contributed. Miners thus receive steady income instead of rare lucky strikes.

Current distribution (as of 2026)

The pool market is heavily concentrated. As of 2026, a few players dominate the blocks found:

Foundry USA

Largest pool with roughly 30% or more of network hashrate; anchored in the USA.

AntPool

Second-largest pool, around 18%; operated by ASIC maker Bitmain.

ViaBTC & others

ViaBTC around 13%, followed by F2Pool and others.

Concentration debate

As of 2026, the two largest pools (Foundry and AntPool) together control more than 50% of the blocks found. This is a central point of contention: in theory, cooperating pools could censor transactions or attempt a 51% reorganization.

Important context

Pool share is not the same as ownership of the hashrate. The computing power belongs to the many individual miners, who can switch pools at any time. Protocols such as Stratum V2 additionally allow miners to choose their own transaction set instead of leaving it to the pool – an approach designed to limit the de facto power of large pools. Concentration at the pool level and the actual decentralization of hashrate are therefore two different things.

Mineros: Concentración y debate sobre descentralización

Un minero individual encuentra actualmente prácticamente nunca un bloque por sí solo - el tiempo de espera sería de varios años. Pools de minado resuelven este problema de variabilidad: muchos participantes combinan sus tasas de hash, el pool coordina la búsqueda y el beneficio se distribuye proporcionalmente al trabajo realizado. Así, los mineros reciben ingresos uniformes en lugar de premios aleatorios.

Distribución actual (fecha 2026)

El mercado de pools está fuertemente concentrado. Hasta el año 2026, unos pocos actores dominan los bloques encontrados:

Foundry USA

Mayor pool con aproximadamente el 30% o más de la tasa de hash del network; con sede en EE. UU.

AntPool

Segundo mayor pool, alrededor del 18%; operado por el fabricante de ASIC Bitmain.

ViaBTC & más

ViaBTC con cerca del 13%, seguido por F2Pool y otros.

Debate de concentración

Hasta el año 2026, los dos mayores pools (Foundry y AntPool) juntos controlan más del 50% de los bloques encontrados. Esto es un punto central de discusión: en teoría, pools cooperativos podrían censurar transacciones o intentar una reorganización del 51%.

Importante aclaración

Tener participación en un pool no es lo mismo que tener propiedad sobre la tasa de hash. El poder de cómputo pertenece a los muchos mineros individuales, quienes pueden cambiar de pool en cualquier momento. Además, protocolos como Stratum V2 permiten a los mineros elegir las transacciones mismas, en lugar de dejarlo al cargo del pool - un enfoque que busca limitar el poder real de los pools grandes. La concentración en la escala del pool y la verdadera descentralización de la tasa de hash son, por lo tanto, dos cosas diferentes.

Pools de Mineração: Concentração e Debate sobre Descentralização

Um minador individual encontra atualmente praticamente nunca um bloco sozinho - o tempo de espera seria de muitos anos. Pools de Mineração Resolvem este problema de variação: Muitos participantes combinam suas taxas de hash, a pool coordena a busca e o ganho é distribuído proporcionalmente ao trabalho executado. Assim, os mineiros recebem um rendimento uniforme em vez de prêmios raros.

Distribuição Atual (2026)

O mercado de pools está fortemente concentrado. Em 2026, alguns atores dominam as porções encontradas:

Foundry EUA

Maior pool com cerca de 30% ou mais da taxa de hash do network; enraizado nos EUA.

AntPool

Segundo maior pool, cerca de 18%; operado pelo fabricante ASIC Bitmain.

ViaBTC & mais

ViaBTC cerca de 13%, seguido por F2Pool e outros.

Debate da concentração

Até 2026, os dois maiores pools (Foundry e AntPool) controlam juntos mais do que 50% dos blocos encontrados. É um ponto central de controvérsia: teoricamente, pools cooperantes poderiam censurar transações ou tentar uma reorganização de 51%.

Classificação importante

A participação no pool não é igual à propriedade da hashrate. A capacidade de processamento pertence aos muitos mineiros individuais que podem mudar para outro pool a qualquer momento. Protocolos como Stratum V2 também permitem aos mineiros escolher as transações próprias para determinar, em vez de deixá-lo para a pool - uma abordagem que visa limitar o poder efetivo dos grandes pools. A concentração no nível da pool e a verdadeira descentralização da taxa de hash são, portanto, duas coisas diferentes.

