显卡图形接口带宽 2内存带宽9.60GB/s算快么

电脑固态硬盘128gb用带宽为6gb/s接着主板的sata_2上,听说会失去性能,要接sata_3-学网-中国IT综合门户网站-提供健康,养生,留学,移民,创业,汽车等信息
> 信息中心 >
电脑固态硬盘128gb用带宽为6gb/s接着主板的sata_2上,听说会失去性能,要接sata_3
来源:互联网 发表时间: 22:33:55 责任编辑:鲁晓倩字体:
为了帮助网友解决“电脑固态硬盘128gb用带宽为6gb&#47;s接着主板的sata_2上,听说会失去性能,要接sata_3”相关的问题,学网通过互联网对“电脑固态硬盘128gb用带宽为6gb&#47;s接着主板的sata_2上,听说会失去性能,要接sata_3”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:baidu./zhidao/pic/item/6c224f4a20a79ed790.hiphotos://d.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img onerror="this.src='/images/nopicend.jpg'" alt="点击图片看大图" onLoad="DrawImage(this)" onclick="javascript:window.open(this.src);" class="ikqb_img" src="http://a,听说会失去性能.6有什么用学网
<img onerror="this.src='/images/nopicend.jpg'" alt="点击图片看大图" onLoad="DrawImage(this)" onclick="javascript:window.open(this.src);" class="ikqb_img" src="http.&nbsp.2,主板一共有sata_1.hiphotos.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink">&nbsp://a.hiphotos.3.hiphotos./zhidao/wh%3D600%2C800/sign=e84bdc78df//zhidao/pic//zhidao/wh%3D450%2C600/sign=/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=befce1bea7ec0cc9f61dfe6/0d338744ebf81a4c71f0ffacd12a0://d.hiphotos电脑固态硬盘128gb用带宽为6gb/s接着主板的sata_2上://h.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=dddeb48ffb3ca9dac52f161f/0d338744ebf81a4c71f0ffacd12a0.baidu.hiphotos://h://h
,具体解决方案如下:解决方案1:最好接STAT3接口上面,当然接到2上也兼容,你说的123456是接口编号,表示电脑一共支持6个SATA接口解决方案2:
sata2的理论传输数据大约300M(实际上大约只有100M到250M),一般好点的SSD速度都是400M以上的。接了SATA2,速度就被限制了,得不到最佳的性能。
解决方案3:
0版本的接口上才能完全发挥性能.0版本的端口上就会性能打折。固态硬盘要接在SATA3,如果接在SATA2不是你理解的这样
解决方案4:
如果只有一块硬盘插哪里都一样,那个只是代表主板支持插几块硬盘,不代表性能
解决方案5:
亲 sata3接口和sata2接口颜色不一样呢 你找一下 颜色不一样的就是sata3了 望采纳
3个回答5个回答2个回答4个回答1个回答4个回答2个回答6个回答2个回答1个回答1个回答1个回答1个回答1个回答2个回答1个回答1个回答1个回答2个回答
相关文章:
最新添加资讯
24小时热门资讯
Copyright &#169; 2004- All Rights Reserved. 学网 版权所有
京ICP备号-1 京公网安备02号带宽逆天突破TB/s 海力士HBM2显存量产!
