内存条的频是指带宽吗问题。带宽问题

怎么看内存条型号以及内存条带宽问题_百度知道
怎么看内存条型号以及内存条带宽问题
(1)例如型号为.A00LF和ACR256X64D3S13C9G怎么看,各个字段什么意思?这两个型号都是DDR3 1333内存条的,为什么它们的型号格式不一样?
(2)还有带宽问题,例如CPU-Z里检测到的PC3-1MHz),它的10700是什么单位?667MHz是怎么算出来...
麻烦大家按问题顺序回答...能标上编号就最好了
我有更好的答案
1、不同厂家生产的内存字符串代表的涵义不一样的,常见就是你后一种,前面,“2.AOOLF” 和“4” 是出厂编号和生产编号ACR256X64D3S13C9G ACR表示金士顿的,256表示单片颗粒是256M的,如果是8片就是2G 16G就是4G64表示内存位宽为64位D3表示DDR3S13 1333C9表示延时为9NS2、后一种正确,当然前一种也正确,只是这样写更对:内存倍速*运行频率=内存频率如(运行频率)*内存倍速2()PC3 10700=DDR3 1333是用内存带宽命名,DDR3 1333是用频率命名带宽的计算公式 带宽=频率*位宽/8=10664,约等于10700也有定10600的,也就是说带位是10.6GB由此可以计算出1600内存条带宽约为12.8G=
内存倍速2(),这个1600是怎么得出来的?这个ACR256X64D3S13C9G,最后那个G是代表什么(其实这才是我不懂的地方..),【也就是说带位是10.6GB】,这个带位是...?
1333=内存主频率=内存运行频667*2(倍)1600=内存主频率=内存运行频800*2(倍) 看一下下文,不难理解这个带位是手误,就是带宽的意思。;8=10664,约等于10700也有定10600的,也就是说带宽是10.6GB由此可以计算出1600内存条带宽约为12.8G=;8 内存的主要性能参数前几位都已经明确显示,最后一位G没有深刻什么含义,应该是封装之类的,或者是宽版、窄版内存这等等。
那个运行频率667是指工作频率吗?
可是DDR3 1333的核心频率不是166吗?那它的工作频率不应该是332≈333MHz么?
是的DDR 333、DR2 667、 DDR3 1333的核心频率都是166但DDR2 的预读能力是DDR的2倍,DDR3则是4倍因此DDR333的工作频率就等于核心频率166,但DDR2 667的实际工作频率是166*2=333 DDR3则是166*4=667。由于一次数据传输时,可以同时写入和读取,因此无论DDR DDR2 DDR3 等效频率还要工作频率*2因此还要166*2=333 666*2=667 667*2=1333,——这就是也内存以333 667 1333频率命名的原因。
就是说这里的工作频率实际上就是I/O总线时钟频率?
你可以这么理解,但简单些说:就像夫妻生活,一分钟男同志工作了50次,因为这个工作是由抽和插组成的,实际过程中一分钟享受了100次,对吧?