マイニングプール:集中とデセントラリゼーションデバテ

今日の難しさで1人のマイナーは実際にはほぼブロックを見つけることができない - 待ち時間は多年にわたるでしょう。 マイニングプール はこの変異問題を解決します:多くの参加者がハッシュレートを結集し、プールは検索を調整し、労働に応じて均等に分配される報酬を受けます。これにより、マイナーはまれな幸運のヒットではなく、均等な収入を得られます。

現在の分布(2026年時点)

プール市場は強く集中しています。2026年の状況では、いくつかの主役がブロックを見つけ出している:

Foundry USA

最大のプールで、約30%またはそれ以上のネットワークハッシュレートを支配しています。米国に根ざされています。

AntPool

2位のプールで、おおよそ18%です。ASICメーカーのBitmainによって運営されています。

ViaBTC & その他

ViaBTCは約13%、F2Poolや他のものに続いています。

集中化デバテ

2026年現在、最大の2つのプール(FoundryとAntPool)が合計して、見つけたブロックの約50%を支配しています。これは重要な議論の中心です。理論的には、協力するプールはトランザクションを検閲しまたは51%リオーガニゼーションを試みることができます。

重要な見解

プールの割合は、ハッシュレートの所有権と同一ではありません。多くの個々のマイナーがコンピューターパワーを所有しており、彼らはいつでもプールを切り替えることができます。また、マイナーは Stratum V2 などのプロトコルを使用して、自分自身で トランザクションの選択 を決定することもでき、プールにそれを任せる代わりに - これは、大きなプールの実質的な権限を制限しようとするアプローチです。したがって、プールレベルの集中度と実際のデセントラリゼーションは、異なるものです。

矿池: 集中度与去中心化辩论

在今天的难度下,单个矿工几乎永远无法独自找到一个区块——预计等待时间将长达许多年。 矿池 通过解决这个变异问题:多个参与者聚合他们的哈希率, 池子协调搜索, 并根据贡献的工作分配收益。因此, 矿工获得均匀的收入, 而不是更少的幸运中奖。

当前的分布(2026年)

矿池市场非常集中。截至2026年, 几个主要参与者控制了找到的块:

Foundry USA

最大的矿池, 大约占30%或更多的网络哈希率; 在美国设有。

AntPool

第二大矿池, 约占18%; 由ASIC制造商Bitmain经营。

ViaBTC & 其他

ViaBTC约13%,紧随F2Pool和其他。

集中化辩论

到2026年,两个最大的矿池(Foundry和AntPool)共同控制的块超过50%。这点是关键争议点:理论上,合作矿池可以审查交易或尝试51%重组。

重要归类

矿池份额并不等同于对哈希率的所有权。计算力属于许多单独的矿工,他们随时可以更改矿池。如 Stratum V2 这些协议还允许矿工选择 交易本身 用于确定,而不是交给矿池 - 这种方法旨在限制大矿池的实际权力。集中在矿池层面和实际上去中心化的Hash率是两回事。

الاستغلال الجماعي: التركيز والمناقشة حول التوزيع غير المركزي

لا يجد المعدّن الفردي اليوم تقريبًا أي كتلة - حيث يُتوقع أن تكون فترة الانتظار عدة سنوات. الاستغلال الجماعي يحلّ مشكلة التباين: العديد من المشاركين يجمعون حصتهم من السرعة الحسابية، وتقوم المجموعة بتنسيق البحث، ويُوزَّع العائد حسب العمل المقدَّم. بهذه الطريقة يحصل المعدنين على دخل متساوٍ بدلاً من مكافأة نادرة.

توزيع الحال (اعتبارًا من 2026)

سوق الاستغلال الجماعي مركز جدًا. اعتبارًا من عام 2026، يسيطر عدد قليل من المشاركين على البلوكات المكتشفة:

Foundry الولايات المتحدة

أكبر استغلال جماعي مع حوالي 30% أو أكثر من قوة حساب الشبكة؛ يقع في الولايات المتحدة.

AntPool

الثاني أكبر استغلال جماعي، حوالي 18%؛ يتم تشغيله بواسطة شركة ASIC Bitmain.

ViaBTC وآخرون

ViaBTC حوالي 13%، تليها F2Pool وغيرها.

مناقشة التركيز

اعتبارًا من عام 2026، يسيطر أكبر مجمّعَي تعدين (Foundry و AntPool) معًا على أكثر من 50% من الكتل المكتشفة. وهذه نقطة جدل رئيسية: نظريًا، يمكن للمجمّعات المتعاونة أن تفرض رقابة على المعاملات أو تحاول إعادة تنظيم بنسبة 51٪.