  【PConline 资讯】去年AMD发布的HBM(高带宽显存)首次运用到了其旗舰的产品Fury显卡上,其带宽就达到了512GB/s,并且具有4096bit的超高位宽。可以说这一次HBM的发布时A卡对N卡打了一次漂亮的翻身仗,让N卡亚历山大。  到了2016年,A卡的AMD Polaris和N卡NVDIA Pascal都将会迎来其1Xnm的制程革新。在旗舰版的显卡上,两家厂家都会为其配上第二代HBM显存(HBM2)。  至于HBM2的特点,在这里只要介绍其中一个,就是与第一代相比显存翻倍。    近日,在三星宣布推出HBM2 4G显存之后,SK海力士也不甘示弱了,宣布在2016Q3量产4G的HBM2,并且希望能在在Q4拿出8G的HBM2产品。  这次SK海力士在显存封装上使用的是3D TSV立体硅穿孔技术(听上去,是不是一脸懵逼了?总之听上去就很高大上啦!),这技术最大的特点就是不仅可以大幅路的提升数据的传输效率和性能,而且节省了空间。当然啦,这么高端的技术其技术难度也是很高的。HBM1和HBM2对比  对比与第一代HBM,HBM2的显存继续保持在了1024bit,但是带宽就提升了一倍,从原本的128GB/s提升到256GB/s,而且支持2-Hi、4-Hi和8-Hi堆栈,速度也比第一代上升了一倍。如果按此推算,AMD和NVDIA的旗舰显卡都会搭配4组或者以上的HBM显存,那样子,其带宽将会突破TB/s级别(简直就是逆天了)。  根据SK海力士的透露,HBM2显存的客户除了AMD之外,还有老对手NVIDA,就是说SK将会和三星一起争抢Pascal高端卡的订单。  据传闻,NVIDA这次的旗舰显卡的显存将会达到16GB或者是32GB。(反正小编我看看就好了,我是买不起的了!)小编点评:粉丝开心的笑了,毕竟又一次的技术革新!然而,我还是不够钱买!
DIY硬件图赏
DIY论坛帖子排行
最新资讯离线随时看
聊天吐槽赢奖品基本简介/带宽
带宽(band&width)又叫,是指在固定的时间可传输的资料数量,亦即在传输管道中可以传递数据的能力。在中,频宽通常以bps表示,即每秒可传输之位数。在模拟设备中,频宽通常以每秒传送周期或赫兹&(Hz)来表示。
电脑领域/带宽
带宽在计算机系统中的意义在计算机系统中,用带宽作为标识总线和内存性能的指标之一。总线带宽指的是总线在单位时间内可以传输的数据总量,等于总线位宽与工作频率的乘积。例如:对于64位、800MHz的前端总线,它的数据传输率就等于64bit×800MHz÷8(Byte)=6.4GB/s内存带宽指的是内存总线所能提供的数据传输能力。例如:DDR400内存的数据传输频率为400MHz,那么单条模组就拥有64bit×400MHz÷8(Byte)=3.2GB/s的带宽。带宽的应用一、表示频带宽度信号的带宽是指该信号所包含的各种不同频率成分所占据的频率范围。频宽对基本输出入系统&(BIOS&)&设备尤其重要,如快速磁盘驱动器会受低频宽的总线所阻碍。二、表示通信线路所能传送数据的能力带宽在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的“最高数据率”。对于带宽的概念,比较形象的一个比喻是高速公路。单位时间内能够在线路上传送的数据量,常用的单位是bps(bit&per&second)。计算机网络的带宽是指网络可通过的最高数据率,即每秒多少比特。严格来说,数字网络的带宽应使用波特率来表示(baud),表示每秒的脉冲数。而比特是信息单位,由于数字设备使用二进制,则每位电平所承载的信息量是以2为底2的对数,如果是四进制,则是以2为底的4的对数,每位电平所承载的信息量为2。因此,在数值上,波特与比特是相同的。由于人们对这两个概念分的并不是很清楚,因此常使用比特率来表示速率,也正是用比特的人太多,所以比特率也就成了一个带宽事实的标准叫法了。1000bit/s=1Kbit/s1000Kbit/s=1Mbit/s1000Mbit/s=1Gbit/s描述带宽时常常把“比特/秒”省略。例如,带宽是1M,实际上是1Mbps,这里的Mbps是指位/s。