个
x4
的
PCIe
½面,其中
x4
的那个½面使用的是
x8
的插槽,所以好佳在三张卡都可以安装在主板上面,且都
可以运作!
只是在极速运作时,实测的效能½果发现,那个安插在
x4
½面的网卡效能½很多!所以才会发现这
些问题!提供给大家参考参考!
0.2.6
主板
这个小½我们特别再½主板拿出来说明一下,特别要½的就是芯片组与扩充卡之间的关系了!
.
发挥扩充卡效能须考虑的插槽位置
如同
图
0.2.1
所示,其实系统上面可能会有多个
x8
的插槽,那么到底你的卡插在哪个插槽上面效能
最好?
我们以该图来说,如果你是安插在左上方跟
CPU
直½联机的那几个插槽,那效能最佳!如
果你是安插在左侧由上往下数的第五个
PCIe 2.0 x8
的插槽呢?
那个插槽是与南桥连½,所以你的
扩充卡数据需要先½入南桥跟大家抢带宽,之后要传向
CPU
时,还得要透过
CPU
与南桥的沟通管
道,
那条管道称为
DMI 2.0
。
根据
Intel
方面的资料来看,
DMI 2.0
的传输率是
4GT/s
,换算成文件传输量时,大约½有
2GByte/s
的速度,
要知道,
PCIe 2.0 x8
的理论速度已经达到
4GByte/s
了,但是与
CPU
的通道竟然½有
2GB
,
效能的瓶颈就这样发生在
CPU
与南桥的沟通上面
!
因此,卡安装在哪个插槽上面,对效能而言也
是影响很大的!所以插卡时,请详细阅读您主板上面的逻辑图标啊
(
类似本章的
Intel
芯片示意图
)
!
尤其
CPU
与南桥沟通的带宽方面,特别重要喔!
Tips
因为鸟哥的
Linux
服务器,目前很多都需要执行一些虚拟化技术等会大量读写数据的
服务,所以需要额外的磁盘阵列卡来提供数据的存放!
同时得要提供
10G
网络让内部的多部服务器互相透过网络
链½。过去没有这方面的经验时,扩充卡都随意乱插,反正能动就好!但实际分析过效能之后,
哇!现在都不敢
随便乱插了!效能差太多!每次在选购新的系统时,也都会优先去查看芯片逻辑图~确认效能瓶颈不会卡住在主板
上,这才下手去购买!
惨痛的经验产生惨痛的
$$
飞走事件,所以,这里特别提出来跟大家分享的啦!
.
设备
I/O
地址与
IRQ
中断信道
主板是负责各个计算机组件之间的沟通,但是计算机组件实在太多了,有输出
/
输入
/
不同的储存装置
等等,
主板芯片组怎么知道如何负责沟通吶?这个时候就需要用到所谓的
I/O
地址与
IRQ
啰!
I/O
地址有点类似每个装置的门牌号码,每个装置都有他自己的地址,一般来说,不能有两个装置使
用同一个
I/O
地址,
否则系统就会不晓得该如何运作这两个装置了。而除了
I/O
地址之外,还有个
IRQ
中断
(Interrupt)
这个咚咚。
如果
I/O
地址想成是各装置的门牌号码的话,那么
IRQ
就可以想成是各个门牌连½到邮件中心
(CPU)
的专门路径啰!
各装置可以透过
IRQ
中断信道来告知
CPU
该装置的工作情况,以方便
CPU
½行工
作分配的任务。
老式的主板芯片组
IRQ
只有
15
个,如果你的周边½口太多时可能就会不够用,
这