التنسيق الهام

نسبة الاستغلال الجماعي ليست مساوية لملك سرعة الحساب. القوة الحسابية هي ملك للعديد من المعدنين الفردية الذين يمكنهم تغيير استغلالهم في أي وقت. كما تسمح بروتوكولات مثل Stratum V2 للمعدّنين بأن يحدّدوا بأنفسهم اختيار المعاملات بدلاً من ترك ذلك للمجمّع - وهي طريقة تهدف إلى تقييد السلطة الفعلية للبولة الكبيرة. التركيز على مستوى الاستغلال الجماعي والتوزيع الفعلي للسرعة الحسابية هما شيء مختلفان.

Energie: Verbrauch, Energiemix und Nachhaltigkeit

Der Stromverbrauch ist der meistdiskutierte Aspekt des Minings. Die belastbarsten öffentlichen Daten liefert das Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF). Sein Bericht vom April 2025 stützt sich auf direkte Angaben von Minern, die nahezu die Hälfte der globalen Mining-Aktivität abdecken.

~138 TWh
Jahresverbrauch
~0,5 %
des globalen Stroms
52,4 %
nachhaltige Quellen
~39,8 Mt
CO₂e-Emissionen

Der geschätzte Jahresverbrauch von rund 138 TWh entspricht etwa 0,5 % des weltweiten Stromverbrauchs. Der Anteil nachhaltiger Quellen liegt laut CCAF bei 52,4 % – zusammengesetzt aus 42,6 % Erneuerbaren (v. a. Wasserkraft und Wind) und 9,8 % Kernkraft. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber den 37,6 % der Erhebung von 2022. Im selben Zeitraum hat Erdgas die Kohle als größte Einzelquelle abgelöst; der Kohleanteil ist stark gesunken.

Methodik-Hinweis

Diese Zahlen sind Modellschätzungen, keine exakten Messwerte. Andere Modelle (z. B. Digiconomist) kommen auf höhere Werte um 155 TWh. Robust über alle Quellen hinweg bleibt jedoch die Größenordnung von rund 0,5 % des weltweiten Stromverbrauchs.

Argumente für die Nachhaltigkeit

Gestrandete Energie

Miner sind ortsunabhängig und können überschüssigen Strom dort nutzen, wo er sonst ungenutzt bliebe – etwa bei abgelegener Wasserkraft.

Flared Gas

Bei der Ölförderung anfallendes Begleitgas wird oft abgefackelt. Miner können es vor Ort verstromen und so Methan-Emissionen reduzieren.

Netzstabilisierung

Als flexible Last kann Mining bei Überangebot zuschalten und bei Knappheit (Demand Response) sekundenschnell abschalten.

Kritik – fair eingeordnet

Kritiker halten dem entgegen, dass jeder Stromverbrauch in einem überwiegend fossilen Netz CO₂ verursacht und dass Mining knappe erneuerbare Kapazitäten beanspruchen kann, die anderswo fossile Erzeugung verdrängen könnten. Auch der Elektroschrott ausgemusterter ASICs wird kritisiert. Die Bewertung hängt stark vom regionalen Energiemix und der Frage ab, ob tatsächlich überschüssige oder anderweitig nutzbare Energie verwendet wird. Beide Perspektiven gehören zu einer seriösen Einordnung.

Energy: Consumption, Energy Mix and Sustainability

Electricity consumption is the most-debated aspect of mining. The most robust public data comes from the Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF). Its report from April 2025 draws on direct figures from miners covering nearly half of global mining activity.

~138 TWh
Annual consumption
~0.5%
of global electricity
52.4%
sustainable sources
~39.8 Mt
CO₂e emissions

The estimated annual consumption of around 138 TWh corresponds to roughly 0.5% of global electricity use. According to CCAF, the share of sustainable sources stands at 52.4% – made up of 42.6% renewables (mainly hydropower and wind) and 9.8% nuclear. That is a marked increase from the 37.6% in the 2022 survey. Over the same period, natural gas overtook coal as the largest single source; the coal share has fallen sharply.

Methodology note

These figures are model estimates, not exact measurements. Other models (e.g. Digiconomist) arrive at higher values around 155 TWh. What remains robust across all sources, however, is the order of magnitude of roughly 0.5% of global electricity use.

Arguments for sustainability

Stranded energy

Miners are location-independent and can use surplus power where it would otherwise go unused – for instance at remote hydropower sites.

