问:看中了intel平台,就是不知道这择SNB还是这择IVB。内存搭配也犹豫,究竟是DDR3 1333好还是DDR3 1600好?
8500S=1066 10600S=1333 12800S=1600 常见内存参数: PC2100是DDR 266内存 PC2700是DDR 333内存 PC3200是DDR 400内存 PC2-4200是DDRII 533内存 PC2-4300是DDRII 533内存 PC2-5300是DDRII 667内存 PC2-6400是DDRII 800内存 PC3-8500是DDR3 1066内存 PC3-10600是DDR3 1333内存 PC3-12800是DDR3 1600内存 PC3L-12800是
很多朋友都问刚买的DDR3是不是真的啊,买的是1600的怎么看工作在1066频率下之类的问题。。。我来开个贴统一回答下内存问题吧。。 首先现在很多DDR3主板BIOS默认是533档内存,也就是DDR3 1066内存来确保最大兼容性,所以即使你买的是1600的也会默认工作在1066频率下,那我们如何设置呢,下面来看我的图吧(配置是550+770T-UD3P+OCZ 1600 2G*2 白金超频条)。 [::艾泽拉斯国家地理 BBS.NGACN.CC::] 1. 首先进入BIOS~~~开机或重启按DEL键(一下一下按) 看到这个画面选择Set memory clock 里的manual [ ./mon_201002/27/334_4b88966fb3047.jpg ] 2 然后下面的memory clock就可以选择内存工作档了,比如默认是533(实际为1066频率,即533*2=1066),然后你就可以选择你的内存工作档,比如你是1333,选择666. 如果是1600的内存,选择800。
乐意黎有台联想G470笔记本电脑, 大概2012年5月花了3.1K左右入手的,至今也是快有七年的老笔记本了。
近日,Intel美国官网上偷偷上线了一款全新的Intel NUC迷你主机,型号为Kit NUC5PGYH,其最大的特点就是它具有完整的PC主机结构,是一台真正的PC主机,它包含有一颗Pentium N3700处理器,一条2GB DDR3L内存,32GB的eMMC闪存(嵌在主板上),一块主板。
四通道的内存有提升,但是性价比不是很好,如果是发烧友那不需要考虑什么了,如果是实用主义者四通道带来的性能的提升可能不会在使用中有太多的明显的感受。
内存有SD DDR和DDR2 DDR3之分,4种内存不能混用,拍前请确定自己的机器是用的什么内存,如果不能确定,可以用CPU-Z或者EVEREST这个软件检测一下!
这部被叫做Brix的迷你主机首次现身是四月中旬的事情,不过近日这款迷你主机已经正式登录技嘉官网了。具体大小是30 x 108 x 114 mm,大概和常见的鼠标垫差不多大。这款迷你主机Brix有三个型号,分别配置的是i3-3227U,i5-3337U,i7-3537U处理器。虽然使用的都是超低电压版,但作为迷你主机而言,无疑是性能和功耗的最好平衡点。三代haswell的出色的电源管理以及核显性能对于迷你主机而言无疑是绝配。据悉,将来还会有配备赛扬1037U的型号发布。
内存条的作用 我们的系统,软件,游戏都是存放在硬盘里的, 那么内存是用来做什么的呢? 通俗的说,内存相当于一座桥梁,用以负责诸如硬盘、主板、 显卡等硬件上的数据与处理器之间数据交换处理。 所有电脑
内存上一般都会标注内存容量以及频率等,如果您是新购买的内存,或者台式电脑,那么就可以拿出来看看,我们可以通过看内存表面铭牌标注即可知道
内存上一般都会标注内存容量以及频率等,如果您是新购买的内存,或者台式电脑,那么就可以拿出来看看,我们可以通过看内存表面铭牌标注即可知道,如下图:
最近游戏好像老是在GMA950之类的显卡上出现问题 查了一下,应该是因为它不支持硬件VertexShader造成的吧 具体解决方法待查 GMA 900 应用在采用了Intel i915G芯片组的主板上。 核心频率 333 MHz RAMDAC时钟 400 MHz T/L 软件模拟(无硬件T&L支持) 像素流水线 4 像素填充率 1333百万像素/秒 顶点着色引擎 1 (v2.0) (软件) 像素着色引擎 4 (v2.0) (硬件) OpenGL 1.4 DirectX 9.0 视频 硬件运动补偿(MPEG
内存相信很多朋友都不会陌生,一般电脑内存越大越好。内存作为电脑必不可少的硬件之一,在装机或者给电脑升级的时候,也需要选择适合自己的内存。那么如何选择电脑内存?今天我们简单来聊聊内存小知识以及选购、使用常见问题等相关知识。
不久前有土豪朋友找到对DIY比较了解的reizhi,为其配置一台办公电脑,主要用作制图和设计。在听闻普通PC也可以安装mac os之后兴趣大起,决定windows和mac os各来一份。于是就有了下文的装机实录。
man dmidecode 可以得到详细的介绍和使用方法,dmidecode - DMI table decoder,DMI (Desktop Management Interface, DMI),其他不过多赘述。
我们知道,线程之间的可见性能用volatile关键字来解决,那么它为什么能解决呢?