采纳率:57%
1,金士顿是品牌,但之下还有子品牌,比如入门级value条和玩家级的高性能hyper条,一般用ACR开头的档次要高一点,后面的256X64是指单颗粒256M,位宽64位,因此8颗就组成2G的条子;而D3毫无疑问是指DDR3的意思;S13当然是1333的意思,最后的是颗粒等级编号2,内存条带宽=内存倍速×内存频率×内存总线位宽÷8,其中内存倍速是指换算时需要乘以几倍,这个随内存的种类的不同而变换,要知道目前内存的基本技术还是DRAM,所以几倍几倍的倍率都是相对于第一代DRAM技术的SDRAM换算出来的,比如DDR 1是在SDRAM上采用了双倍速,也就是在SDRAM的一个传递时间单元里可以发送2倍的数据,所以被称为Double DRAM,双倍速,因此它的倍速就是2。而到了DDR 2,它又在同样的时间里再次翻倍了数据发送量,因此倍速就是4。同理,DDR 3的年代倍速就是8。当然带宽=内存频率×内存位宽÷8也是对的,这是因为上一个公式算的是实际频率,比如DDR3 1333内存实际运行的是166的频率,乘以8之后就是1333,而如果带入的是相对频率的1333,那带宽公式就是现在说到的这个。最后所谓的10700就是带宽,1333X8得到的就是这个,套用上面的公式X64/8
DDR代表是DDR一代内存,RME510H38C6T-400是出厂编号PC代表是电脑用内存,台机的,3200是工作频率 ,就是400的条子。-333是兼容333.内存带宽计算公式:带宽=内存时钟频率×内存总线位数×倍增系数/8。以DDR400内存为例,它的运行频率为200MHz,数据总线位数为64bit,由于上升沿和下降沿都传输数据,因此倍增系数为2,此时带宽为:200×64×2/8=3.2GB/s(如果是两条内存组成的双通道,那带宽则为6.4 GB/s)。很明显,在现有技术水准下,运行频率很难成倍提升,此时数据总线位数与倍增系数是技术突破点。
单通道内存节制器一般都是64-bit的,8个二进制位相当于1个字节,换算成字节是64/8=8,再乘以内存的运行频率,如果是DDR内存就要再乘以2,因为它是以SD内存双倍的速度传输数据的,所以:
DDR266,运行频率为133MHz,带宽为133×2×64/8 = 2.1GBps (PC2100)
DDR333,运行频率为166MHz,带宽为166×2×64/8 = 2.7GBps (PC2700)
DDR400,运行频率为200MHz,带宽为200×2×64/8 = 3.2GBps (PC3200)
所谓双通道DDR,就是芯片组可以在两个不同的数据通道上分离寻址、读取数据。这两个相互独立工作的内存通道是依靠于两个独立并行工作的、位宽为64-bit的内存节制器下,因此使普通的DDR内存可以到达128-bit的位宽,因此,内存带宽是单通道的两倍,因此:
双通道DDR266的带宽为133×2×64/8×2 = 4.2GBps
双通道DDR333的带宽为166×2×64/8×2 = 5.4GBps
双通道DDR400的带宽为200×2×64/8×2 = 6.4GBps
型号应该是不同生产厂家自己定义的产品型号,然后写入到产品固件中的产品信息,不同厂家都不一样,只有同品牌的才能对比各字段含义。不同型号应该是不同品牌或不同类型的。你说的带宽是传输速度吧。667应该是指的基本工作频率,大概是内存条中硅晶体的震荡频率,这个是固定的,不同工艺制造的不同产品也不一样,就比如DDR1 ,2, 3 ,他们的主频都不一样,倍频是指的实际工作速率与主频的倍数关系,例如1333是主频667的2倍。你说的第一个公式里面,应该是带宽=倍速*主频*总线位宽/8 这样看就和第二个公式一致了。具体怎么看,好像只能用第三方软件进行检测了。
能解读一下.A00LF和ACR256X64D3S13C9G各个字段的意思吗(不是对比是分别解读)?还有“你说的第一个公式里面,应该是带宽=倍速*主频*总线位宽/8 这样看就和第二个公式一致了。”这句话,第二个公式是带宽=内存频率×内存位宽÷8..和第一个哪里一致了,不是少了个位宽吗?
