Перейти к содержимому

Isochronous support в биосе что это

  • автор:

Isochronous Support Enable Or Disable

Isochronous Support Enable Or Disable

Find all needed information about Isochronous Support Enable Or Disable. Below you can see links where you can find everything you want to know about Isochronous Support Enable Or Disable.

Enable Support for Isochronous USB Devices

    https://docs.vmware.com/en/VMware-Workstation-Pro/14.0/com.vmware.ws.using.doc/GUID-54FB8AA7-282B-4FB0-BB46-F0EBBF58A3E5.html
    Modems and certain streaming data devices, such as speakers and webcams, do not work properly in a virtual machine unless you enable support for isochronous USB devices. Prerequisites Verify that the guest operating system supports USB 2.0 devices or 3.0 devices.

Enable isochronous USB devices VMware Player

    https://geek-university.com/vmware-player/enable-isochronous-usb-devices/
    This article describes how you can enable support for isochronous USB devices in VMware Player. This article describes how you can enable support for isochronous USB devices in VMware Player. CCNA online course; . Enable isochronous USB devices. Isochronous USB devices, such as modems, speakers and webcams, require timing coordination in .

Owners Manual — Dell

    https://qrl.dell.com/Files/en-us/Html/Manuals/7820/Performance=GUID-C076B1B1-CC06-4545-9696-CE511F27F35E=1=en-us=.html
    System Isochronous Mode: Allows you to enable or disable this mode to reduce latency of memory transactions at the expense of bandwidth. : Click one of the options: Disabled(Default) Enabled; RAS Support: Allows you to report or log errors caused by memory failures, the PCIe failures, CPU failures. The options are: Enable on Memory modules

Nvidia+ isochronous Support guru3D Forums

    https://forums.guru3d.com/threads/nvidia-isochronous-support.395797/
    Dec 30, 2014 · Isochronous Mode Enable/Disable Enabling the Iscochronous Mode option reduces the credits available for memory traffic. For memory requests, this option reduces latency at the expense of throughput under heavy loads So it is better to be off as i understand.

serialfc-windows/isochronous.md at master · commtech .

    https://github.com/commtech/serialfc-windows/blob/master/docs/isochronous.md
    Isochronous. If you apply an external clock to the card before turning on isochronous mode your system will freeze due to too many serial interrupts. Make sure and apply the clock after you are the isochronous mode (so the interrupts are disabled). Code Support

10/2015 Isochronous mode with PROFINET

    https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109480489/109480489_FAQ_Isochrone_Mode_en.pdf
    Isochronous mode with PROFINET- An Example Entry ID: 109480489, V1.0, 10/2015 8 G 5 A d Figure 2-3 Setting the IO addresses of the drive telegram In addition you must also enable clock synchronicity on the bus interface of the drive, in our example the PROFINET interface.

Configuring PROFINET — Cisco

    https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/cisco_ie3000/software/release/12-2_58_se/configuration/guide/scg_ie3000/swprofinet.pdf
    Configuring PROFINET . Note The switch does not support isochronous real-time communication channels. PROFINET IO is a modular communication framework for distributed automation applications. PROFINET . CF failed alarm Enable or disable monitoring for the specified alarm.

and isochronous mode via PROFINET IRT

    https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/38486079/38486079_DistributedSyncOperation_PN_IRT_V2_2_en.pdf
    and isochronous mode via PROFINET IRT SIMOTION & SINAMICS . 2013 . 2 PROFINET IRT V2.2, Entry ID: 38486079 C o p y r i g h t ¤ S i e m e n s A G 2 0 1 3 A l l r i g h t s r e s e r v e d Siemens Industry Online Support This article is taken from the Siemens Industry Online Support. The following link . isochronous mode when a SIMOTION CPU .

Synchronization of multiple USB 3.0 devices using .