早期内存通过存储器总线和北桥相连,北桥通过前端总线与CPU通信。从Intel Nehalem起,北桥被集成到CPU内部,内存直接通过存储器总线和CPU相连。
很多架构师都是从软件开发成长起来的,大家在软件领域都有很深的造诣,大部分人对硬件接触的很少。而成为架构师后需要频繁的跟人 、硬件 、软件 、网络打交道,本篇文章就给大家带来服务器硬件方面的相关知识,主要包括服务器、CPU、内存、磁盘、网卡。
本篇作为有关DDR的相关知识的第一篇,先给出DDR的前生SDRAM以及演变DDR/DDR2/DDR3等的总体概念与区别,后面会细分技术细节。文章参考互联网以及国外各大网站以及文献,水平有限,若有疏漏,还请谅解。注:本文首发易百纳技术社区,FPGA逻辑设计回顾(9)DDR的前世今生以及演变过程中的技术差异[1]
“玩的次数多了自然就会了”笔者一直都对这句话深信不疑,小编我也是一个爱玩的人,从小参加各种极限运动,上学逃课去网吧,下课依然逃课去网吧!而现在上班了玩DIY,下班了玩车。
在Linux下可以使用 blkid 命令对查询设备上所采用文件系统类型进行查询。blkid 主要用来对系统的块设备(包括交换分区)所使用的文件系统类型、LABEL、UUID等信息进行查询。要使用这个命令必须安装 e2fsprogs 软件包。
腾讯云服务器秒杀进行到1月2日,今天的看点是5M带宽4核8G内存,3991元/3年;1M带宽2核8G内存,2005元/1年;1M带宽1核1G,168元/1年。
本文首发自:FPGA逻辑设计回顾(10)DDR/DDR2/DDR3中的时序参数的含义[1]上篇文章:FPGA逻辑设计回顾(9)DDR的前世今生以及演变过程中的技术差异[2]有提到,制造商会以一系列由破折号隔开的数字来宣布存储时序(例如5-5-5-5、7-10-10-10等)。CAS延迟始终是这些序列中的第一个数字。
AI 科技评论按:去年 10 月,香港中文大学-商汤联合实验室在 OpenMMLab 的首版计划中,开放了 MMCV 和 MMDetection(初期版本)。其初衷是为了在计算机视觉的一些重要方向建立统一而开放的代码库,并不断把新的算法沉淀其中。在过去的半年多时间,这些代码库已经产生了重要影响,越来越多的 MMLab 以外的研究团队开始把 MMDetection 作为实现新的目标检测算法的基础,并不断将其新算法回馈到 MMDetection 中。
我们知道 Asp.net Core 在 windows 服务器上部署的方案有 4 种之多。这些部署方案对性能的影响一直以来都是靠经验。比如如果是部署在 IIS 下,那么 In Process 会比 Out Process 快;如果是 Self Host 那么使用 HttpSys 服务器会比 Kestrel 快。 那么真实结果是否如我们想象的那样呢?接下来就让我们来做一次 benchmarks 吧。
传统计算系统采用分层方式构建,也即计算机系统是一个层次结构的系统,通过向上层用户提供一个抽象简洁的接口而将较低层次的实现细节隐藏起来。计算机解决应用问题的过程就是将不同抽象层进行转换的过程。由于并非每位朋友对计算机系统和原件工作原理有所了解,但Linux系统又是基于这些硬件的基础方可正常运行,同时又因为当代计算机的UI已经做的如此完美易用,以至于占比很高的IT从业人员忽略计算机硬件,但对于高级资深IT从业人员来讲,知其一不知其二对于个人技能树的发展影响深远,根基不稳大厦将倾,因此我们也将会较多篇幅为大家介绍关于计算机的一系列知识。
一、背景 公司最近准备将一套产品放到Andriod和IOS上面去,为了统一应用的开发方式,决定用各平台APP嵌套一个HTML5浏览器来实现,其中数据通信,准备使用WebSocket的方式。于是,我开始在各大浏览器上测试。 二、协议分析 2.1 WebSocket的请求包 首先把原来做Socket通信的程序拿出来,跟踪下浏览器在WebSocket应用请求服务端的时候发的数据包的内容: IE11: GET /chat HTTP/1.1 Origin: http://localhost Sec-WebSock
