插运行内存条频率越高越好吗的地方在哪

下图这根是电脑原配的内存条(尔必达的)评论下图这根贴标写的“金士顿“,是组装条对吗?评论下图这根”时序表“为啥只有3个?烦请懂的人告知,谢谢!评论
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第一第二条都是DDR3&1333&第三条是DDR3&1066
&发表于&20:14&第一第二条都是DDR3&1333&第三条是DDR3&1066
第二根贴标写的“金士顿“,&&是组装条对吗?
&发表于&20:25&第二根贴标写的“金士顿“,&&是组装条对吗?
应该是,SPD中没有金士顿字样。。。
&发表于&20:28&应该是,SPD中没有金士顿字样。。。
鲁大师检测出来也是&未知品牌呢。那我电脑该插这3根中,哪两根呢?
&发表于&20:33&鲁大师检测出来也是&未知品牌呢。那我电脑该插这3根中,哪两根呢?
什么意思吗????三根都接上了不行吗???
&发表于&20:39&什么意思吗????三根都接上了不行吗???
电脑只有2个卡槽,选哪两根比较好?
&发表于&20:49&电脑只有2个卡槽,选哪两根比较好?
无所谓,你电脑上内存是运行在1333的话用第一第二比较快。运行不到1333就用第一第三比较可靠。。CPU-Z年下内存那页就知道了。
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有可能第二根内存条会烧
登录百度帐号我的电脑有4个内存条插槽,插一个就能运行,如果四个插槽都插上相同的内存条,跟插一个有什么区别_百度知道
我的电脑有4个内存条插槽,插一个就能运行,如果四个插槽都插上相同的内存条,跟插一个有什么区别
是不是RAM会变成8G...
是不是RAM会变成8G
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善良的航哥
善良的航哥
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对,你现在只插了一个2G。如果你插4个2G,那就是总内存8G了。而且插两个内存可以组成双通道。内存插槽就是让你扩容内存用的,你插上几个就能用上几个。现在的新电脑一般都是4个,除非四五年前的,那时候大多数是2个插槽。
那CPU频率也会提高吗,2.30GHZ是不是变成9.20GHZ了,双核是不是变成8核了
CPU频率和核心不会提高的,这是CPU出场就设定好了的。如果你是硬件发烧友倒是可以进入BIOS玩超频,可是一般不推荐你这么做。你多插内存,只影响内存大小,跟其他无关。而且你用的是win7 64位操作系统,老实说,2G内存有点小,你平时用着也总是卡吧?还有,如果你想扩容内存,就是你所说的多插几个,这个如果你不懂最好不要弄。内存目前主流的有两类,DDR2 ,DDR3。两类又分很多种处理频率,如果你不懂最好找个懂得朋友弄,否则你买了可能用不了。
插上一模一样的内存条应该没事吧
长得一模一样只能说都是一代,还要看频率的...........但是一般不用担心,看了你电脑的情况,也没太落后。现在的CPU都是有调频功能的,也就是说你内存的频率高了,他会自动给你降低下来,不影响使用。你要是自己买内存,你不不懂么,你就拿上你那个内存。看看商店里的内存跟你的内存下边那个插得缺口是一个位置不,是就说明是一代,能用
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最多插2个就行了,其它2个一般都是多余备用的。内存的容量是不能无限大的,内存的大小是由主板的芯片组决定的!所有没必要插4块,不同代数的内存条插了可能导致电脑无法启动!
≮龙骑兵≯
≮龙骑兵≯
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是的,如果你插得4条都是2G的话
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打个比方,打扫一间教室,一个人干活和四个人干活的区别
擅长:暂未定制
打个比方就拿800hz的内存来说吧 1个2g的 内存总线频率是800, 而两个1g的内存 如果搭建双通道 内存总线频率 理论可以达到 1600 实际上能到1200左右。 你说哪个总线频率高,后折合成数据量 双通道快,虽然手机上的看不清楚你发的图不过系统一定要是W7系统要不内存读取回少一点
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对,插得多运行好
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。内存就是插在或固化在主板上的内存条吗?程序空间还有什么理解?