    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920548916300423
    However, both of those methods need extra hardware or setup to synchronize multiple devices. In this paper, to overcome the drawbacks from the existing techniques, a trigger algorithm is proposed based on the study of USB 3.0 technology. The Isochronous Timestamp Packet (ITP) in USB 3.0 is used as the main component in the trigger algorithm.Cited by: 1

Isochronous Vs Droop Control For Generators

    https://www.svri.nl/en/isochronous-vs-droop-control-for-generators/
    Isochronous and Droop Speed Control. In the isochronous speed control mode the speed will return to the original speed setpoint after a load has been applied or rejected. However in parallel operation this would cause instability as explained above.

Need to find Isochronous Support Enable Or Disable information?

To find needed information please read the text beloow. If you need to know more you can click on the links to visit sites with more detailed data.

What is Isochronous Support in my BIOS(Z68X)?

In my BIOS, under MB Intelligent Tweaker/Miscellaneous Settings there is a setting called Isochronous Support.

I was wondering what this setting is for or what it does when either enabled or disabled?

  • Add to quote
  • ShareOnly show this user

Isochronous refers to time-bound processes, such as synchronizing audio and video in a multimedia stream or ensuring that data is transferred across a network or data bus (like a northbridge or southbridge on a motherboard) with similar constraints. It prioritizes threads or calculations between the IOH and ICH. So basically, the more important tasks will be determined and executed in Isochronous Mode.

So if it's enabled, it means time bound processes are given priority first while if it is off FIFO rule applies. I think all these "features' on the board are just marketing crap and don't really show any real world advantage or disadvantage. If you're OCing, best to keep it disabled!

CPU: i7-4790k | Motherboard: Asus Z97I-Plus | GPU: EVGA FTW3 1080Ti (Hybrid Kit) | RAM: Kingston Hyper X Fury 16 GB 1866Mhz | Hard Drive: Crucial MX500 1TB | Power Supply: Seasonic P660X | Cooling: ID Cooling Frostflow+ 240 | Case: NZXT H400i | Operating System: Windows 7 Pro SP1 | Monitor: Asus PB278Q | Keyboard: Ducky One 2 TKL | Mouse: Logitech G102 Prodigy | Mouse: Razer Sphex | Audio: Fiio E17 / E9K | Audio: Fidelio X2

  • Add to quote
  • ShareOnly show this user

Originally Posted by mark_thaddeus

Isochronous refers to time-bound processes, such as synchronizing audio and video in a multimedia stream or ensuring that data is transferred across a network or data bus (like a northbridge or southbridge on a motherboard) with similar constraints. It prioritizes threads or calculations between the IOH and ICH. So basically, the more important tasks will be determined and executed in Isochronous Mode.

So if it's enabled, it means time bound processes are given priority first while if it is off FIFO rule applies. I think all these "features' on the board are just marketing crap and don't really show any real world advantage or disadvantage. If you're OCing, best to keep it disabled!

BIOS M3A32-MVP Deluxe

В данной статье я собрал информацию о некоторых настройках BIOS материнской платы M3A32-MVP Deluxe. А точнее о тех из них, которые интересны при разгоне. Все, что сказано ниже не является абсолютной истиной и было собрано из различных источников, в большинстве своем англоязычных. Поэтому выношу этот материал на обсуждение. Тем более, что сам хотел бы узнать побольше о некоторых опциях. Личное мнение от использования тех или иных настроек я записывал под знаком *. Вот подходящая ветка на оверах, где можно и нужно обсудить данный материал. Осталось добавить, что на данной МП я разгонял Athlon 64 x2 4400+ Brisbane, поэтому, возможно список опций неполный по сравнению с использованием Phenom-ов.

Jumper Free Configuration

AI Overclocking [Manual]
Установка значения Manual открывает Вашему взору следующие опции:

FSB Frequency [200-600 MHz]
Значение, которое наряду с множителем задает устанавливает частоту процессора. Например, 200 FSB x 11 = 2.2 Ггц.

PCIE Frequency [100-150 MHz]
Рекомендуется устанавливать не более 115-118 МГц, при этом можно добиться небольшого увеличения производительности в 3D-приложениях. Установка значений превышающие данные может вызвать проблемы в работе южного и северного мостов и, как следствие, проблемы в работе периферии и жестких дисков, но кого этим испугаешь 😉

Processor Frequency Multiplier [x4 — x11,5]
В режиме AI Overclocking Auto BIOS устанавливает заданную по умолчанию частоту CPU. В режиме Manual можно задать множитель из приведенного интервала.