在网络中有两种不同的速率:带宽1、(即电磁波)在传输媒体上的传播速率(米/秒,或公里/秒)。2、计算机向网络发送比特的速率(比特/秒)。这两种速率的意义和单位完全不同。在理解带宽这个概念之前,我们首先来看一个公式:带宽=时钟频率x总线位数/8,从公式中我们可以看到,带宽和时钟频率、总线位数是有着非常密切的关系的。其实在一个计算机系统中,不仅显示器、内存有带宽的概念,在一块板卡上,带宽的概念就更多了,完全可以说是带宽无处不在。那到底什么是带宽呢?带宽的意义又是什么?为了更形象地理解带宽、位宽、时钟频率的关系,我们举个比较形象的例子,工人加工零件,如果一个人干,在大家单个加工速度相同的情况下,肯定不如两个人干的多,带宽就像是工人能够加工零件的总数量,位宽仿佛工人数量,时钟工作频率相当于加工单个零件的速度,位宽越宽,时钟频率越高则总线带宽越大,其好处也是显而易见的。主板上通常会有两块比较大的芯片,一般将靠近CPU的那块称为北桥,远离CPU的称为南桥。北桥的作用是在CPU与内存、显卡之间建立通信接口,它们与北桥连接的带宽大小很大程度上决定着内存与显卡效能的大小。南桥是负责计算机的I/O设备、PCI设备和硬盘,对带宽的要求,相比较北桥而言,是要小一些的。而南北桥之间的连接带宽一般就称为南北桥带宽。随着计算机越来越向多媒体方向发展,南桥的功能也日益强大,对于南北桥间的连接总线带宽也是提出了新的要求,在INTEL的9X5系列主板上,南北桥的带宽将从以前一直为人所诟病的266MB/S发展到空前的2GB/S,一举解决了南北桥间的带宽瓶颈。显卡中的带宽带宽再来说说,玩游戏的朋友都晓得,当玩一些大制作游戏的时候,画面有时候会卡的比较厉害。其实这就是带宽不足的问题,再具体点说,这是显存不足。众所周知,当道的是AGP&8X,而AGP总线的频率是PCI总线的两倍,也就是266MHz,很容易就可以换算出它的带宽是2.1Gbps,这样的带宽就显得很微不足道了,因为连最普通的ATI&R9000的显存带宽都要达到400MHz*128Bit/8=6.4GB/s,其余的高端显卡更是不用说了。正因为如此,INTEL在最新的9X5芯片组中,采用了PCI-Express总线来替代老态龙钟的AGP总线,与传统PCI以及更早期的计算机总线的共享并行架构相比,PCI&Express最大的特点是在设备间采用点对点串行连接,如此一来即允许每个设备都有自己的专用连接,不需要向整个总线请求带宽,同时利用串行的连接特点将能轻松将数据传输速度提到一个很高的频率。在传输速度上,由于PCI&Express支持双向传输模式,因此连接的每个装置都可以使用最大带宽。AGP所遇到的带宽瓶颈也迎刃而解。总线中的带宽在计算机系统中,的作用就好比是人体中的神经系统,它承担的是所有数据传输的职责,而各个子系统间都必须籍由总线才能通讯,例如,CPU和北桥间有前端总线、北桥与显卡间为AGP总线、组间有南北桥总线,各类扩展设备通过、总线与系统连接;主机与外部设备的连接也是通过总线进行,流行的USB2.0、IEEE1394总线等等,一句话,在一部计算机系统内,所有数据交换的需求都必须通过总线来实现!按照工作模式不同,总线可分为两种类型,一种是并行总线,它在同一时刻可以传输多位数据,好比是一条允许多辆车并排开的宽敞道路,而且它还有双向单向之分;另一种为串行总线,它在同一时刻只能传输一个数据,好比只容许一辆车行走的狭窄道路,数据必须一个接一个传输、看起来仿佛一个长长的数据串,故称为“串行”。对串行总线来说,带宽和工作频率的概念与并行总线完全相同,只是它改变了传统意义上的总线位宽的概念。在频率相同的情况下,并行总线比串行总线快得多,但它存在并行传输信号间的干扰现象,频率越高、位宽越大,干扰就越严重,因此要大幅提高现有并行总线的带宽是非常困难的;而串行总线不存在这个问题,总线频率可以大幅向上提升,这样串行总线就可以凭借高频率的优势获得高带宽。而为了弥补一次只能传送一位数据的不足,串行总线常常采用多条管线(或通道)的做法实现更高的速度——管线之间各自独立,多条管线组成一条总线系统,从表面看来它和并行总线很类似,但在内部它是以原理运作的。