您好,针对第一个问题两个型号问题,其实不用去纠结,这是内存条出厂时厂家的编号。其实以前我也特别好奇,后来慢慢知道这就是一个固定规则。针对第二个问题,这只是CPU的核心频率,代表一个运行速度。理论上用带宽计算公式:带宽=内存时钟频率×内存总线位数×倍增系数/8。但是在实际生产过程中,CPU的的带宽是由厂商来最后确定。而且你用CPU-Z的检测工具只能测出大致的情况。并不是特别详细。别纠结已经有定论的,赶紧去发掘没有发现的。
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带宽翻倍!实测单/双通道内存对性能的影响
  双通道内存技术对于大部分DIY用户来说并不陌生,这种技术的应用大幅提升了内存的带宽,解决了CPU与内存数据交换的问题,大幅提升了电脑的性能。不过,随着内存频率和容
  双通道内存技术对于大部分DIY用户来说并不陌生,这种技术的应用大幅提升了内存的带宽,解决了CPU与内存数据交换的问题,大幅提升了电脑的性能。不过,随着内存频率和容量的大幅提升,内存对电脑性能的影响越来越小,一些用户开始购买单条容量8GB以上内存产品,对双通道内存技术的关注度也越来越低。上周,笔者的一位朋友在装机时针对单/双通道内存的问题与我进行了交流并交换了意见,最终选择了两条4GB内存组建了双通道。那么,在WIN7系统下,单/双通道内存对电脑性能的影响到底有多大呢?请看笔者进行的内存性能的测试。  首先,我们进行了一组单/双通道下内存带宽的测试,看在这两种不同的内存模式下,内存带宽的差距。8GB内存单通道模式8GB内存单通道模式下的内存带宽测试8GB内存双通道模式8GB内存双通道模式下的内存带宽测试  通过以上测试我们可以看到,在单/双通道两种不同的内存组建模式下,内存的带宽差距还是相当明显的。单通道模式下,内存的最高读取、写入、复制速度分别是10457同MB/s、10557MB/s和10964MB/s;在双通道模式下,内存的最高读取、写入、复制速度达到了20435MB/s、21126MB/s和20223MB/s,几乎是单通道模式下的一倍。通过以上数据足以说明,单/双通道两种模式下内存与CPU的数据交换带宽的影响相当大。  虽然在单/双通道两种模式下内存的带宽差距相当大,但是由于内存频率和容量的提升,在实际应用中单/双通道的性能差距有多大呢?下面,我们先用WIN7自带的系统评分工具来检查一下。8GB内存单通道模式下内存的运行速度为7.88GB内存双通道模式下内存的运行速度为7.8生化危机5游戏载入测试  通过WIN7系统自带的内存评分软件检测我们可以看到,在单/双通道两种不同的内存模式下,每秒内存运行速度的评分同为7.8,没有任何差距。在接下来的时间里,我们还实际运行了几款大型游戏的载入速度测试来检测单/双通道内存对实际应用的影响,通过测试发现,在两种不同的模式下,游戏的载入速度还是有一定的影响的,但差距相当小,1—3秒的差距对游戏的载入速度几乎可以忽略不计,进入游戏后的使用感受完全相同。  写在最后:虽然,单/双通道内存在测试中的差距相当大,但在实际的应用中我们发现这两者的差距已经相当小了。分析原因,一方面是因为目前内存的容量与频率均有了较大的提升,内存的带宽足够目前的大部分的应用需求;另一方面,内存已经不再是电脑性能影响的主要因素,至少在目前的情况下内存性能已经足够用。
标签:内存测试金士顿4GBDDR31600主编观点
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关于内存的问题还是我来解释一下吧
每天看到一大堆小白在争论这游戏是8G够用,还是16G安稳,真是头大很多情况是复杂的,而且不是一句话两句话就能解释清楚的还是给你们科普一下算了真正影响吃鸡帧数的是内存频率和内存带宽,而不是内存大小有些人可能知道内存带宽,是组建双通道的时候听说的,因为双通道可以让带宽加倍,那内存带宽到底是啥东西某些人根本就不知道内存带宽=内存频率×内存总线位数×倍增系数双通道可以让内存带宽加倍仔细看这个公式,内存频率越高,带宽越高。组建多通道,带宽也越高,服务器一般都是4通道以上以上这些你可以不看,估计没几个人看的明白下边来点干货,先上3张图,是今天专本给你们测的你仔细看看,第三张8G内存的图,是不是比第一张16G内存的FPS高?第二张16G内存的图,是不是也比第一张FPS高?知道为什么吗?仔细看“注:频率”这一项,区别是不是很大?注:频率这个东西是翻译错误,英文叫NB频率,也叫北桥频率,但现在的主板都已经没有北桥了这应该是CPU-z的更新问题,按照某位大神的说法,这个应该叫做系统总线频率这个系统总线频率是干什么的呢?自行百度去吧至于这个注:频率是怎么计算得来的,是有一套计算公式的,跟CPU的外频和前端总线的频率都有关系
「剑网3」注册送好礼,直升95级!千万预约达成,云梦泽邂逅失忆少女,可成长惊喜大礼放送,全新生存玩法李渡惊魂来袭!
