网页资讯视频图片知道文库贴吧地图采购
进入贴吧全吧搜索

 
 
 
日一二三四五六
       
       
       
       
       
       

签到排名:今日本吧第个签到,

本吧因你更精彩,明天继续来努力!

本吧签到人数:0

一键签到
成为超级会员,使用一键签到
一键签到
本月漏签0次!
0
成为超级会员,赠送8张补签卡
如何使用?
点击日历上漏签日期,即可进行补签。
连续签到:天  累计签到:天
0
超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
使用连续签到卡
08月16日漏签0天
x79吧 关注:3,140贴子:11,842
  • 看贴

  • 图片

  • 吧主推荐

  • 游戏

  • 25回复贴,共1页
<<返回x79吧
>0< 加载中...

E5+X79主板的详细设置参考1

  • 只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • wfcaihq1
  • 2603V1
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
IOPageLockLimit 原数值8000000 改为16777216 改为0 Windows将自动配置
比如你要分配16M,就是16×1024×1024,也就是16777216,我一般设置为128M
设备和微处理器之间传输数据的通道,当扩大其缓冲尺寸时数据传递将更为流畅
LargeSystemCache 原数值0 改为1开启
在内存中开辟一块大的内存空间用于磁盘文件系统的预读取操作
slp_s4 assertion stretch Enable 该不该开启?
在大多数情况下,启用“slp_s4 assertionstretch”功能并不会对主板的正常运行产生负面影响。这个功能通常用于在系统进入睡眠状态时延长信号持续时间,有助于确保系统顺利进入睡眠模式。如果您希望系统在进入睡眠状态时更加稳定,可以考虑启用这个功能。
南桥芯片设置下的 Deep Sx 该不该开启?
在主板BIOS中的南桥芯片设置中,Deep Sx是用于控制系统的深度睡眠(Suspend to RAM或Suspend to Disk)模式的功能。启用Deep Sx功能可以让系统在睡眠状态下更加省电,但也可能会导致系统唤醒时间较长或出现一些兼容性问题。
如果您希望系统在睡眠状态下能够更加省电,可以考虑启用Deep Sx功能。但是在启用之前,建议您先做好数据备份,以防出现意外情况。此外,您还可以在启用后观察系统的表现,如果出现了唤醒时间过长或者其他问题,可以随时关闭该功能。
南桥芯片设置下的 MMIOH Size应该怎么设置?
MMIOH(Memory Mapped IOH)Size是指南桥芯片中用于分配给PCI设备的内存空间大小。通常情况下,这个设置的默认值是512MB,可以根据实际需要进行调整。
如果您的系统中使用了大量的PCI设备,并且这些设备需要大量的内存空间进行数据传输,那么您可能需要增大MMIOH Size的数值,以确保PCI设备能够正常运行。
另一方面,如果您的系统中只连接了少量的PCI设备,并且这些设备并不需要大量的内存空间,那么默认的512MB大小可能已经足够,没有必要进行调整。
No Snoop Optimization 应该怎么设置?
No Snoop Optimization是指在PCI总线上进行数据传输时是否开启优化功能。通常情况下,当系统中只连接了少量PCI设备且数据传输需求不高时,可以将No Snoop Optimization设置为开启(Enable)状态,以提高数据传输效率。
然而,如果系统中连接了大量PCI设备或者数据传输需求较高时,可能需要关闭(Disable)No Snoop Optimization,以确保数据传输的准确性和稳定性。
VGA palette Snoop 应该怎么设置?
VGA Palette Snoop是一项用于控制PCI设备对VGA显卡的调色板(palette)的访问权限的设置。在某些情况下,如果您的系统中存在PCI设备与VGA显卡之间的冲突或者兼容性问题,您可以尝试调整VGA Palette Snoop的设置来解决问题。
通常情况下,VGA Palette Snoop的选项有两种设置:Enabled(启用)和Disabled(禁用)。如果您遇到了PCI设备无法正确访问VGA显卡调色板的问题,您可以尝试将VGA Palette Snoop设置为Enabled,以允许PCI设备通过检测VGA显卡的调色板来正确访问颜色信息。
如果您的系统中没有出现任何关于PCI设备与VGA显卡的兼容性问题,通常建议将VGA Palette Snoop设置为Disabled。这样可以避免不必要的检测和干扰,同时保持系统的稳定性和性能。
Relaxed Ordering 和 Extended Tag ?
Relaxed Ordering 和 Extended Tag 是PCI Express(PCIe)总线的特性,它们在主板的BIOS设置中通常会有相应选项用于控制是否启用这些特性。
Relaxed Ordering(放宽顺序):Relaxed Ordering 是一种PCIe总线的优化特性,它允许传输的乱序执行,从而提高了总线性能。在大多数情况下,启用 Relaxed Ordering 可以提高系统的性能,特别是在高负载下,但有些特定应用可能会要求禁用此选项。如果您的系统中有对性能要求较高的应用,可能需要启用 Relaxed Ordering。
Extended Tag(扩展标签):Extended Tag 是用于扩展PCIe总线事务的标签字段,它允许更多的标签值,从而提高了总线的可扩展性。大多数情况下,启用 Extended Tag 可以提高系统的性能和可靠性,特别是在大量并发数据传输的场景下。然而,一些特定的设备或驱动程序可能不支持 Extended Tag,因此可能需要禁用此选项。
