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Beste Mining-Intensitätseinstellungen für den T-Rex-Miner? (Stimmung)
T-Rex Miner’s intensity controls GPU workgroups per kernel; optimal values vary by GPU model and algorithm, balancing hash rate, stability, power, and thermal limits.
Apr 03, 2026 at 04:20 am
Grundlagen der Bergbauintensität verstehen
1. Die Intensität in T-Rex Miner steuert direkt, wie viele parallele Arbeitsgruppen die GPU pro Kernel-Start verarbeitet.
2. Höhere Intensitätswerte erhöhen die GPU-Auslastung, können jedoch zu Instabilität führen, wenn die Speicherbandbreite oder die VRAM-Kapazität überschritten wird.
3. Eine geringere Intensität verringert die Hash-Rate, verbessert jedoch häufig die Stabilität und senkt den Stromverbrauch pro MH/s.
4. Die optimale Einstellung variiert erheblich je nach GPU-Modell – NVIDIA RTX 3090 verhält sich anders als AMD RX 6800 XT oder ältere GTX 1070-Geräte.
5. Die Intensität skaliert nicht linear mit der Hash-Rate; Ab bestimmten Schwellenwerten treten schnell sinkende Renditen auf.
GPU-spezifische Intensitätsbereiche
1. Für NVIDIA RTX 3060 Ti: Die empfohlene Intensität reicht von 20 bis 26, wobei 22–24 die beste Balance für ETHash und KawPoW bietet.
2. Für NVIDIA RTX 4090: Intensitätswerte zwischen 28 und 34 sind üblich, obwohl die Abstimmung des Speichertakts oft wichtiger ist als die Intensität allein.
3. Für AMD RX 6700 XT: Intensität 18–22 sorgt für einen stabilen Betrieb auf Ergo und BeamV3 ohne übermäßige Kernspannungsspitzen.
4. Für ältere GTX 1060 6 GB: Eine Intensität über 16 führt aufgrund von VRAM-Bandbreitenbeschränkungen häufig zu DAG-Ladefehlern oder veralteten Freigaben.
5. Dual-GPU-Rigs erfordern eine individuelle Intensitätskalibrierung pro Karte – identische Karten benötigen möglicherweise unterschiedliche Einstellungen aufgrund der PCIe-Lane-Zuweisung oder der thermischen Drosselungsvarianz.
Interaktion mit anderen T-Rex-Parametern
1. Wenn Sie die Intensität erhöhen, während Sie --lhr-tune unverändert lassen, können LHR-GPUs bei Ethereum Classic oder Ravencoin in den permanenten Sperrmodus versetzt werden.
2. Bei Verwendung von --mclock erfordert eine höhere Intensität eine engere Ausrichtung des Speichertakts, um Speicherfehler und abgelehnte Freigaben zu verhindern.
3. Das Aktivieren von --cclock offset ohne Anpassen der Intensität kann dazu führen, dass die Recheneinheiten trotz erhöhter Kerntakte nicht ausreichend ausgelastet sind.
4. Das Flag --maxdualimpact ändert, wie die Intensität die Last zwischen Dual-Algo-Mining-Threads verteilt – eine Fehlausrichtung beeinträchtigt hier die kombinierte Effizienz.
5. Die Verwendung von --temp-stop mit aggressiver Intensität erzwingt abrupte Abschaltungen anstelle einer sanften Drosselung, es sei denn , --temp-limit ist genau kalibriert.
Stabilitätstestprotokoll
1. Beginnen Sie den Test mit einer Intensität von 16 und erhöhen Sie diese um 2, bis die Rate der abgelehnten Anteile über einen Zeitraum von 30 Minuten 0,8 % übersteigt.
2. Überwachen Sie die GPU-Speichertemperatur separat – Speicherverbindungstemperaturen über 95 °C während des anhaltenden Minings weisen darauf hin, dass die Intensität die sichere thermische Grenze überschreitet.
3. Log --log-path -Ausgabe, um zeitweilige „GPU-Timeout“- oder „PCIe-Fehler“-Einträge zu erkennen, die mit Intensitätssprüngen korrelieren.
4. Führen Sie --benchmark erst aus, nachdem Sie die Stabilität bestätigt haben – synthetische Benchmarks ignorieren reale DAG-Fragmentierungseffekte.
5. Überprüfen Sie die Einstellungen über mehrere Poolverbindungen hinweg – einige Pools lehnen Freigaben ab, die unter Konfigurationen mit hoher Intensität generiert wurden, aufgrund von Zeitstempelabweichungen oder Nonce-Bereichsverletzungen.
Häufig gestellte Fragen
F: Beeinflusst eine Änderung der Intensität die Leistungsaufnahme linear? A: Nein. Der Stromverbrauch steigt bei den meisten modernen GPUs über Intensität 24 hinaus aufgrund der Speicher-Controller-Sättigung und wiederholter Wiederholungszyklen unverhältnismäßig an.
F: Kann ich im Dual-Mining-Modus für alle Algorithmen denselben Intensitätswert verwenden? A: Nicht zuverlässig. KawPoW-Intensitätseinstellungen führen aufgrund unterschiedlicher Speicherzugriffsmuster häufig zu Instabilität, wenn sie ohne Anpassung auf Autolykos2 angewendet werden.
F: Warum verhält sich die Intensität unter Windows anders als unter Linux mit identischer Hardware? A: Der Windows-WDDM-Treiber führt zu zusätzlicher Latenz bei der GPU-Planung und einem höheren Speicherverwaltungsaufwand, wodurch die effektive Intensitätsobergrenze im Vergleich zum Bare-Metal-Zugriff von Linux um 2–4 Punkte reduziert wird.
F: Hängt die Intensität mit den Sicherheitsmargen beim Übertakten zusammen? A: Indirekt. Höhere Intensität verstärkt Spannungsschwankungen, die durch instabile OC-Profile verursacht werden – selbst wenn der Kerntakt allein stabil erscheint, deckt Intensitätsstress verborgene VRM- oder Speicher-Timing-Schwächen auf.
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