音箱|1+1>2,数据告诉你为什么内存条2根小的比1根大的强!

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音箱|1+1>2,数据告诉你为什么内存条2根小的比1根大的强!

我们通常认为参数相同的前提下 , 单个硬件的表现优于多个硬件的组合 , 因为它的集成度更高 , 可以避免协同造成的性能损失 。
但如果你自己折腾过电脑的话 , 可能知道电脑内存条更推荐买两根小的 , 这样得到的效果比单根大的更好 。
为什么会这样?1+1>2 是否随时都有效?

01、 多个内存多条路
我们可以把硬件间的数据传输想象成马路上奔跑的车辆 , 当有大量车辆需要通行时(大量读写数据) , 在不堵车的情况下 , 道路越宽可以通行的车辆就越多 , 数据传输量就越大 。

传输数据的马路在电脑中叫做「总线」 , 它的频率和带宽是固定的 , 由主板的设计决定 。 频率越高 , 车辆的限速就越高 , 跑得越快 , 数据传输速度也更快;带宽越大 , 车道的宽度就越大 , 容量的车辆也越多 , 同时传输的数据量就更大 。
在电脑内存发展的中期 , 因为主板接口通常使用串联设计 , 内存条不管安装多少根 , 都只走一条路线传输数据 。 假如总线带宽为 64-bit , 当内存传的带宽达到64-bit时 , 不管加再多内存条也不会突破总线上限 。 于是就出现了瓶颈 。
为了解决这个问题 , 主板接口引入并联设计 , 每个接口享用独立的传输数据通道 。 原本两根内存条的数据挤一个通道 , 现在多出一个通道 , 理论带宽翻倍达到 128-bit 。

这种安装两根内存条 , 享受两根数据传输通道的做法我们称为「双通道」 。
想要知道自己目前是否为双通道 , 可以下载 CPU-Z , 在内存选项卡中会表明目前的状态 。 (并不是插两根内存条就是双通道 , 后面讲原因)

02、多通道
有些主板上不止两个内存插糟 , 那么是否也有三通道、四通道呢?答案是肯定的 。 但是情况要比双通道复杂的多得 。
现在的 CPU 和主板都支持双通道 , 但对三通道的支持却并不常见 。
假如同时插 3根 8GB 内存条 , 理论上三通道应该是 64*3bit 。 但实际的情况多半是前两根组成了双通道 64*2bit , 第三根依然是单通道 64bit , 最终结果是 64*2bit + 64bit 。
这种情况称为「非对称双通道」 , 依然是双通道 。