No Snoop ?
No Snoop" 是另一个PCI Express(PCIe)总线的特性,它控制是否允许数据包在缓存层次结构中进行Snoop,以及在缓存中共享数据。这个选项通常在主板的BIOS设置中可以找到。
启用 "No Snoop" 选项通常会禁止对PCIe数据包进行Snoop,这意味着数据包不会被缓存进行查找,而是直接发送到目标设备,以减少延迟。这在某些情况下可能会提高系统性能,特别是对于一些对延迟要求较高的应用场景。
然而,是否需要启用 "No Snoop" 取决于您的系统配置和使用场景。在某些情况下,禁用 "No Snoop" 可能会提高总线的可靠性和数据一致性,特别是在多个设备共享数据时。因此,建议在配置 "No Snoop" 选项之前,您应该考虑您的系统需求和应用场景,并根据实际情况来决定是否启用该选项。
ASPM Support
是否需要开启ASPM支持取决于您的系统配置、使用情况以及对功耗和性能的需求。一般来说,启用ASPM支持可以帮助降低系统的功耗,特别是在空闲状态下。这对于笔记本电脑和其他依赖电池供电的设备来说尤其重要,因为它可以延长电池的使用时间。
然而,有时在某些系统中,启用ASPM可能会导致性能下降或稳定性问题。这可能是由于与某些设备或驱动程序的兼容性问题,或者是由于ASPM的实现不够稳定所致。在这种情况下,禁用ASPM支持可能是一个解决方案。
综上所述,是否需要开启ASPM支持取决于您的系统需求和使用情况。如果您关注功耗和电池寿命,并且没有遇到性能或稳定性问题,那么启用ASPM支持可能是一个好主意。但如果您遇到了问题,可以尝试禁用ASPM支持,并观察是否有所改善。最好的做法是根据您的具体情况进行测试和调整,并参考主板用户手册或技术支持以获取更多信息。
Extended synch
Extended sync(扩展同步)是一种显示技术,用于调整显示器和显卡之间的同步信号,以优化显示效果。在主板的BIOS设置中,通常可以找到一个选项来启用或禁用Extended sync。
是否需要开启Extended sync取决于您的显示设备和显示需求。一般来说,开启Extended sync可以改善显示效果,特别是在处理快速移动或高刷新率的图像时。这可以减少图像撕裂(tearing)和模糊,提高显示的清晰度和流畅度。
然而,在某些情况下,开启Extended sync可能会导致显示问题或兼容性问题。这可能是由于与某些显示器或显卡的不兼容性,或者是因为Extended sync的实现不够稳定。在这种情况下,禁用Extended sync可能是一个解决方案。
综上所述,是否需要开启Extended sync取决于您的具体显示设备和显示需求。如果您追求更好的显示效果并且没有遇到问题,那么开启Extended sync可能是一个不错的选择。
Link Training Retry
Link Training Retry(链接训练重试)是指在系统启动时,显卡和显示器之间的连接可能需要进行多次训练尝试才能成功建立稳定的链接。在主板的BIOS设置中,通常可以找到一个选项来控制Link Training Retry的设置。
开启Link Training Retry可以增加系统在建立显示连接时的稳定性,尤其在连接不稳定或易受干扰的情况下。通过多次尝试链接训练,系统可以更有可能成功建立稳定的视频输出连接,避免出现显示问题或黑屏。
然而,开启Link Training Retry可能会增加系统启动时间,因为系统会尝试多次链接训练以确保成功。在一些情况下,关闭Link Training Retry可能会更快地完成系统启动,但也可能导致显示连接的不稳定性或出现问题。
最佳的做法是根据您的具体情况和需求来调整Link Training Retry的设置。如果您经常遇到显示连接问题或黑屏现象,开启Link Training Retry可能会有所帮助。但如果系统启动时间对您来说很重要,可以尝试关闭Link Training Retry并观察是否会出现显示问题
Restore PCIE Registers
Restore PCIE Registers(恢复PCIe寄存器)是一个主板BIOS设置选项,用于控制在系统启动时是否恢复PCIe总线上的寄存器值。
PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)总线是现代计算机系统中常用的高速数据传输接口,用于连接各种扩展卡如显卡、网卡等。PCIe设备通常有自己的寄存器,用于存储配置和控制信息。在系统启动时,BIOS可能会初始化这些PCIe寄存器,以确保设备能够正常工作。
开启Restore PCIE Registers选项可以在系统启动时恢复PCIe设备的寄存器值,以确保设备能够正常工作。这通常是一个推荐的设置,特别是当您的系统中有一些PCIe设备需要特定的配置或初始化信息时。这可以帮助避免一些潜在的硬件兼容性问题或设备工作异常的情况。
然而,有时候在某些情况下,可能需要禁用Restore PCIE Registers选项。例如,当您希望手动配置PCIe设备的寄存器值,或者在某些不常见的硬件配置下可能会导致启动问题时。在这种情况下,禁用Restore PCIE Registers可能会更有帮助。
总的来说,大多数情况下建议开启Restore PCIE Registers选项,以确保PCIe设备正常工作。如果您对系统配置有特殊需求或遇到启动问题,可以尝试调整这个选项并观察效果。
unpopulated Links
"Unpopulated Links"(未插入的链接)是主板BIOS中的一个设置选项,用于控制在PCIe插槽上未插入设备时,系统是否要忽略这些未使用的PCIe链接。