Processor Voltage [0,8-1,6875 v]
Устанавливается с шагом 0,0125v.
* Минимальное напряжение на котором процессор (вышеназванный Athlon) завелся и даже прошел 30 мин. тест стабильности ОССТ 2.0.0 было 1,025v. В CPU-Z 1.44 значение напряжения сильно занижено по сравнению с выставленным в BIOS (разница 0,017v). SpeedFan напряжение показывает такое же как и в BIOS с округлением до 2-го знака. В Everest тоже. Видимо брешет CPU-Z. Значения более 1,6v подсвечиваются красным и увеличение с 1,6 вплоть до 1,6875v прироста в разгоне и стабильности не приносит.

CPU-NB HT Link Speed [200-1000MHz]
Частота HT для Phenom-ов от 200 до 2200МНz

CPU VDDA Voltage [2,5-2,8v]
* Толкового объяснения в русскоязычном интернете не нашел. По поиску нашел на одном из англоязычных форумов объяснение, что этот параметр устанавливает схему регулирования центрального процессора и манипуляциями с ним можно добиться стабильности при разгоне. Проверил, действительно, на комп на пределе разгона (проц Athlon 64 x2 Brisbane 4400+ @ 3300Гц 1,6v) при значении данной опции 2,5v грузился через раз, а при установке ее в 2,8v он у меня прошел SuperPi32M, правда, ОССТ не выдержал. При этом, помогло именно значение 2,8v, с 2,6 и 2,7 была та же картина, что и с 2,5.

DDR Voltage [1,8-2,5v]
* устанавливается с шагом 0,02v. Значения 2,2v и выше подсвечиваются красным.

NorthBridge Voltage [Manual]
Данная установка открывает следующие опции:

Hyper Transport Voltage [1,2-1,5v]
Выставляет напряжение на шине Hyper Transport.
* При разгоне ставил 1,3v.

Core/PCIe Voltage [1,1-1,4v]
* Эта опция позволяет выставлять напряжение на NB. В течении разгона (проц до 3,3Гц, FSB 300MГц, HT 1,5ГГц) она у меня оставалась равной 1,1v до и ее изменение никак не влияло на разгон или стабильность. Или я этого не заметил
NB PCIE PLL [1,8-2,1v]
PLL (Phase Locked Loop) — зарубежный эквивалент обозначения фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Принцип ФАПЧ основан на сравнении в схеме усиления/управления входящего и выходящего частотных сигналов, и изменении частоты выходящего сигнала до исчезновения разницы фаз со входящим. Поскольку во всех схемах генерации и управления частотами, применяемых в современных электронных компонентах, применяется ФАПЧ, то под обозначением PLL обычно подразумевается сами микросхемы генерации и управления частотами (IC PLL).
* Судя по всему управляет частотами PCIE и пользовать ее надо при разгоне PCIE, но поскольку не пробовал, я не уверен.

Southbridge Voltage [1,2-1,4v]
* При разгоне выставил 1,3v.

Auto Xpress [Auto, Enabled, Disabled]
Про эту опцию можно сказать следующее:
Уже в случае с AMD 790X, впрочем, перечень характеристик пополняется за счет Auto Xpress (автоматическое увеличение рабочей частоты шины PCI Express при установке видеокарт AMD на платы с чипсетом AMD; использование специальных режимов работы с DDR2 памятью), GPU-Plex, Quad PCIE Blocks и CrossFireX. Последняя технология особо интересна тем, что отныне в режиме CrossFire могут быть объединены три или даже четыре графических адаптера AMD. Перечень CrossFireX-совместимых видеокарт на данный момент состоит из решений AMD поколения Radeon HD 3800. При производстве новых чипсетов компании был использован 65 нм техпроцесс. Энергопотребление данных наборов системной логики составляет 10-12 Вт (TDP).
Будучи объединенными вместе, все вышеперечисленные компоненты (процессоры Phenom, чипсеты AMD 7, адаптеры Radeon HD 3800 и технология CrossFireX) составляют новую платформу для «энтузиастов» под названием AMD «Spider».