对这类总线,带宽的计算公式就等于“总线频率×管线数”,这方面的例子有PCIExpress和HyperTransport,前者有×1、×2、×4、×8、×16和×32多个版本,在第一代PCIExpress技术当中,单通道的单向信号频率可达2.5GHz,我们以×16举例,这里的16就代表16对双向总线,一共64条线路,每4条线路组成一个通道,二条接收,二条发送。这样我们可以换算出其总线的带宽为2.5GHz×16/10=4GB/s(单向)。除10是因为每字节采用10位编码。并行总线和串行总线的描述参数存在一定差别。对并行总线来说,描述的性能参数有以下三个:总线宽度、时钟频率、数据传输频率。其中,总线宽度就是该总线可同时传输数据的位数,好比是车道容许并排行走的车辆的数量;例如,16位总线在同一时刻传输的数据为16位,也就是2个字节;而32位总线可同时传输4个字节,64位总线可以同时传输8个字节......显然,总线的宽度越大,它在同一时刻就能够传输更多的数据。不过总线的位宽无法无限制增加。总线的带宽指的是这条总线在单位时间内可以传输的数据总量,它等于总线位宽与工作频率的乘积。例如,对于64位、800MHz的前端总线,它的数据传输率就等于64bit×800MHz÷8(Byte)=6.4GB/s;32位、33MHzPCI总线的数据传输率就是32bit×33MHz÷8=133MB/s,等等,这项法则可以用于所有并行总线上面——看到这里,读者应该明白我们所说的总线带宽指的就是它的数据传输率,其实“总线带宽”的概念同“电路带宽”的原始概念已经风马牛不相及。内存中的带宽带宽除总线之外,也存在类似的带宽概念。其实所谓的内存带宽,指的也就是内存总线所能提供的传输能力,但它决定于和而非纯粹的总线设计,加上地位重要,往往作为单独的对象讨论。SDRAM、DDR和DDRⅡ的总线位宽为64位,RDRAM的位宽为16位。而这两者在结构上有很大区别:SDRAM、DDR和DDRⅡ的64位总线必须由多枚共同实现,计算方法如下:内存模组位宽=内存芯片位宽×单面芯片数量(假定为单面单物理BANK);如果内存芯片的位宽为8位,那么模组中必须、也只能有8颗芯片,多一枚、少一枚都是不允许的;如果芯片的位宽为4位,模组就必须有16颗芯片才行,显然,为实现更高的模组容量,采用高位宽的芯片是一个好办法。而对RDRAM来说就不是如此,它的内存总线为串联架构,总线位宽就等于内存芯片的位宽。和并行总线一样,内存的带宽等于位宽与数据传输频率的乘积,例如,DDR400内存的数据传输频率为400MHz,那么单条模组就拥有64bit×400MHz÷8(Byte)=3.2GB/s的带宽;PC800标准RDRAM的频率达到800MHz,单条模组带宽为16bit×800MHz÷8=1.6GB/s。为了实现更高的带宽,在内存控制器中使用双通道技术是一个理想的办法,所谓双通道就是让两组内存并行运作,内存的总位宽提高一倍,带宽也随之提高了一倍!带宽可以说是内存性能最主要的标志,业界也以内存带宽作为主要的分类标准,但它并非决定性能的唯一要素,在实际应用,内存延迟的影响并不亚于带宽。如果延迟时间太长的话相当不利,此时即便带宽再高也无济于事。带宽匹配的问题计算机系统中存在形形色色的总线,这不可避免带来总线速度匹配问题,其中最常出问题的地方在于前端总线和内存、南北桥总线和PCI总线。前端总线与内存匹配与否对整套系统影响最大,最理想的情况是前端总线带宽与内存带宽相等,而且内存延迟要尽可能低。在Pentium4刚推出的时候,Intel采用RDRAM内存以达到同前端总线匹配,但RDRAM成本昂贵,严重影响推广工作,Intel曾推出搭配PC133SDRAM的845芯片组,但SDRAM仅能提供1.06GB/s的带宽,仅相当于400MHz前端总线带宽的1/3,严重不匹配导致系统性能大幅度下降;后来,Intel推出支持DDR266的845D才勉强好转,但仍未实现与前端总线匹配;接着,Intel将P4前端总线提升到533MHz、带宽增长至5.4GB/s,虽然配套芯片组可支持DDR333内存,可也仅能满足1/2而已;P4的前端总线提升到800MHz,而配套的865/875P芯片组可支持双通道DDR400——这个时候才实现匹配的理想状态,当然,这个时候继续提高内存带宽意义就不是特别大,因为它超出了前端总线的接收能力。