开启Unpopulated Links选项意味着系统会检测并忽略未插入设备的PCIe插槽,这可以帮助减少系统启动时的PCIe总线扫描时间,并提高系统启动速度。这对于只有部分PCIe插槽被使用的系统来说是一种优化。通过忽略未插入设备的PCIe插槽,系统可以更快地完成初始化过程,提高启动效率。
然而,有时候在某些情况下,可能需要禁用Unpopulated Links选项。例如,如果您计划在将来使用未插入的PCIe插槽,或者如果您需要确保系统对所有PCIe插槽进行扫描以便正确识别所有设备时,禁用Unpopulated Links可能更合适。
总的来说,如果您的系统中有一些PCIe插槽是未使用的,并且您想要优化系统启动速度,那么可以考虑开启Unpopulated Links选项。但如果您有计划在将来使用这些未插入的PCIe插槽,或者需要确保系统对所有插槽进行扫描,那么禁用Unpopulated Links可能更合适。
ARI Forwarding
ARI(Alternate Routing-ID Interpretation)Forwarding是一个PCIe相关的功能,它在系统中允许设备使用不同的Routing-ID(路由标识符)来进行通信。在某些情况下,开启ARI Forwarding可以提高PCIe设备之间的通信性能。
在一般情况下,开启ARI Forwarding功能可能对系统性能有所帮助,特别是在多个PCIe设备之间频繁进行数据传输的情况下。ARI Forwarding可以提供更高效的设备通信和更快的数据传输速度。但是,对于某些特定的应用程序或设备,可能并不会明显提升性能。
因此,是否需要开启ARI Forwarding功能取决于系统的具体需求和使用情况。如果您的系统中有多个PCIe设备需要频繁进行数据传输,或者希望提高设备之间的通信效率,那么开启ARI Forwarding可能是一个好的选择。但如果您的系统中并未发现PCIe设备之间的通信瓶颈,或者对设备之间的通信性能要求不是很高,那么可能没有必要开启ARI Forwarding。
Atomicop Requester Enable
Atomicop Requester Enable是一个主板BIOS中的功能选项,用于控制PCIe设备的原子操作请求功能。原子操作是指在并发环境中,确保某些操作以原子方式执行,即不被中断或分割的操作。开启Atomicop Requester Enable可以提高PCIe设备之间的数据传输效率和可靠性。
一般情况下,开启Atomicop Requester Enable功能可以提高系统性能,特别是在需要高效处理并发数据传输的情况下。原子操作请求功能可以确保PCIe设备之间的数据传输操作不被中断或分割,从而提高数据传输的可靠性和效率。
然而,是否需要开启Atomicop Requester Enable功能取决于系统的具体需求和使用情况。如果您的系统中有需要高效处理并发数据传输的应用程序或设备,或者对数据传输的可靠性有较高要求,那么开启Atomicop Requester Enable可能是一个不错的选择。但如果您的系统中并未有特别需要高效处理并发数据传输的情况,或者对数据传输可靠性要求不是很高,那么可能没有必要开启该功能。
Atomicop Egress Blocking
Atomicop Egress Blocking是主板BIOS中的另一个功能选项,用于控制PCIe设备的原子操作出口阻塞功能。当开启Atomicop Egress Blocking时,系统可以阻止PCIe设备发出的原子操作请求,从而避免可能的冲突或错误。
这个功能与Atomicop Requester Enable有些相似,但是它是针对PCIe设备发出的原子操作请求进行控制的。开启Atomicop Egress Blocking可以确保系统中的PCIe设备之间的原子操作请求得到适当的处理,从而提高系统的稳定性和可靠性。
一般情况下,开启Atomicop Egress Blocking功能可以提高系统的稳定性,特别是在需要防止PCIe设备发出冲突或错误的原子操作请求时。然而,是否需要开启Atomicop Egress Blocking功能仍取决于系统的具体需求和使用情况。
如果您的系统中存在需防止PCIe设备发出冲突或错误原子操作请求的情况,或者对系统稳定性有较高要求,那么开启Atomicop Egress Blocking可能是一个不错的选择。但如果您的系统中并未有特别需要防止PCIe设备发出冲突或错误原子操作请求的情况,或者对系统稳定性要求不是很高,那么可能没有必要开启该功能。
IDO Request Enable
IDO (Interrupt Disable Override) Request Enable 是一个BIOS设置选项,它影响系统中PCI Express(PCIe)设备的中断处理方式。开启 IDO Request Enable 会允许PCIe设备请求中断,即使操作系统禁用了中断。
是否需要开启 IDO Request Enable 取决于您的系统配置和需求。一般情况下,大多数用户不需要手动修改这个设置。开启这个选项可能会提供更灵活的中断管理,但也可能会增加系统的复杂性,并且可能会导致不稳定性或性能问题。
如果您在使用系统时遇到了与PCIe设备中断处理相关的问题,或者对系统的性能有特殊要求,您可以尝试开启这个选项。
IDO Completion Enable
IDO Completion Enable 是一个BIOS设置选项,它影响系统中PCI Express(PCIe)设备的中断处理方式。开启 IDO Completion Enable 可以允许PCIe设备在处理完中断后发送中断完成消息,以通知系统中断已经被处理完毕。
