scchk@奶宝宝 scchk
游离于维度之间,行走在时空的边缘。
关注数: 204 粉丝数: 653 发帖数: 24,072 关注贴吧数: 20
电脑开机,连续叫18声,排查中…… 这个问题出现也有一段时间了,之所以没彻底解决,是由于电脑还能正常使用,所以我处理起来也拖拖拉拉,隔三差五排查一下。 【症状分析】 电脑开机,当进入windows加载界面时,蜂鸣器会突然连续叫唤18声短鸣,然后又能正常启动成功,使用上有一点影响,系统会有一点卡顿,游戏帧率时高时低,不稳定,有时候又正常,平时看电视剧浏览网页影响不大。 【排查方法】 1、一般出这问题,我第一时间想到的是对coms放电,原以为可以轻松解决,可惜失败。 2、怀疑显卡问题,而且是显存故障,这毕竟是张矿卡,出问题可能性大,不过当我重新换张显卡后(以前买了几张卡挖矿,所以现在手上有几张卡),问题依然没解决,我有点迷茫了。 3、怀疑内存问题。 又过了几天,把2条内存拆下来,只装一条测试,问题依然在,没有解决。 4、外置usb电风扇问题。 把这usb风扇取下,发现问题突然消失了,顿时大喜,然高兴太早,第二天问题又出现了。 5、电源问题? 昨天在考虑要不要买个新电源,这货毕竟用了几年了,出问题貌似说得过去,正打算买,后来忍了一下,因为我两台主机,折腾几小时,把另一个主机电源换了过来,以为问题要解决了。 可惜依然没解决,唯一庆幸是:电源还能用没问题。 目前怀疑对象还剩三个,待排查:CPU故障,主板故障,硬盘故障。 6、当然排查到这地步了,转念一想,既然是win10系统加载时开始报警,会不会是系统出了问题?需要重新安装! 不过对于这种故障,我更觉得应该还是硬件层面问题,有时间再排查。 最后,如果有遇到同样问题的朋友,分享一下解决办法
ZEN4评测出炉:12700KF却成最大亮点,功耗温度最低! 对于ZEN4评测,极客湾采用了7颗CPU参与对比测试:分别是7950X、7700X、5950X、5800X、5800X3D、12900KS、12700KF。 在游戏项目中,评测结果比较意外,亮点并不是最新的ZEN4 CPU,而是5800X3D与12700KF。 5800X3D:在巨大三缓的加持下,1080P游戏性能表现极为突出,大部分游戏领先ZNE4平台,并与英特尔12代酷睿打得难分难解。 12700KF:之所以成为亮点,不是它的游戏性能最强,而是它的功耗温度最低,在保证较强游戏性能的前提下,温度相比其它CPU低了20度之多。12700KF温度功耗之所以最低,原因是全程默频状态测试,虽然是默频,但游戏效能相当突出。 对于大多数游戏玩家,其实并不会超频使用,所以默频游戏性能比较重要。 尽管ZEN4升级到先进的台积电5nm工艺,但是因为这一代主频设定太高,游戏功耗并未因此降低多少,高频下温度急增,造成晶体管漏电率增高效能严重下滑。如果要降低功耗发热,可以降低一些频率,ZEN4在低频下能效比较突出。 ZEN4极客湾评测视频:http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=https%3A%2F%2Fwww.bilibili.com%2Fvideo%2FBV1Qe411K7Vs&urlrefer=12c8193af597af804f37acacba5ef3a0 极客湾这次评测分成了三大种类区别测试,分别是热门线上游戏测试、策略类游戏测试、大型3A游戏测试,以下便是7款CPU在三大类型游戏测试性能汇总:策略类游戏方面,英特尔12代CPU优势明显。热门线上游戏方面,ZEN4表现较为突出,大三缓加持,有不小功劳。大型3A游戏方面,12代CPU不少游戏中具有优势,5800X3D表现抢眼。
英特尔锐炫ARC770独显,硬件参数达到RTX3080水平。 当然这仅是理论数据,显卡实际性能表现影响是多方面的,比如显卡架构效能、游戏对显卡优化、显存带宽、显存位宽、显卡缓存大小等等参数,都会影响显卡的性能。这里我们分析一下:ARC770的流处理器规模与GPU核心频率,这两项参数对显卡的性能起到决定性作用,无论显卡如何发展,要提升显卡性能,升级这两项指标是最直截了当的。 比如我们看到,即将发布的RTX4090,流处理器个数达到史无前例的18176个,GPU核心频率暴涨至3000MHz,所以,我们对比查看显卡的大体性能,其实完全可以将这两项数据相乘即可,就可以得到显卡整体性能指标。为了验证此方法判断显卡性能的准确性,我们可以翻出RTX3060、RTX3070、RTX3080相关参数计算其实数据分数。 RTX3060:3584 SPs×1777MHz=636.87万分, RTX3070:5888 SPs×1725MHz=1015.68万分, RTX3080:8704 SPs×1710MHz=1488.38万分, 通过计算,可以看到RTX3080得分最高,考虑到RTX3080显存带宽、显存位宽、缓存等数据更高,实际上RTX3080整体得分还会更强。