Flared gas

Associated gas from oil production is often flared off. Miners can convert it to electricity on site and thereby reduce methane emissions.

Grid stabilization

As a flexible load, mining can switch on during oversupply and switch off within seconds during scarcity (demand response).

Criticism – fairly framed

Critics counter that any electricity use in a predominantly fossil grid causes CO₂, and that mining can tie up scarce renewable capacity which might displace fossil generation elsewhere. The electronic waste from decommissioned ASICs is also criticized. The assessment depends heavily on the regional energy mix and on whether genuinely surplus or otherwise usable energy is actually used. Both perspectives belong in a serious appraisal.

Energy: Consumption, Energy Mix and Sustainability

The energy consumption is the most discussed aspect of mining. The most reliable public data comes from the Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF). Its report from April 2025 is based on direct statements from miners who cover almost half of the global mining activity.

~138 TWh
Annual consumption
~0.5%
of the world's electricity
52.4%
~39.8 Mt

Arguments for sustainability

Stranded Energy

Miners are location-independent and can use excess energy where it would otherwise be wasted, such as in remote hydroelectric power.

Flared Gas

Associated gas that arises during oil production is often flared. Miners can convert it into electricity on site and thus reduce methane emissions.

Grid Stabilization

As a flexible load, mining can be switched on when there is an oversupply and switched off in seconds when there is a shortage (Demand Response).

Criticism - fairly assessed

Critics argue that any electricity consumption in an overwhelmingly fossil-based grid causes CO2 emissions and that mining can consume renewable capacities that could otherwise displace fossil generation elsewhere. The criticism of discarded ASICs as electronic waste is also made. The assessment depends heavily on the regional energy mix and the question of whether truly excess or otherwise usable energy is being used. Both perspectives belong to a serious assessment.

Energia: Consumo, matriz energética e sustentabilidade

O consumo de energia é o aspecto mais discutido da mineração. Os dados mais robustos disponíveis são fornecidos pelo Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF). Seu relatório de abril de 2025 se baseia em declarações diretas de mineiros que cobrem cerca de metade da atividade mining global.

~138 TWh
Consumo anual
~0,5 %
do fornecimento global de energia
52,4 %
~39,8 Mt
emissões de CO₂e

O consumo anual estimado de cerca 138 TWh corresponde a aproximadamente 0,5 % do consumo global de energia no mundo. De acordo com o CCAF, 52,4 % das fontes sustentáveis são compostos por 42,6 % de renováveis (principalmente hidrelétricas e eólicas) e 9,8 % de nuclear. Isso representa um aumento acentuado em relação aos 37,6% da coleta de 2022. No mesmo período, o gás natural substituiu a carvão como maior fonte individual; a participação do carvão diminuiu significativamente.

Aviso sobre metodologia

Estes números são estimativas de modelo, não valores exatos. Outros modelos (por exemplo, Digiconomist) resultam em valores mais altos de cerca de 155 TWh. No entanto, a ordem de grandeza de aproximadamente 0,5% do fornecimento global de energia é robusta em todos os casos.

Argumentos para sustentabilidade

Energia perdida

Mineiros são independentes dos locais e podem usar energia excedente onde ela seria desperdiçada, como em hidrelétricas isoladas.

Gás flare

O gás associado à extração de petróleo muitas vezes é queimado. Mineiros podem usá-lo para gerar energia e reduzir emissões de metano.

Estabilização da rede

Como carga flexível, a mineração pode ser acionada quando há excesso e desligada rapidamente em épocas de escassez (Demand Response).

Critica - corretamente posicionado

A critica responde que qualquer consumo de energia em uma rede predominantemente a carvão gera CO₂ e que a mineração pode ocupar capacidades renováveis limitadas, que poderiam ser usadas em outros lugares para substituir fontes fósseis. A avaliação também considera o lixo eletrônico dos ASICs desgastados. A visão depende fortemente da matriz energética regional e se a energia realmente é excedente ou potencialmente utilizável. Ambas as perspectivas devem ser levadas em conta para uma avaliação sólida.