是否需要开启 IDO Completion Enable 取决于您的系统配置和需求。一般情况下,大多数用户不需要手动修改这个设置。开启这个选项可能会提供更高效的中断处理机制,但也可能会增加系统的复杂性,并且可能会导致不稳定性或性能问题。
如果您在使用系统时遇到了与PCIe设备中断处理相关的问题,或者对系统的性能有特殊要求,您可以尝试开启这个选项。
LTR Mechanism Enable
LTR Mechanism Enable 是一个BIOS设置选项,它影响系统中PCI Express(PCIe)设备的延迟时间重调(Latency Tolerance Reporting)机制。开启 LTR Mechanism Enable 可以允许PCIe设备通过报告其对延迟的容忍程度来优化系统性能和功耗。
是否需要开启 LTR Mechanism Enable 取决于您的系统配置和需求。一般情况下,大多数用户不需要手动修改这个设置。开启这个选项可能会提高系统性能,并且有助于降低功耗,尤其是在移动设备或需要优化功耗的环境中。
然而,如果您在使用系统时遇到了与PCIe设备性能或功耗相关的问题,或者对系统的性能有特殊要求,您可以尝试开启这个选项。
End-End TLP Prefix Blocking
End-to-End TLP Prefix Blocking 是用于 PCI Express(PCIe)总线的一个功能,用于提高数据传输的效率和性能。它可以在系统中减少一些不必要的延迟,特别是对于具有高带宽要求的应用程序或设备而言可能会有所帮助。
这个功能是否需要开启取决于您的系统配置、应用需求以及所连接的设备。通常情况下,大多数用户不需要手动启用此选项,因为系统会根据需要自动进行优化。然而,在特定情况下,比如需要优化数据传输效率或者遇到了相关的性能问题时,启用这个选项可能会有所帮助。
Target Link Speed
在主板的 BIOS 中,"Target Link Speed" 通常是指 PCI Express (PCIe)总线上的目标链接速度。PCIe 是一种高速串行总线标准,用于连接各种外部设备(如显卡、存储控制器、网卡等)到主板上的核心组件。
目标链接速度指定了设备与主板之间的预期最大传输速率。这个设置允许用户手动配置设备与主板之间的最大链接速度,通常可以选择多个选项,如 1x、2x、4x、8x 或 16x。更高的链接速度意味着更高的带宽和更快的数据传输速率。
通常情况下,PCIe 设备会自动协商最佳的链接速度,以适应系统的性能和设备的能力。然而,在某些情况下,用户可能需要手动配置链接速度,例如:
调试或排除故障:当您遇到与PCIe设备通信或性能相关的问题时,手动设置目标链接速度可能有助于排除问题。
节能:在某些情况下,减少PCIe设备的链接速度可以降低系统功耗。
兼容性:某些老旧的PCIe设备可能无法与主板自动协商最佳链接速度,手动设置可以确保设备在适当的速度上运行。
在大多数情况下,建议将目标链接速度设置为自动(Auto)以便系统自动协商最佳链接速度。但是,如果您有特定的需求或遇到性能问题,您可以尝试手动设置链接速度。
Clock Power Management
在主板的 BIOS 中,Clock Power Management 是一项用于管理主板上时钟和节能功能的选项。开启 Clock Power Management 可以帮助系统有效地管理时钟频率和节能功能,以提高系统的性能和节能效果。
通常情况下,建议开启 Clock Power Management 选项,以确保系统能够充分利用节能功能,并且在需要时调整时钟频率以提升性能。开启 Clock Power Management 可以帮助系统在空闲或轻负载时降低功耗,延长硬件寿命,并且有助于减少发热和噪音。
然而,具体是否需要开启 Clock Power Management 取决于您的系统配置和使用情况。如果您对系统的性能和功耗有特定要求,或者在特定场景下需要更高的性能,您可能需要根据实际情况来决定是否开启或关闭 Clock Power Management。
Compliance SOS
在主板的 BIOS 中,Compliance SOS 是一种符合标准的操作系统(OS)功能。开启 Compliance SOS 选项可以确保主板与操作系统之间的通信和兼容性符合标准规范,有助于避免潜在的兼容性问题和错误。
通常情况下,建议开启 Compliance SOS 选项,以确保主板和操作系统之间的通信和兼容性符合标准规范。通过开启 Compliance SOS,您可以确保系统在安装和运行操作系统时能够正确识别硬件设备、驱动程序和其他相关组件,从而提高系统的稳定性和性能。
然而,是否需要开启 Compliance SOS 取决于您的系统配置和使用情况。如果您遇到主板与操作系统之间的兼容性问题或通信错误,您可能需要尝试开启 Compliance SOS 选项来解决问题。
主板BIOS,是否需要开启 Hardware Autonomous Width
"Hardware Autonomous Width" 是一种在主板 BIOS 中可能出现的选项,它通常用于配置处理器(CPU)和内存之间的数据通路宽度。
这个选项通常用于控制系统中处理器和内存之间的通信方式。它可以让你选择处理器和内存之间的通信宽度,通常有几种可选的宽度设置。
在某些情况下,开启 Hardware Autonomous Width 可能会提高系统性能,特别是当你的系统配置中包含高速处理器和高性能内存时。但是,是否需要开启这个选项取决于你的系统配置和使用情况。
如果你想最大化系统性能,并且你的硬件支持更宽的数据通路,那么可能会考虑开启这个选项。但是,在进行任何更改之前,请务必备份重要数据,并且仔细阅读主板用户手册或与主板制造商的技术支持联系,以确保了解该选项的影响以及如何正确地配置它。
Hardware Autonomous Speed
