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      925XE很生氣!Intel nF4 SLI深入評測

       
          有了好的道路,有了好的車,那么車和路協同工作的效率問題就顯得非常重要了,NVIDIA推出的這款nForce 4 SLI Intel版的設計過程,自然也是考慮到了這一點。
       
          計算機中的存儲器,之所以DRAM這種內存能夠被廣泛應用,并不是因為它的速度是最快的,而是因為它的成本比起別的類型的內存要低,當然,不可避免的是它的速度的提升并不是那么快,就像說處理器的頻率每年都以很高的速度提高頻率,而內存卻每年提高的非常有限。
       
       
          我們今天并不是來批判DRAM的,而是來考慮如何解決問題的。我們知道,DRAM的頻率提升不了那么高,所以就可以通過將內存細分成獨立的陣列來實現高效的運行。
       
          不過這種方法仍然有一些缺陷在里面,這就是內存延時,這就好比是汽車的起步停車一樣,在發動機開始運轉,到真正能夠往前跑,是需要一個時間差的。過高的內存延時就好比在一條高速公路上設置了很多紅燈,對于效率會有很大的影響。
       
          對于內存系統,真實的情況遠比上面打的比喻要復雜的多,其中涉及頁式存儲器管理、需要支持的存儲體的數量、地址映射和交叉存取、突發串長度和預取策略等方面,這些因素都會影響到性能。
       
       
          對于這些因素,我們已經在前面介紹了nForce4 SLI Intel版本芯片組在其中一些方面所做的技術革新,現在我們再就突發串長度介紹一下nForce4 SLI Intel版本是如何提高效率的。
       
          我們知道,DDR2內存的突發串長度是4個或者8個,突發串長度是指響應一條讀指令,從內存讀取的數據總量,或者在寫操作過程中,發送至內存的數據總量。也就是說每次能夠取的數據的縱向長度是4位或者8位。
       
          打個比方,如果是4位的突發串長度,去訪問一個64bit位寬的內存,每次可以得到4*64/8=32字節的數據,而如果突發串長度為8,那么一次就可以得到8*64/8=64bit數據。

          NVIDIA nForce4 SLI Intel版本的突發串長度為4,并采用了1T 尋址模式,而其他P4 芯片組解決方案的突發串長度則為8,并采用了2T 尋址模式。例如,上圖顯示了當CPU 向內存系統發出背對背讀指令,以從內存中讀取兩個超高速緩沖存儲器線時,這兩種設計決策的總線利用率。為了簡明直觀,本例采用1 個時鐘周期的CAS 時延。

      我們來看看兩種情況下的效率區別:

          首先其他的芯片組的情況:如果核心邏輯的突發串長度為8 并采用2T 尋址模式,則必需發出2 個讀指令,以從內存讀取2 個64 字節的超高速緩沖存儲器線。如圖中所示,該核心邏輯可以通過2 個讀指令,交叉執行2 個啟用/ 預加載/刷新指令

          然后我們再來看看nForce4 SLI Intel版本的情況: nForce4 SLI Intel版本的突發串長度為4,并采用了1T 尋址模式。因此,NVIDIA nForce4 SLI(英特爾版)必需發出4 個讀指令,以讀取2 個64 字節的超高速緩沖存儲器線。然而,由于該核心邏輯采用1T 尋址模式,所以它能夠響應4 個讀指令,交叉執行4 個啟用/ 預加載/刷新指令

          通過上面的比較,我們可以清楚的看到,nForce4 SLI Intel版本可以通過1T尋址+長度為4的突發串長度獲得更高的效率。

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