CPU Tweak [Enabled, Disabled]
В BIOS от Asus так называется TLB-патч для процессоров Phenom.

Memory Configuration

Bank Interleaving [Auto, Disabled]
Включение этого режима позволяет работать с банками по очереди, то есть получать данные из одного в то время, когда другие заняты. Причем выбор значения 2-Way позволяет чередовать пару банков, а 4-Way – четыре банка (они есть у большинства микросхем DIMM-модулей), а это, конечно, выгоднее.
* В тесте памяти Everest с данной опцией Disabled результат снижается на

2,5% по сравнению с Auto.

Channel Interleaving
* У меня эта опция была в BIOS версии 0801, с которой она и продавалась. После прошивки до последней версии 1102 я ее не обнаружил.

Memory Hole Remapping [Enabled, Disabled]
У 32-битных ОС (Windows ХР SP2/SP3, Windows Vista) адресное пространство составляет 4 ГБ, часть его адресов используется для работы с устройствами ввода-вывода (видеокарта, контроллеры и пр.), а то, что остаётся — для адресации оперативной памяти. Поэтому фактически доступный объем оперативной памяти всегда будет меньше 4 ГБ, а насколько меньше, зависит от используемого оборудования, но обычно около 3 ГБ — 3.5 ГБ. Воспользоваться всеми установленными 4ГБ можно при использовании x64 версий Windows или старших версий серверных систем. При использовании x64 версии Windows может потребоваться включение ремапа в BIOS, параметр может называться Memory Remap Feature, Memory Hole Remapping и т.п. При использовании серверных x86 систем может потребоваться включить PAE (Расширение физических адресов), для этого надо отредактировать системный файл boot.ini, добавив ключ /pae в строку загрузки ОС наряду с /fastdetect и прочими. Определить, включен ли PAE можно, посмотрев в свойствах системы. В привычной Win XP SP2/SP3 PAE также присутствует, но используется для DEP (Предотвращение выполнения данных). /Определение взято из ответов для FAQ на 3DNews. Помещено Keper./
В Windows XP SP2/SP3 получить все 4 ГБ невозможно, возможно лишь увеличить значение доступной памяти, отключив неиспользуемые устройства. Без поддержки данной функции со стороны операционной системы от этой опции нет пользы.

DCT Unganged Mode [Enabled, Disabled]
При установке Disabled чипсет должен работать с памятью частотой до 800МГц. Enabled позволяет включить делитель для памяти 1066МГц. Это можно сделать при установке процессоров Phenom.

Read Delay [0,5-4 memory CLKs]
Это поле определяет задержку от включения DQS ресивера до начала чтения первых данных с клавиатуры, получаемых FIFO.
000b = 0.5 Memory Clocks
001b = 1 Memory Clock
010b = 1.5 Memory Clocks
011b = 2 Memory Clocks
100b = 2.5 Memory Clocks
101b = 3 Memory Clock
110b = 3.5 Memory Clocks
111b = 4 Memory Clocks
Прямая корреляция w/memory’s время ожидания. Чем ниже установка, тем ниже время ожидания.
* Со значением 0,5 комп не стартовал, сброс CMOS. С 1 стартует, но пишет что-то вроде ошибки при проверке DRAM. Нормальный запуск при 1,5. В бенчмарке памяти и кэша Everest прирост по сравнению с настройками по умолчанию: по Read — 1,9%; по Copy — 0,5%; по Latency — уменьшение времени доступа на 2,8 ns. По Write изменений нет.

Memory Clock Tristate C3/ALTVID [Enabled, Disabled]
Позволяет частоте памяти DDR быть в трех состояниях (tristated), когда включен дополнительный режим VID. Этот бит не имеет никакого эффекта если установлен бит DisNbClkRamp (Function 3, Offset 88h).