在硬件工程师和普通用户看来,内存就是插在或固化在主板上的内存条,它们有一定的容量&&比如64 MB。但在应用程序员眼中,并不过度关心插在主板上的内存容量,而是他们可以使用的内存空间&&他们可以开发一个需要占用1 GB内存的程序,并让其在OS平台上运行,哪怕这台运行主机上只有128 MB的物理内存条。而对于OS开发者而言,则是介于二者之间,他们既需要知道物理内存的细节,也需要提供一套机制,为应用程序员提供另一个内存空间,这个内存空间的大小可以和实际的物理内存大小之间没有任何关系。
我们将主板上的物理内存条所提供的内存空间定义为物理内存空间;将应用程序员看到的内存空间定义为线性空间。物理内存空间大小在不同的主机上可以是不一样的,随着主板上所插的物理内存条的容量不同而不同;但为应用程序员提供的线性空间却是固定的,不会随物理内存的变化而变化,这样才能保证应用程序的可移植性。尽管物理内存的大小可以影响应用程序运行的性能,并且很多情况下对物理内存的大小有一个最低要求,但这些因素只是为了让一个OS可以正常的运行。
线性空间的大小在32-bit平台上为4 GB的固定大小,对于每个进程都是这样(一个应用可以是多进程的,在OS眼中,是以进程为单位的)。也就是说线性空间不是进程共享的,而是进程隔离的,每个进程都有相同大小的4 GB线性空间。一个进程对于某一个内存地址的访问,与其它进程对于同一内存地址的访问绝不冲突。比如,一个进程读取线性空间地址1234ABCDh可以读出整数8,而另外一个进程读取线性空间地址1234ABCDh可以读出整数20,这取决于进程自身的逻辑。
在任意一个时刻,在一个上只有一个进程在运行。所以对于此CPU来讲,在这一时刻,整个系统只存在一个线性空间,这个线性空间是面向此进程的。当进程发生切换的时候,线性空间也随着切换。所以结论就是每个进程都有自己的线性空间,只有此进程运行的时候,其线性空间才被运行它的CPU所知。在其它时刻,其线性空间对于CPU来说,是不可知的。所以尽管每个进程都可以有4 GB的线性空间,但在CPU眼中,只有一个线性空间的存在。线性空间的变化,随着进程切换而变化。
尽管线性空间的大小和物理内存的大小之间没有任何关系,但使用线性空间的应用程序最终还是要运行在物理内存中。应用所给出的任何线性地址最终必须被转化为物理地址,才能够真正的访问物理内存。所以,线性内存空间必须被映射到物理内存空间中,这个映射关系需要通过使用硬件体系结构所规定的数据结构来建立。我们不妨先称其为映射表。一个映射表的内容就是某个线性内存空间和物理内存空间之间的映射关系。OS Kernel一旦告诉某个CPU一个映射表的位置,那么这个CPU需要去访问一个线性空间地址时,就根据这张映射表的内容,将这个线性空间地址转化为物理空间地址,并将此物理地址送到地址线,毕竟地址线只知道物理地址。
所以,我们很容易得出一个结论,如果我们给出不同的映射表,那么CPU将某一线性空间地址转化的物理地址也会不同。所以我们为每一个进程都建立一张映射表,将每个进程的线性空间根据自己的需要映射到物理空间上。既然某一时刻在某一CPU上只能有一个应用在运行,那么当任务发生切换的时候,将映射表也更换为响应的映射表就可以实现每个进程都有自己的线性空间而互不影响。所以,在任意时刻,对于一个CPU来说,也只需要有一张映射表,以实现当前进程的线性空间到物理空间的转化。
2. OS Kernel Space & Process Space
由于OS Kernel在任意时刻都必须存在于内存中,而进程却可以切换,所以在任意时刻,内存中都存在两部分,OS Kernel和用户进程。而在任意时刻,对于一个CPU来说只存在一个线性空间,所以这个线性空间必须被分成两部分,一部分供OS Kernel使用,另一部分供用户进程使用。既然OS Kernel在任何时候都占用线性空间中的一部分,那么对于所有进程的线性空间而言,它们为OS Kernel所留出的线性空间可以是完全相同的,也就是说,它们各自的映射表中,也分为两部分,一部分是进程私有映射部分,对于OS Kernel映射部分的内容则完全相同。
