本文目录
- TRX40支持ddr5吗
- 微星的DDR5内存版本主板最高频率可以达到多少
- DDR5是个什么内存,性能怎么样
- 有必要上ddr5内存吗
- 等DDR5普及后我在入手DDR5,行吗
- Intel 12代酷睿详解:内存频率惊人,架构面向未来
- ddr5内存频率上不去
- h610主板内存能超频吗
- B660主板ddr5内存频率4400
- ddr5和ddr4的区别
TRX40支持ddr5吗
TRX40支持ddr5。华硕TRX40系列主板采用OptiMemIII第3代内存优化技术,内存频率达3200MHz(超频),拥有8内存插槽设计,支持4通道,总容量可达256GB,支持ddr5内存。在延迟上,DDR5内存的优势明显,128MB数据测试中延迟低至83ns,领先很多。DDR5的内存颗粒容量会从16Gb起跳,未来可达32Gb,中间可能会有个24Gb的过渡。
ddr5的优势
DDR5内存与上一代产品内存相比,无论是在内存上还是频率上都有不小的提升,在频率方面DDR5起步就有4800MHz,而DDR4的一般频率为3200MHz,即使在超频状态下也只达到了4266MHz。在内存领域有一个说法叫内存制胜论,频率越高,内存的性能越高,DDR5具有较大的性能优势。
微星的DDR5内存版本主板最高频率可以达到多少
最高为微星的Z690 UNIFY-X暗影主板创造的,最高可以到6800MHz或者更高。
DDR5是个什么内存,性能怎么样
是AMD的APU概念,就是cpu和GPU共享内存和带宽,编程的时候更自由,程序员可以很方便的分配内存给cpu或者gpu。amd很早就在显卡上启用了ddr5的内存,ddr3的内存频率一般在1333-2333之间。ddr5的话频率近其的一倍,最高可以到6400,一般的话都在4000左右。由于amd显卡构架单元的关系,对于内存的读写需求很大,所以采用了高频率的内存。cpu搭配ddr5内存的效果暂时不清楚,因为目前pc上面没有类似的构架;不过看ms和sony同时都使用了8核1.6频率的cpu来看,ddr5的内存可能会在一定程度上弥补核心单线程频率的不足。主机的cpu在某些方面肯定会有定制,读取带宽和前端缓存都有可能和零售版不同,所以很难比较。相同的硬件,定制之后可能会比pc端的体验好很多。
有必要上ddr5内存吗
可以的,首先是DDR5内存理论性能提升巨大,实际体验相差无几,没有必要盲目追求新的舍弃旧的。
DDR5内存基于协议的更新,制造工艺和内部结构的转型,使得全新DDR5世代下,内存的基础频率大都以4800MHz左右为起步,和DDR4时代的2133/2400MHz的入门频率相比,有了双倍的提升;频率的提升,使得DDR5内存在理论跑分上有了质的飞跃,无论是在读取测试、写入测试,还是复制、延时方面。从跑分结果而言,DDR5无疑是超前,提升更是巨幅的。
ddr5内存:
1、等效率倍增,电脑跑的更快
DDR5最耀眼的技术升级就是等效频率的提升,从2133MHz直接提升到了4800MHz,随着目前对于DDR5的优化调节,未来或能达到6400MHz。频率的提升让DDR5内存的跑分有质的飞跃,无论是在读写测试还是在复制黏贴上,DDR5的曲线图无疑是最高的那个。
2、更低的工作电压和更强的超频
如果说性能的翻倍是最明显的技术升级,那么后续的内部技术和升级修正则是更深层次的超越。其中工作电压就是其中一个重要部分。DDR5的工作电压可以低至1/1V,与DDR4的1.2V相比,降低了 20%左右,这其中又有两个意义。
第一个是功耗,对于笔记本电脑来说,降低了20%具有明显的节能意义。第二个是超频,降低了启动电压,可以让后续的超频参数有更大的空间去操作,以此来提升内存的超频潜力。
3、纠错能力更强,运行更稳定
现在随着drAM芯片密度不断增加,导致数据的泄漏和数据错误增加,尤其是企业级别的运作,为了可以避免数据错误频繁发生,业界引入了ECC纠错机制来规避风险,达到提高可靠性和降低缺陷率。
等DDR5普及后我在入手DDR5,行吗
等ddr5内存普及以后再入手可以吗?
