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메모리 성능은 무엇을 의미합니까

질문 1: 컴퓨터 메모리 성능이란 메모리 RAM(Random Access Memory) 을 의미합니다. random access memory 라고도 합니다. 즉, 마더보드의 스토리지 부품을 의미합니다. CPU 가 직접 통신하고 데이터를 저장하는 부품으로 현재 사용 중인 (실행 중인) 데이터와 프로그램을 저장합니다 일반적으로 모든 응용 프로그램은 RAM 에서 실행되므로 RAM 의 용량 크기는 프로그램 실행 속도에 영향을 줄 수 있습니다. RAM 의 또 다른 두드러진 특징은 그 안에 저장된 정보가 부팅 상태에서만 저장된다는 점이다. 만약 기계가 꺼진다면, 하드 드라이브나 플로피 디스크에 저장되지 않은 모든 정보는 모두 잃어버리고, 다음 번에 기계를 가동할 때 메모리에 이전 정보가 남지 않는다는 것이다.

질문 2: 메모리 성능은 무엇을 의미합니까? 어떻게 하면 메모리 성능을 향상시킬 수 있습니까? 성능이란 메모리의 속도와 안정성을 말합니다. 메모리 성능은 정상 사용 시 성능을 변경할 수 없습니다. 주파수와 용량은 고정되어 있지만 메모리 오버클러킹은 가능하지만 초고는 권장하지 않습니다. 。 메모리 작동 주파수가 실제 주파수와 다르면 실제 주파수에서 작동하도록 작게 초과 할 수 있습니다. 。 이렇게하면 글로우 메모리 성능이 향상됩니다.

질문 3: 메모리 스틱은 메모리를 실행하는 것을 의미합니까? 실행 메모리 < P > 질문 4: 메모리 막대의 어떤 시리즈가 무슨 뜻입니까? 보통과 어떤 차이가 있나요? X 가 있는 것은 인텔 XMP 인증을 받은 메모리 < P > 와 X 의 일반 전압이 X 가 없는 것보다 낮고, 1.65V, X 가 없는 1.7~1.9V 로 성능이 거의 같지만 X 가 있는 것이 오버클러킹이 잘 된다는 뜻입니다.

질문 5: 메모리 16 은 무엇을 의미합니까! 16 은 메모리 주파수로, 일반적으로 메모리 주파수가 높을수록 성능이 좋습니다! < P > 현재 이 구성으로 4G 킹스턴 DDR3 16 메모리 4 개, 1 * * * 만 16G 입니다.

최대 4 개의 8G 킹스턴 DDR3 16 을 사용할 수 있습니다. 1 * * * 만 32G 입니다. < P > 질문 6: 컴퓨터 메모리 위에 언급된 16 과 1333 은 무엇을 의미합니까? 클수록 7 점은 메모리의 버스 주파수, 즉 메모리와 CPU 간에 데이터를 교환하는 속도를 나타냅니다.

실제 속도는 CPU 의 버스 주파수, 메모리 컨트롤러의 버스 주파수, 메모리의 버스 주파수의 세 가지 요소로 제한됩니다.

PC 사용 중 CPU 는 메모리와 데이터를 지속적으로 교환합니다. CPU 와 메모리는 두 개의 별도 부분이므로 CPU 에서 시작하여 메모리 컨트롤러를 거쳐 메모리 슬롯으로 이어지는 데이터 케이블 연결 세트가 있습니다. 이 선로는 CPU 와 메모리 사이의 데이터 운송을 담당하며, 그 사이에 데이터를 분리해서 처리해야 한다. < P > 데이터 교환에는 일정한 주파수가 필요하며 주파수가 일치하지 않으면 신호가 혼란스러울 수 있습니다.

이러한 디바이스는 능동적으로 주파수를 낮춰 다른 디바이스와 리듬 동기화를 유지할 수 있습니다. 그러나 더 높은 주파수에서 일할 수 없어 자신의 능력 범위를 넘어섰다. < P > 따라서 컴퓨터의 메모리와 CPU 의 버스 주파수는 짧은 보드 효과에 부합합니다. 즉, 세 가지 중 가장 낮은 것을 버스 주파수로 하고 나머지 부품은 주파수 작동을 낮춥니다.

