是什么 Crypto Mining Profit Calculator?
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加密货币挖矿盈利计算器通过结合硬件性能指标(算力、功耗)、网络参数(难度、区块奖励)、市场数据(币价、汇率)和运营成本(电费、矿池费用、冷却、维护)来估算加密货币挖矿的每日、每月和每年的收入和利润。挖矿是专用计算机解决加密难题以验证区块链交易并赚取新铸造的硬币作为奖励的过程。盈利能力取决于硬件效率与全球其他矿商日益激烈的竞争之间的微妙平衡。 比特币挖矿已从 2009 年在个人计算机上进行的业余爱好者活动发展到 2025 年价值数十亿美元的工业运营。比特币网络的总哈希率超过每秒 600 exahashes (EH/s),需要专用的 ASIC(专用集成电路)机器,每台成本为 2,000-15,000 美元,功耗为 1,500-3,500 瓦。挖矿盈利能力主要由三个因素决定:比特币的价格(每个区块的收入)、网络难度(每个区块奖励存在多少竞争)和电力成本(主要运营费用,通常占总成本的 60-80%)。 除了比特币之外,矿工还可以瞄准其他工作量证明加密货币,包括莱特币(Scrypt 算法)、Kaspa (kHeavyHash) 和各种 GPU 可开采的硬币。以太坊曾经是利润第二高的挖矿目标,但在 2022 年 9 月从工作量证明转向权益证明(合并),一夜之间消除了 GPU 挖矿收入,并迫使数百万 GPU 矿工寻找替代币或退出该行业。该计算器支持多种算法和货币,允许矿工比较不同网络的盈利能力。 由于比特币难度调整(每2016个区块,大约每两周)、减半事件(大约每四年区块奖励减少50%)以及市场价格波动,挖矿盈利格局不断变化。一个挖矿业务在 5 美分的电费下可以盈利 40,000 美元的比特币,但在 25,000 美元的比特币或难度增加 30% 时可能会变得无利可图。该计算器提供实时盈利能力估算和收支平衡分析,帮助矿工做出明智的硬件购买和运营决策。
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公式
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每日收入 = (矿工算力 / 网络算力) x 每日区块数 x 区块奖励 x 币价
每日电费 = 用电量 (kW) x 24 小时 x 电费 ($/kWh)
每日池费 = 每日收入 x 池费率
每日利润=每日收入-每日电费-每日池费-每日维护成本
硬件投资回报率(天)= 硬件成本/每日利润
开采 1 BTC 的成本 = (网络算力 / 矿工算力) x (功耗 x 24 x 电费) / (区块奖励 x 每日区块数)
工作示例:Antminer S21 Hyd(335 TH/s,5,360W)。比特币价格:65,000 美元。网络算力:600 EH/s。区块奖励:3.125 BTC(2024 年 4 月减半后)。每天块数:144。
每日收入 = (335 x 10^12 / 600 x 10^18) x 144 x 3.125 x 65,000 美元 = 0.0000005583 x 144 x 3.125 x 65,000 美元 = 16.35 美元
每日电费 = 5.36 kW x 24 x 0.06 美元 = 7.72 美元
每日池费 = 16.35 美元 x 0.02 = 0.33 美元
每日利润 = $16.35 - $7.72 - $0.33 = $8.30
每月利润 = $8.30 x 30 = $249.00
硬件成本:5,800 美元。投资回报率:5,800 美元/8.30 美元 = 699 天(23.3 个月)
开采 1 BTC 的成本:7.72 美元/(16.35 美元/65,000 美元)x(65,000 美元/65,000 美元)= 约 30,700 美元。变量说明
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| 符号 | 名称 | 单位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| H | 矿工算力 | TH/s (terahashes per second) | 挖矿硬件的计算速度,决定其在网络总挖矿能力中所占的份额 |