Power Down Enable [Enabled, Disabled]
Если данный режим активирован, то после ввода включения режима Sleep Mode, главному внутреннему тактовому генератору запрещено передавать сигнал на чип устройства. При этом большая часть связанной схемы может отключена от питания для сохранения энергии.
DCQ Bypass Maximu [0x-14x]
Управляющий контроллер обычно позволяет производить за проход другие операции по порядку, чтобы оптимизировать пропускную способность DRAM. Это поле определяет максимальное количество раз, которое самый старый запрос доступа к памяти в очереди контроллера DRAM может быть отложен перед выполнением, и самый старый запрос доступа к памяти будет выполнен вместо другого.
0000b = Никогда не откладывается; самый старый запрос никогда не откладывается.
0001b = самый старый запрос может быть отложен не больше, чем 1 раз.

1111b = самый старый запрос может быть отложен не больше, чем 15 раз.
* оптимальное значение для быстродействия 4. При этом в тесте памяти Everest наибольшая скорость копирования. На чтение, запись и латентность это значение почти не влияет.

DRAM Timing Configuration

Memory Clock Mode [Auto, Limit, Manual]
Установка в Manual открывает следующую опцию:

Memory Clock Value [400, 533, 667, 800]
Позволяет установить делитель для памяти.

2T Mode (Slow Access Mode) [Auto, Enabled, Disabled]
Медленный доступ к памяти. Этот бит управляет использованием режима таймингов 2Т. 2T режим может быть необходим, чтобы выполнить электрические требования некоторых скоростных DIMM и загрузочных конфигураций.
0 (2Т отключен) — DRAM адрес и контрольные сигналы передаются за один цикла MEMCLK.
1 (2Т включен) — один дополнительный MEMCLK обеспечивается для всех адресов DRAM и контрольных сигналов кроме CS, CKE и ODT; то есть, эти сигналы передаются за два цикла MEMCLK, а не за один.
* 1Т — преимущество в скорости работы памяти (чтение, копирование, уменьшение latency). Включить 1Т можно установкой данной опции в Disabled или через Memset из виндовс.

DRAM Timing Mode [Auto, DCT0]
При установке DCT0 позволяет вручную задавать тайминги. Некоторые пункты:
TCWL [5 CLK] опция добавлена с версии BIOS 1002 (время ожидания записи — чем ниже значение, тем быстрее запись).
TRAS [18 CLK] для этой установки начиная с версии BIOS 1002 удалена следующая зависимость: Если tRTP установлен в Auto, тогда значение 2 и зависит от того, каково значение. Любая другая установка tRTP, то TRAS — 18 независимо от того, каково значение.
TRC [26 CLK] с версии BIOS 1002 отменена эта установка, если tRTP не находится в Auto. Если tRTP не находится на Auto, то TRC — 26.
tWTR [3 CLK] с BIOS версии 1002 эта установка отменена, если tRTP не находится в Auto; иначе окончательное значение будет уменьшено на 1.
tRTP [2-4 CLK] В в BIOS версии 0801 при установке чего-нибудь все равно Auto; для TRC и TRAS отменены в версии 0902 значения 2-4 CLK и функционирование TRAS, как установлена.
tRWTTO [4 CLK] Для моей памяти это Auto или то же самое, что и tWR или не будет загружаться.
tWRRD [0 CLK] эти последние три параметра нужны для таймингов от модуля к модулю (Для бенчмарков рекомендуется устанавливать их соответственно на 0,1 и 2)

PLL1 Spread Spectrum [Enabled, Disabled]
PLL2 Spread Spectrum [Enabled, Disabled]

Опция Spread Spectrum позволяет сгладить пики и уменьшить интерференцию, а также уменьшить взаимное электромагнитное влияние различных компонентов системной платы друг на друга за счет изменения их частоты в некоторых пределах. Рекомендуется отключить для стабильности системы.