可以的,首先是DDR5内存理论性能提升巨大,实际体验相差无几,没有必要盲目追求新的舍弃旧的。正如同上文所言,DDR5内存基于协议的更新,制造工艺和内部结构的转型,使得全新DDR5世代下,内存的基础频率大都以4800MHz左右为起步,和DDR4时代的2133/2400MHz的入门频率相比,有了双倍的提升;频率的提升,使得DDR5内存在理论跑分上有了质的飞跃,无论是在读取测试、写入测试,还是复制、延时方面。从跑分结果而言,DDR5无疑是超前,提升更是巨幅的。
但就现阶段大部分硬件还未出现革命性更新前提下,DDR5和DDR4在对实际应用体验方面性能相差有限,盲目追求DDR5,而放弃DDR4是不明智的。
Intel 12代酷睿详解:内存频率惊人,架构面向未来
日前,英特尔方面召开2021年度“架构日”活动,一口气公布了多达11项的新产品和新技术。但在当时我们注意到,大多数 科技 媒体都将重点放在了刚刚公布的英特尔ARC(中文名:锐炫)独立显卡上,而对于同台亮相的第12代酷睿Alder Lake处理器的架构信息,却鲜少进行解析。
既然如此,以我们三易生活的风格,当然就要选择“吃螃蟹”,来尝试解析一下英特尔此次公布关于12代酷睿的诸多细节。而事实上,当我们仔细研究了英特尔给出的资料后也发现,英特尔这一次的新架构里,信息量真的很大。
“大小核”正式上位,硬件线程调度器为Win11优化
12代酷睿的产品代号为Alder Lake,其最大的特征就是x86处理器史上首次大规模引入了“大小核”设计。请注意,在这里我们说的是大规模引入,因为此前其实英特尔就已经在10代酷睿产品线里,推出过一款带有“试水”性质的大小核处理器酷睿i5-L16G7。
LakeFiled,英特尔首款“大小核”处理器的代号
当然,以结果来说,酷睿i5-L16G7这款处理器无论市场表现还是用户口碑,都称不上出色。而这很大程度上与它只有“1大核4小核”的配置,以及当时Tremont架构(和现在的赛扬N5095、N6210同架构)小核心不太够用的性能和过低的频率有关。
或许是从酷睿i5-L16G7上吸取了教训,在12代酷睿上,英特尔一方面对大核和小核的架构都进行了重新设计,大幅提高了“能效核心(也就是小核)”的效能;另一方面通过自家的“Intel 7”半导体制程,优化了每一种核心的主频。与初代“大小核”处理器酷睿i5-L16G7相比,12代酷睿目前已知的大核心主频从3GHz提升到了5.3GHz,小核心主频更是从1.8GHz提升到了3.9GHz,所以光是频率所带来的单核性能受益显然就将不容小觑。
当然,最为重要的是,与初代“大小核”相比,12代酷睿此次还大幅增加了核心数量。根据目前已知的信息,12代酷睿的“大小核”配置组合基本如下表所示。
可以看到,除了最低端、功耗等级只有5瓦的超低压型号外,英特尔这一次都大幅增加了“大小核”组合中大核心和小核心的数量。特别是在移动端,几乎清一色都有8个小核心,所以其理论上的多任务性能比现在的4核心低压移动版酷睿,是会强上不少的。
这也就意味着对于12代的酷睿来说,其绝大多数型号(包括移动端和桌面端)都会有超过10个以上的物理核心,同时还是两种不同架构并行运作。那么,这就当然需要进行专门的核心调度优化了。所以英特尔与微软合作,在12代酷睿里集成了一个名为“Intel Thread Director(暂译为英特尔线程导向器)”的硬件单元,并确保Windows 11系统对其提供了原生的兼容性。
根据外媒Anandtech从英特尔方面了解到的信息显示,12代酷睿内部的核心优先级,依次为大核心 小核心 大核心的超线程逻辑核心。而Windows 11系统则会根据当前的功耗和任务繁重情况,自动分派任务给不同级别的核心。
举例而言,当用户在台式机或插电运行的 游戏 本上打 游戏 时,系统就会将重要的任务( 游戏 )优先派给大核心执行,不重要的任务(比如后台杀毒)则交给小核心。而如果笔记本电脑处于低功耗运行的状态下,则轻负载任务启动时,可能会被优先交给小核心,以达到节约电量的目的,此时大核心甚至可以被关闭,就像当下的智能手机上那样。
