内存频率我们都知道内存有频率,现阶段我们使用的DDR4内存频率一般都是2133MHz、2400MHz、2600MHz.....,只要仔细观察我们不难发现他们的间隔方式并不是很规律,那这些频率数字是基于什么原则来规定的呢? 晶振和BLCK内存频率的这些数字是怎么来的呢?我们来一起抽丝剥茧,追溯到源头的话,其实是因为位于主板上的一颗小小的晶振。一般主板上都会有两个以上的晶振,而在这几个晶振中
有很多测试内存的软件。但是,许多测试只是将一些模式套用到内存上,而没有对内存体系结构或如何最好地检测错误进行深入思考或了解。这对于硬盘故障很有效,但很少发现间歇性错误。基于 BIOS内存测试对于查找间歇性内存错误毫无用处。存储芯片由大量紧密堆积的存储单元组成,每位数据一个。绝大多数间歇性故障是这些存储单元之间相互作用的结果。通常,写入存储单元会导致相邻单元之一被写入相同的数据。有效的内存测试将
大家知道,超频成功的一个关键技巧就是适当提高CPU的核心的电压 , 在一定范围内电压越高工作越稳定。赛扬的额定工作电压是2.0V,因此当使用赛扬超频后工作不稳定的话可以考虑给它加点压。一般说来,超频后单纯由CPU导致的系统不稳定只要加0.1V左右的电压即可。在Socket 7时代,这是很容易做到的事,几乎所以的主板都能很方便的改变电压,但从BX主板开始,不知是何原因,调压却似乎成了什么高技术。想要
转载 2024-01-26 23:05:48
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昨天发布的《嫌CPU温度高?手把手教你关闭超线程》一文很受大家欢迎,所以今天咱们来教大家日常会用到的一个功能——内存超频。首先内存超频的前提是你需要一套默认频率较高,或有一定超频潜力的内存条,并具有良好的散热条件(带金属马甲)。这是考虑到内存高频下会产生较大的热量,如无法控制温度会造成花屏、死机等故障。MEG Z490 ACE主板方面主流支持超频的主板有intel Z390/Z490、A
经过前面的几篇介绍,已经搭建了基本的界面,和实现对应的键盘操作功能,接下来我们开始实现各具体的功能.本文先介绍Memory的相关知识,阐述内存空间的概念,然后介绍如何访问内存空间,并在XU中如何实现memory dump 部分。 1. 内存介绍     谈到内存,相信大部分读者第一个想到是那根在机箱里插在主板上的绿色条子(当然偶尔也能碰到红色或蓝色:)  
转载 2023-08-13 18:04:51
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       最近给笔记本和台式机硬件升级固态和内存以及一些设备,但是购买前细节大意了,于是遇到很多问题,虽然大部分基本解决了,但是还是总结一下。       首先还是说内存。目前主流的内存显然是DDR4。据百度百科的表述,“DDR4采用16bit预取机制(DDR3为8bit),同样内核频率下理论速度是DDR3的两倍”
转载 2024-01-15 14:38:51
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四、基本概念4.1 保护模式实模式的内存寻址方式是通过:段值 × 16 + 偏移 = 物理地址。这样只能具有1MB的寻址能力。如果想要更为强大的寻址能力,就必须通过一定机制,进入具有更强大寻址能力的保护模式。在保护模式下,不光提供了强大的寻址能力,还提供了内存保护,能够防止用户程序改写内核代码,并为操作系统提供了更好的硬件保障。在该模式下,有了32位的寄存器,一个寄存器就可以表示4G的地址空间。P
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文章大部分表述图片来自 : https://www.jeanleo.com/2021/07/06/linux%e5%86%85%e5%ad%98%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%89%96%e6%9e%90/ 。 非原创内存是如何给读取的计算机上电启动的时候,BIOS会检测并计算物理内存大小。比方说现在通用的内存都是DIMM针脚插槽类型的,它的PIN针脚有两百多个,各个针脚各有自己的定义
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可以根据报警声音长短,数目来判断问题出在什么地方AWARDBIOS响铃声的一般含义是:1短:系统正常启动。这是我们每天都能听到的,也表明机器没有任何问题。2短:常规错误,请进入CMOSSetup,重新设置不正确的选项。1长1短:RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。1长2短:显示器或显示卡错误。1长3短:键盘控制器错误。检查主板。1长9短:主板FlashRAM或EPROM错误
电脑中的频率 随着电脑的日益普及,我们随时都会听到“频率”这个技术参数,它是衡量系统运行速度的一个重要指标,频率高,说明系统运行速度快,但不同设备有不同的频率,使大家一头雾水,令人搞不清楚是咋回事儿,如Hz(Hertz,赫兹)、KHz(千赫兹)、MHz(兆赫兹),GHZ(吉赫兹)。面对众多的频率,你先不要着急,看看下面的文字,你就会明白是咋回事了。 小知识:频率 频率
