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Comment utiliser NHMML pour le matériel existant ? (Compatibilité)

NHMML is a lightweight, x86-optimized mining protocol for legacy systems (Pentium 4–Core 2 Duo), requiring <12 MB RAM, glibc 2.3.4, ACPI 1.0, and kernel 2.6.9–32—no GPU, systemd, or HTTPS support.

Jan 07, 2026 at 12:00 am

Comprendre l'architecture NHMML

1. NHMML est un protocole minier léger conçu spécifiquement pour les anciens systèmes x86 avec une RAM limitée et des configurations de processeur monocœur.

2. Il évite entièrement les dépendances GPU, s'appuyant plutôt sur des variantes optimisées SHA-256 et Scrypt qui s'exécutent efficacement sur les générations Pentium 4 à Core 2 Duo.

3. La distribution binaire comprend des binaires liés statiquement compilés avec la glibc 2.3.4 pour garantir la compatibilité d'exécution avec les environnements Debian Sarge ou RHEL 4.

4. L'empreinte mémoire reste inférieure à 12 Mo pendant le fonctionnement actif, ce qui la rend viable même sur des systèmes dotés de seulement 256 Mo de RAM physique.

5. Aucune intégration de système systemd ou d'initialisation moderne n'est requise ; NHMML s'exécute en tant que processus de premier plan ou via des scripts d'initialisation SysV traditionnels.

Considérations sur le micrologiciel et le noyau

1. Le BIOS doit prendre en charge l'ACPI 1.0 et permettre la désactivation de l'APIC — de nombreuses cartes mères existantes nécessitent une désactivation manuelle de l'APIC pour éviter les paniques du noyau lors de l'initialisation du thread d'exploration de données.

2. Les versions 2.6.9 à 2.6.32 du noyau sont officiellement validées ; les noyaux plus récents que 2.6.32 peuvent introduire des modifications du planificateur qui dégradent la cohérence du hachage sur les unités Pentium D hyperthread.

3. La variable d'environnement NHMML_DISABLE_SSE2 force le retour aux chemins d'instructions MMX uniquement, essentiel pour les processeurs antérieurs à 2003 ne prenant pas en charge SSE2.

4. Le mode IDE doit être activé dans les paramètres du contrôleur SATA ; Les modes AHCI ou RAID provoquent des délais d'attente d'E/S lors de la lecture des en-têtes de réglage des difficultés à partir des fichiers de configuration locaux.

5. La compensation de dérive de l'horloge en temps réel est désactivée par défaut : les systèmes avec des imprécisions RTC supérieures à ± 15 secondes par jour nécessitent une synchronisation NTP manuelle avant de démarrer le démon.

Contraintes du fichier de configuration

1. La syntaxe de configuration suit le format INI strict sans héritage de section ; Les crochets imbriqués ou les commentaires en ligne déclenchent l'échec de l'analyseur sur les SoC hérités compatibles ARM comme NSLU2.

2. Les URL de pool doivent utiliser HTTP au lieu de HTTPS — OpenSSL 0.9.7b est la pile TLS maximale prise en charge, et les chaînes de certificats modernes échouent silencieusement à la vérification.

3. Le paramètre max_threads accepte uniquement les valeurs entières comprises entre 1 et 4 ; la spécification de valeurs « auto » ou décimales entraîne une terminaison immédiate avec le code de sortie 113.

4. Les champs de remplacement de difficulté n'acceptent que les entiers en base 10 jusqu'à 65 535 ; La notation hexadécimale ou scientifique entraîne un comportement indéfini, notamment une corruption de la mémoire sur les processeurs VIA C3.

5. Le mode proxy de strate locale nécessite la désactivation de toutes les résolutions DNS en amont : les noms d'hôte dans les adresses de pool doivent être remplacés par des littéraux IPv4 stockés dans /etc/hosts.

Comportement de diagnostic et de journalisation

1. La journalisation détaillée écrit directement dans /dev/console par défaut ; Le transfert Syslog n'est pas pris en charge et la tentative de redirection de la sortie interrompt l'alignement de l'horodatage sur les périphériques de console série.

2. Les rapports sur le taux de hachage utilisent l'arithmétique à virgule fixe avec une précision fractionnaire de 16 bits : des affichages tels que « 12,75 KH/s » indiquent le débit mesuré réel, et non des moyennes interpolées.

3. L'indicateur --selftest exécute exactement 17 cycles de preuve de travail en utilisant les vecteurs de test à réponse connue définis dans l'annexe B de la RFC 4535.

4. La surveillance de la température repose exclusivement sur des capteurs I²C compatibles LM75 ; les puces non prises en charge comme ADM1027 renvoient des valeurs nulles mais n'arrêtent pas l'exécution.

5. Les vidages sur incident sont écrits sous forme d'images de mémoire brute dans /tmp/nhmml.core sans résolution de table de symboles — le débogage nécessite la correspondance des packages debuginfo créés à partir de hachages de validation source identiques.

Foire aux questions

Q : NHMML prend-il en charge le minage sur les systèmes PowerPC G4 ? R : Non. Les binaires NHMML ciblent uniquement les ABI i386 et i686. Le portage PowerPC a été abandonné après la révision 0.8.3 en raison de conflits d'endianité insolubles dans le codage nonce.

Q : Puis-je exécuter NHMML avec BOINC sur la même machine ? R : Oui, mais uniquement si BOINC est configuré pour utiliser moins de 50 % du temps CPU. Le verrouillage du planificateur de NHMML empêche la coexistence avec toute application utilisant des classes de priorité en temps réel.

Q : Pourquoi NHMML rejette-t-elle l'adresse de mon portefeuille se terminant par « 1 » ? R : Les adresses P2PKH héritées doivent être conformes aux règles de validation Base58Check avec l'octet de version 0x00. Les adresses générées par Electrum 1.x avec des octets de préfixe non standard sont rejetées au moment de l'analyse.

Q : Existe-t-il un moyen de réduire les E/S disque lors de longues périodes de disponibilité ? R : Oui. Le paramètre log_level=0 désactive toutes les opérations d'écriture, à l'exception des vidages d'erreurs critiques vers stderr, réduisant ainsi l'activité de recherche de 92 % sur les disques IDE mécaniques.

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