| NH | 网络算力 | EH/s (exahashes per second) | 比特币网络上所有矿工的算力总和,用于计算矿工的比例份额 |
| BR | 区块奖励 | BTC per block | 每个开采区块创建的新比特币数量,2024 年 4 月减半后目前为 3.125 BTC |
| P | 功耗 | watts (W) or kilowatts (kW) | 墙上采矿硬件消耗的电力,包括电源损耗 |
| ER | 电费 | dollars per kilowatt-hour ($/kWh) | 电能成本是采矿作业的主要运营费用 |
| D | 挖矿难度 | dimensionless (adjusted every 2,016 blocks) | 网络参数控制找到有效区块哈希的难度,调整以维持 10 分钟的出块时间 |
如何 Crypto Mining Profit Calculator
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- 1步骤 1 - 输入硬件规格。该计算器需要矿工的哈希率(比特币 ASIC 矿工的单位为 TH/s,GPU 矿工的单位为 MH/s)、墙上的功耗(以瓦特为单位,而不是制造商的额定功率,可能不包括电源损耗)以及硬件购买价格。目前顶级的比特币 ASIC 矿机包括比特大陆 Antminer S21(200 TH/s,3,500W)、S21 Hyd(335 TH/s,5,360W)、MicroBT Whatsminer M60S(186 TH/s,3,344W)和 Canaan Avalon A1566(185 TH/s,3,420W)。效率以焦耳/兆赫 (J/TH) 为单位进行测量,目前同类最佳的效率约为 15-17 J/TH。
- 2步骤 2 - 输入网络参数。该计算器使用当前的比特币网络数据:总网络哈希率(截至 2025 年初约为 600 EH/s)、当前区块奖励(2024 年 4 月减半后为 3.125 BTC)和平均区块时间(目标为 10 分钟,每天产生 144 个区块)。这些参数决定了矿工在网络总收入中所占的份额。向 600 EH/s 网络贡献 335 TH/s 的矿工控制着总算力的大约 0.0000558%,并按比例赚取每天开采的 450 BTC 的 0.0000558% (3.125 x 144)。
- 3第 3 步 - 设置电力成本,这是挖矿盈利能力中最重要的一个变量。工业采矿者通过与发电机的直接购电协议实现每千瓦时 0.03-0.05 美元的电价,这些发电机通常与搁浅的能源(火炬天然气、减少的风能/太阳能、未充分利用的水力发电)位于同一地点。美国的住宅矿工通常支付每千瓦时 0.10-0.15 美元的费用,这使得大多数采矿作业在目前的难度水平下无利可图。该计算器显示挖矿产生零利润时的盈亏平衡电价,帮助矿工确定他们的电力成本是否具有竞争力。
- 4第 4 步 - 考虑联营费用和其他运营成本。除了最大的操作之外,单独挖矿(直接向网络提交区块)对于所有操作来说都是不切实际的,因为用一台机器找到一个区块的概率极低(对于典型的 ASIC 来说,每几年就会找到一个区块)。矿池挖矿按比例在参与者之间分配奖励,矿池运营商收取收入的 1-3%。主要矿池包括 Foundry USA Pool(占网络的 30%)、AntPool(18%)、F2Pool(12%)和 ViaBTC(11%)。额外的运营成本包括冷却(在炎热气候下增加 10-15% 的功耗)、维护(每天每 TH/s 0.01-0.03 美元)、互联网连接和设施租金。
- 5第 5 步 - 计算每日、每月和每年的收入和利润预测。该计算器会生成详细的明细表,显示总收入(以比特币和美元计)、电力成本、联营费用、其他运营成本和净利润。它还计算在当前条件下开采一个完整比特币的成本,可以将其与市场价格进行比较以评估采矿经济性。截至 2025 年初,开采一枚比特币的行业平均成本约为 26,000 美元至 35,000 美元,随电价变化很大:最高效的运营成本为 15,000 美元至 20,000 美元,电价为 0.03 美元/千瓦时,而住宅矿工的成本为 50,000 美元以上,电价为 0.12 美元/千瓦时。
- 6第 6 步 - 对难度调整的影响进行建模。比特币的挖矿难度每 2,016 个区块(大约每 14 天)调整一次,以维持 10 分钟的平均出块时间。当更多矿工加入网络(算力增加)时,难度就会上升,每个矿工的收入份额就会减少。当矿工离开(算力下降)时,难度就会下降,留下的矿工会赚得更多。在牛市期间,历史难度增长平均为每次调整 3-5%,而在熊市期间,当无利可图的矿商关闭时,难度可能会变为负数。该计算器预测不同难度增长情景下的未来盈利能力。
