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更新时间:2024-03-11 12:55:23
这次是关于曲线优化器。测试方法和结果可能与之前的指南有所不同,但有些事情可以并且已经知道,这取决于到目前为止您使用 Curve Optimizer 的程度。
在 5000 Ryzen 上市一段时间后(坦率地说,并不是很容易买到,但那是另一个话题)我坐下来尝试为 Zen3 整合最佳的 bios 设置,尤其是曲线 Illuminate 优化器。
您应该注意通常的前言,您可能正在使用此处推荐的规格之外的设置,从而接受由于超频而失去保修。
如果没有,那么现在。。。
我对您所做的设置不承担任何责任或承担任何责任。我只给出了如何去做的提示(不必为每个人带来成功)。首先,如果您想安静地阅读整件事而不是在论坛中,您可以在此处下载 PDF(s私信)。
Zen2 可以继承很多东西,比如 Global C States Enabled、PSS Support Enabled(以前的 Cool & Quiet)等等。
第一点。当设置为自动时,PBO 当前是一个黑匣子。有些主板为其 TDP 等级设置了实际的 CPU 限制,有些主板将“自动”保持在启用状态并带有主板限制,而另一些主板则具有开放限制。
因此,我建议,如果您正在使用 PBO 和曲线优化器(并且要遵守 TDP),那么手动设置 CPU 的 TDP 限制。唯一的下限变化是5600X,PPT上限从88w降到了76w。通俗地说:
5600X TDP=76w PPT 60A TDC 88A EDC
其余限制与3000s保持相同,但再次概述:
5800X TDP=142w PPT 95A TDC 140A EDC
5900X TDP=142w PPT 95A TDC 140A EDC
5950X TDP=142w PPT 95A TDC 140A EDC
以下所有内容均基于使用 Curve Optimizer 和 AGESA 1.2.0.1 (Beta) 的经验,并且可能与早期或更高版本再次不同并与结果有所不同。因此建议等待稳定的 AGESA,然后发出声音并使用一次值,因为必须通过 AGESA / BIOS 更新重复该过程,因为参数可能已更改。
现在我们开始检测各个内核的电压,以便我们可以使用 Curve Optimizer。
为此,我们省略了PBO 或将其设置为禁用(而不是自动)将 VCore 设置为 AUTO 并启动计算机。(VCORE 上的额外负偏移会伪造这些值)
现在我们打开 CPUz 和 HWiNFO64(HWiNFO 用于读取 SVI2 TFN 传感器上各个内核的电压)。
对于 CPUz,我们使用压力测试,限制为一个线程,然后启动它。
现在我们转到任务管理器并强制在内核上工作,一个接一个。
所以首先对Core 0进行测试,然后我们在任务管理器中输入负载应该在线程0和1之间分配(这样CPUz即使用真正的核心又使用相关的SMT线程)。更改内核时,我们运行压力测试,并且仅通过任务管理器更改分配。
现在我们查看施加到内核(SVI2 TFN 传感器)的电压,并将其
与 VID进行比较,即 CPU 请求的电压(CPU Core0 VID)。
在最高时钟频率下具有最低电压的内核是我们最好的内核,
然后对所有其他内核进行分级。例如,
Core 0 在 1.45v (SVI2) 下达到 4950 MHz,
Core 1 在 1.45v (SVI2) 下也达到 4800 MHz。
因此,Core 0 要好得多,因为在相同电压下可以达到 150MHz 以上。
见图片:(注意,这是一个示例图像→它可以并且会因您而异)
我们现在为每个单独的核心执行此操作并注意施加的电压,以便我们为曲线优化器提供初始值。
还有一个工具可以在 Windows 评估内核时向您展示内核的“优点”。为此,您可以使用上图中显示的 Core PERF 序列,也可以使用来自“CapFrameX developer” @ZeroStrat -> "CoreTunerX" 的工具。
下一步是返回 BIOS 并切换到 PBO 菜单中的“高级”。
PBO 菜单中的基本设置:
升压覆盖
+0 到 +200(必须探索每次增加。可能会发生不稳定性,其中一些与 +100 的“CO”有关,但其他只有 +200 -> CPU 的质量在这里是决定性的)
标量
自动(最多 10 倍,决定提升的持续时间,也可以对曲线优化器产生间接影响)
TDP 限制
设置为上面提到的值,或者选择允许CPU接收多少。但是,我不会推荐高于“标准 PBO 值”。
温度限制
可以保持在AUTO,或者您最多选择一个您想要的值。但是请注意,CPU 可以更早地降低时钟频率。
我们现在也达到了曲线的优化通过改变PBO高级和标签,然后我们作为显示在HWINFO内核相同的序列下。
在 Curve Optimizer 菜单中,我们现在有三个选项:
1. 所有核心(正面和负面)
2. 每个核心(正面和负面)
3. 禁用(我们不想)
现在真正的“工作”开始了。
我们必须探索每个核心的最高级别,但最好的方法是什么?