PCIE5.0、DDR5首发,12800MHz的内存你怕不怕
说完了12代酷睿的多核心设计,接下来我们谈谈它此次在I/O部分的一些变化。之所以不急着深入解析架构,主要是我们认为I/O部分对于消费者的影响可能还要更大一些。
首先,英特尔此次的确是对12代酷睿的I/O性能进行了极大幅度的升级。一方面,其CPU内部直接集成了16条全新的PCIE 5.0通道+4条PCIE 4.0通道;另一方面,与之搭配的芯片组(Z690)也将提供12条PCIE 4.0和16条PCIE 3.0。
很显然,英特尔是想要消费者用x16带宽的PCIE 5.0去安装显卡,直连CPU的x4带宽PCIE 4.0用于安装主SSD。但从目前的行业状况来看,PCIE 5.0显卡或许不会那么早推出,但是采用PCIE 5.0 x4接口,读写速度接近1.5GB/s的顶级SSD却有可能即将面世。
因此在实际的PC平台上,主板厂商很有可能会将12代酷睿的PCIE 5.0带宽分成两部分,一半PCIE 5.0x8的带宽用于连接显卡(正好相当于PCIE4.0 x16),另一半PCIE 5.0x8则分解成四条PCIE 4.0x4,可用于实现板载双万兆网卡、多个直连CPU的PCIE4.0 M2插槽,或是其他高带宽接口(例如U2、U3、EDSFF等企业级的SSD接口)等等。
其次,在内存子系统上,12代酷睿也成为了消费级平台中第一款支持DDR5内存的平台。根据英特尔方面公布的数据显示,DDR5内存的起始频率为4800MHz,也就是比现在主流的3200MHz DDR4内存快了50%左右。
可能有的朋友看到这里会觉得有些疑惑,明明现在DDR4的高频内存都已经出到DDR4-5400MHz甚至更高了,DDR5起步才4800MHz,性能岂不是在倒退?
别急,英特尔考虑到了这一点。因为在他们所公布的官方信息中声称,12代酷睿的内存带宽可以高达204GB/s。这句话的信息量其实超大,因为大家要知道,这已经相当于顶级的锐龙线程撕裂者PRO平台配备八通道DDR4-3200内存时的带宽了。仅凭12代酷睿的双通道内存控制器,配合DDR5-4800内存是绝对到不了这么高的。
和DDR4时代相比,超高频DDR5内存这次可能会登场得很早
因此可能性就只有一个了,那就是英特尔方面相当于是在明示,已经有内存厂商准备好了等效频率高达12800MHz的DDR5内存,而且它可以兼容12代酷睿,在这个频率下,双通道128bit DDR5的带宽就正好是204GB/s了。当然,从我们三易生活的经验来看,要想让这么高频率的内存稳定运行,不光CPU要支持、主板的用料也不能差,所以204GB/s的超高内存带宽,可能得花不少钱才能体验到了。
大核具备“逆超线程”黑 科技 ,小核性能不输6代酷睿
最后,我们来简单讲一下12代酷睿的内部架构设计。由于这部分的信息量实在太大,所以我们只会选择最重要的部分进行简单分析。
首先,是12代酷睿这一次的大核心架构代号为“Golden Cove”。其实从名称上也能看出,它与11代桌面版的“Cypress Cove”、10代移动版的“Sunny Cove”是一脉相承的。话虽如此,但它本身其实比前两代的变化都要大得多。
比如说,12代酷睿的大核心,首次在x86处理器上实现了6宽度的解码器设计,这意味着它的指令解码能力理论上比之前所有的x86处理器都提升了50%之多。并且与之配合的,则是它的指令缓存、微操作缓存的吞吐量都几乎翻了一番。而为了能够“喂饱”这个超大型的指令解码单元,英特尔更是直接将L2缓存的缓冲区大小从5000条增加到了12000条,同样也成为了当前已知民用级处理器中的最大规模。根据英特尔方面的说法,与前代产品相比,12代酷睿大核心的IPC性能增长了多达19%,这在行业里确实已经算是非常明显的进步了。