Linux服务器配置文档找不到,你还在为查询Linux服务器硬件信息发愁吗?学会这些命令,让你轻松查看Linux服务器的CPU,内存,硬盘,SN序列号等信息,根本就不用去机房。
[url]http://diy.pconline.com.cn/cpu/reviews/0706/1029812_11.html[/url]
4U飞腾FT-1500A存储服务器,24个2.5” SAS盘位,支持领存特制军工固态硬盘,具备一键物理自毁和一键逻辑自毁双重自毁功能,具备领存SSD与存储阵列绑定功能,当SSD被非法拔出在其他电脑上读取数据时,SSD会自动启动销毁程序,将SSD进行逻辑自毁或者物理自毁,确保数据安全,同时,此款阵列具备强劲的计算性能和扩展能力。
其实早在去年我们就已经开始接触并研究clickhouse了,因为当时进行多表关联测试性能并不是特别优秀,所以并没有在线上大范围使用,当时研究的是分布式部署 (感觉分布式会比单机好一些)最后发现性能并不怎么样 而且分布式的sql也有很多限制,不支持单条删除和更新操作、不支持in和join(当时的版本,18.12.14之前),直到前几天看了携程一篇关于clickhouse的文章,将clickhouse的性能描述的神乎其神,再次勾起了我研究的欲望,附携程公众号文章 干货 | 每天十亿级数据更新,秒出查询结果,ClickHouse在携程酒店的应用
在上期,我们提到了,DRAM从FPM,EDO,EDO Burst,SDRAM一路进化,在SDRAM 133MHz时代,每片芯片(16bit)理论上可实现266MBps的吞吐性能。每内存通道64bit理论上最高(burst方式)可提供1066MBps吞吐性能,两个内存通道合计约2GBps。
最近朋友送了我一整套 LGA2011 平台,CPU、内存、电源、主板什么的一应俱全。看着马云上 E5-2650v2 的价格只要80一颗了,就整了两颗回来玩玩。虽说是 Ivy Bridge – EP 的老古董了,但双路16核32线程看着还是很舒服的,160块钱还要有多高的要求呢?
计算机的性能主要取决于什么什么主要取决于电脑的性能,一台计算机的性能主要取决于字长、运算速度(每秒可以执行的指令数)、内存容量、外部内存容量、I/O速度、视频内存、硬盘速度、CPU主频(CPU内核的时钟频率)。
mmdetection最小复刻版是基于mmdetection的最小实现版本简称 mmdetection-mini。其出现的目的是通过从头构建整个框架来熟悉所有细节以及方便新增新特性。计划新增的新特性例如可视化分析;核心细节加入tensorboard;darknet权重和mmdetection权重转换;新loss实现以及新增算法等等。如果各位有新的想法,可以和我交流。
本篇笔记主要记录在调试Allegro microsystem 公司生产的A1333 高速,低延迟,带有诊断和ASIL D 认证的无接触式的0~360°的角度位置传感器IC时遇到的一些问题。
本文分成两部分,上一部分传送门:《八百元八核的服务器?二手服务器搭建指南》 在上一部分我们已经学习了搭建二手服务器的基础知识,这部分,我们将深入学习各种配件的详细参数、选择适合的配置、学习搭建八百元八核的服务器。 不过,在我们开始之前,让我先对上一部分中,同学们提出的问题做一下回答。 1、最多人质疑的一点:功耗和噪音问题。 我估计这里大家指的“功耗”应该是“功耗性能比”。受限于老一代的制程,1366的功耗性能比是较低的,而到了2011 V2,事实上已经跟民用级的Core i7-3900系同是22nm制程了,