一开始我们只是简单的调整“善”。(您当然也可以直接以高偏移量开始,例如第一个 CCD 中的所有核心上的 -10 或 -15 和第二个 CCD 中的 -30,但我建议不要这样做)
这取决于您以及它的不同之处从 CPU 到 CPU 的电源。
需要较低电压的内核比需要较高电压的内核具有较低的偏移(负)。
因此,例如,我们的核心 0 和核心 1 具有相同的质量(最高周期与最低电压),因此我们首先在此处输入 0 或 -5 以作为起点。
然后依次进行。
核心需要的电压越多,它就越“糟糕”(至少大部分)。
在第一个 CCD/CCX 中,核心电压不应相差太远。在这里你必须看看你能走多远,但一开始我会按照以下步骤进行:
示例:
核心 0(最佳核心)偏移负=0
核心 1(第二个最佳核心)偏移负=0
核心 2 偏移负=5
芯3偏移负=7
Core 4 offset negative=9 -> 需要最高电压才能达到 CCX
Core 5 中的时钟(这比 4 好但比 3 差) Offset negative=8
使用 5900X 或 5600X 我们已经完成了第一个 CCD。
正如我上面写的,你可以更进一步,但我们希望有一个可以开始的切入点。
立即在 -15 CCD1 和 -25 在 CCD2 上大多数结果是太高且不稳定。
使用 5900X,第二个 CCD 在大多数情况下,在 90% 的情况下比第一个稍差(剩下的 10% 是幸运的)。然后,根据我们探索的电压,我们以 2 - 5 的步长继续曲线。
示例:
核心 6(第二个 CCX 中的最佳核心)偏移为负=10
核心 7(第二个 CCX 中最差的核心)偏移负=15 -> 需要最高电压才能达到 CCX
核心中的时钟8 偏移负=13
核心 9 偏移负=12
核心 10 偏移负=14
核心 11 偏移负=11
与第一个 CCD 一样,也有可能进一步下降(至 -30),但如上所述,我们首先需要一个坚如磐石的结构来构建。
注意每个 Boost Override (0-200) 都会影响使用 Curve Optimizer 的可能偏移量。
我们进行稳定性测试:
这里建议使用 Prime95 或任何其他可能导致交变负载的程序单独测试内核。
如果您想使用 Prime95 进行手动测试,那么我建议每个内核 20 分钟,FFT 大小在 4 - 160 之间(对于坏部分)和 1344 - 4096(对于“正常”范围)。
内核总是会在某个区域抛出错误,这是您将负偏移更改为“正”并再次测试的时刻(负偏移的电压过低是此处的“错误”)。
单独测试所有内核很乏味,但有一个补救措施!
