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雙通道效能比單通道效能高5%左右。
在實際使用中,差異幾乎不明顯。
就目前的軟體開發和記憶體占用而言,建議不要上2GB,先是單4G再加4G啟用雙通道。
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雙通道是北橋(又稱MCH)晶元級的兩個記憶體控制器的設計,它們可以相互獨立工作,每個控制器控制乙個記憶體通道。 在這兩個記憶體中,CPU 可以分別定址和讀取資料,使記憶體的頻寬增加一倍,資料訪問速度增加一倍(理論上)。 流行的雙通道記憶體架構由兩個頻寬高達 128 位的 64 位 DDR 記憶體控制器構建而成。
由於雙通道系統中的兩個記憶體控制器是獨立互補的智慧型記憶體控制器,因此它們可以同時執行,它們之間的等待時間為零。 兩個記憶體控制器的這種互補“性質”允許將有效等待時間減少 50%,使記憶體頻寬增加一倍。
但理論和實踐是有區別的,在實踐中只能提高5%-10%,512並不比256貴多少。
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768 通常仍然高於 512,雙通道理論僅將效能提高了 25。Rich 或 +512。
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不建議使用 4 個記憶體模組:如果主機板只支援雙通道記憶體,理論上插上4個8G記憶體和兩個16G記憶體的主機板在效能上沒有太大區別,畢竟都是32G雙通道記憶體,但是在實際應用中,兩個16G記憶體的效能略高一些。 因此,要形成雙通道記憶體,當記憶體容量足夠時,盡量選擇兩個記憶體來形成雙通道記憶體。
意義:
目前主流主機板都支援雙通道記憶體,安裝四個記憶棒和安裝兩個記憶棒都是雙通道記憶體,記憶體頻寬是一樣的,主機板插上四個8G記憶體和兩個16G記憶體,容量相同,頻寬相同,所以理論效能差異不大。
在實際測試中,安裝兩個16G記憶體模組組成乙個32G雙通道記憶體,略高於四個8G記憶體模組,主要是由於記憶體模組數量的增加,這不會增加記憶體的頻寬,但會略微增加CPU的負載, 導致 CPU 和記憶體的效能略有下降。
理論上,只要在同乙個顏色插槽中插入相同的記憶體,就不會出現相容性問題。 13、24同時插入記憶體還是雙通道,效能與雙通道相比並沒有提公升,但很明顯,插入四個記憶體對於電腦的效能還是有很大的提公升,插入兩個512M雙通道當然比分別插入256要好。從理論上講,當您組成雙通道時,記憶體訪問速度將比以前快兩倍,但前提是您的主機板支援雙通道記憶體技術。