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電子發(fā)燒友網(wǎng)>今日頭條>內(nèi)存性能的正確解讀

內(nèi)存性能的正確解讀

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如何實(shí)現(xiàn)一個(gè)高性能內(nèi)存

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2023-10-09 16:23:42433

什么是內(nèi)存碎片Linux

什么是內(nèi)存碎片? 內(nèi)存碎片在Linux很早的時(shí)候就已經(jīng)出現(xiàn)了,了解早期內(nèi)存碎片產(chǎn)生的歷史,有利于我們對(duì)它的理解。 假設(shè)現(xiàn)在有一塊32MB大小的內(nèi)存,一開始操作系統(tǒng)使用了最小的一塊——4MB大小,剩余
2023-10-08 10:12:38326

解讀BGA、CSP封裝中的球窩缺陷

簡(jiǎn)要解讀BGA、CSP封裝中的球窩缺陷
2023-10-08 08:47:53329

Linux性能優(yōu)化:Cache對(duì)性能的影響

Cache對(duì)性能的影響首先我們要知道,CPU訪問內(nèi)存時(shí),不是直接去訪問內(nèi)存的,而是先訪問緩存(cache)。 當(dāng)緩存中已經(jīng)有了我們要的數(shù)據(jù)時(shí),CPU就會(huì)直接從緩存中讀數(shù)據(jù),而不是從內(nèi)存中讀。 CPU
2023-10-04 15:31:00395

如何正確安裝EMI磁環(huán)?

如何正確安裝EMI磁環(huán)?
2023-09-20 11:12:46661

BM1684編解碼性能是同時(shí)支持32路解碼和2路編碼嗎?內(nèi)存大小和內(nèi)存帶寬會(huì)不會(huì)成為瓶頸?

BM1684編解碼性能是同時(shí)支持32路解碼和2路編碼嗎?內(nèi)存大小和內(nèi)存帶寬會(huì)不會(huì)成為瓶頸?
2023-09-19 06:33:40

XMP DDR5 8000內(nèi)存性能測(cè)試詳解

在全默認(rèn)設(shè)置的情況下,影馳HOF OC Lab幻跡S DDR5 8000內(nèi)存的工作速率為DDR5 4800,延遲設(shè)定為40-40-40-76,因此在這個(gè)設(shè)置下它的內(nèi)存性能并不突出,與普通的DDR5 4800內(nèi)存相當(dāng)。
2023-09-15 10:40:42750

如何正確使用動(dòng)態(tài)內(nèi)存?

預(yù)防: 編寫代碼時(shí)malloc()和free()保證成對(duì)出現(xiàn),避免忘記資源回收。
2023-09-15 09:21:46250

六軸位移臺(tái)參數(shù)解讀

六軸位移臺(tái)參數(shù)解讀六足運(yùn)動(dòng)平臺(tái)在運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域有著悠久的應(yīng)用歷史,但近年來,傳統(tǒng)的6自由度(6-DOF)定位設(shè)備在面對(duì)行業(yè)對(duì)更高精度、更高可重復(fù)性和更好的幾何性能的需求時(shí)顯得有些不足?,F(xiàn)對(duì)一些ALIO
2023-08-31 08:17:38491

SK海力士推全球最高性能HBM3E內(nèi)存

HBM3E內(nèi)存(也可以說是顯存)主要面向AI應(yīng)用,是HBM3規(guī)范的擴(kuò)展,它有著當(dāng)前最好的性能,而且在容量、散熱及用戶友好性上全面針對(duì)AI優(yōu)化。
2023-08-22 16:28:07558

內(nèi)存架構(gòu)演進(jìn):CXL與RDMA的協(xié)同發(fā)展

隨著第一代芯片的發(fā)布,圍繞CXL的早期炒作逐漸被現(xiàn)實(shí)的性能期望所取代。與此同時(shí),關(guān)于內(nèi)存分層的軟件支持正在不斷發(fā)展,借鑒了NUMA和持久內(nèi)存方面的先前工作。最后,運(yùn)營商已經(jīng)部署了RDMA以實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)分離和高性能工作負(fù)載。由于這些進(jìn)步,主內(nèi)存分離現(xiàn)在已經(jīng)成為可能。
2023-08-22 09:33:252588