エネルギー: 消費量、エネルギーミックス、および持続可能性

ストロンの消費量は、マイニングの最も議論される側面です。最も信頼できる公衆データを提供するのは、 ケンブリッジ代替金融センター (CCAF)です。彼らの 年4月2025年の報告書は、 世界中のマイニング活動のほぼ半分をカバーする直接の申告に基づいています。

~138TWh
年間消費量
~0,5 %
世界全体の電力
52,4 %
環境に優しい出力源
~39,8 Mt
CO₂e排出量

推計年間消費は約 138 TWh これは世界全体の電力消費に相当します。CCAFによると、持続可能な源の割合は52,4 %——主に水力と風力からなる42,6 %の再生可能エネルギー9,8 %の原子力から構成される。これは2022年の調査の37,6 %に対して明確な上昇である。同じ期間に、ガスは石炭よりも大きな個別の源として置き換えられました;石炭の割合は強く減少しました。

方法指針に関する注意

これは数字です モデル推計値、正確な測定値ではありません。別のモデル(例えばDigiconomist)は155TWhに高い値になりますが、すべての源について持続的に 大きさ の約0.5%である世界的な電力消費量です。

長期的には

遺棄エネルギー

マイナーは土地の制限がないため、無駄な電気を使用できる場所でそれを利用できます。例えば、遠隔地の水力ではあります。

1. フレアードガス

石油採掘で生じる付随的な伴い気体はしばしばフレイヤーされます。マイナーはそれを現地で電力化し、メタン排出量を減らすことができます。

3. ネットステビライズ

オーバープロビジョン時に柔軟な負荷としてMiningをオンにし、需要応答(Demand Response)の際には秒でオフにすることができます。

5. クリティック - フェアに入れ替えた

クリティックは、主に石油化石ネットワークでの電力消費によってCO₂が生じることと、マイニングが他の場所で化石生成を置き換えうる限られた再生可能な発電容量を占有するかもしれないということを指摘しています。また、出廃用になったASICの電気スクラップも批判されています。評価は、地域的なエネルギー混合物と、実際に余剰であるか、または他の方法で利用可能なエネルギーが使用されているかどうかに強く依存しています。両方の視点は、正確な評価の一部です。

能源: 消耗、能源混合和可持续性

电力消耗是挖矿最热议的话题。提供最可靠的公开数据的是 剑桥另类金融中心 (CCAF)。它的报告于 2025年4月发布 基于全球范围内矿工直接提供的信息,这些矿工几乎覆盖了全球挖矿活动的50%。

~138兆瓦时
年度消耗
~0,5 %
占全球电力
52,4 %
可持续来源
~39.8 Mt
CO₂e排放量

估计年度消耗约 138 TWh 相当于 0,5 % 世界总电能消耗。可持续能源来源的比例据CCAF为 52,4 % - 由 42.6%清洁能源 (主要是水电和风力)和 9.8%核电这是一个明显的增长,与2022年的37.6%调查相比;在同一时间段内,天然气取代了煤炭成为最大单一来源,而煤炭的份额大幅下降。

方法提示

这些数字是 模型估计,不是精确的测量值。其他模型(例如Digiconomist)得出约155TWh更高的数值。然而,在所有来源上都保持了 数量级别 约为全球电力消耗的0.5%。

支持可持续性的论点

遗弃能源

矿工是无处不在的,他们可以利用那些否则将无法使用的地方水力。

燃气爆炸

在石油勘探中产生的伴生气往往会被焰化。矿工可以在现场发电并减少甲烷排放。

网络稳定性

作为一种灵活负载,挖矿在供应过剩时可以立即启动,在紧张(需求回应)情况下秒杀。

评论 - 公平分类

批评者指出,在主要依靠化石能源的电网中,每单位电耗都会产生二氧化碳排放,并且挖矿可能会占用稀缺可再生能力的资源,从而推翻其他地方的化石发电。过时的ASIC废料也受到批评。评价取决于区域能源结构和问题是否实际使用了多余或可以在其他地方利用的能量。两种观点都应该纳入严肃的分类。

الطاقة: الاستهلاك ومزج الطاقات والاستدامة

استهلاك الكهرباء هو الجانب الأكثر نقاشًا في التعدين. أكثر البيانات الصادقة التي تتوفر هي من مركز كامبريدج للتمويل البديل (CCAF). تقريرهم من أبريل 2025 يعتمد على معلومات مباشرة من مستخدمي التعدين الذين يغطّون حوالي النصف من نشاط التعدين العالمي.