南北桥总线带宽曾是一个尖锐的问题,早期的芯片组都是通过PCI总线来连接南北桥,而它所能提供的带宽仅仅只有133MB/s,若南桥连接两个ATA-100硬盘、100M网络、IEEE1394接口......区区133MB/s带宽势必形成严重的瓶颈,为此,各芯片组厂商都发展出不同的南北桥总线方案,如Intel的Hub-Link、VIA的V-Link、SiS的MuTIOL,还有AMD的HyperTransport等等,它们的带宽都大大超过了133MB/s,最高纪录已超过1GB/s,瓶颈效应已不复存在。PCI总线带宽不足还是比较大的矛盾,PC上使用的PCI总线均为32位、33MHz类型,带宽133MB/s,而这区区133MB/s必须满足、控制卡(如果有的话)之类的扩展需要,一旦使用千兆网络,瓶颈马上出现,业界打算自2004年开始以PCIExpress总线来全面取代PCI总线,届时PCI带宽不足的问题将成为历史。
数字信号领域/带宽
波特率的俗称在数字通信系统中,带宽有两种含义。从技术意义上来说,它是波特率的俗称,波特率是系统传输数据符号的速度;口语中它也用来表示信道容量,信道容量是系统能够传输数据位的速度(参见Shannon&Limit)。这样,有32&条独立数据线的66MHz&数字总线可以恰当地说成是66MHz&带宽、2.1Gbit/s&的数据传输能力,但是对于总线“带宽&2.1Gbit/s”这样一种说法这也不应感到奇怪。对于模拟的调制解调器来说也有同样的问题,对它来说,每个符号携带多位的信息所以通过带宽12kHz&的电话线&能够传输56kbit/s&的信息。在离散时间系统和数字信号处理中,根据Nyquist-Shannon&采样定理带宽与采样率有关。带宽也用于日常生活中用表示某些有限的或者花费金钱的东西。这样,通信消耗带宽,不合理地使用其它人的带宽可以称为&bandwidth&theft。Web&Hosting一些虚拟主机服务商会给频宽以不同的含义。再这里,频宽几乎变成了一个流量概念。意思是指定时间内的下行数据总量。意味著如果一个Web&Hosting公司给你2GB每月的频宽,那么意味着你的用户每月只能最多下载2GB的内容。在网站托管,带宽是大量的信息下载,从网络服务器超过订明的一段时间。在本质上讲,它是率[数据/时间]&,但时间,在这种情况下,是不是秒,而是一个月或一个星期。因此,这个比率是不喜欢的56&K或宽带等,这亦是带宽,但衡量每秒。网络托管公司经常引用的每月带宽限制的网站,例如2gb/month&。如果游客到网站下载一个总大于2&GB的在一个月,带宽的限制将被超出。天线的带宽每个天线都有其中心工作频率,在偏离中心工作频率时,天线的某些电性能将会下降,电性能下降到容许值的频率范围,就是天线的带宽。
模拟系统领域/带宽
在模拟信号系统中,带宽用来标识传输信号所占有的频率宽度,这个宽度由传输信号的最高频率和最低频率决定,两者之差就是带宽值,因此又被称为信号带宽或者载频带宽,单位为Hz。带宽其实就是信号所占用的频谱的度量,可以看做是一种与空间相关的量。与之相比,信号的传输速率就是一种与空间和时间都相关的物理量,定义为单位时间内在信道上传输的数据量。为了合理使用频谱资源,国际电信联盟(ITU)为每种通信系统都规定了频率范围,这种频率范围又称为频段,而频段的频谱宽度又被称之为工作带宽。例如GSM的工作带宽为25&MHz,WCDMA和CDMA均为30&MHz。
人力领域/带宽
所谓“带宽”就是指各等级薪资的最大值与最小值之差,又将其成为薪值的分布区间。一般而言,由于职位高低不同,职位或职层所涉及技能与职责的复杂性程度也会有所不同,因此,各职等级的薪资带宽也就应该有所不同(薪资带宽应当能反应一个职位或职层的任职者由一个初入者到能力与业绩十分突出者所需要的难度大小)。如果职位或职层所涉及的技能与职责能在较短时间内得以掌握,则此等级薪资的带宽较窄;而如果职位或职层所涉及的技能和职责需要学习的时间较长,继续提升的机会也较小,则其相应的带宽较大。根据这个理论,变革者在设计职等带宽时应当坚持的原则是:职等越高,其带宽就应越大,因为职等越高,任职者胜任的速度就越慢。