好像有道理
前排认真听讲
说了这么多那我到底该买哪种内存?
下面再来点干货像第一张图,这个注:频率的大小影响到了总线频率,所以CPU被限死了,别说16G内存,你来64G内存也还是很低的FPS!不同的主板对不同的内存都有兼容性问题,有些主板默认情况下与你的内存兼容的不好,导致降频,虽然所有的软件都检测到你的内存是1600频但实际使用还是会卡,只是普通的软件对内存带宽用的不多,4G1600频的内存带宽理论上有10G以上
最后再来一波干货如果你认为你为什么16G内存,1070显卡了,为什么FPS还是只有60帧不到去调你的bios,把内存频率从auto调成手动33之类的
继续,关于内存的问题,win7和win10都会出现一种情况,就是为硬件保留内存过大这个现象出现的频率不高,但也十分头疼有些人电脑用了一年都没发现其实自己的16G内存一直只能用6G问题解决也简单,大家可以自己去百度我一般都是重新插拔内存条解决
所以要双通道ddr4?
金士顿DR31600
8G 我该不该再加一个8G
所以插两根组成双通道么
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这配置也卡的不行
玩个游戏还得像上学一样,伤不起。
1333帧数确实不高 可惜4790k只支持到1600 有必要换成1600的吗楼主
我双通道ddr4 2400fps没见增加,反而掉了10。。。
所以双通道的4g比双通道的8g呢
lz你说的很正确 可是贴吧里面**还是比较多的 我发了个帖子也说了内存的频率问题
结果还有人看到我从16改到8g吹没16g怎么玩
我这配置能吃鸡吗,吃鸡卡吗?
小板只能插两根条算双通道吗
少说点莫名其妙看不懂的 事实就是我们一群人8g玩着很卡 加了内存 不卡了
8g 2400每次玩第一盘的时候房子会加载不出来要过个几十秒 正常吗
所以楼主,我这还有得救吗?20多的fps
楼主 如果把游戏装在固态硬盘
会解决那个 落地建模没有完全加载要等几秒的事吗
8G内存win7开机就用1G内存了加上YY交流等等的东西 玩久了 房子变果冻
四通道1600笑笑不说话   --来自助手版贴吧客户端
我插了两根内存条算组成双通道么? 我插得是一个8G一个4G的 都是DDR4 2400
网咖开机接近4g内存占用还有4g空间 说实话 玩了一个上午都没闪退。。楼主分析还是在理的
楼主、5000左右配一套全新的台式机可以流畅吃鸡吗
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保存至快速回贴检测线程应用中的内存带宽饱和度 | 英特尔(R) 软件内存条的带宽很重要,直接影响到数据传输速度,那内存条带宽相同的情况下:1G的比512的好在哪里呢?
我是菜鸟,学配电脑,谢谢所有回答的人拉!