- 7第 7 步 - 计算硬件投资回报 (ROI) 并确定最佳运营策略。该计算器将硬件成本除以每日利润,以估算投资回收期(以天为单位)。对于电价具有竞争力的当前一代 ASIC,投资回报期为 12-24 个月。该计算器还对设备的预期使用寿命(通常为废弃前 3-5 年)进行建模,并计算总寿命回报。如果预计的投资回报期超过硬件的预期竞争窗口,则投资可能不值得。该计算器还可以确定操作变得无利可图的 BTC 价格和难度级别,为风险管理提供退出阈值。
例题解析
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这代表了一个经过充分优化的工业采矿设置,其电价低于平均水平。在拥有廉价水力发电的地区(太平洋西北地区、魁北克、巴拉圭、埃塞俄比亚)或通过天然气托管可以实现 0.045 美元/千瓦时的电价。对于目标为 12-24 个月投资回收期的机构矿工来说,18.9 个月的投资回报率在可接受的范围内。然而,该预测假设难度和 BTC 价格恒定;难度增加 30% 将使投资回报率延长至大约 27 个月,而 BTC 价格跌至 45,000 美元将使该运营在这种功率下几乎无利可图。
这个发人深省的例子说明了为什么使用住宅电力进行家庭挖矿通常是无利可图的。即使以折扣价使用旧一代 ASIC,0.12 美元/千瓦时的电费也超过了每千瓦时的收入。该矿机每天损失 2.21 美元,即每月 66.30 美元,这意味着运营成本高于收益。唯一能盈利的情况是 BTC 价格翻倍至 133,000 美元,或者矿工发现电力低于 0.074 美元/千瓦时。这就是为什么绝大多数有利可图的比特币挖矿已转移到全球电力最便宜地区的工业设施。
在以太坊转向权益证明消除了 ETH GPU 挖矿后,GPU 挖矿主要转向 Kaspa (KAS)。 Kaspa 使用针对 GPU 挖矿优化的 kHeavyHash 算法,尽管 ASIC 矿工已开始进入 Kaspa 网络。与比特币挖矿相比,盈利能力显着提高,反映了 Kaspa 较低的网络难度和相对较高的币价升值潜力。然而,GPU 挖矿的盈利能力波动更大,因为替代币的市值较小,市场流动性较差,这意味着熊市中价格下跌 50-80% 是很常见的。
这个中等规模的矿场说明了规模经济和不经济。直接购电协议的低电价(0.038 美元/千瓦时)提供了显着的竞争优势。然而,每个 BTC 的总成本(43,500 美元,包括硬件摊销)仅略低于 65,000 美元的市场价格,为不利困难或价格变动留下的余地有限。 37.6 个月的投资回报率处于机构投资者可接受的上限,并假设条件稳定。大多数这种规模的矿场通过托管服务(向第三方矿工出租机架空间)寻求额外收入,以提高整体经济效益。
实际应用
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Marathon Digital Holdings (MARA)、Riot Platform (RIOT)、CleanSpark (CLSK) 和 Hut 8 Mining 等上市比特币挖矿公司使用盈利能力计算来管理其数万台 ASIC 矿机。这些公司根据实时盈利能力做出运行哪些机器的日常运营决策:在价格下跌或难度飙升期间,效率较低的老一代机器会被关闭,因为它们的电力成本超过了收入。仅 Marathon 就在多个设施中运营着超过 200,000 台矿工,运行或闲置每一代机器的决定是由盈利能力计算器决定的,该计算器将机器的 J/TH 效率与当前每 terahash 的收入进行比较。
电力供应商和发电商使用挖矿盈利模型来评估与矿工的托管合作伙伴关系。在德克萨斯州,ERCOT(电网运营商)与 Riot Platforms 等矿业公司合作,提供需求响应服务:矿工在电力需求高峰期间断电,并从电网获得减少负荷的付款。挖矿盈利计算器确定将电力卖回电网比开采比特币更有利可图的价格,从而创建自动负载平衡机制。这种安排使比特币挖矿成为电网稳定计划的重要参与者,仅德克萨斯州就有超过 2 吉瓦的灵活挖矿需求。