通讯领域/带宽
在和领域,带宽的含义又与上述定义存在差异,它指的是网络信号可使用的最高频率与最低频率之差、或者说是“频带的宽度”,也就是所谓的“Bandwidth”、“信道带宽”——这也是最严谨的技术定义。在100M之类的铜介质布线系统中,双绞线的信道带宽通常用MHz为单位,它指的是信噪比恒定的情况下允许的信道频率范围,不过,网络的信道带宽与它的数据传输能力(单位Byte/s)存在一个稳定的基本关系。我们也可以用高速公路来作比喻:在高速路上,它所能承受的最大交通流量就相当于网络的数据运输能力,而这条高速路允许形成的宽度就相当于网络的带宽。显然,带宽越高、数据传输可利用的资源就越多,因而能达到越高的速度;除此之外,我们还可以通过改善信号质量和消除瓶颈效应实现更高的传输速度。网络带宽与数据传输能力的正比关系最早是由贝尔实验室的工程师ClaudeShannon所发现,因此这一规律也被称为Shannon定律。而通俗起见普遍也将网络的数据传输能力与“网络带宽”完全等同起来,这样“网络带宽”表面上看与“总线带宽”形成概念上的统一,但这两者本质上就不是一个意思、相差甚远。
显示器领域/带宽
在采用输入研究传感器频率动态特性时,常用特性和相频特性来描述的动态特性,其重要指标是频带宽度,简称带宽。带宽(Bandwidth)是视频放大器通频宽度的简称,指的是电子枪在一秒钟内扫描过像素(Pixel)的总个数,即单位时间内所有行(水平方向)扫描线和场(竖直方向)扫描线上显示出的像素个数之总和,单位是MHz。带宽的详细计算公式:&B=r(x)&×r(y)&×VB表示显示器的带宽r(x)表示每条水平扫描线上的图素个数r(y)表示每帧画面的水平扫描线数V&表示每秒画面刷新率(即场频)
万方数据期刊论文
光谱学与光谱分析
万方数据期刊论文
高技术通讯
万方数据期刊论文
光谱学与光谱分析
&|&相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
此词条还可添加&
编辑次数:38次
参与编辑人数:24位
最近更新时间: 10:43:39
贡献光荣榜当前位置:
→ 32GB显存大杀器 NVIDIA下代显卡帕斯卡细节公布
32GB显存大杀器 NVIDIA下代显卡帕斯卡细节公布
近日,NVIDIA GTC图形在日本隆重举行,NVIDIA工程架构副总裁Marc Hamilton终于透露下一代显卡“帕斯卡”(Pascal)的一些架构特性细节,掀起了大会热潮。
近日,NVIDIA GTC图形在日本隆重举行,NVIDIA工程架构副总裁Marc Hamilton终于透露下一代显卡“帕斯卡”(Pascal)的一些架构特性细节,掀起了大会热潮。 & &首先,帕斯卡确定采用台积电16nm FinFET工艺制造。在错过了不适合高性能芯片的20nm之后,GPU终于等来了最佳新工艺,而且首次转向3D晶体管。此前有传闻称NVIDIA GPU将部分改用三星14nm FinFET工艺制造,看起来至少这次不会。其次就是HBM高带宽显存,确切地说是第二代HBM2,来自海力士和三星。帕斯卡架构最高支持32GB HBM2,不过首发只做到16GB,四颗芯片,带宽达到1TB/s,内部带宽更是2TB/s。相比之下,开普勒Tesla K40、麦克斯韦M40都配备了12GB GDDR5,带宽也不过288GB/s。由于显存容量、带宽的急剧提升,传统的PCI-E总线已经无法满足帕斯卡,NVIDIA为此设计了新的NVLink,带宽最高80GB/s,PCI-E 3.0则不过16GB/s(单颗GPU 8GB/s)。不过这部分在帕斯卡上只是初步实现,2018年的再下代“伏打”(Volta)上才会彻底发扬光大。至于ECC对显存性能的影响,NVIDIA并没有提及,但肯定会和以往不同。当然了,桌面产品不存在这个问题。帕斯卡家族将在2016年上半年开始登场,看来2016年显卡市场又将是一场腥风血雨,不知道AMD是否准备好迎接这一挑战。
读完这篇文章后,您心情如何?