"Hardware Autonomous Speed" 是一个在主板 BIOS 中可能出现的选项,用于控制处理器(CPU)和其他硬件组件之间的通信速度。
这个选项通常用于调整处理器与其他硬件设备(如内存、PCIe 设备等)之间的通信速率。开启 Hardware Autonomous Speed 可能会允许系统在需要时自动调整通信速度,以适应当前工作负载和硬件配置。
是否需要开启这个选项取决于你的系统配置和使用情况。在某些情况下,开启 Hardware Autonomous Speed 可能会带来性能提升,特别是在处理器和其他硬件之间的通信速率不匹配或不稳定时。然而,如果你的系统配置和工作负载并不需要动态调整通信速率,那么保持默认设置可能更合适。
Maximun Payload
"Maximum Payload Size" 是一个在主板 BIOS 中可能出现的选项,用于设置 PCIe 总线上数据传输的最大有效载荷大小。
开启 Maximum Payload Size 可能会提高数据传输效率和性能,特别是在处理大量数据的情况下,例如进行图形处理或进行大容量数据传输时。通过增大有效载荷大小,可以减少数据包的数量,从而减少传输的开销,提高数据传输效率。
然而,是否需要开启 Maximum Payload Size 取决于你的系统配置和使用情况。在某些情况下,增大有效载荷大小可能会导致兼容性问题或性能下降,特别是在一些旧硬件或软件中可能无法兼容较大的有效载荷大小。
Maximun Read Request
"Maximum Read Request Size" 是另一个可能在主板 BIOS 中出现的选项,用于设置 PCIe 总线上的读取请求的最大大小。
开启 Maximum Read Request Size 可能会提高系统的性能,特别是在大量读取操作的情况下,例如读取大容量数据或进行图形处理时。通过增大读取请求的最大大小,可以减少系统在进行读取操作时的传输延迟,提高数据读取的效率。
然而,是否需要开启 Maximum Read Request Size 取决于你的系统配置和使用情况。在某些情况下,增大读取请求的大小可能会导致兼容性问题或性能下降,特别是在一些旧硬件或软件中可能无法兼容较大的读取请求大小。
Enable ACPI Auto Configuration
"Enable ACPI Auto Configuration" 是一个在主板 BIOS 中可能出现的选项,用于启用或禁用 ACPI(高级配置与电源接口)自动配置功能。
ACPI 是一种用于管理电源管理、硬件配置和系统资源的标准,它可以提高系统的能效和性能,同时还可以支持一些高级功能,如热插拔设备和睡眠模式。
启用 ACPI Auto Configuration 可以让系统自动检测和配置 ACPI 相关的功能,以确保系统能够正常工作并支持各种高级功能。如果禁用了 ACPI Auto Configuration,则可能需要手动配置 ACPI 相关的设置,这可能会导致系统性能下降或功能受限。
一般情况下,建议将 ACPI Auto Configuration 设置为启用,以确保系统能够正常运行并支持 ACPI 相关的功能。但是,如果你遇到了与 ACPI 相关的问题,如系统不稳定或无法进入睡眠模式等,你可以尝试禁用 ACPI Auto Configuration 并手动配置 ACPI 设置来解决问题。
Hyper-threading
Hyper-threading 是英特尔处理器的一项技术,可以使单个物理处理器核心模拟为多个逻辑处理器核心。开启 Hyper-threading 可以提高处理器的多任务处理能力和性能,因为它可以让处理器同时执行多个线程。
在主板 BIOS 中,一般会有一个选项来启用或禁用 Hyper-threading 技术。如果你使用支持 Hyper-threading 技术的英特尔处理器,并且需要更好的多任务处理能力和性能,那么建议开启 Hyper-threading。
然而,有些情况下可能不建议开启 Hyper-threading。例如,对于一些特定的应用程序或工作负载,可能会出现性能下降或不稳定的情况。此外,有些旧的应用程序可能无法很好地利用 Hyper-threading 技术,导致性能提升有限。
因此,在决定是否开启 Hyper-threading 时,你需要考虑自己的使用需求和情况。如果你主要进行多任务处理或需要更好的处理器性能,那么可以尝试开启 Hyper-threading。但如果你发现系统出现了性能问题或不稳定情况,可以尝试禁用 Hyper-threading。
Active Processor Cores
在主板 BIOS 中,有一个选项名为 "Active Processor Cores",可以用来控制处理器的核心数量。这个选项通常用于启用或禁用处理器的一些核心,以达到调整性能和功耗的目的。
当你进入主板 BIOS 设置界面时,找到 "Active Processor Cores" 选项,可以看到几个选项:
All Cores: 开启所有处理器核心,让处理器能够充分发挥性能。
Specific Cores: 可以选择具体的处理器核心进行开启或关闭。
Disable Cores: 禁用一些处理器核心,以降低功耗或改善稳定性。
通常情况下,建议选择 "All Cores" 选项,以启用所有处理器核心,充分利用处理器的性能。但在一些特定情况下,比如处理器过热或需要降低功耗时,可以选择禁用一些核心。
Limit CPUID Maximum
"Limit CPUID Maximum" 是一个高级的 BIOS 选项,通常用于兼容一些旧的操作系统或软件,这些软件可能无法正确处理较新的 CPUID 指令。CPUID 指令用于获取处理器的信息,包括制造商、型号、支持的指令集等。
