Május végén mutatják be a Ryzen processzorok harmadik generációját

Közeleg a 3. generációs Ryzen processzorok megjelenése, de elõször ismét az alaplapok érkeznek


Nagy figyelem összpontosul majd Lisa Su-ra, az AMD elnök-vezérigazgatójára május 27-én, az évenként megtartott Computex rendezvény idei bevezetõ napján. A szerverekbe szánt Epyc processzorok második szériáján túl érkeznek a harmadik generációs Ryzen processzorok, a hozzájuk tartozó X570-es alaplapok, sõt talán még az új Navi-ra keresztelt GPU architektúrát is megismerhetjük.

Konkrét mûsortervet vagy termékpalettát ugyan nem tettek közzé, ám a hónapok óta tartó találgatások és az összeollózott információ morzsák, egyre közelebb hozták a közönséget a várható újdonságokhoz. Amit már tudni vélünk, hogy a megszokott módon, elõször az új lapkészlet mutatkozik be, majd ezt követik a processzorok. Az új CPU-k közül az üzleti értékesítésre szánt Epyc szerverprocesszorok élveznek elsõbbséget, de legkésõbb júliusig a Ryzeneknek is meg kell érkezniük a boltok polcaira. Az új X570-es alaplapok nem hoznak magukkal új foglalatot, marad az elsõ két generáció által használt AM4, így aki már rendelkezik ilyen lappal, valószínûleg egy szimpla BIOSZ-frissítést követõen le is csaphat egy új CPU-ra. Az egyetlen már ismert újdonságot, ebben az esetben a PCI Express 4.0 szabvány bevezetése jelenti, ami PC-s fronton az AMD-nél mutatkozik be elsõként.

Úton a Ryzen 3000


A 4.0-ás PCE-E busz optimális esetben képes megduplázni az elõd 3.0 sebességét, így egy sávon 16 GT/s (1969 MB/s) sebességre lesz képes, ez pedig 16 vonalas (x16-os) csatlakozón 31,51 GB/s-os sávszélességet nyújt. Azt nem árt tudni, hogy bár a készeres sebesség jól hangzik, és a jövõben biztosan profitálhatunk majd a megnövelt sávszélességbõl, egyelõre csak minimális mértékben használhatjuk ki a lehetõségeit. A tesztek alapján még a felsõ kategóriás videokártyáknak is kényelmesen elég a 3.0-ás szabvány által nyújtott 15 GB/s körüli adatátvitel, és ez igaz az USB vagy a hálózat igényeire is. Egyelõre csak a drágább NVMe SSD-knek lehet hasznos, amik közelítenek az M.2-es szabvány 3940 MB/s körüli értékéhez, illetve most az eszközök vezérlõit kell majd az alaplapi támogatáshoz igazítani.

Vajon az Intel árcsökkentéssel reagál?


A 7nm-es gyártási technológiával készült processzorok mellett a grafikus chipekre is kíváncsiak vagyunk, ám a Navival kapcsolatban még sokkal homályosabb a kép. Bizonyos elméletek szerint a következõ generációs konzolok meghajtásában kapnak majd fõszerepet, de azt is hallani, hogy elõször az Nvidia középkategóriás videokártyáival konkurálnak majd, mielõtt újabb kategóriákkal bõvülne az asztali kínálat. A 14nm-es Vega 10 és a Polaris 10 GPU-k, amelyeket az RX Vega és az RX 500-as kártyákban használnak, összesen 4096, illetve 2304 stream processzort használnak, a 7nm-es technológiával megspórolt hely viszont akár 1.6-szor több egység elhelyezését teszi lehetõvé, ami komoly teljesítménynövekedést ígér. Ami viszont biztosra vehetünk, hogy a CPU-k mellett új APU-k is érkeznek, így a Ryzen 3000 grafikai téren is szolgál érdekességekkel. Tavaly december végén az AdoredTV YouTube csatorna közölt egy magabiztos összefoglalót, ahol bemutatta a Zen2 architektúrával érkezõ Ryzeneket. Bár a a listán szereplõ infókat nem vehetjük készpénznek, eddig ez kínálja a legtöbb részletet az új processzorokkal kapcsolatban, és szerepelnek rajta a Ryzen 3-as és Ryzen 5-ös apuk is.