按时间排序
内存 在计算机的组成结构中,有一个很重要的部分,就是存储器。存储器是用来存储程序和数据的部件,对于计算机来说,有了存储器,才有记忆功能,才能保证正常工作。存储器的种类很多,按其用途可分为主存储器和辅助存储器,主存储器又称内存储器(简称内存).内存在电脑中起着举足轻重的作用。内存一般采用半导体存储单元,包括随机存储器(RAM),只读存储器(ROM),以及高速缓存(CACHE)。只不过因为RAM是其中最重要的存储器。S(SYSNECRONOUS)DRAM 同步动态随机存取存储器:SDRAM为168脚,这是目前PENTIUM及以上机型使用的内存。SDRAM将CPU与RAM通过一个相同的时钟锁在一起,使CPU和RAM能够共享一个时钟周期,以相同的速度同步工作,每一个时钟脉冲的上升沿便开始传递数据,速度比EDO内存提高50%。DDR(DOUBLE DATA RAGE)RAM :SDRAM的更新换代产品,他允许在时钟脉冲的上升沿和下降沿传输数据,这样不需要提高时钟的频率就能加倍提高SDRAM的速度。●内存 内存就是存储程序以及数据的地方,比如当我们在使用WPS处理文稿时,当你在键盘上敲入字符时,它就被存入内存中,当你选择存盘时,内存中的数据才会被存入硬(磁)盘。在进一步理解它之前,还应认识一下它的物理概念。 ●只读存储器(ROM) ROM表示只读存储器(Read Only Memory),在制造ROM的时候,信息(数据或程序)就被存入并永久保存。这些信息只能读出,一般不能写入,即使机器掉电,这些数据也不会丢失。ROM一般用于存放计算机的基本程序和数据,如BIOS ROM。其物理外形一般是双列直插式(DIP)的集成块。 ●随机存储器(RAM) 随机存储器(Random Access Memory)表示既可以从中读取数据,也可以写入数据。当机器电源关闭时,存于其中的数据就会丢失。我们通常购买或升级的内存条就是用作电脑的内存,内存条(SIMM)就是将RAM集成块集中在一起的一小块电路板,它插在计算机中的内存插槽上,以减少RAM集成块占用的空间。目前市场上常见的内存条有128M/条、256M/条、512M/条等。 ●高速缓冲存储器(Cache) Cache也是我们经常遇到的概念,它位于CPU与内存之间,是一个读写速度比内存更快的存储器。当CPU向内存中写入或读出数据时,这个数据也被存储进高速缓冲存储器中。当CPU再次需要这些数据时,CPU就从高速缓冲存储器读取数据,而不是访问较慢的内存,当然,如需要的数据在Cache中没有,CPU会再去读取内存中的数据。 当你理解了上述概念后,也许你会问,内存就是内存,为什么又会出现各种内存名词,这到底又是怎么回事呢? 在回答这个问题之前,我们再来看看下面这一段。 物理存储器和地址空间 物理存储器和存储地址空间是两个不同的概念。但是由于这两者有十分密切的关系,而且两者都用B、KB、MB、GB来度量其容量大小,因此容易产生认识上的混淆。初学者弄清这两个不同的概念,有助于进一步认识内存储器和用好内存储器。 物理存储器是指实际存在的具体存储器芯片。如主板上装插的内存条和装载有系统的BIOS的ROM芯片,显示卡上的显示RAM芯片和装载显示BIOS的ROM芯片,以及各种适配卡上的RAM芯片和ROM芯片都是物理存储器。 存储地址空间是指对存储器编码(编码地址)的范围。所谓编码就是对每一个物理存储单元(一个字节)分配一个号码,通常叫作“编址”。分配一个号码给一个存储单元的目的是为了便于找到它,完成数据的读写,这就是所谓的“寻址”(所以,有人也把地址空间称为寻址空间)。 地址空间的大小和物理存储器的大小并不一定相等。举个例子来说明这个问题:某层楼共有17个房间,其编号为801~817。这17个房间是物理的,而其地址空间采用了三位编码,其范围是800~899共100个地址,可见地址空间是大于实际房间数量的。 对于386以上档次的微机,其地址总线为32位,因此地址空间可达232即4GB。但实际上我们所配置的物理存储器通常只有1MB、2MB、4MB、8MB、16MB、32MB等,远小于地址空间所允许的范围。 