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Comment configurer SRBMiner pour le minage de Gram (TON) ? (Hashrate élevé)
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Apr 30, 2026 at 03:59 pm
Configuration SRBMiner pour le minage de Gram
1. Téléchargez la dernière version de SRBMiner-MULTI compatible avec le minage GRAM à partir du référentiel officiel GitHub. Assurez-vous que la version prend explicitement en charge les algorithmes TON PoW et inclut une logique de génération DAG mise à jour pour les paramètres de preuve de travail uniques de GRAM.
2. Vérifiez la compatibilité des pilotes GPU : les GPU NVIDIA nécessitent CUDA 12.2 ou une version plus récente ; Les cartes AMD nécessitent des pilotes compatibles ROCm 5.7+ ou OpenCL 3.0. Les pilotes obsolètes provoquent une instabilité du taux de hachage et des paniques fréquentes du noyau lors des sessions de minage de longue durée.
3. Créez un fichier JSON de configuration dédié nommé gram_config.json . Ce fichier doit définir l'adresse du pool , le nom du travailleur , l'ID de l'installation et l'identifiant de l'algorithme comme 'ton' . L’omission de la balise d’algorithme correcte entraîne le rejet des actions et une éligibilité au paiement nulle.
4. Définissez l'intensité du GPU à l'aide de l'indicateur --gpu-intensity . Les valeurs comprises entre 22 et 28 donnent un débit optimal sur les RTX 4090 ; les valeurs supérieures à 30 induisent une limitation thermique sans gains de taux de hachage significatifs. Les paramètres d'intensité doivent être ajustés par modèle de GPU à l'aide du mode de référence intégré de SRBMiner .
5. Activez le protocole de strate v2 en spécifiant --stratum-protocol=2 . Cela réduit la latence du réseau, augmente le taux d'acceptation des partages jusqu'à 17 % et évite les soumissions obsolètes causées par une synchronisation occasionnelle obsolète.
Tactiques d'optimisation du matériel
1. Appliquez une sous-tension via MSI Afterburner ou AMD Adrenalin pour réduire la consommation d'énergie tout en maintenant la stabilité de l'horloge de base. Une réduction de tension de 15 % sur un RX 7900 XTX donne une efficacité de +8,3 % (MH/s par watt) sans compromettre la cohérence du hashrate.
2. Configurez l'allocation des voies PCIe en mode x16 exclusivement. Le partage de voies avec des SSD NVMe ou des contrôleurs LAN intégrés introduit un conflit de bande passante mémoire qui dégrade la latence de récupération DAG de 12 à 19 %.
3. Utilisez une RAM système dédiée d'au moins 32 Go DDR5 fonctionnant à JEDEC 4 800 MT/s. Une mémoire insuffisante ou lente entraîne des goulots d'étranglement dans le transfert de données GPU à CPU pendant les cycles d'initialisation du DAG, en particulier sur les plates-formes multi-GPU.
4. Installez des élévateurs GPU avec des répéteurs de signal actifs. Les colonnes montantes passives de plus de 25 cm introduisent un décalage temporel dans les transactions PCIe, conduisant à des rejets d'actions intermittents même lorsque le taux de hachage déclaré semble stable.
5. Maintenez la température ambiante du boîtier en dessous de 24 °C en utilisant un flux d'air dirigé. Les températures de jonction GPU supérieures à 78°C déclenchent des rétrogradations dynamiques de l'horloge qui réduisent le hashrate effectif de 11 à 14 % sur des intervalles soutenus de 4 heures.
Sélection du pool et stabilité de la connexion
1. Connectez-vous uniquement aux pools prenant en charge les points de terminaison de strate natifs TON , tels que ton-pool.org, toncoinpool.io ou tonwhales.com. Les pools proxy tiers introduisent une latence de saut supplémentaire et augmentent la probabilité de perte de partage de 22 % en moyenne.
2. Spécifiez les URL du pool de basculement dans le fichier de configuration à l'aide du paramètre --failover-pool . Au moins deux pools de sauvegarde répartis géographiquement doivent être définis pour éviter les temps d'arrêt pendant les fenêtres de maintenance du pool principal.