数字资产领域的投资基金经理使用挖矿经济学模型来评估比特币的公允价值。生产成本模型认为,比特币的价格不应长期低于平均生产成本,因为矿工会关闭,从而减少供应压力。截至 2025 年,生产 1 个比特币的平均总成本(包括电力、硬件折旧和管理费用)估计为 35,000 美元至 45,000 美元,这提供了理论价格下限。当比特币价格接近平均生产成本时,矿业股票和比特币本身历来都是很好的买入机会,因为无利可图的矿商关闭最终会降低难度并恢复剩余网络的盈利能力。
环境研究人员和政策制定者使用采矿能源计算来评估和监管比特币的环境影响。剑桥替代金融中心估计,比特币挖矿每年消耗约 150 太瓦时的电力,相当于一个中等国家的能源消耗。然而,能源结构很重要:大约 52-59% 的比特币挖矿电力来自可持续能源(水力发电、风能、太阳能、核能),而挖矿消耗搁浅或减少的可再生能源的能力实际上提高了可再生能源项目的经济性。采矿盈利计算器与能源数据相结合,有助于量化每个比特币开采的碳强度,并为监管提案提供信息,包括纽约暂停化石燃料采矿和欧盟关于工作量证明监管的辩论。
特殊情况
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搁浅的能源开采已成为比特币开采的一个重要利基市场
搁浅的能源开采已成为一个重要的利基市场,比特币开采将原本会被浪费的能源货币化。最突出的例子是火炬式天然气开采,将便携式采矿容器放置在石油钻探现场,将燃烧(火炬燃烧)的天然气转化为比特币采矿收入。 Crusoe Energy 等公司在北达科他州、德克萨斯州、怀俄明州和新墨西哥州的井口运营着数千个采矿装置,以 0.01-0.02 美元/千瓦时的有效电力成本转化废气。这减少了甲烷排放(比特币采矿燃烧比露天燃烧更完全),同时产生补贴石油生产的采矿利润。经济学令人信服:火炬气的价值为零或负值(生产商有时会因火炬燃烧而受到惩罚),因此任何采矿收入都是高于采矿设备资本成本的纯利润。 浸没式冷却采矿代表了一项技术进步,可以提高采矿效率和硬件寿命。传统风冷 ASIC 受到热节流的限制:当机器升温时,性能会降低以防止损坏。浸入式冷却将采矿硬件浸入介电流体(工程油或合成冷却剂)中,从而有效地将热量从芯片上转移出去。这使得矿工可以将机器超频至超出额定规格 20-30%,从而在不成比例增加功率的情况下提高算力。 Hut 8 和 Iris Energy 等公司运营大型浸入式设施,其效率比风冷同类设施高 10-15%。浸入式基础设施的前期成本(每千瓦容量 500-1,500 美元)被提高的算力、降低的噪音和延长的硬件寿命所抵消(浸入式冷却 ASIC 可以运行 5-7 年,而风冷式只能运行 3-4 年)。 为了应对监管变化,比特币挖矿的地理分布发生了巨大变化。到 2021 年,中国拥有全球约 65% 的比特币算力。中国于 2021 年 5 月至 6 月实施的全面采矿禁令迫使采矿史上最大规模的迁移,算力主要重新分配到美国(目前约 38%)、哈萨克斯坦(约 13%)、俄罗斯(约 11%)和加拿大(约 7%)。美国成为主要矿业国家主要归功于德克萨斯州,该州提供廉价电力、放松管制的能源市场、有利的监管环境以及向矿商支付高峰需求期间削减产量的需求响应计划。这种地域多元化使得比特币网络对单一国家监管风险更具弹性。
当前一代比特币 ASIC 矿工比较 (2025)
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| 模型 | 算力(TH/s) | 功率(瓦) | 效率(J/TH) | 价格(美元) | 日利润为 0.05 美元/千瓦时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比特大陆 S21 Hyd | 335 | 5,360 | 16.0 | $5,800 | 10.23 美元 |
| 比特大陆S21 | 200 | 3,500 | 17.5 | $3,200 | 5.53 美元 |
| 比特微M60S | 186 | 3,344 | 18.0 | 2,900 美元 | 4.71 美元 |
| 迦南A1566 | 185 | 3,420 | 18.5 | 2,600 美元 | 4.27 美元 |
| 比特大陆S19k Pro | 120 | 2,760 | 23.0 | 1,200 美元(已使用) | 1.21 美元 |
| 比特大陆S19j Pro | 104 | 3,068 | 29.5 | 500 美元(已使用) | -$0.78(损失) |
常见问题
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比特币减半对挖矿盈利有何影响?