따라서 메모리 주파수는 메모리 컨트롤러 주파수, CPU 버스 주파수와 일치해야 합니다. 그래야 최고의 성능을 발휘할 수 있다. < P > 질문 7: 컴퓨터 메모리는 무엇을 의미합니까? 컴퓨터의 구성 구조에서 중요한 부분 중 하나는 메모리입니다. 스토리지 < P > 는 프로그램과 데이터를 저장하는 부품이며, 컴퓨터의 경우 메모리가 있어야 메모리 기능이 있어야 제대로 작동할 수 있습니다. 스토리지의 < P > 종류는 다양하며 용도에 따라 기본 스토리지 < P > 와 보조 스토리지, 기본 스토리지를 내부 스토리지 (메모리라고 함, 항구는 메모리라고 함) 라고 합니다. < P > 메모리 < P > 메모리는 CPU 가 직접 주소 지정할 수 있는 스토리지 공간으로 반도체 부품으로 만들어져 있습니다.

메모리는 빠른 액세스 속도를 특징으로 합니다. 메모리는 컴퓨터의 주요 부품이며 외부 메모리에 상대적입니다. 우리가 일반적으로 사용하는 프로그램 (예:

Windows 운영 체제, 타자 소프트웨어, 게임 소프트웨어 등) 은 일반적으로 하드 드라이브 등 외부 메모리에 설치되지만, 그것만으로는 그 기능을 사용할 수 없습니다 한 서재에서 책을 보관하는 책꽂이와 책장은 컴퓨터의 외부 저장과 같고, 우리가 일하는 책상은 < P > 메모리이다. 일반적으로 영구히 보관할 대량의 데이터를 외부 메모리에 저장하고, 일부 임시 또는 소량의 데이터와 프로그램을 메모리 < P > 에 두는 것은 물론 메모리의 좋고 나쁨이 컴퓨터의 운행 속도에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. < P > 질문 8: 메모리의' 단일' 은 문자 그대로, 단일은 하나의 메모리입니다.

메모리는 CPU 가 데이터 버스를 통해 메모리를 주소 지정할 수 있는 컴퓨터의 필수 구성 요소입니다. 역사상 컴퓨터 보드에는 주 메모리가 있고 메모리 스틱은 주 메모리의 확장입니다. 향후 컴퓨터 보드에는 주 메모리가 없으며 CPU 는 메모리 스틱에 전적으로 의존합니다. 모든 외부 메모리의 내용은 메모리를 통해 작동해야 합니다. 질문 9: 메모리 주파수는 무슨 뜻인가요? 흔히 볼 수 있는 것은 266 333 4 533 인 < P > 가 물론 더 높지만 지금은 시중에서 볼 수 없는. < P > 예를 들어 667 8 166 은 모두 대표적인 제품일 뿐 아직 대량으로 시장에 출시되지 않았다. < P > 메모리 주파수는 CPU 주파수와 마찬가지로 습관적으로 표기되어 있다 메모리 클럭 속도는 MHz (메가헤르츠) 단위로 측정됩니다. 메모리 클럭 속도가 높을수록 메모리가 도달할 수 있는 속도가 어느 정도 빨라진다는 뜻입니다. 메모리 클럭 속도에 따라 메모리가 작동하는 주파수가 결정됩니다. 현재 메인스트림급 메모리 주파수실 333MHz 및 4MHz DDR 메모리, 533MHz 및 667MHz DDR2 메모리. < P > 아시다시피 컴퓨터 시스템의 클럭 속도는 주파수로 측정됩니다. 벌체 발열기는 클럭 속도를 제어하고 석영 칩에 전압을 더하면 사인파로 진동하는데, 이 진동은 칩의 변형과 크기로 기록될 수 있다. 결정체의 진동은 정현파와 변화의 전류로 표현되는데, 이 변화의 전류는 바로 시계 신호이다. 메모리 자체에는 결정질 발열기가 없으므로 메모리 작동 시 클럭 신호는 마더보드 칩셋의 북교 또는 마더보드의 클럭 발생기에 의해 직접 제공됩니다. 즉, 메모리는 자체 작동 주파수를 결정할 수 없으며 실제 작동 주파수는 마더보드에 의해 결정됩니다.

