Алгоритмы добычи лежат в основе выпуска новых блоков и одновременно служат барьером для атак на сеть. Этот слой появился вместе с запуском Bitcoin в январе 2009 года. С тех пор рынок разросся до десятков тысяч активов, а способы достижения согласия в сетях оформились в два ключевых направления: вычислительная работа (PoW), стейкинг (PoS) и различные комбинации […] Сообщение Алгоритмы майнинга: принципы работы и различия появились сначала на CryptoRussia.
Алгоритмы добычи лежат в основе выпуска новых блоков и одновременно служат барьером для атак на сеть. Этот слой появился вместе с запуском Bitcoin в январе 2009 года. С тех пор рынок разросся до десятков тысяч активов, а способы достижения согласия в сетях оформились в два ключевых направления: вычислительная работа (PoW), стейкинг (PoS) и различные комбинации этих идей.
Самый первый блок Bitcoin (генезис) был создан в январе 2009 года. Далее индустрия быстро усложнялась: возникли десятки вариантов хеширования и разные схемы подтверждения. В PoW-цепочках участники конкурируют, подбирая верный хеш, а в PoS устойчивость обеспечивают валидаторы, удерживающие монеты в блокировке. Для PoW критично, что каждая сеть использует собственную функцию хеширования, и под нее приходится подбирать подходящее оборудование.
Защита данных в блокчейне строится на криптографии. В связке с консенсусом это делает переписывание уже подтвержденной истории крайне затратным по времени и ресурсам.

Криптографические алгоритмы в блокчейнах представляют собой набор правил кодирования и проверок, закрывающих несколько задач.
При валидации блока майнеры перебирают варианты и вычисляют подходящий хеш внутри большого массива входных данных. Для этого применяют CPU, GPU либо ASIC. Когда корректное значение найдено, блок признается подтвержденным и добавляется в цепочку.
С момента появления первой криптовалюты было создано множество хеш-функций. Самые популярные внедрены в различные сети и различаются тем, какие ресурсы потребляют и насколько успешно сопротивляются специализированному «железу».
Примеры пулов и их параметры:
Пул Доступные монеты География Комиссия Trustpool BTC, ZEC, BCH и другие Азия, Европа, Россия 1.0% ViaBTC BTC, DOGE, ZEC и другие альткоины Азия 2.3% EMCD BTC, DOGE, ZEC и другие активы Азия, Европа, США Нет данных Lincoin BTC Океания 2.5%В Bitcoin применяется Proof-of-Work: чтобы создать блок, требуется проделать вычислительную работу. За счет этого атаки дорожают, а подмена истории становится практически недостижимой. Майнер предоставляет результат сложных расчетов, а проверка со стороны сети выполняется быстро.
Если объяснять без терминологии, Proof-of-Work (PoW) — это гонка мощностей: кто первым нашел верное решение, тот и предлагает блок. Proof-of-Stake (PoS) работает иначе: валидатор выбирается исходя из доли монет, удерживаемых в стейке, и именно такие участники создают и подтверждают блоки.
По мере роста отрасли всё больше внимания смещалось к энергоэффективности. В 2012 году Peercoin объединил два подхода — PoW и PoS. В стейкинге шанс предложить блок распределяется пропорционально объему монет, заблокированных в сети. Помимо этого, существуют гибридные схемы вроде Proof-of-Activity, Proof-of-Capacity, Proof-of-Importance и других.
Итоговое разделение ролей выглядит так: консенсус задает правила формирования блоков и взаимодействия узлов, а криптография отвечает за целостность и доказуемую подлинность данных.
Если сильно упростить, различия между распространенными хеш-функциями чаще всего упираются в то, что именно «становится дорогим» для майнера: чистые вычисления, объем/скорость памяти или необходимость выполнять разнообразные инструкции.
Первая хеш-функция, ставшая стандартом для блокчейна, — SHA-256. На ней по-прежнему работает Bitcoin и несколько других проектов. Хотя устойчивость высокая, скорость вычислений в связке с рыночными реалиями подтолкнула индустрию к поиску альтернатив. Далее перечислены известные сети с годом старта, применяемой функцией и типом консенсуса.
Монета Год запуска Алгоритм Модель консенсуса Bitcoin (BTC) 2009 SHA-256 Proof-of-Work Ethereum Classic (ETC) 2016 Etchash Proof-of-Work Litecoin (LTC) 2011 Scrypt Proof-of-Work Monero (XMR) 2014 RandomX Proof-of-Work Zcash (ZEC) 2016 Equihash Proof-of-Work Dash (DASH) 2014 X11 PoW и Proof-of-Service Bytecoin (BCN) 2012 CryptoNight Proof-of-Work Ravencoin (RVN) 2018 KAWPOW Proof-of-Work Siacoin (SC) 2015 Blake2b-Sia Proof-of-Work Grin (GRIN) 2019 Cuckatoo32, Cuckarooz29 Proof-of-WorkМайнинг почти всегда требует вложений в оборудование, обслуживание и оплату электричества. Чтобы прикинуть экономический смысл, можно идти по следующему плану.
Обычно наиболее привлекательны те конфигурации, которые при текущих ценах и тарифах быстрее переходят в положительный финансовый результат.
Даже при равном хешрейте финансовый итог может сильно различаться между сетями и регионами. В 2026 на прибыльность чаще всего влияет совокупность факторов.
Понятие «самое выгодное» постоянно плавает из‑за изменения сложности, цен и стоимости электричества. В 2026 чаще выбирают направления со зрелой инфраструктурой и предсказуемым рынком устройств.
Для ASIC, GPU и CPU общий подход один: сначала считают добычу в монетах, затем переводят ее в деньги и вычитают электричество и комиссии.
Ниже приведен иллюстративный расчет для одного устройства на SHA-256. Значения нужны для понимания порядка и не привязаны к конкретному пулу, также не учитывают простои.
Под «фермой» обычно подразумевают либо набор ASIC, либо стойку с несколькими GPU-ригами. Пример ниже показывает схему расчета для группы ASIC на SHA-256.
При соло-майнинге награда приходит редко и неравномерно, поэтому обычно опираются на математическое ожидание: сколько времени потребуется, чтобы накопить 1 BTC при заданной ожидаемой добыче в сутки.
В 2026 добывать дома можно, но практический смысл зависит от тарифа на электричество, отвода тепла, шума и выбранной монеты. CPU-майнинг дома чаще уместен лишь там, где алгоритм рассчитан на процессоры, а GPU — в сетях, ориентированных на видеокарты.
Домашняя добыча часто упирается в узкую маржу, ускоренный износ, шум и тепло, а также в стоимость электричества: при неудачных условиях даже хорошее оборудование может не выйти в плюс. На практике выбор монеты обычно определяется типом устройства.
CPU: сети на RandomX (например, Monero), если приемлемы нагрев и окупаемость при вашем тарифе.
Ниже приведены примеры сетей, которые обычно рассматривают под добычу в зависимости от типа оборудования.
Функция опубликована в 2001 году и выдает 256-битный хеш. До криптовалют ее применяли в SSL, SSH, TLS и PGP, а в 2009 она стала частью конструкции Bitcoin.