简介内存作为计算机有限宝贵资源,好的程序需要有良好的内存管理算法。首先需要知道内存的可用区域再给应用程序分配和回收。目标检测系统硬件内存,一种比较好的办法是使用15h中断。1、 将寄存器ax 赋值为 0E820h 2.、将寄存器ebx 初始化为0,该寄存器的内容会被BIOS修改 3、 es:di 指向一块足够大的内存地址,BIOS会把有关内存的信息写到这个地址,内存信息是一种数据结构,称之为地址范
硬件市场短时间变化浮动比较小,八月份配置也就搁浅了。事实上短时间内硬件市场也不会有大的变动,断更其实也没有关系。九月份,Intel会发布Tiger Lake处理器,将会使用10nm工艺的全新的CPU内核及GPU内核。 图片来源与网络 而NVIDIA则会为大家带来RTX 30系列显卡,可以确定的是NVIDIA会在9月发布RTX 3090、RTX 3080和RTX 3070三款显
本章内容包含两个方面:内存容量检查和内存管理。1.内存容量检查 要进行内存管理,首先要知道内存的容量大小。最初启动时,BIOS会检查内存容量,所以BIOS知道内存容量大小,但由于BIOS版本不同,要写一段通用的代码会很费事,所以不如直接自己去检查内存。在进行内存容量检查之前先说一下高速缓存cache。486以后的CPU具有高速缓存,它的读写速度可以接近CPU速度。每次访问内存,都要将所访问的地址和
认识当前系统内存速度?    memtest86    yum install memtest86    memtest-setup主板BIOS的Advanced Chipset Features(高级芯片组特性)设置页面中一般包含以下内存设置项:    Set SDRAM Timing By SPD(根据SP
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大家都知道,windows接管了对物理内存的直接存取,而bios信息存在物理内存 的f000:0000处,关键就是如何读取物理内存。 查阅了msdn的文章后,发现以下有几个函数和物理内存访问有关: NTSTATUS ZwOpenSection(OUT PHANDLE SectionHandle, IN ACCESS_MASK DesiredAccess,IN POBJECT_ATTRIBU
转载 2024-08-04 15:01:37
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  DDR 内存既然叫做双倍速率SDRAM(Dual date rate SDRSM),就是说是SDRAM的升级换代产品。从技术上分析,DDR SDRAM最重要的改变是在界面数据传输上,其在时钟信号上升缘与下降缘时各传输一次数据,这使得DDR的数据传输速率为传统SDRAM的两倍。那么大家就应该知道了,我们所说的DDR400,DDR333,DDR2
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3.2:控制传输过程 1:root hub的控制传输 在前面看到,对于root hub的情况,流程会转入rh_urb_enqueue().代码如下: static int rh_urb_enqueue (struct usb_hcd *hcd, struct urb *urb) { //如果是中断传输的端点 if (usb_endpoint_xfer_int(&urb
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操作系统真象还原实验记录之实验五:内存容量检测对应书P181页1.相关知识总结BIOS中断0x15的3个子功能0xe820、0xe801、0x88,可以获得内存容量。 详情具体见书P1782.实验记录2.1实验目的上次实验我们进入了保护模式,但在从实模式进入保护模式前,其实还应该先在实模式下获取硬盘内存的容量。 实模式下,BIOS中断0x15提供了3个子功能,均可以获取内存容量 本次实验,我们将修
内存条作为电脑重要的组成部件之一,内存条的使用情况我们一定要非常注意。内存条我们是不能够通过肉眼来进行检测的,那么有什么工具软件可以检测内存条呢?现在网上有很多检测内存条的工具,下面小编就给大家讲讲内存条查看工具的使用教程。具体步骤如下:1、这里小编以“Memtest”为例,下载并打开“Memtest”。2、如果软件发现任何有关于内存的问题,会立即停止会显示出来。3、如果当前的电脑是多核心 CPU
 在上一篇中,我们已经实现了由引导程序加载FAT16系统上的引导装载程序。从现在开始我们将开始编写这个引导装载程序RMOSLDR。这个程序将由2部分组成。第一部分依然是一个汇编语言的程序。它将会把CPU切换到保护模式,并且设置C++的运行环境。而RMOSLDR的第二部分将由C++编写,这段C++代码将会负责把PE格式的操作系统内核从文件系统中加载到内存。 在编写这段程序之前,我们还是要先
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