AI Clock Skew for Channel A
AI Clock Skew for Channel B

Эти установки позволяют Вам или ускорять или задерживать синхронизации сигнала для канала А или B DIMM. Поскольку не возможно определить местоположение для всех модулей памяти на равное расстояние от MCH, важно иметь возможность корректировать синхронизацию сигнала, чтобы быть уверенным, что все данные (или запросы о данных) достигают той же самой точки в то же самое время. При экспериментировании с этой установкой немного задерживайте канал А (так как он ближе к MCH) или ускоряйте канал В — не изменяйте оба одновременно, что Вам не нужно больше, чем 350ps (пикосекунды) разницы (вряд ли это понадобится).
* В интернете встречал сообщения о том, что манипуляциями с данной опцией можно добиться большей стабильности на пределе разгона, но точных указаний не нашел.

При нажатии F4 появляется следующая установка:
Primary Video Controller [PCIE GFX0-GFX2-GPP]
Настройка нужна для выбора слота для первичного видеоконтроллера. Такое значение данной опции идентифицирует верхний синий слот, как первичный. GFX0 обозначает верхний синий слот (Port #02), GFX2 — верхний черный слот (Port #03).
Чтобы ее скрыть опять нажмите F4.

PCI Express Configuration

GFX Dual Slot Configuration [Enabled]
GFX2 Dual Slot Configuration [Disabled]
Peer-to-Peer among GFX/GFX2 [Disabled]
Данные опции определяют сколько и в каком режиме будет работать видеоадаптеров, размещенных в слотах. С такими значениями — будут задействованы платы, подсоединенные к верхним синему и черному слотам в равном состоянии для получения запросов и команд.

GPP Slots Power Limit, W [25]
Ограничение мощности слотов GPP

Port #02 и #12 Features
Gen2 High Speed Mode [Disabled, Software Swith, Autonomus Switch]
* Software Switch, Autonomus Switch — включение данных значений дает небольшой прирост в 3DMark06, по сравнению с Disabled. Между собой у них разницы не заметил.

Link ASPM [L0s & L1]
ASPM обозначает Active State Power Mangement. Кроме соответствия традиционным требованиям энергосбережения, стандарт PCI Express обладает и эксклюзивными механизмами управления питания — это ASPM, Active State Power Management. ASPM обладает завидной автономностью и способен переводить устройство в оптимальный режим работы без инструкций свыше (со стороны ПО). Это не означает, что устройство, давно не подававшее признаков активности, будет полностью отключено, но переведено в режим пониженного потребления L0s — наверняка. Стандарт PCI Express считает устройство неактивным, если за время, равное 7 мкс, с ним не было никакого обмена данными. Как только возникает потребность в обмене, устройство возвращается в рабочее состояние. У различных устройств может быть абсолютно разное время «засыпания» и «пробуждения», поэтому эти параметры сообщаются Active State Power Management на этапе конфигурирования.

Link Width [Auto, x1Mode, x2, x4, x8, x16]
режим работы слота.

Slot Power Limit, W [175]
максимальная потребляемая мощность, которая может быть подана через слот (0-250).

Port #11
Настройки синего нижнего слота.

NB-SB Port Features

NB-SB Link ASPM [Disabled, L1]
NP NB-SB VC1 Traffic Support [Disabled, Enabled]
виртуальный канал 1) помогает с асинхронным режимом управлять потоком данных и голоса по IP.

Hyper Transport Configuration

Isochronous Flow-Control Mode [Disabled, Enabled]
Часть спецификации HTT со времен AGP 8X.В случае если разработчик решает обеспечивать поддержку управления изохронного потока данных, в дополнение к стандартным трем виртуальным каналам, каждый интерфейс ресивера, который поддерживает изохронный поток, получит еще шесть ресиверов управления потоком, буферы и счетчики, и дополнительно установленный трансмиттер управления потоком счетчиков. Попутно ресивер определяет, какой буфер управления потоком данных (изохронный или стандартный) пакет должен использовать, это определяется посредством бита в пакете запроса (Isoc бит). Если Isoc бит задан в запросе, то он будет также определен в ответе, когда он возвратится — снова идентификация буфера, установленного для использования.
Принимающие устройства, которые видят пакеты запроса с установленным Isoc бит, но которые не находятся в изохронном режиме управления потока, не используют выделенные изохронные буферы управления потоком данных для их обработки. В этом случае, используются стандартные шесть буферов управления потоком данных и NOP буфер возвращает модифицированные пакеты на передатчик, все применяются к стандартным счетчикам потока передатчика. Такие устройства сохраняют Isoc бит и в пакете запроса и в его ответе, поскольку они отправляют его следующему устройству; По пути, если есть устройство, которое действительно поддерживает изохронный трафик, оно может использовано.
* Сказал много, а толку нет Проще говоря, лучше эту опцию держать Enabled.