STM32單片機(jī)的內(nèi)存優(yōu)化策略

在單片機(jī)開發(fā)中,內(nèi)存優(yōu)化是至關(guān)重要的,它不僅能夠降低成本,還可以提高性能。本文將深入討論如何在STM32單片機(jī)和C語言的環(huán)境中實(shí)施內(nèi)存優(yōu)化策略,以確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
2023-08-21 09:21:451017

TPU內(nèi)存(一)

TPU內(nèi)存(一)
2023-08-18 11:29:26379

TPU內(nèi)存(二)

TPU內(nèi)存(二)
2023-08-18 11:29:25234

怎樣正確使用物聯(lián)網(wǎng)卡?

怎樣正確使用物聯(lián)網(wǎng)卡?
2023-08-17 09:01:072047

Arm事務(wù)性內(nèi)存擴(kuò)展概述

本指南介紹事務(wù)性內(nèi)存,它允許自動(dòng)執(zhí)行代碼,而無需始終實(shí)現(xiàn)限制性能的同步方法。 ARM事務(wù)內(nèi)存擴(kuò)展(TME)是事務(wù)內(nèi)存的ARM實(shí)現(xiàn)。 現(xiàn)代復(fù)雜系統(tǒng)在不止一個(gè)處理器上執(zhí)行。 對(duì)存儲(chǔ)器訪問的管理確保了當(dāng)
2023-08-17 07:57:59

用于內(nèi)存系統(tǒng)資源分區(qū)和監(jiān)控2.0平臺(tái)的ACPI設(shè)計(jì)文檔

性能的系統(tǒng)內(nèi)存資源。 MPAM表描述了系統(tǒng)中MSC的屬性。該表還描述了拓?fù)銶SC和系統(tǒng)中的資源的布置。拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)以系統(tǒng)內(nèi)的資源以及MSC與其所管理的資源之間的關(guān)系。 啟用MPAM時(shí),必須對(duì)MPAM拓?fù)渲?/div>
2023-08-09 06:38:28

堆棧內(nèi)存和堆內(nèi)存之間的區(qū)別

編寫有效的代碼需要了解堆棧和堆內(nèi)存,這使其成為學(xué)習(xí)編程的重要組成部分。不僅如此,新程序員或職場(chǎng)老手都應(yīng)該完全熟悉堆棧內(nèi)存和堆內(nèi)存之間的區(qū)別,以便編寫有效且優(yōu)化的代碼。
2023-08-07 12:23:00346

C語言malloc申請(qǐng)內(nèi)存時(shí)的碎片問題

解決問題:malloc在申請(qǐng)內(nèi)存的時(shí)候,內(nèi)存碎片問題會(huì)導(dǎo)致原本內(nèi)存大小足夠,卻申請(qǐng)大內(nèi)存失敗。
2023-08-06 16:58:02887

Armv8-A內(nèi)存定序模型詳解

1. 本指南介紹由 Armv8-A 架構(gòu)定義的內(nèi)存定序模型,并介紹所提供的不同內(nèi)存障礙;本指南還確定一些需要明確定序的常見情況,以及如何使用內(nèi)存障礙以確保實(shí)現(xiàn)正確操作;本指南適用于低級(jí)別代碼的開發(fā)者
2023-08-02 11:03:30

FreeRTOS內(nèi)存碎片是怎么來的

內(nèi)存碎片 在看 FreeRTOS的內(nèi)存分配方法之前我們先來看一下什么叫做內(nèi)存碎片,看名字就知道是小塊的、碎片化的內(nèi)存。那么內(nèi)存碎片是怎么來的呢?內(nèi)存碎片是伴隨著內(nèi)存申請(qǐng)和釋放而來的,如圖所示
2023-07-30 10:29:05499

探索內(nèi)存交換的新出路

內(nèi)存交換技術(shù)是當(dāng)內(nèi)存緊缺的時(shí)候,將內(nèi)存中的頁面交換到交換設(shè)備中(如zRAM,SSD等)。隨著SSD的性能越來越好,越來越多的交換設(shè)備采用SSD。
2023-07-26 09:11:28421

Linux內(nèi)存相關(guān)知識(shí)科普

Linux 內(nèi)存是后臺(tái)開發(fā)人員,需要深入了解的計(jì)算機(jī)資源。合理的使用內(nèi)存,有助于提升機(jī)器的性能和穩(wěn)定性。本文主要介紹**Linu****x 內(nèi)存組織結(jié)構(gòu)和頁面布局,內(nèi)存碎片產(chǎn)生原因和優(yōu)化算法
2023-07-25 14:43:45490

PCI Express橋:指南上游內(nèi)存讀取性能優(yōu)化

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《PCI Express橋:指南上游內(nèi)存讀取性能優(yōu)化.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-07-24 16:21:190

158.158 內(nèi)存泄漏的分析 #硬聲創(chuàng)作季

內(nèi)存
充八萬發(fā)布于 2023-07-18 07:00:28

157.157 內(nèi)存溢出的分析 #硬聲創(chuàng)作季

內(nèi)存
充八萬發(fā)布于 2023-07-18 06:59:14

浪潮NF5468A5 GPU服務(wù)器整體設(shè)計(jì)及性能深度測(cè)評(píng)解讀

本文將圍繞NF5468A5整體設(shè)計(jì)及性能測(cè)試進(jìn)行深度測(cè)評(píng)解讀,展現(xiàn)HPL、內(nèi)存帶寬、AI訓(xùn)練、AI推理、視頻編解碼、HASH等應(yīng)用場(chǎng)景的各類測(cè)試數(shù)據(jù),如對(duì)該AI服務(wù)器感興趣可以申請(qǐng)參加試用活動(dòng)。
2023-07-13 11:22:14704

內(nèi)存是怎么映射到物理地址空間的?內(nèi)存是連續(xù)分布的嗎?

如果我們將兩個(gè)4G內(nèi)存插入內(nèi)存插槽,得到的內(nèi)存地址空間是0到8G嗎?是不是0到4G是第一根內(nèi)存,4到8G是第二根內(nèi)存呢?實(shí)際情況相差甚遠(yuǎn),內(nèi)存在物理地址空間的映射是分散的。
2023-06-30 15:59:271847

如何正確使用新能源汽車電池均衡修復(fù)儀

新能源汽車電池均衡修復(fù)儀作為一種有效的電池維護(hù)工具,受到越來越多車主和維修人員的關(guān)注。然而,正確使用電池均衡修復(fù)儀至關(guān)重要,否則可能導(dǎo)致電池性能下降甚至損壞。本文將為您介紹如何正確使用新能源汽車電池均衡修復(fù)儀。
2023-06-29 10:16:09921

VMIPCI5565反射內(nèi)存卡PCI-5565反射內(nèi)存 VMIC-5565多模 PMC5565 1553B協(xié)議

內(nèi)存
光達(dá)航電科技發(fā)布于 2023-06-25 15:28:09

C語言內(nèi)存問題如何解決

大家好,我是雜燴君。 C 語言內(nèi)存問題,難在于定位,定位到了就好解決了。 這篇筆記我們來聊聊踩內(nèi)存。踩內(nèi)存,通過字面理解即可。本來是操作這一塊內(nèi)存,因?yàn)樵O(shè)計(jì)失誤操作到了相鄰內(nèi)存,篡改了相鄰內(nèi)存的數(shù)據(jù)
2023-06-22 11:37:00227

什么是堆內(nèi)存?存儲(chǔ)方式是什么樣的?