然而,这还不是12代酷睿大核心最“黑 科技 ”的设计。还记得我们在前文中曾提及,在12代酷睿中核心性能的优先级吗?没错,按照这一设计,12代酷睿处理器的大核心在日常的大部分时间里,可能都不会动用到超线程功能。为此,英特尔干脆在12代酷睿里弄了个特殊设计,允许大核心在不启用超线程时,将原本为超线程功能设计的、多余μOP缓存队列直接用于主线程运算,相当于是将核心的部分规格“临时加倍”。还记得2006年英特尔曾在自家主板BIOS里泄露过的“逆超线程”技术吗?在12代酷睿的大核里,它说不定真的实现了。
与此同时,12代酷睿的小核心也并不简单。要知道,它的架构其实源自于英特尔多年前的“凌动”产品线,但经过多达8代的改进和重新设计后,无论是性能还是技术指标都已经不可同日而语了。
事实上,12代酷睿的小核心有一个特别明显的特征,就是它内部的执行端口数量多达17个!要知道,它的上一代架构(Tremont)执行端口只有8个,而12代酷睿的大核心也才只不过12个执行端口。但是12代酷睿小核心的17个执行又并非17个功能不同的组件,而是包含了大量重复功能的单元。
图片来自AnandTech
这就意味着12代酷睿的小核心,从一开始就是为运算量不大、但相对重复的计算任务所设计,比如说杀毒、视频编码( 游戏 直播)、AI面部识别等等。而这也正好对应了它理想状态下的工作职能,也就是主要用于执行那些辅助性质的程序,从而让大核心可以专注于重负载的主要线程。
当然,如果你非要用12代酷睿的小核心去“办大事”,它的性能也不是不够用。事实上,按照英特尔方面公布的信息显示,12代酷睿的小核心与6代酷睿(Skylake)相比,中等功耗条件下的单核性能提升了40%;同时,12代酷睿的小核心可以仅使用约60%的功耗,就达到6代酷睿的峰值单核性能水准。
这话说的有点绕,但在经过了外媒的换算后发现,12代酷睿小核心的峰值单核性能大约是6代酷睿单核性能的108%,同时其功耗仅比6代酷睿的60%略多一点。当然,英特尔或许是顾及脸面,没有直接拿10代桌面版酷睿进行对比,毕竟10代桌面版酷睿还在售,而它的架构其实同样也是6代的Skylake。
换而言之,也就是对于12代酷睿来说,哪怕是2大核+8小核的低端型号,其总体性能也有望超过10代酷睿的10核心顶配型号。而对于8大核+8小核的顶配12代酷睿来说,性能相比10核心的酷睿i9-10900K提升80%、甚至在部分场景里提升100%,都是有可能的。
总结:12代酷睿提升不小,但它还只是剧变的前奏
总的来说,虽然英特尔目前还没有对12代酷睿的性能进行大规模宣传,但从目前已知的资料中,我们已经感受到了它此次架构改变的巨大以及性能提升的明显。
这是不是一件好事?无论对于PC行业、还是对于有志在今年年底或者明年春季换机的消费者来说,当然都是一件大好事。
反过来说,当处理器/显卡出现极大幅度的换代性能增长时,同时也意味着新的软件将会大幅提升对于硬件的需求(或者通过指令集适配,在新硬件上明显跑得更快),从而对还在使用老设备的用户造成一定的压力。
不过对于英特尔来说,12代酷睿的诞生,不仅仅意味着他们成功实现了新品竞争力的大幅提升,同时也意味着他们终于回到了产品快速更迭的轨道上来。至少,根据日前曝光的信息来看,英特尔早已规划好了从2022年到2026年的多代“大小核”处理器产品线,一边在研发全新的、可能带来30%甚至50%性能提升的下代和下下代大核架构。
另一方面,性能高功耗还低的“小核心”设计,未来也有望被进一步发扬光大。比如说可能会出现由多达64甚至128个小核心构成的服务器CPU,也可能会出现由8大核32小核组成的40核民用级新旗舰。
当然,更进一步地说,既然在12代酷睿里英特尔已经可以把“1大4小”做到5瓦的功耗水准,那么未来会不会有“2大8小”甚至“2大16小”设计的新制程处理器,再次进军智能手机等移动设备领域呢?