В начале биткоин добывали на обычных компьютерах, но по мере роста интереса сложность стремительно росла. В 2013 появились первые ASIC, резко обогнавшие CPU и GPU по производительности, и добыча на универсальном железе стала экономически бессмысленной.
На этой базе обычно добывают такие активы.
Ethash проектировали для Ethereum, объединив идеи Dagger и Hashimoto. Из-за высокой потребности в памяти он долгое время эффективно работал на видеокартах. В 2018 в продаже появились специализированные устройства, способные добывать по этому механизму.
После перехода Ethereum на PoS подход сохранился в ряде сетей.
Scrypt стал широко известен благодаря Litecoin. Изначально его создавали для сервиса резервного копирования Tarsnap; он сочетает высокую скорость с надежностью, но предъявляет повышенные требования к памяти.
В рамках этой схемы усложняется создание блоков и возрастает требовательность к памяти устройств, что отличает ее от исходной модели Bitcoin. При этом энергопотребление и необходимая вычислительная мощность ниже, чем у SHA-256, что дает больше гибкости.
Добывать можно следующие активы.
LTC.
После появления ASIC под Scrypt эффективность добычи на GPU заметно упала.
X11 строится как последовательное применение одиннадцати независимых функций. Архитектуру делали с прицелом на стойкость и вначале рассчитывали, что она окажется неудобной для ASIC. Первым этот вариант применил Darkcoin, который затем стал Dash. Позже появились специализированные устройства, а также модификации X13, X15 и X17.
На X11 добывают следующие монеты.
Equihash предложили в 2016 году; основой служит задача класса generalized birthday problem. Механизм требователен к памяти и сначала сдерживал появление ASIC, хотя со временем специализированные решения всё же были созданы.
Перемещения в цепочке отслеживаются, однако данные об адресах и суммах остаются скрытыми из-за особенностей протокола.
Подход применяется в следующих проектах.
CryptoNight связан со спецификацией CryptoNote: приватность обеспечивают кольцевые подписи и одноразовые адреса. Его проектировали как память-зависимый, чтобы затруднить разработку ASIC. Первой реализацией стал Bytecoin, затем Monero регулярно дорабатывала механизм. В 2018 специализированные устройства всё же вышли на рынок, после чего последовали хардфорки и обновления до V8, а затем команда перешла на новый подход RandomX.
В 2026 году его используют следующие проекты.
RandomX создавали с нуля, делая упор на устойчивость к ASIC и приоритет центральных процессоров. Он использует виртуальную машину с разнообразными операциями, включая AES и память-ориентированные процедуры, что затрудняет аппаратную специализацию.

Этот вариант по-прежнему ориентирован на CPU-майнинг и применяется в следующих сетях.
Сеть использует kHeavyHash и остается одним из заметных вариантов для майнинга на видеокартах.
Итог зависит от хешрейта, энергопотребления и стоимости электричества. Набор самых доходных монет меняется со временем. В последние годы внимание привлекали Bitcoin, Kaspa, Grin и Ethereum Classic, но ориентироваться стоит на актуальные калькуляторы и рыночные показатели.
На данный момент алгоритм задействован в Coinflux. Он требователен к памяти и обычно подходит для добычи на видеокартах.
Примеры гибридных схем встречаются, в частности, у Decred и VerusCoin.
Соотношение меняется. В 2026 заметен рост доли сетей на PoS, а точные пропорции лучше уточнять по аналитическим обзорам и каталогам монет.
Сообщение Алгоритмы майнинга: принципы работы и различия появились сначала на CryptoRussia.