DDR 메모리와 DDR2 메모리의 주파수는 작동 주파수와 동등한 주파수로 나타낼 수 있습니다. 작동 주파수는 메모리 입자의 실제 작동 주파수이지만, DDR 메모리는 펄스의 상승과 하강을 따라 데이터를 전송할 수 있기 때문에 데이터 전송의 동등한 주파수는 작동 주파수의 두 배입니다. 반면 DDR2 메모리는 클록 당 작동 주파수보다 4 배 빠른 속도로 데이터를 읽기/쓸 수 있으므로 데이터 전송과 동등한 주파수는 작동 주파수의 4 배입니다. 예를 들어 DDR 2/266/333/4 의 작동 주파수는 각각 1/133/166/2MHz 이고 등가 주파수는 각각 2/266/333/4mhz 입니다. DDR2 4/533/667/8 의 작동 주파수는 각각 1/133/166/2MHz 이고 동등한 주파수는 각각 4/533/667/8MHz 입니다. < P > 메모리 비동기 작동 모드에는 다양한 의미가 포함되어 있으며, 넓은 의미에서 메모리 작동 주파수가 CPU 의 외부 주파수와 일치하지 않을 경우 메모리 비동기 작동 모드라고 할 수 있습니다. 첫째, 초기 보드 칩셋에 가장 오래된 메모리 비동기 작동 모드가 나타나 CPU 외부 주파수보다 33MHz 또는 33MHz 낮은 모드 (단순한 차이 33MHz 만 참고) 에서 메모리를 작동할 수 있으므로 시스템 메모리 성능을 향상시키거나 오래된 메모리를 계속 여열을 발휘할 수 있습니다. 둘째, 정상적인 작동 모드 (CPU 오버클러킹 안 함) 에서 현재 많은 마더보드 칩셋도 메모리 비동기 작동 모드를 지원합니다. 예를 들어 인텔 91GL 칩셋은 533MHz FSB, 즉 133MHz CPU 대역만 지원합니다. 그러나 작동 주파수가 133MHz 인 DDR 266, 작동 주파수가 166MHz 인 DDR 333 및 작동 주파수가 2MHz 인 DDR 4 과 함께 작동할 수 있습니다 (CPU 외부 주파수 133MHz 와 DDR 4 의 작동 주파수 2MHz 는 이미 66MHz 차이가 납니다). 다시 한 번, CPU 오버클럭킹의 경우, 메모리 드래그 CPU 오버클럭킹 기능을 방해하지 않도록 메모리 작동 주파수를 낮춰 오버클럭킹을 용이하게 할 수 있습니다. 예를 들어 AMD 소켓 939 인터페이스의 Opteron 144 는 오버클럭킹이 매우 쉽고, 많은 제품의 외부 주파수가 3MHz 를 쉽게 초과할 수 있습니다 3MHz 대역을 원활하게 초과하기 위해 오버클러킹하기 전에 마더보드 BIOS 에서 메모리를 DDR 333 또는 DDR 266 으로 설정할 수 있습니다. 3MHz 대역을 초과하면 DDR 5 (일부 미식가 메모리가 도달 가능) 에 불과하고, 후자는 DDR 4 (완전히 정상) 에 불과합니다 > < P > 질문 1: 메모리의 16mhz 는 2 점이 다르다는 뜻입니다.

메모리 주파수는 4M 를 표시하여 실제 메모리 주파수가 DDR3 8M 상태에서 작동한다는 것을 나타냅니다. 이는 마더보드와 CPU 가 지원하는 최대 대역폭의 영향을 받기 때문입니다.

SPD 최대 대역폭 667Mhz 는 이 루트 메모리가 16M(16 은 8 에 해당) 이 아닌 1333M 의 최대 대역폭을 얻을 수 있다는 것을 의미합니다. 이 메모리는 XMP-16 상태에서 작동할 수 있으며 진정한 의미의 16 메모리로 간주 될 수 없습니다. < P > 위 그림에서, 나는 킹스턴의 해커 신조 DDR3 16 메모리일 뿐, 실제로는 홀랑거린다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 위의 JEDEC #2-#4 XMP-16 은 메모리가 작동하는 패턴과 상태를 감지했으며, 후자의 16 은 실제로 승압 후에야 얻을 수 있습니다 (오버클럭킹으로 해석될 수 있음).

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