开启 "Limit CPUID Maximum" 选项会限制 CPUID 指令的最大值,从而隐藏一些较新的 CPU 功能,使得操作系统或软件能够正确识别处理器并运行。但这也意味着一些新的处理器特性可能会被禁用。
一般情况下,如果你的系统运行的是较新版本的操作系统,并且没有特别的兼容性需求,就不需要开启这个选项。通常建议将其保持默认状态,以确保系统能够充分利用处理器的功能和性能。
Execute Disable Bit
Execute Disable Bit (EDB) 是一项安全功能,可以防止恶意软件利用内存中的代码来执行攻击,例如缓冲区溢出攻击。开启 EDB 功能后,处理器会标记内存中的某些区域,阻止程序在这些区域中执行代码通常情况下,建议开启 Execute Disable Bit 功能,因为它可以提高系统的安全性,减少受到恶意软件攻击的风险。大多数现代操作系统和软件都支持这一功能,因此开启它不会对系统的兼容性造成太大影响。
在 BIOS 中开启 EDB 功能通常是一个简单而有效的安全措施,但是如果你的系统在某些情况下出现了不正常的行为,你可以尝试关闭该功能,看看是否有所改善。一般来说,建议在正常操作的情况下开启 Execute Disable Bit 功能以提高系统安全性。
Hardware Prefetcher
Hardware Prefetcher 是一种处理器功能,用于提前加载预测到的数据到处理器的缓存中,以加快程序的执行速度。开启 Hardware Prefetcher 功能可以提高系统的性能,特别是在执行大量数据处理操作或大型程序时,可以显著减少数据访问延迟。
通常情况下,建议开启 Hardware Prefetcher 功能,因为它可以提高系统的性能和响应速度,尤其是在处理大量数据或进行复杂计算时会有明显的性能提升。
然而,在某些特定情况下,如在使用某些应用程序或进行特定类型的计算时可能会出现性能下降或不稳定的情况。如果你遇到这种情况,可以尝试在 BIOS 中关闭 Hardware Prefetcher 功能,看看是否有所改善。
总的来说,一般情况下建议开启 Hardware Prefetcher 功能以提高系统性能,但在特定情况下可根据实际情况进行调整。
Adjacent Cache Line Prefetch
Adjacent Cache Line Prefetch 是一种处理器功能,它可以在处理器预测到需要缓存的数据时,同时预取相邻的缓存行数据。这有助于减少缓存未命中的情况,提高程序执行的效率。
一般来说,开启 Adjacent Cache Line Prefetch 功能可以提高系统的性能,特别是在处理大量连续数据或需要频繁访问相邻内存位置时。这种预取机制可以减少由于缓存未命中而导致的延迟,从而提高整体的系统响应速度。
然而,就像其他处理器功能一样,有时在特定情况下可能会导致性能下降或不稳定。如果你在使用特定应用程序或进行特定类型的计算时遇到性能问题,可以尝试在 BIOS 中关闭 Adjacent Cache Line Prefetch 功能,看看是否有所改善。
总的来说,建议在大多数情况下开启 Adjacent Cache Line Prefetch 功能以提高系统性能,但如果遇到性能问题,可以尝试关闭该功能并观察效果。
DCU Streamer Prefetcher
DCU Streamer Prefetcher 是一种处理器功能,它可以帮助处理器预取数据流,提高数据访问的效率。开启 DCU Streamer Prefetcher 功能可以减少因为数据缓存未命中而导致的延迟,提高系统的性能。
通常情况下,开启 DCU Streamer Prefetcher 功能可以提高系统的性能,特别是在处理大量数据流或需要频繁访问连续数据时。这种预取机制可以减少处理器等待数据的时间,从而加快程序的执行速度。
然而,有时在特定情况下,开启 DCU Streamer Prefetcher 功能可能会导致性能下降或不稳定。如果你在使用特定应用程序或进行特定类型的计算时遇到性能问题,可以尝试在 BIOS 中关闭 DCU Streamer Prefetcher 功能,看看是否有所改善。
总的来说,建议在大多数情况下开启 DCU Streamer Prefetcher 功能以提高系统性能,但如果遇到性能问题,可以尝试关闭该功能并观察效果。
DCU IP prefetcher
DCU IP Prefetcher 是另一种处理器功能,它可以帮助处理器预取指令流,提高程序执行的效率。开启 DCU IP Prefetcher 功能可以减少指令缓存未命中导致的延迟,提高系统的性能。
通常情况下,开启 DCU IP Prefetcher 功能可以提高系统的性能,特别是在处理大量指令流或需要频繁执行指令时。这种预取机制可以减少处理器等待指令的时间,从而加快程序的执行速度。
然而,与 DCU Streamer Prefetcher 相似,在某些情况下开启 DCU IP Prefetcher 功能可能会导致性能下降或不稳定。如果你在使用特定应用程序或进行特定类型的计算时遇到性能问题,可以尝试在 BIOS 中关闭 DCU IP Prefetcher 功能,看看是否有所改善。
总的来说,建议在大多数情况下开启 DCU IP Prefetcher 功能以提高系统性能,但如果遇到性能问题,可以尝试关闭该功能并观察效果。最佳的设置通常取决于你的系统使用场景和应用程序需求。
Intel Virtualization Technology
Intel Virtualization Technology 是一种处理器功能,它允许在同一台物理计算机上同时运行多个虚拟操作系统或虚拟机。这种技术对于虚拟化环境、云计算、服务器虚拟化等场景非常重要。
如果你计划在计算机上运行虚拟机或者需要使用虚拟化技术来管理和运行不同的操作系统实例,那么开启 Intel Virtualization Technology 功能是非常必要的。它可以提高虚拟机性能,并且允许你更有效地利用计算资源。