HT Link Tristate [Disabled, CAD/CTL, CAD/CTL/CLK]
Включите вариант с тремя состояниями, чтобы уменьшить потребляемую мощность. По умолчанию нет линий в трех состояниях. Также CAD/CTL или CAD/CTL/CLK линии могут быть в трех состояниях.

UnitID Clumping [Disabled, UnitID 2/3, UnitID B/C, UnitID 2/3&B/C]
Включите для поддержки UnitID clumping, чтобы увеличить число отдельных запросов, поддерживаемых одиночным устройством. Это возможно включит для PCI-Express GFX линии в некоторых конфигурациях. Clumping можно включить, только когда используется более низкий мост номера в пределах каждого ядра PCI-Express GFX.
* Точных указаний нет. Вроде как работает вместе с Isochronous Flow-Control Mode и нужно ставить значение UnitID 2/3&B/C.

2X LCLK Mode
Ничего (опция будет удалена в следующей версии).

ISOC Mode

ISOC (Isochronous) Mode — изохронный режим. В информационных технологиях изохронность относится к процессам, для успешной реализации которых требуется согласование времени, например при передаче голоса и цифрового видео. Звук или изображение, передаваемые с периферийного компьютерного устройства (камера, микрофон) или через сеть в компьютер или телевизор, должны достигать той же скорости потока данных, что и источник. Изохронный режим гарантирует постоянность скорости этого потока.

В противоположность изохронного режима можно привести асинхронный режим, при котором выполнение процессов, или передача данных выполняется независимо друг от друга.

P.S. В спецификации шины IEEE 1394 (FireWire) включен изохронный режим передачи данных.

Возможные варианты значений:
Disabled — Изохронный режим выключен.
Enabled — Изохронный режим включен. Включение этого параметра улучшает качество передачи данных, но снижает пропускную способность памяти и производительность.
Auto — Изохронный режим включается/выключается автоматически.

КОММЕНТАРИИ к «ISOC Mode»

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Проявления неисправностей, связанных с данным параметром (0)

IT-WIKI (0)

Параметры BIOS (20)

Описание значений параметров:

Auto — Значение выбирается системой из SPD-микросхемы на модуле памяти.
0-31 — Значение выбирается пользователем из предлагаемого диапазона. Чем больше значение, тем выше стабильность работы оперативной памяти и меньше вероятность ошибок.

Описание значений параметров:

Auto — Значение выбирается системой из SPD-микросхемы на модуле памяти.
0-31 — Значение выбирается пользователем из предлагаемого диапазона. Чем больше значение, тем выше стабильность работы оперативной памяти и меньше вероятность ошибок.

Описание значений параметров:

Auto — Значение выбирается системой из SPD-микросхемы на модуле памяти.
X — Значение выбирается пользователем из предлагаемого диапазона. Чем больше значение, тем выше стабильность работы оперативной памяти и меньше вероятность ошибок.

Параметр связан каталогами внутри оперативной памяти (in-memory directories), являющимися частью системы кэширования данных в многопроцессорных системах и устанавливает их поведение, заключающееся в смене их состояний.

Существует три состояния каталога: l — Invalid, А — Snoop All, S — Shared.

Состояние I (Invalid). Данные чистые и не существуют в кэше других процессоров. В данном состоянии необходимо отслеживать другие процессоры системы, поскольку в их памяти могут содержаться измененные данные. В этом случае анализатор вернет измененные данные.
Состояние A (snoop All). Данные могут существовать в другом сокете в исключительном или измененном состоянии.
Состояние S (Shared). Данные чистые и могут совместно использоваться одним или несколькими кэшами процессоров.