减半大约每四年(每 210,000 个区块)使区块奖励减少 50%。最近一次减半是在 2024 年 4 月,奖励从 6.25 BTC 减少到 3.125 BTC,挖矿收入立即减少了一半。从历史上看,减半后比特币价格会大幅上涨(12-18 个月内上涨 10-20 倍),这足以弥补区块奖励的减少。然而,不能保证这种模式会持续下去。 2024 年减半将迫使电力成本高于约 0.06 美元/千瓦时的矿工关闭或升级到更高效的硬件。随后难度下调了约 5%,使剩余的矿工受益。预计下一次减半发生在 2028 年左右。
比特币挖矿对家庭矿工来说有利可图吗?
在大多数情况下,不会。美国的住宅电价为 0.10-0.15 美元/千瓦时(欧洲更高),超过了当代矿工在当前难度水平下每千瓦时可产生的收入。家庭矿工还面临其他挑战:噪音(ASIC 产生 70-80 dB,与真空吸尘器相当)、热量(单个 ASIC 输出的热量与空间加热器一样多)、电气要求(带有 30A+ 断路器的 240V 电路)以及与房东、房主协会或市政噪音条例的潜在冲突。只有在电力非常便宜(低于 0.06 美元/kWh)的地区、在强劲的牛市期间或在有效利用废热(在寒冷气候下用于家庭供暖)时,家庭采矿才能盈利。
单独挖矿和矿池挖矿有什么区别?
单独挖矿意味着您的矿工直接向比特币网络提交区块,如果发现有效区块,则获得全额区块奖励(3.125 BTC 加交易费用)。对于 600 EH/s 网络上的 335 TH/s 矿工来说,单独找到区块的预期时间约为 1,790,000 个区块,即大约 34 年,这使得单独挖矿成为一种高方差的彩票。矿池挖矿按比例在所有矿池参与者之间分配奖励:根据您在矿池总算力中所占的份额,您每天会收到一笔小额、可预测的付款。 1-3% 的池费就是这种可预测性的成本。单独挖矿仅适用于控制至少 1-5 PH/s(相当于数百个现代 ASIC)的操作。
比特币挖矿难度调整如何进行?
每 2,016 个区块(大约每 14 天),比特币协议会自动调整挖矿难度,以保持平均出块时间为 10 分钟。如果在之前的 2,016 个区块中平均发现区块的速度超过 10 分钟(表明哈希率增加),则难度会增加。如果块速度较慢(表明哈希率降低),难度就会降低。每个周期的最大调整为任一方向的 4 倍,但实际上调整很少超过正负 10%。这种机制确保了比特币的货币发行时间表保持可预测,无论网络上的挖矿算力有多少。
我应该开采比特币还是直接购买?
对于大多数个人来说,直接购买比特币比挖矿更具成本效益且风险更小。挖矿需要前期硬件投资、持续的电力成本、技术专业知识,并且产生的回报对难度和价格变化高度敏感。直接购买可以立即享受价格升值的机会,而无需复杂的操作。只有当矿工具有结构性优势时,采矿业才具有经济优势:电力成本显着低于市场平均水平(低于 0.04 美元/千瓦时)、获得余热利用,或者能够以较低的管理费用进行工业规模运营。经验法则是:如果您开采 1 个 BTC 的成本超过当前 BTC 价格的 70%,那么您最好购买。
2100 万枚比特币被开采完后,挖矿会发生什么?