然而,如果你的计算机主要用于日常办公或者一般用途,并且不需要虚拟化功能,那么你可以选择将 Intel Virtualization Technology 关闭。关闭这个功能有时候也可以提高系统的安全性和稳定性,因为它可以减少一些虚拟化相关的攻击面。
总的来说,如果你需要在计算机上进行虚拟化操作或者运行虚拟机,建议开启 Intel Virtualization Technology。否则,可以根据个人需求和系统稳定性考虑是否关闭该功能。
Power Technology
"Power Technology"通常指的是一种功能,用于控制处理器的功耗管理和性能调节。这个功能可能有不同的名称,具体取决于主板制造商和型号。
通常,"Power Technology"提供了一些选项,允许用户在性能和功耗之间进行权衡选择。以下是一些可能的选项:
Performance: 这个选项通常会提供最高的性能,但可能会导致较高的功耗和温度。
Balanced: 这个选项通常会在性能和功耗之间取得平衡,适用于大多数情况。
Power Saving: 这个选项通常会降低处理器的性能,以减少功耗。适用于追求更长续航时间或者降低能源消耗的情况。
Custom: 有些主板可能还提供了自定义选项,允许用户根据自己的需求调整性能和功耗的平衡。
选择适合自己需求的Power Technology选项可以在不同的使用场景下获得最佳的性能和功耗表现。例如,在进行高性能游戏或者视频编辑时,选择"Performance"选项可能更为合适,而在笔记本电脑上移动办公或者长时间待机时,选择"Power Saving"选项可能更合适。
Energy Performance
"Energy Performance"通常是指主板BIOS设置中的一项功能,用于控制系统的能效性能。这个功能可能会提供一些选项,允许用户在能效性能和性能之间进行权衡选择。
一些常见的能效性能选项包括:
High Performance: 这个选项通常会提供最高的性能,但可能会消耗更多的能源。
Balanced: 这个选项通常会在性能和能效性能之间取得平衡,适用于大多数情况。
Power Saver: 这个选项通常会减少系统的性能,以节省能源。适用于想要延长电池续航时间或者减少能源消耗的情况。
Custom: 有些主板可能还提供了自定义选项,允许用户根据自己的需求调整能效性能和性能的平衡。
选择适合自己需求的能效性能选项可以在不同的使用场景下获得最佳的性能和能源消耗表现。例如,在需要长时间待机或者节约能源的情况下,选择"Power Saver"选项可能更为合适,而在需要进行高性能任务或者游戏时,选择"High Performance"选项可能更合适。
Long duration power limit
Long Duration Power Limit"(长时间功耗限制)通常是一个用于控制处理器长时间运行期间的功耗的设置。它允许用户配置处理器在较长时间内可以持续消耗的功率级别,以避免在高负载情况下触发过载保护机制而导致性能下降。
这个设置通常以瓦特(W)为单位,并且通常与短时间功耗限制(Short Duration Power Limit)一起使用。短时间功耗限制通常控制处理器在短时间内的功耗峰值,而长时间功耗限制则控制处理器在更长的时间段内可以持续的功耗水平。
通过调整长时间功耗限制,用户可以根据系统的散热能力和功耗管理需求来平衡性能和热量产生。增加长时间功耗限制可以提高系统的性能,但也可能会增加热量产生,并对系统稳定性产生影响。相反,减少长时间功耗限制可以降低系统的功耗和热量产生,但可能会导致性能下降。
这个设置通常在超频或性能调整的环境中使用,因为它可以帮助用户在维持稳定性的同时尽可能地提高处理器的性能。但是,在使用时需要小心调整,以确保系统的稳定性和可靠性。
Long duration maintained
"Long duration maintained"通常指在主板BIOS设置中用于配置处理器长时间运行期间的维持功耗水平。这个设置允许用户指定处理器在长时间负载下可以持续消耗的功率级别,以避免过载保护机制的触发。
通过调整这个设置,用户可以根据系统的散热能力和功耗管理需求来平衡性能和稳定性。增加长时间维持功耗可以提高系统的性能,但可能会增加热量产生,并对系统稳定性产生影响。减少长时间维持功耗则可以降低系统的功耗和热量产生,但可能会导致性能下降。
在超频或性能调整的环境中,调整长时间维持功耗可能会对系统的性能产生显著影响。然而,需要注意的是,过高的功率设置可能会导致过热和系统不稳定,因此在使用时应小心调整。
总的来说,"Long duration maintained"是一个重要的主板BIOS设置,可以帮助用户调整处理器长时间运行期间的功耗水平,以实现性能和稳定性之间的平衡。
Short duration power limit
"Short duration power limit"是指在主板BIOS设置中用于配置处理器在短时间内可以消耗的功率上限。这个设置允许用户指定处理器在瞬时高负载下可以消耗的最大功率,以避免瞬间功率过载并保护处理器不受损坏。
通过调整这个设置,用户可以控制处理器在短时间内的功耗,避免系统过热和电源供应不足导致的问题。通常,处理器在瞬时高负载下会消耗比较大的功率,而短时间功耗限制可以帮助稳定系统并确保处理器的安全运行。
在超频或性能调整的环境中,调整短时间功耗限制可以帮助用户提高系统性能,但需要注意的是设置过高的功率限制可能会导致系统不稳定和过热。因此,在调整这个设置时需要根据系统的散热能力和功耗管理需求来平衡性能和稳定性。
总的来说,"Short duration power limit"是一个重要的主板BIOS设置,用于控制处理器在短时间内的功耗,以保护处理器并确保系统的稳定运行。