Описание значений параметров:

Disabled — Переход состояний отключен. Рекомендуется отключить, если включен параметр Snoopy Mode for 2LM.
Enabled — При включенном Stale AtoS в ситуации, когда линия в состоянии A возвращает только промахи отслеживания, линия переходит в состояние S. Это приведет к тому, что при последующих чтениях этой строки каталога она будет встречаться в состоянии S и не будет необходимости отслеживать, что сэкономит время ожидания и пропускную способность отслеживания данных.
Auto — Включение перехода состояний выполняется автоматически.

Особенности:

Данный параметр характерен для серверных систем.

Настройки скремблера оперативной памяти.

Скремблирование — это обратимое видоизменение цифрового сигнала, результат которого повышает надёжность синхронизации частоты оперативной памяти с частотой системной шины, обеспечивая надёжное выделение тактовой частоты непосредственно из принимаемого сигнала, уменьшает уровень помех, излучаемых на соседние элементы системы и защищает данные от несанкционированного доступа (атака типа «impact of excessive di/dt»).

Как правило, скремблирование представляет собой процесс применения логической операции «Исключающее ИЛИ» с последовательностью данных и псевдослучайной последовательностью в скремблере передатчика. Структура данных в итоге становится хаотичной. Приемник принимая скремблированные данные проделывает с ними и с той же псевдослучайной последовательностью «Исключающее ИЛИ», восстанавливая исходные данные.

Все данные, которые передаются в или из микросхем оперативной памяти, сначала проходят через схему скремблера в концентраторе контроллера памяти, где они скремблируется при записи в память и прозрачно дескремблируется при чтении из нее.

Описание значений параметров:

Optimized (ASUS) — Алгоритм скреблирования модифицирован компанией ASUS.
Default (MRC) — Используется стандартный алгоритм скремблирования MRC (Memory Reference Code).

Варианты данного параметра могут меняться в зависимости от производителя материнской платы.

Особенности:

Вместо «Optimized (ASUS)» может быть значение «Enabled»

Описание значений параметров:

Auto — Значение выбирается системой из SPD-микросхемы на модуле памяти.
0-31 — Значение выбирается пользователем из предлагаемого диапазона. Чем больше значение, тем выше стабильность работы оперативной памяти и меньше вероятность ошибок.

Описание значений параметров:

Auto — Значение выбирается системой из SPD-микросхемы на модуле памяти.
0-31 — Значение выбирается пользователем из предлагаемого диапазона. Чем больше значение, тем выше стабильность работы оперативной памяти и меньше вероятность ошибок.

Описание значений параметров:

Auto — Значение выбирается системой из SPD-микросхемы на модуле памяти.
X — Значение выбирается пользователем из предлагаемого диапазона. Чем больше значение, тем выше стабильность работы оперативной памяти и меньше вероятность ошибок.

NUMA (Non-uniform Memory Access) ( >>> ) — неравномерный доступ к оперативной памяти.

Неравномерный доступ к памяти актуален для многопроцессорных серверных систем, где у каждого процессора есть свои собственные слоты под оперативную память, к которой он обращается. Конечно, один процессор может обратиться к оперативной памяти другого процессора через его контроллер. Но, такое обращение занимает больше времени, чем обращение к собственной памяти через свой же контроллер. Использование процессоров в многопроцессорной системе как своей оперативной памяти, так и своих соседей может замедлить работу приложений на сервере.

Включение NUMA обеспечивает доступ каждого процессора исключительно к своей оперативной памяти, снижая тем самым задержки, при получении из нее данных.

При ситуации, когда данные, находящиеся в памяти, принадлежащей одному процессору, могут потребоваться другому процессору, технология NUMA обеспечивает перераспределение этих данных. Также NUMA перераспределяет работающие процессы между процессорами таким образом, чтобы они находились как можно ближе к тем банкам памяти, в которых находятся необходимые им данные.

Описание значений параметров:

Disabled — NUMA отключен.
Enabled — NUMA включен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *