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如何使用 HiveOS 和 Flight Sheets? (鑽機配置)
HiveOS uses Flight Sheets—JSON templates—to centrally manage mining rigs, enabling unified overclocking, pool failover, and vendor-specific configurations with safety validation.
2026/01/10 09:00
HiveOS 儀表板導航
1. 登錄 HiveOS 後,用戶登陸主儀表板,顯示所有註冊礦機的實時指標,包括算力、溫度、風扇速度和功耗。
2. 每個設備都顯示為一張卡片,其中包含主機名、狀態指示器(綠色表示在線,紅色表示離線)和上次看到的時間戳。
3. 單擊裝備卡可打開詳細的裝備視圖,操作員可以在其中實時監控 GPU 特定的遙測、查看日誌並訪問控制台輸出。
4. 左側邊欄提供對Rigs 、 Pools 、 Benchmarks和Scripts等部分的快速訪問,無需切換上下文即可快速調整配置。
5. 裝備分組功能允許管理員按位置、型號或算法組織硬件,從而簡化固件更新或超頻配置文件應用程序等批量操作。
航班表的結構和目的
1. Flight Sheet 是一個基於 JSON 的配置模板,用於定義 HiveOS 應如何管理特定的設備或一組設備。
2. 它包含礦工選擇字段(例如,T-Rex、GMiner)、礦池連接詳細信息(URL、礦工名、密碼)、設備特定調整參數(核心時鐘、內存時鐘、電壓)和故障轉移邏輯。
3. Flight Sheets 將配置與硬件身份分離,這意味著無論 MAC 地址或序列號如何,相同的工作表都可以應用於相同的裝備。
4. 用戶通過配置 → 飛行表部分上傳飛行表,並手動或通過基於 GPU 型號或 BIOS 版本的自動分配規則將其分配給裝備。
5. 在允許分配之前,HiveOS 會驗證每個上傳的 Flight Sheet 的語法正確性以及與已安裝的礦工二進製文件的兼容性。
通過飛行表應用超頻配置文件
1. 超頻參數位於 Flight Sheet 中的設備數組下,其中每個 GPU 索引映射到一組調整值。
2. 有效鍵包括core 、 mem 、 pl (功率限制)和fan ,每個鍵都接受適合目標 GPU 架構的整數值。
3. HiveOS 強制執行安全限制:如果核心時鐘值超過 GPU 支持的最大頻率,系統將忽略覆蓋並回退到默認時鐘。
4. 內存調整需要仔細校準 - 激進的內存值可能會引發不穩定,導致共享被拒絕或在裝備日誌選項卡中可見內核恐慌。
5、配置文件可以先在模擬模式下進行測試; HiveOS 會呈現預覽,顯示部署前的估計功耗和熱輸出。
池故障轉移和算法切換邏輯
1. Flight Sheets 支持具有優先級排序的嵌套池數組,當主池延遲超過 3000ms 或共享拒絕率攀升至 5% 以上時,可實現自動切換。
2. 每個池條目包括可選的算法和硬幣字段,允許鑽機根據 HiveOS 集成計算器的盈利信號在 ETH、ETC 或 RAVEN 之間切換。
3. 每個池的故障轉移超時均可配置,範圍從低延遲層端點的 10 秒到地理位置較遠的替代端點的 120 秒。
4. 切換算法時,HiveOS 終止當前的礦工進程,重新加載正確的二進製文件,應用關聯的 Flight Sheet 段,並在八秒內重新啟動散列。
5. 所有故障轉移事件均記錄有時間戳和原因,可通過裝備詳細信息視圖中的“事件”選項卡進行訪問。
常見問題解答
問:我可以對 AMD 和 NVIDIA 設備使用相同的 Flight Sheet 嗎?答:不。飛行表包含特定於設備的調整參數和礦工二進製文件,這些參數因供應商架構而異。 HiveOS 在驗證期間阻止跨供應商分配。
問:如果我的飛行表引用了未安裝在鑽機上的礦機,會發生什麼情況?答:HiveOS 在分配期間顯示錯誤並阻止激活。在安裝兼容的礦工或編輯飛行表之前,設備保持空閒狀態。
問:對飛行表的更改是否會自動應用於已分配的裝備?答:不需要。修改需要手動重新部署。 HiveOS 不會靜默推送更新,以避免意外停機或配置錯誤。
問:是否可以將實時裝備配置導出為飛行表?答:是的。在裝備詳細信息頁面中,選擇操作 → 導出配置以生成可下載的 JSON 文件,反映當前設置、超頻和池分配。
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