Tíz asztali processzort várunk


A belépõ szintû Ryzen 3 3000 a legolcsóbb a tíz processzor közül, amely 6 magos és 12 szálon dolgozik, az órajele 3.2-tõl a 4GHz-es Boost értékig terjed, és nagyjából 30 000 Ft-os (100$) áron lesz beszerezhetõ, ha hihetünk a szivárogtatásnak. A lista legbrutálisabb darabja a Ryzen 9 3850X, 16 maggal és 32 végrehajtási szállal. Az órajel ebben az esetben a diszkrét 4.3GH-zrõl indul és egészen a szolid 5.1GHz-es Boost értékig mászik, a tuning még csak ezután következhet. A magas órajelekért és a komoly tuningpotenciálért nagyjából 140 000 Ft-ot (500$) kérhetnek majd, ám néhány tízezret még érdemes lehet rászámolni, az Intel jelenleg legerõsebb i9 9900K-ja például 165 000 Ft alatt sehol sem beszerezhetõ újonnan. A lista két érdekes darabja még a két APU, a Ryzen 3 3000G és Ryzen 5 3600G, melyek beépített Navi 12 GPU-val rendelkeznek, és bár az órajelek itt mindkét esetben gyengébbek a hagyományos változatok értékeinél, ezt kompenzálják a 15 illetve 20 számítási egységgel rendelkezõ GPU-k, a Ryzen 3 3000G ráadásul az elsõ asztali felhasználásra szánt APU lesz a piacon, ami 6 maggal dolgozik. Ha ezek az információk bizonyítást nyernek, az AMD igen komoly konkurenciát állít szembe az Intel jelenlegi felhozatalával, ár/érték arányban pedig könnyedén le is nyomhatja a konkurencia aktuális generációját.

KD - PCX

2019. 04. 03

SSD hiba jelei: 10 tipp, hogyan ismerheted fel időben

SSD hiba jelei: 10 tipp, hogyan ismerheted fel időben
Az SSD hiba jelei sokszor apró, kezdetben észrevétlen dolgokban bújnak meg, de ha nem figyelsz rájuk, könnyen komoly adatvesztéshez vezethetnek. Mivel az SSD-k évek óta a számítógépek és laptopok meghatározó adattároló eszközei, fontos, hogy tudd, mikor kell cselekedni.
Ebben a cikkben részletesen áttekintjük, mire figyelj, hogy időben észrevedd a problémát, és megelőzd a kellemetlen helyzeteket.
Lassuló rendszerindítás és programbetöltés
Gyakori rendszerösszeomlások és lefagyások
Adatvesztés és fájlok hibás működése
Szokatlan zajok és hőmérséklet-emelkedés
SMART adatok ellenőrzése
Furcsa hibakódok és rendszerüzenetek
Hirtelen eltűnő tárhely
Figyelmeztető szoftverek használata
Gyakran ismételt kérdések
Összegzés
Lassuló rendszerindítás és programbetöltés
Az egyik leggyakoribb SSD hiba jelei közé tartozik, amikor a számítógéped lassabban indul, vagy a programok betöltése szokatlanul hosszú időt vesz igénybe. Az SSD-k általában villámgyorsak, így ha észreveszed, hogy egyre többet vársz az indításra, érdemes komolyan venni a jeleket. Ez a lassulás gyakran a memóriacellák kopására vagy a vezérlő chip problémáira utalhat, amelyek előre jelzik a komolyabb hibát.
Gyakori rendszerösszeomlások és lefagyások
Ha az operációs rendszer váratlanul összeomlik, vagy gyakran lefagy, az is lehet az SSD hiba jelei egyik megn

