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Comment utiliser le déverrouillage T-Rex Miner et LHR ? (Optimisation Nvidia)

T-Rex Miner, a CUDA-based NVIDIA GPU miner, supports Ethash and KawPow, features adaptive LHR unlocking, and requires proper driver/BIOs tuning for stable full-rate operation.

Jan 09, 2026 at 06:20 pm

Comprendre la compatibilité de T-Rex Miner avec les GPU NVIDIA

1. T-Rex Miner est une application basée sur CUDA conçue spécifiquement pour les cartes graphiques NVIDIA, prenant en charge la capacité de calcul 5.0 et supérieure.

2. Il prend en charge nativement Ethash, KawPow, Octopus et d'autres algorithmes gourmands en mémoire sans nécessiter de dépendances externes au-delà de la pile de pilotes NVIDIA officielle.

3. Le mineur détecte automatiquement les modèles de GPU et ajuste les horaires de mémoire et les paramètres de lancement du noyau en fonction des capacités de l'appareil.

4. Les utilisateurs doivent éviter de mélanger des pilotes plus anciens que la version 470 avec des cartes plus récentes compatibles LHR, car l'instabilité et les baisses de taux de hachage sont généralement signalées dans de telles configurations.

5. Chaque instance GPU s'exécute de manière isolée dans son propre contexte CUDA, permettant un contrôle précis de l'intensité, de la vitesse du ventilateur et de la limite de puissance par appareil via des arguments de ligne de commande.

Mécanisme de déverrouillage LHR et ses contraintes techniques

1. LHR (Lite Hash Rate) est une limitation matérielle intégrée à la série GA10x de NVIDIA, déclenchée lorsque le mineur détecte des modèles de minage Ethereum spécifiques pendant l'exécution.

2. T-Rex implémente une routine de déverrouillage adaptative qui introduit des variations de timing délibérées et un obscurcissement de l'accès à la mémoire pour contourner la logique de détection LHR.

3. Le succès du déverrouillage n'est pas garanti dans toutes les versions du BIOS ; certaines variantes overclockées en usine répondent mieux en raison de tables de synchronisation VRAM modifiées.

4. Le processus de déverrouillage a lieu après l'initialisation et peut nécessiter plusieurs redémarrages avant d'obtenir un fonctionnement stable à plein débit.

5. L'état de déverrouillage est affiché en temps réel via la sortie de la console à l'aide d'indicateurs à code couleur : UNLOCKED signifie que le taux de hachage complet est actif, tandis que LHR LOCKED indique le retour au mode de performances réduites.

Configuration optimale de la ligne de commande pour la stabilité

1. Une configuration de travail minimale inclut --lhr-tune 72 , qui définit le décalage de réglage initial pour les puces GA106/GA104, et --gpu-init-mode 1 pour appliquer une réinitialisation propre du contexte CUDA entre les redémarrages.

2. L'overclocking de la mémoire doit être appliqué de manière prudente en utilisant --mclock +600 associé à --pl 85 pour limiter la consommation d'énergie et empêcher la limitation thermique.

3. Pour les plates-formes multi-GPU, --devices 0,1,2 isole les voies PCI-E physiques et évite les interférences entre appareils pendant la négociation LHR.

4. Le contrôle du ventilateur doit être activé explicitement avec --fan 65-85 pour maintenir les températures de la VRAM en dessous de 95°C, un seuil connu pour le réengagement du LHR sur les matrices GA102.

5. La verbosité de la journalisation peut être augmentée avec --log-path trex.log --log-level 3 pour capturer les tentatives de déverrouillage et détecter les cycles de verrouillage répétés indiquant une incompatibilité du BIOS ou du pilote.

Modifications du BIOS et leur impact sur la fiabilité du déverrouillage

1. Les fichiers BIOS d'origine contiennent souvent des indicateurs d'application LHR codés en dur qui persistent même après les mises à jour des pilotes ou les modifications de la version du mineur.

2. Les images BIOS modifiées provenant de sources communautaires remplacent la vérification de signature LHR par des instructions NOP, désactivant ainsi la porte matérielle au niveau du démarrage.

3. Le flashage nécessite de faire correspondre les versions du VBIOS au pas du GPU ; les binaires incompatibles provoquent des écrans noirs ou des échecs d’énumération PCIe.

4. Après le clignotement, le T-Rex signale LHR : OFF en permanence dans la ligne d'état, éliminant ainsi le besoin de paramètres de réglage d'exécution.

5. Certaines cartes OEM intègrent des commutateurs double BIOS : le clignotement n'affecte que l'image active, laissant les options de récupération intactes en cas de mauvaise configuration.

Foire aux questions

Q : Le T-Rex prend-il en charge le réglage automatique du LHR sans entrée manuelle --lhr-tune ? R : Oui. L'utilisation de --lhr-autotune permet un ajustement dynamique toutes les 30 minutes en fonction de la variance observée du taux de hachage et de la fréquence de verrouillage.

Q : Puis-je exécuter T-Rex avec d'autres applications CUDA comme OBS ou TensorFlow ? R : L’exécution simultanée est possible mais déconseillée. Les conflits d'allocation de mémoire déclenchent fréquemment un reverrouillage immédiat du LHR ; un accès exclusif au GPU est recommandé pour des résultats cohérents.

Q : Pourquoi mon RTX 3080 affiche-t-il un état de déverrouillage fluctuant malgré des paramètres corrects ? R : Ce comportement provient souvent d'une régulation de tension VRAM instable. L'ajout de --cclock 0 --mclock +400 stabilise la synchronisation du contrôleur de mémoire et réduit les événements de détection de faux positifs.

Q : Existe-t-il un risque de dommages matériels permanents lors de l'application des déverrouillages LHR ? R : Aucun dommage physique ne se produit lors du déverrouillage logiciel. Cependant, un overclocking agressif de la mémoire combiné à un refroidissement insuffisant peut accélérer l’usure de la VRAM sur des périodes prolongées.

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