如果您想使用 Prime95 并且不想单独手动输入所有内核,则可以使用来自 @ sp00n.82 的 CoreCycler 。
Config.ini 中存储了一些变量,例如超过 8192 的 FFT 大小,或小 FFT 等。您还可以确定是否应该使用或不使用 SMT 以及使用哪种指令集 (SSE/AVX/AVX2)(工具的计算机基础线程)测试内核。
作为一次迭代(即运行),我建议每个 360 秒 2 - 3 段 - 我们希望“快速”获得结果,看看我们是否可以更进一步。
如果您认为您找到了最佳设置,我们将使用 Ver. Config.ini 中的设置。0.8.0.0 “Heavy”(对应于 4 - 1344 的 FFT 大小)、“HeavyShort”(4 - 160)和“中等”(1344 - 4096)已作为预设存储。我们运行这三个预设两次,直到达到所有 FFT 大小(每个内核),一次使用 SSE,一次使用 AVX / AVX2,其中 AVX2 指令集代表非常高且压力很大的工作负载,这种情况几乎不会发生或不会发生例如,所有在游戏期间。
如果 RAM OC 已经存在,错误也可能由此引起,不一定是由于内核的 OC。因此,您应该 100% 确定您的 RAM OC 是稳定的,或者您将 RAM 设置为制造商允许的最大 JEDEC 标准。3200MHz 和 CL22 22 22 22 在 1.2v(或者只是将 RAM 设置为 JEDEC 2133 以绝对确定)。
关于其他稳定性测试:
在 CoreCycler 管理了 2 到 3 次 Prime95 运行后,我建议使用 AIDA64 和压力测试“仅 CPU”,并运行此测试一个小时 -Cruncher(请参阅论坛上有关预设的帖子或参阅 Config.ini)。
不幸的是,您需要一个 AIDA 的特殊版本,因此您不必购买新版本,测试版就足够了,或者,如果可用,使用您已有的 AIDA64 版本。
如果这也实现了,那么测试的“有趣”部分就开始了,即游戏。
游戏负载有许多快速的电压和负载变化 - 与反复计算固定值的综合测试不同。
特别推荐多人游戏,例如 COD、BFV、CS以及它们的名字。
因为每个游戏都有不同的使用和及时行为。
如果您不是游戏玩家,您还可以复制、压缩和提取大量中小型数据。此外,作为矿工,你可以完成ETH、F@H等或其他日常工作任务。
一开始我还建议一个小时(在这里你可以选择你想让它运行多长时间)。
顺便说一句,SuperPi MOD 1.5XS对我来说已经证明是绝对的“极限区域超频杀手”使用“32M”计算,因为这里使用了内核和 RAM / Cache / IF。
如果所有其他测试都没有问题,则此处存在舍入错误,包括系统重新启动。
所以试试吧。
如果所有这些都是“稳定的”,那么您可以使用 Curve Optimizer 进一步降低偏移量。这里我推荐2个步骤。
与上面的第一个示例一样,只有一个额外的 -2,但这次也使用了最好的内核。
核心 0 负偏移=2
核心 1 负偏移=2
核心 2 负偏移=7
核心 3 负偏移=9
核心 4 负偏移=11
核心 5(这比 4 好但比 3 差) 负偏移=10
我们重复此步骤,直到您获得最大收益或对所取得的结果感到满意。
如果您已完成优化并想再次停用 PBO,则曲线优化器中的值将保留。这些必须在 PBO 设置为禁用之前设置为禁用。(但是,这可能因 AGESA 到 AGESA 的不同而不同,即使是制造商范围内的差异(MSI、ASUS、GB)。
CPU 的电压和负载线校准 (LLC) 应设置为自动,因为我们可以在峰值处获得高达 1.5v 的电压,而太高的 LLC 会导致既无法测量也无法读出的过冲(无需专业人员)设备)。这些电压通常远高于显示给我们的 1.5v 最大电压,也更危险。因此,如果 LLC 设置过高,请小心!
但是,可以稍微增加或调整切换速度(如果可用,请参见下图)。但要小心,切换得越快,VRM 的温度就越高。
DPM=动态电源管理
之前是否存在过(2013 年?)而且,顾名思义,就是动态电源管理。如果不需要电源,可以在此处降低缓存和 RAM(如果使用 APU,则 GPU 时钟速度)。
1=333 MHz / 2=400 MHz -> 如果我们想要最大性能,我们将其设置为 2。
最后两张图片更适用于 APU。
#科技日报#