只有在堆內(nèi)存里面才會(huì)發(fā)生內(nèi)存泄漏的問題,在棧內(nèi)存中不會(huì)發(fā)生內(nèi)存泄漏。因?yàn)闂?b class="flag-6" style="color: red">內(nèi)存在自動(dòng)分配空間之后,還會(huì)自動(dòng)釋放空間。 什么是堆內(nèi)存?存儲(chǔ)方式是什么樣的呢? 首先我們先來介紹一下堆內(nèi)存在 C 代碼
2023-06-22 10:29:00679

Linux下進(jìn)程間共享內(nèi)存通信常用的同步機(jī)制

今天我們來講講進(jìn)程間使用共享內(nèi)存通信時(shí)為了確保數(shù)據(jù)的正確,如何進(jìn)行同步?
2023-06-20 09:41:02530

ARM體系結(jié)構(gòu)之內(nèi)存序與內(nèi)存屏障

本文介紹 Armv8-A 架構(gòu)的內(nèi)存序模型,并介紹 arm 的各種內(nèi)存屏障。本文還會(huì)指出一些需要明確內(nèi)存保序的場(chǎng)景,并指明如何使用內(nèi)存屏障以讓程序運(yùn)行正確。
2023-06-15 18:19:37861

怎么解決C語言中的內(nèi)存泄漏問題呢?

只有在堆內(nèi)存里面才會(huì)發(fā)生內(nèi)存泄漏的問題,在棧內(nèi)存中不會(huì)發(fā)生內(nèi)存泄漏。因?yàn)闂?b class="flag-6" style="color: red">內(nèi)存在自動(dòng)分配空間之后,還會(huì)自動(dòng)釋放空間。
2023-06-11 17:31:45358

解讀低噪聲放大器的指標(biāo)參數(shù)

低噪聲放大器(LNA)的指標(biāo)參數(shù)描述了其性能和特點(diǎn)。以下是常見的LNA指標(biāo)參數(shù)及其解讀。
2023-06-10 11:16:112502

GE反射內(nèi)存

板載128Mbyte內(nèi)存或256M內(nèi)存  2. 網(wǎng)絡(luò)傳輸高速,實(shí)時(shí),確定  3. 高速光纖網(wǎng)絡(luò)波特率可達(dá)2.125G  4. 低延遲率:節(jié)點(diǎn)間百納秒級(jí)延遲
2023-06-02 15:15:37

求助,有人可以幫我為AT1.5.3選擇正確的user1二進(jìn)制文件及其內(nèi)存位置嗎?

Instruction Set_EN_v1.5.3.pdf,但它最多只能達(dá)到 32Mb。我使用的是 2.3 版本的 Flash 工具。有人可以幫我為 AT1.5.3 選擇正確的 user1 二進(jìn)制文件及其內(nèi)存位置嗎?
2023-05-31 07:48:46

Linux內(nèi)存管理的詳細(xì)介紹分享

內(nèi)存管理是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)內(nèi)存資源的一種機(jī)制,主要包括內(nèi)存分配、內(nèi)存釋放、內(nèi)存映射和虛擬內(nèi)存管理等方面。它是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中非常重要的一個(gè)組成部分,能夠有效地提高系統(tǒng)的資源利用率和應(yīng)用程序的性能
2023-05-29 14:09:371356

簡(jiǎn)化內(nèi)存模型的調(diào)試

在這篇博客中,我將展示另一個(gè)功能,它使Verdi Protocol Analyzer成為調(diào)試內(nèi)存協(xié)議問題和驗(yàn)證正確系統(tǒng)行為的首選工具。此外,該工具還可用于驗(yàn)證命令序列器以及 DUT 和內(nèi)存模型之間的交互。我們今天要看的功能是將交易與相應(yīng)的信號(hào)同步。
2023-05-26 16:34:03475

使用內(nèi)存VIP檢測(cè)和避免內(nèi)存瓶頸

處理器和內(nèi)存速度之間日益擴(kuò)大的差異導(dǎo)致內(nèi)存帶寬成為許多應(yīng)用程序的性能瓶頸。例如,您是否在內(nèi)存控制器/PHY 和子系統(tǒng)驗(yàn)證項(xiàng)目中尋找識(shí)別性能瓶頸及其根本原因的方法?
2023-05-26 10:29:03854