当然,通过这样简单的计算,我们能很容易区分出显卡性能等级情况。 —— 下面,我们看看ARC770与RTX3080主要参数对比:可能不少朋友这时会有疑问,RTX3080流处理器高这么多? 实际上30系列的流处理器与以前定义不一样,以前是1个算1个,30系开始1个流处理器算2个,相当于CPU超线程的意思,AMD的7000系列流处理器定义也与30系一样了,所以我们看到7000系列流处理器翻倍,实际上物理流处理器与上代差不多。这种模式根据官方宣称,可提升20%~30%左右性能。 —— 我们计算一下ARC770与RTX3080的得分情况: ARC770:4096 SPs×2700MHz=1100.92万分, RTX3080:(4352+4352×0.3) SPs×1710MHz=967.44万分, 通过计算看出,ARC770得分更高,但由于显存位宽、带宽更低,所以基本上能达到 RTX3080硬件参数标准。 其实,这也符合英特尔一开始宣传的ARC770达到RTX3080性能,不过考虑到游戏对显卡优化,以及显卡架构影响,实际性能达不到这理论性能了。
英特尔锐炫A770即将发布,13代酷睿可能将在9月27日发布。 有传英特尔放弃独显业务,随着A770发布,谣言不攻自破。 有吐槽A770功耗与RTX3070一样,功耗巨大问题,实际上A770功耗低很多,首先看供电规模就差了一截,A770采用8+6pin供电,外接供电功率为225W,RTX3070供电采用8+8pin供电,外接供电功率为300W,A770的225w TDP是超频后的功耗。 —— 下面来自IT之家消息: IT之家 9 月 20 日消息,英伟达 RTX 40 系列显卡将于今晚发布,而英特尔这边的中高端独显终于也要来了。英特尔 CEO 帕特・基辛格在推特晒出了自己拿到锐炫 A770 的图片,这是该品牌的高端显卡。英特尔可能会在9 月 27 日举行的创新活动中推出 A770 / A750 独显。在这一天,英特尔预计还将推出其第 13 代酷睿桌面 CPU 系列,即 Raptor Lake。 —— 英特尔旗舰显卡锐炫 A770 限定版采用了 32 个 Xe 核心,标注的 GPU 频率为 2100MHz,但通过电压曲线修改和功率限制调整,可以达到 2.7 GHz 的稳定频率。其他方面,这款显卡的搭载 16GB 17.5Gbps 256bit GDDR6 显存,TDP 为 225W,采用 8+6pin 供电,配备四个 DP 2.0 接口和一个 HDMI 2.1 接口。 次旗舰显卡锐炫 A750 限定版采用了 28 个 Xe 核心,标注的 GPU 频率 2050MHz,配备 8GB 16Gbps 256bit GDDR6 显存,TDP 225W,采用 8+6pin 供电,配备四个 DP 2.0 接口和一个 HDMI 2.1 接口。
台积电5nm高频下效能堪忧,CPU、GPU均进入高频时代。 AMD RX7000系列显卡、NVIDIA RTX40系列显卡均采用台积电5nm工艺,尽管核心工艺提升巨大,但GPU功耗却水涨船高,并未丝毫减少。 功耗之所以不降反增,除了GPU内核规模增加之外,主要还是因为GPU主频提升巨大,因晶体管在高频下效能降低,所以导致新一代显卡,并不显得环保节能。 AMD RX7000系列显卡参数曝光数据:相对于RX6000系,RX7000系列在硬件规模上升级并不明显,由于这一代的流处理器核心计数采用类似NVIDIA的方案,也就是类似于CPU超线程的模式,1个核心计算为2个,所以看上去相比上一代就翻倍了,实际物理流处理个数与上一代基本一致,至于这种模式大概能有多大提升?经过30系显卡分析,相对于物理流处理器,大概能有30%左右的提升。 RX7000系主要提升点应该在无限缓存、GPU主频上面,主频相对于RX6000系列,几乎拉高了35%,这也造成高负载下能效表现并不理想。 拿RX7600XT与RX6600XT对比,二者物理流处理器一样,前者主频拉高35%,但整体功耗相比上一代标称TDP高了80W,差不多提高了近55%的TDP功耗,说明台积电5nm工艺在高频下能效并不理想。NVIDIA的40系显卡相比RX30系列性能提升幅度极大,一来是流处理器单元有明显增加,二是GPU主频也有35%的提高,所以这一代在整体性能上提升较为可观。由于NVIDIA新显卡流处理器规模巨大,尽管工艺大幅度升级,但功耗依然增加不少。 —— GPU在高频路上越走越远,历来高主频为主的CPU自然是不会落下,不过由于单颗CPU核心复杂度与规模远超GPU核心,所以CPU核心拉主频并不容易,主频提升并没有GPU夸张,英特尔与AMD新产品的主频大概提升了10%左右。 —— 尽管GPU与CPU在主频上取得了不小提高,但长远来看,未来应该是在核心规规模以及架构上,不断升级改良为主。
1 下一页