好了,现在可以解释为什么会产生诸如:常规内存、保留内存、上位内存、高端内存、扩充内存和扩展内存等不同内存类型。 各种内存概念 这里需要明确的是,我们讨论的不同内存的概念是建立在寻址空间上的。 IBM推出的第一台PC机采用的CPU是8088芯片,它只有20根地址线,也就是说,它的地址空间是1MB。 PC机的设计师将1MB中的低端640KB用作RAM,供DOS及应用程序使用,高端的384KB则保留给ROM、视频适配卡等系统使用。从此,这个界限便被确定了下来并且沿用至今。低端的640KB就被称为常规内存即PC机的基本RAM区。保留内存中的低128KB是显示缓冲区,高64KB是系统BIOS(基本输入/输出系统)空间,其余192KB空间留用。从对应的物理存储器来看,基本内存区只使用了512KB芯片,占用这512KB地址。显示内存区虽有128KB空间,但对单色显示器(MDA卡)只需4KB就足够了,因此只安装4KB的物理存储器芯片,占用了B0000至B10000这4KB的空间,如果使用彩色显示器(CGA卡)需要安装16KB的物理存储器,占用B8000至BC000这16KB的空间,可见实际使用的地址范围都小于允许使用的地址空间。 在当时(1980年末至1981年初)这么“大”容量的内存对PC机使用者来说似乎已经足够了,但是随着程序的不断增大,图象和声音的不断丰富,以及能访问更大内存空间的新型CPU相继出现,最初的PC机和MS-DOS设计的局限性变得越来越明显。 1.什么是扩充内存? EMS工作原理 到1984年,即286被普遍接受不久,人们越来越认识到640KB的限制已成为大型程序的障碍,这时,Intel和Lotus,这两家硬、软件的杰出代表,联手制定了一个由硬件和软件相结合的方案,此方法使所有PC机存取640KB以上RAM成为可能。而Microsoft刚推出Windows不久,对内存空间的要求也很高,因此它也及时加入了该行列。 在1985年初,Lotus、Intel和Microsoft三家共同定义了LIM-EMS,即扩充内存规范,通常称EMS为扩充内存。当时,EMS需要一个安装在I/O槽口的内存扩充卡和一个称为EMS的扩充内存管理程序方可使用。但是I/O插槽的地址线只有24位(ISA总线),这对于386以上档次的32位机是不能适应的。所以,现在已很少使用内存扩充卡。现在微机中的扩充内存通常是用软件如DOS中的EMM386把扩展内存模拟或扩充内存来使用。所以,扩充内存和扩展内存的区别并不在于其物理存储器的位置,而在于使用什么方法来读写它。下面将作进一步介绍。 前面已经说过扩充存储器也可以由扩展存储器模拟转换而成。EMS的原理和XMS不同,它采用了页帧方式。页帧是在1MB空间中指定一块64KB空间(通常在保留内存区内,但其物理存储器来自扩展存储器),分为4页,每页16KB。EMS存储器也按16KB分页,每次可交换4页内容,以此方式可访问全部EMS存储器。符合EMS的驱动程序很多,常用的有EMM386.EXE、QEMM、TurboEMS、386MAX等。DOS和Windows中都提供了EMM386.EXE。 2.什么是扩展内存? 我们知道,286有24位地址线,它可寻址16MB的地址空间,而386有32位地址线,它可寻址高达4GB的地址空间,为了区别起见,我们把1MB以上的地址空间称为扩展内存XMS(eXtend memory)。 在386以上档次的微机中,有两种存储器工作方式,一种称为实地址方式或实方式,另一种称为保护方式。在实方式下,物理地址仍使用20位,所以最大寻址空间为1MB,以便与8086兼容。保护方式采用32位物理地址,寻址范围可达4GB。DOS系统在实方式下工作,它管理的内存空间仍为1MB,因此它不能直接使用扩展存储器。为此,Lotus、Intel、AST及Microsoft公司建立了MS-DOS下扩展内存的使用标准,即扩展内存规范XMS。我们常在Config.sys文件中看到的Himem.sys就是管理扩展内存的驱动程序。 扩展内存管理规范的出现迟于扩充内存管理规范。 3.什么是高端内存区? 