从2001年DDR内存面世以来发展到2019年的今天,已经走过了DDR、DDR2、DDR3、DDR4四个大的规格时代了(DDR5现在也出来了)。内存的工作频率也从DDR时代的266MHz进化到了今天的3200MHz。这个频率在操作系统里叫Speed、在内存术语里叫等效频率、或干脆直接简称频率。这个频率越高,每秒钟内存IO的吞吐量越大。但其实内存有一个最最基本的频率叫核心频率,是实际内存电路的工作时的一个振荡频率。它是内存工作的基础,很大程度上会影响内存的IO延迟。我今天想给大家揭开另外一面,这个叫核心频率的东东其实在最近的18年里,基本上就没有什么太大的进步。
不少同学开始问我其它型号的 CPU 和它比有什么区别呢。考虑到了市场上各种新老 CPU 型号太多了,咱们没办法一一介绍。所以我想了一个办法,咱们把这些年 CPU 进化的几个关键点讲一讲。这样将来大家再看其它的 CPU 的时候,也能做到懂得历史,也能展望未来了。最重要的微内核 sunny cove的 介绍在文章的最后。
MacBook Air MGN63CH/A / MGN93CH/A / MGND3CH/A / MGN73CH/A / MGNA3CH / MGNE3CH/A 配置报价图片:https://www.mac.so/macbook-air/
作为数据科学、机器学习的工具,Linux有着非常广泛的应用场景。其完全开放、高度可定制化的属性,使得用户可以用非常低的成本搭建所需的工作环境,同时安装依赖的时候也非常方便,直接一条命令就安装好了。
标准型 SA3 实例采用最新一代 AMD EPYCTM 处理器的实例,提供多种规格,具有超高性价比。此实例提供了平衡的计算、存储、网络资源,是众多应用程序的最佳选择:
除了这8个3.5英寸硬盘位以外,ASUS TS700-E9在背面还有2个热插拔SSD硬盘位:
问题「用 FPGA 代替 CPU」中,这个「代替」的说法不准确。我们并不是不用 CPU 了,而是用 FPGA 加速适合它的计算任务,其他任务仍然在 CPU 上完成,让 FPGA 和 CPU 协同工作。 本回答将涵盖三个问题: 为什么使用 FPGA,相比 CPU、GPU、ASIC(专用芯片)有什么特点? 微软的 FPGA 部署在哪里?FPGA 之间、FPGA 与 CPU 之间是如何通信的? 未来 FPGA 在云计算平台中应充当怎样的角色?仅仅是像 GPU 一样的计算加速卡吗? 一、为什么使用 FPGA? 众所
AI 科技评论按:本文作者李博杰,本文整理自知乎问题《如何评价微软在数据中心使用 FPGA 代替传统 CPU 的做法?》下的回答,AI 科技评论授权转载。
众所周知,通用处理器(CPU)的摩尔定律已入暮年,而机器学习和 Web 服务的规模却在指数级增长。
网络协议那么多,为什么面试喜欢问TCP?原因无外乎两个:1、TCP协议直接与进程打交道,写网络程序要用;2、TCP协议设计十分精巧,在一个不可靠的IP网络上实现了可靠传输,因为精巧,掌握TCP的原理自然也有难度,对它掌握如何,很能反映面试者的基础水平。闲言少叙,看看这几个问题你能不能答出来! 1、A进程通过TCP向另一台机器上的B进程发送了一个字符串“hello”,TCP返回对方成功接收的确认信息,请问,现在进程A是否可以肯定地说进程B收到了它发送的字符串? 答案:不能!举反例,进程B所在机器的TCP
网络协议那么多,为什么面试喜欢问TCP?原因无外乎两个:1、TCP协议直接与进程打交道,写网络程序要用;2、TCP协议设计十分精巧,在一个不可靠的IP网络上实现了可靠传输,因为精巧,掌握TCP的原理自然也有难度,对它掌握如何,很能反映面试者的基础水平。闲言少叙,看看这几个问题你能不能答出来! 1、A进程通过TCP向另一台机器上的B进程发送了一个字符串“hello”,TCP返回对方成功接收的确认信息,请问,现在进程A是否可以肯定地说进程B收到了它发送的字符串? 答案:不能!举反例,进程B所在机器的TCP收
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