~138 تيراوات ساعة
استهلاك كهرباء سنوي
~0,5 %
عالمية
52,4 %
مصادر مستدامة
~39,8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون
الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون

الحد التقريبي للاستهلاك السنوي 138 تيراواط ساعة يعادل تقريبًا 0,5 % استهلاك الطاقة الكهربائية العالمي. تبلغ نسبة المصادر المستدامة وفقًا لـ CCAF 52,4 % — وتتألف من 42,6 % من الطاقة المتجددة (وخاصة المائية والرياح) و9,8 % من الطاقة النووية. وهذه زيادة واضحة مقارنةً بنسبة 37,6 % في مسح عام 2022. وخلال الفترة نفسها، استبدل الغاز الطبيعي الفحمَ كأكبر مصدر فردي؛ وانخفض نصيب الفحم بشكل كبير.

تحذير من طريقة العمل

هذه الأعداد تقديرات نموذجيةوليس قياسات دقيقة. نماذج أخرى (مثل Digiconomist) تأتي على أرقام أعلى تصل إلى نحو 155 تيراواط ساعة. ومع ذلك، يظل الحجم من حوالي 0.5% من استهلاك الطاقة العالمي.

أدلة على الاستدامة

الطاقات المنهكة

للتعدين هي مستقلّة بالمنطقة ويمكن استخدام الطاقة الزائدة في الأماكن التي لا يتم استغلالها بشكل صحيح - مثل الطاقات المائية البعيدة.

غاز المشتت

ينتج الغاز المرافق للتنقيب عن النفط عادةً ويتم حرقه في كثير من الأحيان. يمكن للمعدنين استغلاله على الموقع وتقليل الانبعاثات من الميثان.

ثبات الشبكة

كمتغير وزن، يمكن لاستخراج البيتكوين أن يشتغل عند وجود إفراغ ويتوقف بسرعة عند النداء (الرد الفوري على الطلب) .

الانتقاد - مقاسًا بشكل عادل

يرفض الناقدون ذلك قائلين إن كل استهلاك كهرباء يسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في شبكة كهرباء غالبة بالفحم وإن استخراج البيتكوين يمكن أن يستعمر القدرات المتجددة المحدودة التي لا تتوفر في أماكن أخرى لتغيير إنتاج الفوضى. كما يتم انتقاد النفايات الكهربائية من الأجهزة الآيسي المستخدمة والمستحقة. تقع التقدير على عاتق من يعتمد بشدة على تركيب الطاقه المحلي ومسألة ما إذا كان استغلالًا فعلياً للطاقة الزائدة أو التي يمكن استخدامها في أماكن أخرى. تتمتع كلا المنظورين بالحصول على تقييم محترف.

Schaubilder

Charts

Imágenes de muestra

Imagens ilustrativas

画像

图片

صور

Block-Belohnung je HalvingBlock reward per halvingRecompensa por bloque en cada halvingRecompensa por bloco a cada halving半減期ごとのブロック報酬每次减半的区块奖励مكافأة الكتلة عند كل تنصيف

50 → 25 → 12,5 → 6,25 → 3,125 BTC. Exakte Protokoll-Mathematik.50 → 25 → 12.5 → 6.25 → 3.125 BTC. Exact protocol math.50 → 25 → 12,5 → 6,25 → 3,125 BTC. Matemática exacta del protocolo.50 → 25 → 12,5 → 6,25 → 3,125 BTC. Matemática exata do protocolo.50 → 25 → 12.5 → 6.25 → 3.125 BTC。プロトコルの正確な数学。50 → 25 → 12.5 → 6.25 → 3.125 BTC。协议的精确数学。50 → 25 → 12٫5 → 6٫25 → 3٫125 BTC. رياضيات البروتوكول الدقيقة.

Umlaufmenge bis 21 Mio.Supply toward 21MSuministro hacia los 21 MOferta em direção a 21 M2,100万枚に向かう供給量供应量趋近2100万المعروض نحو 21 مليون

Annäherung an 21 Mio. BTC um ~2140.Approaches 21M BTC around ~2140.Se aproxima a 21 M BTC alrededor de ~2140.Aproxima-se de 21 M BTC por volta de ~2140.~2140年頃に2,100万BTCに近づく。约在~2140年趋近2100万 BTC。يقترب من 21 مليون BTC حوالي عام ~2140.

Hashrate (Größenordnung)Hashrate (order of magnitude)Hashrate (orden de magnitud)Hashrate (ordem de grandeza)ハッシュレート(桁数)算力(数量级)معدل الهاش (رتبة الحجم)

Logarithmisch, approximativ in EH/s.Log scale, approximate in EH/s.Escala logarítmica, aproximado en EH/s.Escala logarítmica, aproximado em EH/s.対数スケール、EH/s の近似値。对数刻度,EH/s 为近似值。مقياس لوغاريتمي، تقريبي بوحدة EH/s.