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      925XE很生氣!Intel nF4 SLI深入評測

       
          前面我們已經說了,在AthlonXP平臺上,NVIDIA早就推出了雙通道內存控制器,然而在當時的處理器條件下,雙通道內存并沒有發(fā)揮出很大的優(yōu)勢。

       
      為什么會造成這種情況呢?我們來一算便知:
       
          首先,我們用前端總線為133MHz的系統為例,一個Athlon XP的總線位寬為64位,再加上采用的是EV6總線,所以處理器需要的帶寬就是:
       
      133MHz×2×64bit÷8=2.1GB/s
       
          然后我們再來計算一下雙通道DDR266內存的帶寬,因為nForce芯片組提供的是兩個獨立的64位內存控制器,所以可以等效為128bit的內存位寬:
       
      133MHz×2×128bit÷8=4.2GB/s
       
          我們看到,在傳統的架構中,由于處理器的瓶頸效果,僅僅能夠使用到內存帶寬的一半,這也就是為什么nForce2芯片組在單通道和雙通道情況下差別不大的原因了。
       
       
          一個小學生能夠考120分超額完成任務并不代表他能夠在大學考試及格。因為時過境遷,現在的情況不同了,nForce4 SLI Intel版本的芯片組就順應了時代的要求,提供了高速的雙通道內存控制器。
       
          我們再來算算:
       
          目前Pentium4的前端總線已經發(fā)展到了1066MHz,所以我們可以算出它需要的數據帶寬是:
       
      1066MHz×64bit÷8=8.6GB/s
       
          這樣的數據帶寬已經不再是瓶頸了,相反已經成為了要求更高內存帶寬的一個重要項目。
       
          nForce4 SLI Intel版本提供了對雙通道DDR2 667內存的支持,使帶寬達到了:
      1333MHz×64bit÷8=10.6GB/s
       
          只有帶寬上的滿足是不夠的,因為10.6GB/s的帶寬是理論峰值帶寬,很有可能出現不能夠滿足處理器需要的時候。
       
       
          NVIDIA在雙通道內存控制器上特別下了一番心思,它采用一種低位交叉存取模式,輪流使用兩個內存通道,從而實現了CPU 存取指令同時發(fā)送至兩個通道。
       
          交叉存取的數據量取決于兩個內存通道的數據傳輸是對稱的還是不對稱的。如果這兩個通道的數據傳輸是對稱的,那么,雙DDR2內存控制器將采用較細粒度交叉存取。然而,如果這兩個通道的數據傳輸是不對稱的,那么雙DDR2 內存控制器將降為粗粒度交叉存取。
       
       
          交叉存取的粒度會影響系統性能。當兩個內存通道的數據傳輸完全相同,并且以極細的粒度進行交叉存取時,系統就能達到非常好的性能。當兩個通道由于負載不對稱而進行較粗粒度交叉存取時,系統性能將有所降低。
       
          然而,這里要指出的是,NVIDIA nForce4 SLI Intel版本中的內存控制器始終以128 位寬模式運行,不論兩個內存通道的數據傳輸是否對稱。因此,該解決方案優(yōu)于其他面向奔騰4 的核心邏輯解決方案,因為,后者在兩個通道的數據傳輸不對稱時,會將其內存控制器從128 位寬模式降為64位寬模式。
       
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