在以太坊(ETH)过渡到权益证明(PoS)机制,以及市场持续波动的背景下,显卡矿工与矿业投资者都在积极探寻新的挖矿标的,以延续硬件价值或开辟新的收益渠道。[][[][[]市场已涌现出多个成熟的、可供显卡进行工作量证明(PoW)挖矿的替代性币种,它们凭借各自的算法特性、社区生态与市场前景,构成了后ETH时代矿工选项的多元化图景。[][[]理解这些选项,对于优化设备效率、管理挖矿风险至关重要。

以太坊经典(ETC)是最直接的过渡选择。作为以太坊原链的延续,ETC坚守工作量证明共识机制,其算法与以太坊的Ethash算法高度兼容,使得现有的ETH矿机几乎无需调整即可转向ETC挖矿。这为矿工提供了最平滑的转型路径,特别是对于那些尚未完成设备折旧的矿场而言,ETC成为了延续硬件使用寿命、维持运营连续性的重要选择。[][[][[]一些从比特币演化而来的币种也构成了稳健选择,例如莱特币(LTC),其采用Scrypt算法,对ASIC矿机更为友好,但也有部分显卡矿池支持,以其较长的历史和市场认可度提供相对稳定的预期。
在隐私与匿名性赛道,存在着专门设计的隐私币种,它们构成了一个特色鲜明的挖矿细分市场。门罗币(XMR)是这一领域的代表性项目,它使用抵抗专用ASIC矿机的随机X算法(RandomX),这使得CPU和GPU挖矿重新具备了竞争力,为普通电脑和显卡矿工提供了参与机会。[][[]类似的,大零币(ZEC)等也专注于交易隐私保护,采用的Equihash算法历史上也主要依赖GPU进行运算。这些币种为看重交易匿名性的特定用户群体提供服务,其挖矿市场虽然规模相对较小,但需求稳定且存在长期的技术演进逻辑。

除了上述经典和隐私币种,市场还活跃着一批新兴的、采用不同共识算法的工作量证明项目,它们解决特定领域的问题或探索新的技术方向。渡鸦币(RVN)专注于资产创建与转移,采用KAWPOW算法,该算法针对GPU挖矿进行了优化,对家庭矿工和小型矿场较为友好。[][[]而致力于成为去中心化存储网络基础的Filecoin(FIL)虽然主要基于存储证明而非传统算力证明,但其独特的抵押与存储挖矿机制也开辟了全新的有效工作挖矿模式,为行业带来了不同的思路。

面对众多的可选项,矿工在选择转向挖掘何种币种时,需要进行多维度的综合考量。首要的考量因素是算法兼容性与挖矿收益,需评估现有矿机算力在新算法下的表现以及当前币价下的电费覆盖能力与盈利能力。[][[]需要研究目标币种的网络状态与未来发展,包括其社区活跃度、开发团队背景、技术路线图以及是否面临潜共识机制变更风险。市场流动性与交易便利性也不可忽视,确保挖出的代币能够方便地在主流交易平台进行兑换与变现。[]