
隨著比特幣礦工為追求更高速度與能源效率而轉向愈來愈專用化的晶片,硬體製造商 FutureBit 表示,公司已測試一種不同的方法:在網頁瀏覽器中利用模擬的果蠅大腦來執行挖礦計算。
HashFly 展示模擬了 2,914 條神經路徑的活動,這些路徑取自 MaleCNS v1.0——一份成年雄性果蠅大腦與中樞神經索的數位連接圖譜。
FutureBit 在 X 上表示,公司正嘗試以 SHA-256 模擬該資料集中的所有神經元,並計畫發布研究結果。
該公司寫道:「有趣的是,如果這能擴展到真實的有機神經元上,其雜湊效率可達約每太哈希 1 瓦特……效率將是最好的 3 奈米矽基 ASIC 的 10 倍!」
推出 HashFly……首個基於果蠅大腦的有機神經元比特幣礦機。
有趣的是,如果這能擴展到真實的有機神經元上,其雜湊效率可達約每太哈希 1 瓦特……效率將是最好的 3 奈米矽基 ASIC 的 10 倍!pic.twitter.com/T2qxBb7XQR
— FutureBit (@FutureBit) 2026 年 9 月 13 日
這意味著,若以活體神經元打造挖礦系統,它每秒可執行一兆次計算,同時僅消耗約 1 瓦電力——效率約為領先的 3 奈米 ASIC 礦機的 10 倍。此估算是將一隻果蠅的總耗電量套用至一個假設系統:其中每個神經元都持續進行比特幣挖礦。
儘管靈感來自生物神經元,這項實驗實際上仍是在傳統電腦硬體上運行,而且缺乏足以與比特幣礦工競爭所需的算力與難度水準。
比特幣礦工透過反覆執行 SHA-256 計算來競爭新增交易區塊,而算力則衡量每秒可嘗試的次數。HashFly 允許使用者調整目標值,但其運作難度僅為當前比特幣挖礦難度的一小部分;相比之下,FutureBit 表示,其 5 吋 Apollo III ASIC 礦機可達每秒 18 太哈希。
另一個名為 FlyMiner 的獨立專案,利用一份包含 139,255 個果蠅神經元與 1,680 萬個連結的數位圖譜,來控制一個標準比特幣挖礦程式。當果蠅運動控制神經元的模擬訊號達到設定門檻時,該程式便會開始測試由單獨挖礦礦池 CKPool 提供的挖礦問題可能解答,速度最高可達每秒 70 萬次嘗試。
這些果蠅專案,是一系列非傳統比特幣挖礦實驗中的最新案例。
2021 年 3 月,一名 IT 資安研究員將一台 1989 年的任天堂 Game Boy 改造成礦機,產出約每秒 0.8 次雜湊。2023 年 6 月,布魯克林一家澡堂表示,正將挖礦設備產生的熱能導入其浴池;而總部位於猶他州的 Nodal Power 則在 2023 年 8 月募得 1,300 萬美元,用於擴建以垃圾掩埋場甲烷發電的設施,並將其中一部分電力用於挖掘比特幣。