比特币矿机正朝着更高速度、更低能耗的专用芯片演进,但硬件厂商 FutureBit 测试了另一条路线:在网页浏览器中,用模拟果蝇脑来执行挖矿计算。
HashFly 用果蝇神经通路做挖矿演示
FutureBit 的 HashFly 演示,模拟了 2,914 条神经通路中的活动。这些通路取自 MaleCNS v1.0,也就是成年雄性果蝇脑和中枢神经索的数字布线图。
FutureBit 在 X 上表示,公司正尝试让这套数据集中的全部神经元都参与 SHA-256 计算,并计划公布研究结果。
该公司写道:「有个有意思的事实是,如果这件事能扩展到真实的有机神经元上,它的哈希效率大约能达到每太哈希 1 瓦……是最好的 3 纳米硅基 ASIC 的 10 倍。」
按这一定义,如果一个由活体神经元构成的挖矿系统能够持续运行,就可能以约 1 瓦的耗电完成每秒 1 万亿次计算,能效大约是领先 3 纳米 ASIC 矿机的 10 倍。Decrypt 提到,这一估算采用了果蝇整体功耗,并假设所有神经元都在持续进行比特币挖矿。
仍运行在传统硬件上,无法与真实矿机竞争
这项实验虽然受生物神经元启发,但实际运行环境仍是传统计算机硬件,哈希率和难度都不足以与真正的比特币矿工竞争。
比特币矿工通过反复执行 SHA-256 计算来争夺交易区块的记账权,哈希率表示每秒尝试次数。HashFly 允许用户调整目标值,但它运行时的难度只相当于当前比特币挖矿难度中的很小一部分。作为对比,FutureBit 表示,其 5 英寸 Apollo III ASIC 矿机可达到 18 TH/s。
FlyMiner 使用更大规模的果蝇神经元地图
另一个名为 FlyMiner 的项目,则使用了一张更大的果蝇数字神经图谱,其中包括 139,255 个果蝇神经元和 1,680 万条连接,用来控制一个标准比特币挖矿程序。
当来自果蝇运动控制神经元的模拟信号达到设定阈值时,这个程序会对由独立挖矿矿池 CKPool 提供的挖矿问题测试可能解,速度最高可达每秒 700,000 次尝试。
非常规比特币挖矿实验仍在继续
这类果蝇项目,是一系列非常规比特币挖矿实验中的最新案例。
2021 年 3 月,一名 IT 安全研究人员把一台 1989 年的任天堂 Game Boy 改造成矿机,产出约为每秒 0.8 次哈希。2023 年 6 月,布鲁克林一家浴场表示,正把矿机设备产生的热量导入自家泳池。2023 年 8 月,总部位于犹他州的 Nodal Power 融资 1,300 万美元,用于扩建利用垃圾填埋场甲烷发电的设施,并将其中一部分电力用于比特币挖矿。