最后一枚比特币预计将在 2140 年左右开采。此后,矿工将仅通过交易费用而不是区块奖励获得收入。仅交易费用是否足以保护网络安全是比特币中最具争议的长期问题之一。目前,交易费用约占挖矿总收入的 3-10%(随网络拥堵程度而变化)。为了使网络仅在费用上保持安全,要么交易数量必须大幅增加(可能通过链上结算的第 2 层解决方案),要么每笔交易的平均费用必须大幅增加,或两者兼而有之。一些经济学家认为,市场力量自然会平衡费用和安全支出。
常见错误注意事项
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- !挖矿盈利能力计算中最常见的错误是使用制造商声明的功耗而不是实际的墙壁功耗。 ASIC 制造商单独指定了矿板的功耗,但电源单元 (PSU) 的效率为 90-95%,这意味着它从墙上获取的功率比额定功耗多 5-10%。额定功率为 3,500W 的矿机实际上在墙上消耗了大约 3,684W-3,889W(PSU 效率为 90-95%)。在 24 小时内,额外的 184-389W 每天会增加 0.35-0.93 美元的电费,即 0.08 美元/千瓦时,或每年 128-339 美元。对于拥有数百台机器的矿场,使用额定功率与实际功率的累积误差每年可低估电费 50,000 至 200,000 美元。此外,冷却系统(风扇、空调、浸入式冷却泵)会增加设施总功耗 10-20%,而许多计算器并未将其包括在内。
- !第二个严重错误是使用当前难度来预测未来的盈利能力,而不对难度增长进行建模。从历史上看,在牛市期间,随着价格上涨吸引新的挖矿能力,比特币挖矿难度以每年约 50% 的平均复合率增加。如果考虑到实际难度的增长,显示当前难度下 12 个月投资回报率的计算实际上可能需要 18-24 个月。2024 年 4 月的减半(将区块奖励从 6.25 BTC 减少到 3.125 BTC)立即使挖矿收入减半,许多在减半之前盈利的业务在减半之后变得无利可图。计算器应至少模拟三种情况:平坦难度(不切实际,但作为基准很有用)、适度增长(每两周调整 3-5%)和激进增长(牛市期间每次调整 5-8%)。
- !第三个常见错误是在计算投资回报率时忽略资金的时间价值和硬件折旧。在 20 个月内偿还硬件成本的矿商可能看起来有利可图,但直接投资于比特币的 5,800 美元将在没有持续的电力成本、维护、噪音和热量管理的情况下产生回报。挖矿硬件也会迅速贬值:随着更新、更高效的型号的发布,当前一代 ASIC 在 18 个月内损失了 50-70% 的转售价值。真正的投资回报率计算应该将总采矿回报(开采的硬币+使用寿命结束时的硬件剩余价值)与简单购买并持有等值美元金额的加密货币的替代方案进行比较。在许多市场条件下,对于无法获得低于 0.04 美元/kWh 的工业规模电价的个人参与者来说,购买并持有优于挖矿。
专业提示
在购买挖矿硬件之前,使用保守假设(季度难度增长 15%,价格不上涨)计算盈亏平衡电费和盈亏平衡 BTC 价格。如果您的电价在盈亏平衡率的 20% 以内,则运营利润微乎其微,并且极易受到不利变化的影响。目标是电费与盈亏平衡率之间至少有 40% 的差额,以便为难度增加、价格下降和意外停机提供缓冲。还要考虑到采矿硬件在 18 个月内会损失 50-70% 的转售价值,因此计划在机器的整个使用寿命内运行机器,而不是依赖转售价值。
你知道吗?
第一笔已知的商业比特币交易发生在 2010 年 5 月 22 日,当时程序员 Laszlo Hanyecz 支付了 10,000 BTC 购买了两个棒约翰披萨。这些比特币是在挖矿难度可以忽略不计的情况下在个人电脑上开采的,按每个 BTC 65,000 美元的价格计算,其价值约为 6.5 亿美元。这一活动每年被称为“比特币披萨日”,它说明了开采的比特币的变革性升值,以及所有早期比特币矿工在花费而不是持有开采的比特币时所面临的机会成本。
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