3. Désactivez le redémarrage automatique du mineur en cas de perte de connexion. Au lieu de cela, configurez --reconnect-delay=30 pour éviter les tempêtes de reconnexion agressives qui déclenchent une limitation de débit basée sur IP sur les serveurs de pool.
4. Surveillez le taux d'acceptation des partages en temps réel via l' interface Web SRBMiner sur le port 4000. Les taux d'acceptation inférieurs à 98,7 % indiquent des horloges GPU mal configurées, une gigue du réseau ou des problèmes d'authentification côté pool, et non une panne matérielle.
5. Évitez d'utiliser des noms de travailleurs partagés sur plusieurs plates-formes. Les identifiants de travail en double provoquent des conflits de files d'attente de pool internes et entraînent un retard dans l'attribution des récompenses de bloc, en particulier pendant les périodes de difficultés réseau élevées.
Réglage avancé du temps d'exécution
1. Lancez SRBMiner avec --no-nvml sur les systèmes Linux sur lesquels NVIDIA Management Library n'est pas installé. L'interrogation NVML par défaut ajoute 3,2 % de surcharge du processeur et retarde la précompilation du DAG jusqu'à 4,7 secondes par GPU.
2. Définissez --dag-load-mode=2 pour activer le chargement asynchrone du DAG sur tous les GPU. Cela élimine les blocages séquentiels de la construction DAG et améliore l’utilisation des plates-formes multi-GPU de 28 % lors des démarrages à froid.
3. Utilisez --gpu-fan-control pour appliquer des courbes de ventilateur linéaires liées à la température de jonction de la mémoire GPU, et non à la température centrale. Les modules de mémoire saturent plus rapidement sous la charge de travail liée à la mémoire de GRAM, et un échauffement incontrôlé de la mémoire a un impact direct sur la latence de vérification du DAG.
4. Désactivez le mode jeu Windows et la planification GPU accélérée par le matériel lors de l'exécution de SRBMiner sur les systèmes d'exploitation de bureau. Ces fonctionnalités injectent des latences de planification imprévisibles qui augmentent la génération de partages obsolètes de 9,4 %.
5. Acheminez tout le trafic des mineurs via un résolveur DNS local avec le sous-réseau client EDNS désactivé . Les fournisseurs de DNS publics renvoient souvent des adresses IP de pool géographiquement sous-optimales, ajoutant un temps aller-retour de 40 à 110 ms à chaque soumission de partage.
Foire aux questions
Q : SRBMiner prend-il en charge le double minage de GRAM avec une autre pièce ? SRBMiner-MULTI ne permet pas l'extraction simultanée de GRAM avec un autre algorithme. La mise en œuvre de TON PoW nécessite un accès exclusif à la mémoire GPU et une résidence DAG complète. Toute tentative de double extraction déclenche l’arrêt immédiat du processus.
Q : Puis-je exploiter GRAM à l’aide de processeurs graphiques intégrés ? Aucun GPU intégré, y compris les iGPU Intel Arc et la série AMD Radeon 700M, ne répond aux exigences minimales de 6 Go de VRAM et de bande passante PCIe 4.0 x8. Tous les iGPU testés échouent à la validation de charge DAG lors de l'initialisation.
Q : Pourquoi mon RTX 4060 affiche-t-il 0 MH/s après une connexion réussie ? Cela se produit lorsque --gpu-intensity dépasse 18 sur les GPU basés sur GA107. Le contrôleur de mémoire de la puce ne peut pas maintenir la bande passante requise au-delà de ce seuil. Réduisez l'intensité à 16 et confirmez avec la sortie --benchmark avant le déploiement.
Q : L'overclocking est-il recommandé pour le minage de GRAM ? L'overclocking des horloges principales génère des gains négligeables (généralement moins de 0,7 % de taux de hachage supplémentaire), mais augmente la variance thermique et la fréquence de rejet de partage. L'overclocking de la mémoire au-delà des spécifications d'usine entraîne une corruption cohérente du DAG et une génération de partages non valides.
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