类型: 动作冒险
大小: 479.8 MB
语言: 英文
业界动态推荐
业界动态排行榜
单机游戏排行榜
1 7.2类型: 模拟经营语言: 中文大小: 34.3 MB
2 8.0类型: 即时战略语言: 中文大小: 1.1 GB
3 1.9类型: 策略游戏语言: 中文大小: 92.9 MB
4 .7类型: 即时战略语言: 中文大小: 19.8 GB
5 7.2类型: 休闲益智语言: 中文大小: 91.1 MB
6 3.3类型: 桌面棋牌语言: 中文大小: 13.2 MB
7 8.0类型: 动作冒险语言: 中文大小: 832.3 MB
8 7.8类型: 射击游戏语言: 中文大小: 255.2 MB
9 2.9类型: 角色扮演语言: 中文大小: 380.6 MB
10 7.4类型: 休闲益智语言: 中文大小: 53.7 MB
1 8.0类型: 即时战略语言: 中文大小: 1.1 GB
2 7.2类型: 休闲益智语言: 中文大小: 137.3 MB
3 6.1类型: 角色扮演语言: 中文大小: 1.5 GB
4 10.0类型: 桌面棋牌语言: 中文大小: 18.4 MB
5 7.4类型: 射击游戏语言: 中文大小: 414.2 MB
6 7.2类型: 模拟经营语言: 中文大小: 34.3 MB
7 6.8类型: 动作冒险语言: 中文大小: 982.1 MB
8 7.8类型: 动作冒险语言: 中文大小: 583.9 MB
9 8.9类型: 动作冒险语言: 中文大小: 337.4 MB
10 7.2类型: 休闲益智语言: 中文大小: 91.1 MB
1 7.2类型: 模拟经营语言: 中文大小: 34.3 MB
2 7.2类型: 休闲益智语言: 中文大小: 59.7 MB
3 5.4类型: 动作冒险语言: 中文大小: 2.5 GB
4 7.6类型: 赛车游戏语言: 中文大小: 439.6 MB
5 8.0类型: 即时战略语言: 中文大小: 1.1 GB
6 5.2类型: 动作冒险语言: 中文大小: 1.0 GB
7 7.1类型: 恋爱养成语言: 中文大小: 1.3 GB
8 7.6类型: 射击游戏语言: 中文大小: 6.6 GB
9 7.2类型: 休闲益智语言: 中文大小: 137.3 MB
10 8.5类型: 角色扮演语言: 繁体中文大小: 9.6 GB
超多下载基地 当游网()
越当越快乐
版权所有 浙ICP备号再次大提速!480GB/s的内存带宽够不够
日 09:41&&&转载:&& 作者:王振环&& 编辑:王振环 分享
  HMC内存使用硅穿孔(TSV)技术,将美光的多颗内存颗粒垂直封装在一起,四颗4Gb的就能组成2GB,初代内存带宽160GB/s,同时能耗比传统内存降低70%。
  新规范将内存带宽增加了整整两倍,主要得益于传输数据率的提升,10Gbps、12.5Gbps、15Gbps,一路最高可达30Gbps。
  每秒技术半个TB的超高带宽,完全可以解决下一代网络设备、显卡、和其他非便携设备对高带宽的渴求,配合新工艺的20nm、14nm FPGA/SoC效果更佳。■
看过本文的人还看了
2546人浏览 2511人浏览 2247人浏览 1771人浏览}

我要回帖

更多关于 显卡图形接口带宽 2 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信