HBM性能驗(yàn)證變得簡(jiǎn)單

HBM2E(高帶寬內(nèi)存)是一種高性能 3D 堆疊 DRAM,用于高性能計(jì)算和圖形加速器。它使用更少的功率,但比依賴DDR4或GDDR5內(nèi)存的顯卡提供更高的帶寬。由于 SoC 及其附屬子系統(tǒng)(如內(nèi)存子系統(tǒng)、互連總線和處理器)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,驗(yàn)證內(nèi)存性能和利用率對(duì)用戶來說是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。
2023-05-26 10:24:38437

Go高性能-兩種內(nèi)存大小為0的數(shù)據(jù)類型

Go 中的空結(jié)構(gòu)體 struct{}{} 的內(nèi)存大小等于 0,除此之外,還有別的數(shù)據(jù)類型內(nèi)存大小也等于 0 嗎?
2023-05-22 17:33:35464

Rambus推出提升GDDR6內(nèi)存接口性能的Rambus GDDR6

憑借Rambus GDDR6 PHY所實(shí)現(xiàn)的新一級(jí)性能,設(shè)計(jì)人員可以為帶寬要求極為苛刻的工作負(fù)載提供所需的帶寬。和我們領(lǐng)先的HBM3內(nèi)存接口一樣,這項(xiàng)最新成就表明了我們不斷致力于開發(fā)最先進(jìn)的內(nèi)存性能,以滿足生成式AI等先進(jìn)計(jì)算應(yīng)用的需求。
2023-05-17 14:22:36554

Linux性能工具分享

性能工具譜圖 * CPU 性能工具 * 內(nèi)存性能工具 * 磁盤 I/O 性能工具 * 網(wǎng)絡(luò)性能工具
2023-05-12 10:29:51348

BDM Nexus2+內(nèi)存訪問不起作用怎么處理?

Multilink Universal FX 調(diào)試器。我可以與MPC5748G建立正確的連接(“測(cè)試連接”報(bào)告沒有問題)。但是我正在觀察的所有變量都返回 0。如果我使用選項(xiàng)“后臺(tái)內(nèi)存訪問”,一切都會(huì)按預(yù)期工作。 這里有什么問題嗎?
2023-05-12 08:19:46

Linux進(jìn)程間共享內(nèi)存通信時(shí)如何同步?

今天我們來講講進(jìn)程間使用共享內(nèi)存通信時(shí)為了確保數(shù)據(jù)的正確,如何進(jìn)行同步?
2023-05-11 18:25:171125

一文解析reids 內(nèi)存分析及溢出回收

Redis 是一個(gè)開源、高性能的 Key-Value 數(shù)據(jù)庫,被廣泛應(yīng)用在服務(wù)器各種場(chǎng)景中。Redis 是一種內(nèi)存數(shù)據(jù)庫,將數(shù)據(jù)保存在內(nèi)存中,讀寫效率要比傳統(tǒng)的將數(shù)據(jù)保存在磁盤上的數(shù)據(jù)庫要快很多。
2023-05-11 09:20:47145

如何正確選擇共模電感的電感量

感量是共模電感的重要電性能之一,也是我們?cè)谧龉材k姼羞x型時(shí)要考量的因素之一。很多人不知道如何正確選擇共模電感的電感量,本篇我們就來簡(jiǎn)單探討一下這個(gè)問題。
2023-04-25 09:28:5510

AI算力發(fā)展如何解決內(nèi)存墻和功耗墻問題

“存”“算”性能失配,內(nèi)存墻導(dǎo)致訪存時(shí)延高,效率低。內(nèi)存墻,指內(nèi)存的容量或傳輸帶寬有限而嚴(yán)重限制 CPU 性能發(fā)揮的現(xiàn)象。內(nèi)存性能指標(biāo)主要有“帶寬”(Bandwidth)和“等待時(shí)間”(Latency)。
2023-04-12 13:53:221005

DMA帶中斷的內(nèi)存內(nèi)存傳輸

要使用中斷配置 DMA,請(qǐng)按照內(nèi)存內(nèi)存模式部分中詳述的步驟進(jìn)行操作。 在System Core 》 NVIC中啟用DMA1 Channel 1 Global Interrupt如下圖所示
2023-03-23 15:23:531713

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