币圈界报道:

用果蝇神经图谱模拟挖矿:未来算力的新实验路径

面对日益追求极致能效与速度的比特币矿机芯片竞赛,硬件厂商FutureBit另辟蹊径,提出以模拟果蝇大脑神经活动的方式,在Web浏览器中开展挖矿计算尝试。

基于果蝇中枢神经的哈希模拟演示

其名为“HashFly”的原型项目,依托MaleCNS v1.0数据集,对2,914条果蝇成年雄性个体中枢神经系统中的神经通路进行动态建模。该公司在社交平台披露,正推进将SHA-256算法嵌入该神经网络模型,并计划公开相关研究进展。

官方指出,若此类系统能在真实生物神经元上实现规模化部署,理论上可达到每太哈希仅消耗1瓦电力的惊人能效——约为当前最先进3纳米ASIC芯片的十倍水平。

据估算,由活体神经元构成的挖矿架构或可实现每秒万亿次计算,且功耗低至约1瓦。这一推演建立在假设所有神经元持续执行挖矿任务的基础上,反映了其在理想状态下的理论优势。

现实算力瓶颈与技术局限分析

尽管概念极具前瞻性,但当前实验仍完全运行于常规计算机硬件之上,其实际哈希能力远低于主流矿机。比特币挖矿的核心在于高频执行SHA-256运算以争夺区块打包权,而HashFly所展示的难度仅占全网当前难度的极小比例。

相较之下,FutureBit自研的五英寸Apollo III ASIC矿机已具备每秒18太哈希的处理能力,凸显了当前生物模拟系统在性能上的巨大差距。

同类项目进展与生态探索

另一项名为“FlyMiner”的研究项目采用更庞大的神经图谱,涵盖139,255个果蝇神经元及1,680万条连接。该系统通过监测运动控制神经元信号是否突破阈值,触发对Solo挖矿池CKPool所提供挖矿问题解法的测试,最高可达每秒70万次尝试。

非常规挖矿方式的历史演进回顾

此类基于生物系统的实验,是近年来一系列非传统挖矿技术的延续。2021年3月,有安全专家曾将一台1989年的任天堂Game Boy改造成矿机,算力约为每秒0.8哈希;2023年6月,布鲁克林一家浴室尝试利用矿机余热为泳池加热;同年8月,犹他州企业Nodal Power完成1,300万美元融资,用于扩建填埋场甲烷发电设施并配套比特币挖矿应用。