从这个意义上来说,我们可以认为,对于所有的进程而言,它们共享OS Kernel所占用的线性空间部分,而每个进程又各自有自己私有的线性空间部分。假如,我们将任意一个4 GB线性空间分割为1 GB的OS Kernel空间部分和3 GB的进程空间部分,那么所有进程的4 GB线性空间中1 GB的OS Kernel空间是共享的,而剩余的3 GB进程空间部分则是各个进程私有的。就是这么做的,而Windows NT则是让OS Kernel和进程各使用2 GB线性空间。
3. Segment Mapng & Page Mapping
所有的线性空间的内容只有被放置到物理内存中才能够被真正的运行和操作。所以,尽管OS Kernel和进程都被放在线性空间中,但它们最终必须被放置到物理内存中。所以OS Kernel和所有的进程都最终共享物理内存。在现阶段,物理内存远没有线性空间那么大&&线性空间是4 GB,而物理内存空间往往只有几百兆,甚至更小。另外即使物理内存有4 GB,但由于每个进程都可以有3 GB线性空间(假如进程私有线性空间是3 GB的话),如果把所有进程的线性空间内容都放在物理内存中,明显是不现实的。所以OS Kernel必须将某些进程暂时用不到的数据或代码放在物理内存之外,将有限的内存提供给当前最需要的进程。另外,由于OS Kernel在任何时候都有可能运行,所以OS Kernel最好被永远放在物理内存中。我们仅仅将进程数据进行换入换出。
从线性空间到物理空间的映射需要映射表,映射表的内容是将某段线性空间映射到相同大小的物理内存空间上。从理论上,我们可以使用两种映射方法:变长映射,和定长映射。变长映射指的是根据不同的需要,将一个一个变长段映射到物理内存上,其格式可以如下(线性空间段起始地址,物理空间段起始地址,段长度)。假如一个进程有3个段:10M的数据段,5M的代码段,和8K的堆栈段,那么就可以在映射表中建立3项内容,每一项针对一个段。这看起来没有问题。但假如现在我们的实际的内存只有32M,其中10M被内核占用,留给进程的物理空间只有22M,那么此进程在运行时,就占据了10M+5M+8K的内存空间。随后当进程发生切换时,假如另一个进程和其有相同的内存要求,那么剩余的22M-(10M+5M+8K)明显就不够用了,这时只能将原进程的某些段换出,并且必须是整段的换出。这就意味着我们必须至少换出一个10M的数据段,而换出的成本很高,因为我们必须将这10M的内容拷贝到磁盘上,磁盘I/O是很慢的。
所以,使用变长的段映射的结果就是一个段要么被全部换入,要么被全部换出。但在现实中,一个程序中并非所有的代码和数据都能够被经常访问,往往被经常访问的只占全部代码数据的一部分,甚至是一小部分。所以更有效的策略是我们最好只换出那些并不经常使用的部分,而保留那些经常被使用的部分。而不是整个段的换入换出。这样可以避免大块的慢速磁盘操作。
这就是定长映射策略,我们将内存空间分割为一个个定长块,每个定长块被称为一个页。映射表的基本格式为(物理空间页起始地址),由于页是定长的,所以不需要指出它的长度,另外,我们不需要在映射表中指定线性地址,我们可以将线性地址作为索引,到映射表中检索出相应的物理地址。当使用页时,其策略为:当换出的时候,我们只将那些不活跃的,也就是不经常使用的页换出,而保留那些活跃的页。在换入的时候,只有被请求访问的页才被换入,没有被请求访问的页将永远不会被换入到物理内存。这就是请求页(Demand Page)算法的核心思想。
这就引出一个页大小的问题:首先我们不可能以字节为单位,这样映射表的大小和线性空间大小相同&&假如整个线性空间都被映射的话&&我们不可能将全部线性空间用作存放这个映射表。由此,我们也可以得知,页越小,则映射表的容量越大。而我们不能让映射表占用太多的空间。但如果页太大,则面临着和不定长段映射同样的问题,每次换出一个页,都需要大量的磁盘操作。另外,由于为一个进程分配内存的最小单位是页,假如我们的页大小为4 MB,那么即使一个进程只需要使用4 KB的内存,也不得不占用整个4 MB页,这明显是一种很大的浪费。所以我们必须在两者之间进行折衷,一般平台所规定的页大小为1 KB到8 KB,IA-32所规定的页大小为4 KB。(IA-32也支持4 MB页,你可以根据你的OS的用途进行选择,一般都是使用4 KB页)。
原文标题:硬件工程师对于程序空间的理解
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