在实方式下,内存单元的地址可记为: 段地址:段内偏移 通常用十六进制写为XXXX:XXXX。实际的物理地址由段地址左移4位再和段内偏移相加而成。若地址各位均为1时,即为FFFF:FFFF。其实际物理地址为:FFF0+FFFF=10FFEF,约为1088KB(少16字节),这已超过1MB范围进入扩展内存了。这个进入扩展内存的区域约为64KB,是1MB以上空间的第一个64KB。我们把它称为高端内存区HMA(High Memory Area)。HMA的物理存储器是由扩展存储器取得的。因此要使用HMA,必须要有物理的扩展存储器存在。此外HMA的建立和使用还需要XMS驱动程序HIMEM.SYS的支持,因此只有装入了HIMEM.SYS之后才能使用HMA。 4.什么是上位内存? 为了解释上位内存的概念,我们还得回过头看看保留内存区。保留内存区是指640KB~1024KB(共384KB)区域。这部分区域在PC诞生之初就明确是保留给系统使用的,用户程序无法插足。但这部分空间并没有充分使用,因此大家都想对剩余的部分打主意,分一块地址空间(注意:是地址空间,而不是物理存储器)来使用。于是就得到了又一块内存区域UMB。 UMB(Upper Memory Blocks)称为上位内存或上位内存块。它是由挤占保留内存中剩余未用的空间而产生的,它的物理存储器仍然取自物理的扩展存储器,它的管理驱动程序是EMS驱动程序。 5.什么是SHADOW(影子)内存? 对于细心的读者,可能还会发现一个问题:即是对于装有1MB或1MB以上物理存储器的机器,其640KB~1024KB这部分物理存储器如何使用的问题。由于这部分地址空间已分配为系统使用,所以不能再重复使用。为了利用这部分物理存储器,在某些386系统中,提供了一个重定位功能,即把这部分物理存储器的地址重定位为1024KB~1408KB。这样,这部分物理存储器就变成了扩展存储器,当然可以使用了。但这种重定位功能在当今高档机器中不再使用,而把这部分物理存储器保留作为Shadow存储器。Shadow存储器可以占据的地址空间与对应的ROM是相同的。Shadow由RAM组成,其速度大大高于ROM。当把ROM中的内容(各种BIOS程序)装入相同地址的Shadow RAM中,就可以从RAM中访问BIOS,而不必再访问ROM。这样将大大提高系统性能。因此在设置CMOS参数时,应将相应的Shadow区设为允许使用(Enabled)。 6、什么是奇/偶校验?奇/偶校验(ECC)是数据传送时采用的一种校正数据错误的一种方式,分为奇校验和偶校验两种。如果是采用奇校验,在传送每一个字节的时候另外附加一位作为校验位,当实际数据中“1”的个数为偶数的时候,这个校验位就是“1”,否则这个校验位就是“0”,这样就可以保证传送数据满足奇校验的要求。在接收方收到数据时,将按照奇校验的要求检测数据中“1”的个数,如果是奇数,表示传送正确,否则表示传送错误。同理偶校验的过程和奇校验的过程一样,只是检测数据中“1”的个数为偶数。总 结 经过上面分析,内存储器的划分可归纳如下: ●基本内存 占据0~640KB地址空间。 ●保留内存 占据640KB~1024KB地址空间。分配给显示缓冲存储器、各适配卡上的ROM和系统ROM BIOS,剩余空间可作上位内存UMB。UMB的物理存储器取自物理扩展存储器。此范围的物理RAM可作为Shadow RAM使用。 ●上位内存(UMB) 利用保留内存中未分配使用的地址空间建立,其物理存储器由物理扩展存储器取得。UMB由EMS管理,其大小可由EMS驱动程序设定。 ●高端内存(HMA) 扩展内存中的第一个64KB区域(1024KB~1088KB)。由HIMEM.SYS建立和管理。 ●XMS内存 符合XMS规范管理的扩展内存区。其驱动程序为HIMEM.SYS。 ●EMS内存 符合EMS规范管理的扩充内存区。其驱动程序为EMM386.EXE等。 内存:随机存储器(RAM),主要存储正在运行的程序和要处理的数据。
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