不得不说,12代酷睿打开了英特尔再次大幅进行技术创新的一扇大门。而这扇门里所蕴含的可能性,我们至今甚至还不能完全看透。
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ddr5内存频率上不去
内存频率上不去的原因:/strong》① 由于CPU自带有内存控制器,所以内存首先以CPU内存控制器所支持的频率运行(常见有2133、2400、2666、2933和3200频率)。② 当内存工作频率超过CPU内存控制器支持时,需要主板对高频内存进行支持,但诸如当前的H310、B360主板最高只支持到2666频率,常见A320、B450主板最高只支持到3200频率,所以高频内存玩家建议选择Intel的 Z系列主板或AMD的X系列主板。③ 高频内存在主板支持的情况下,均需通过开启XMP选项或设置预设工作参数才能正常运行在标称工作频率上!在选购高频内存时建议先确认主板支持内存频率上限,不同品牌不同型号主板内存支持频率会略有差异,具体支持内存的最高频率,请详询主板厂商。
h610主板内存能超频吗
h610主板内存不能超频。
昂达H610M主板拥有两根DDR4内存插槽,频率可以支持到DDR4 3200,不能内存超频。中端的B660主板和入门级的H610主板将上市。廉价的H610主板也将支持DDR5内存。
B660主板将有DDR4和DDR5内存版,预计全系不支持PCIe 5.0。H610主板配置将会进一步缩减,支持DDR5内存有些令人意外,因为H610主板的价格可能都买不到一根DDR5内存。
目前市面上DDR5内存的频率多为4800MHz,高端型号频率可达6000MHz以上。在电商平台上,DDR5内存多为缺货或预约状态,预计到2022年新款B660 /H610主板发布时DDR5内存供货会有所好转。
基本信息
同时支持DDR4、DDR5内存的Intel 12代酷睿已经推出有一段时间了,但还没有同时支持DDR4和DDR5两种插槽的主板发布,近日它终于来了。
根据媒体报道,老牌板卡厂商昂达就推出了H610M+主板,基于入门级Intel H610芯片组,它最独特的地方在于采用了一个DDR4内存插槽和一个DDR5内存插槽。
B660主板ddr5内存频率4400
b660主板支持的内存频率在6000MHz左右。b660主板内存频率。1、不同型号、不同规格的b660主板可以支持的内存频率是不一样的。2、现在大部分的b660都是支持ddr4,也有一些高端版本可以支持到ddr5。3、例如华硕ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4支持ddr4,最高内存频率可达5333MHz4、微星的MAG B660M MORTAR WIFI迫击炮主板支持ddr5,最高内存频率达到6400MHz。5、七彩虹的BATTLE-AX B660M-HD DELuXE V20主板还能支持用户手动更改频率为3600、4800MHz或更高。6、同时,还有不少b660主板支持超频,我们可以通过超频的方法提高内存频率。
ddr5和ddr4的区别
ddr5和ddr4的区别如下:
一、带宽速度方面:
与DDR4相比,改进的DDR5功能将使实际带宽提高36%,目前DDR4的带宽在25.6GB/s,DDR5的带宽为32GB/s。
二、工作频率方面:
DDR4的最低的工作频率标准为1600,最高工作频率为3200,而DDR5的工作频率高达4800以上,最高频率达到6400MHz。
三、单片芯片密度方面:
DDR4目前主要为4GB,单条内存的最大容量达到128GB,而DDR5会有单片超过16GB的芯片密度,可以达到单条更高容量。
四、功耗方面:
目前DDR4内存的单条电压为1.2V,DDR5内存的电压将进一步降低到1.1V。