SSD lassulás: 5 gyakori ok, ami lelassítja a meghajtót

SSD lassulás: 5 gyakori ok, ami lelassítja a meghajtót
Az SSD lassulás egy olyan jelenség, amivel szinte mindenki találkozik idővel, aki használja ezt a gyors, modern tárolót. Az SSD-k sebessége legendás, de nem mindig marad az, és sokszor érezheted azt, hogy a géped régi, lassú merevlemezhez hasonlóan kezd működni.
Ne aggódj, ez nem ritka, és a háttérben több ok is állhat, amit érdemes ismerni, ha szeretnéd fenntartani a maximális teljesítményt.
Az írási ciklusok és a NAND memória hatása
A TRIM parancs hiánya vagy nem megfelelő működése
Telítettség: amikor kevés a szabad hely
Fragmentáció az SSD-n – valóban gondot jelent?
Firmware és illesztőprogramok elavulása
Hőmérséklet és túlmelegedés
A háttérben futó folyamatok és rendszerterhelés
SSD karbantartás és hosszú távú teljesítmény
Gyakran ismételt kérdések
Összegzés
Az írási ciklusok és a NAND memória hatása
Az SSD-k NAND flash memóriát használnak, ami gyors, de nem végtelenül tartós. Minden írási művelet egy bizonyos számú ciklust fogyaszt, és hosszú távon a memória cellái kopnak. Ezért ha gyakran írsz és törölsz adatot, az SSD lassulás fokozatosan jelentkezhet. Ez nem azt jelenti, hogy azonnal tönkremegy a meghajtó, de a teljesítmény csökkenhet, főleg amikor sok adatot mozgat a rendszer.
A TRIM parancs hiánya vagy nem megfelelő működése
A TRIM egy olyan technológia, ami segít az SSD-nek tisztán tartani

SSD meghajtó élettartama: 5 tény, amit kevesen ismernek

SSD meghajtó élettartama: 5 tény, amit kevesen ismernek
Az SSD meghajtó élettartama sok felhasználó számára titokzatosnak tűnik, pedig a modern meghajtók élettartamával kapcsolatban számos tény létezik, amit érdemes ismerned, ha hosszú távon szeretnéd megbízhatóan használni az eszközödet.
Sokan azt hiszik, hogy az SSD-k gyorsan tönkremennek, vagy hogy a merevlemezekhez képest sokkal kényesebbek, pedig a valóság ennél árnyaltabb.
Hogyan mérhető az SSD élettartama?
Miért más az SSD, mint a hagyományos HDD?
Hőmérséklet és környezet hatása
Használat és írási szokások
TRIM és más karbantartási mechanizmusok
Firmware és szoftverfrissítések szerepe
Mi történik, ha túlhasználod az SSD-t?
Hosszú távú használat és megbízhatóság
Gyakran ismételt kérdések
Összegzés
Hogyan mérhető az SSD élettartama?
Amikor az SSD meghajtó élettartamáról beszélünk, több szempontot is figyelembe kell venni. A gyártók általában TBW (Total Bytes Written) vagy DWPD (Drive Writes Per Day) értéket adnak meg. A TBW azt mutatja meg, mennyi adatot lehet összesen ráírni az eszközre, míg a DWPD napi szintű használat mellett ad iránymutatást. Fontos, hogy ezek az értékek nem jelentenek konkrét időtartamot, hanem statisztikai átlagokat, így mindig egy kis biztonsági tartalékot is számíts bele.
Miért más az SSD, mint a hagyományos HDD?
A hagyományos merevlemezekben forgó lemezek és mechanikus fej mozo
Értékelések
Az értékeléshez be kell jelentkezned.

Légy naprakész!
PCX 2006-2025.
Kapcsolat: [email protected]
Cookie / süti kezelés Az oldalon cookie-kat használunk, melynek részleteit itt találod.