  • wfcaihq1
  • 2603V1
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
PPIN Support
PPIN(Platform Persistent Identifier)是Intel引入的一项技术,用于确保系统硬件的安全性和唯一性。它通过为每个支持PPIN的系统生成一个唯一的标识符,帮助识别和验证系统的身份,并在系统被篡改或盗用时提供一种防范手段。
是否需要开启PPIN支持取决于具体的使用场景和需求。一般情况下,如果你使用的是支持PPIN的Intel处理器和主板,并且对系统的安全性有较高的要求,那么开启PPIN支持是有益的。这可以增强系统的安全性,防止硬件被篡改或盗用,并且提供额外的安全保障。
然而,如果你的系统不需要这种额外的安全保护,或者你关注的是性能而不是安全性,那么开启PPIN支持可能并不是必须的。在一些情况下,PPIN支持可能会增加一些额外的复杂性,而且可能需要特定的软件支持。
因此,最好的做法是根据你的具体需求和系统用途来决定是否开启PPIN支持。如果你对系统安全性有较高的要求,那么开启PPIN支持可能是一个不错的选择。
Aggressive Link Power Management (关闭)
Aggressive Link Power Management (ALPM) 是一种用于节能的技术,可以在系统空闲时减少 PCI Express 设备的功耗。开启 ALPM 可以通过在主板的 BIOS 中进行设置。
开启 ALPM 可以降低系统的功耗,延长设备的寿命,减少发热和降低噪音。然而,开启 ALPM 也可能会导致一些性能影响,例如在从睡眠状态唤醒时需要更长的时间。
如果你更关注系统的稳定性和性能,而不是仅仅追求节能,可能不需要开启 Aggressive Link Power Management。但如果你注重节能和降低功耗,可以尝试开启 ALPM 看看是否对系统有所帮助。
Staggered Spin-up (关闭)
Staggered Spin-up 是一种硬盘马达的启动方式,可以在系统开机时逐个启动多个硬盘,而不是同时启动所有硬盘。这样可以减少系统的电流冲击和启动时的功耗峰值,提高系统的稳定性。
在主板的 BIOS 设置中,一般会有一个选项来设置是否开启 Staggered Spin-up。如果你使用了多个硬盘或者 RAID 阵列,开启 Staggered Spin-up 可能会更有利于系统的稳定性和性能。
如果你的系统中只有一个硬盘或者 SSD,可能并不需要开启 Staggered Spin-up。但如果你使用了多个硬盘或者 RAID 阵列,开启 Staggered Spin-up 可能会减少系统启动时的电流冲击,提高系统的稳定性。
External SATA Port
External SATA Port 是指主板上的外置 SATA 接口,用于连接外部硬盘或其他存储设备。在主板的 BIOS 设置中,一般会有一个选项来设置是否开启 External SATA Port。
如果你有外部硬盘或其他存储设备需要连接到主板的外置 SATA 接口上,那么你需要开启 External SATA Port。否则,如果没有外部存储设备需要连接,可以选择禁用 External SATA Port。
开启 External SATA Port 可以让你方便地连接外部硬盘或其他存储设备,进行数据传输和备份。如果你有外部硬盘或其他存储设备需要连接到主板上的外置 SATA 接口,建议开启 External SATA Port。
Port 0 Hot Plug
Port 0 Hot Plug 是指主板上的 SATA 端口0是否支持热插拔功能。热插拔功能允许你在系统运行时连接或断开 SATA 设备,而无需重新启动计算机。
是否需要开启 Port 0 Hot Plug 取决于你的具体需求。如果你希望能够在系统运行时连接或断开 SATA 设备,比如硬盘、光驱等,那么你需要开启 Port 0 Hot Plug。这样可以方便你在不关机的情况下插拔 SATA 设备。
如果你不需要经常插拔 SATA 设备,或者担心插拔过程中可能会造成数据丢失或硬件损坏,那么可以选择关闭 Port 0 Hot Plug。这样可以增加系统稳定性,避免意外的数据丢失或硬件损坏。
Legacy USB Support
Legacy USB Support 是指在 BIOS 中对 USB 设备的支持方式。开启 Legacy USB Support 可以让 BIOS 在引导过程中加载 USB 驱动程序,以便在 BIOS 界面和操作系统引导之前就可以使用 USB 键盘和鼠标等外设。
是否需要开启 Legacy USB Support 取决于你的具体需求。如果你使用的是老式的 USB 键盘和鼠标,或者在 BIOS 设置界面需要使用 USB 设备进行操作,那么需要开启 Legacy USB Support。在这种情况下,开启 Legacy USB Support 可以确保在 BIOS 和操作系统引导之前就可以正常使用 USB 设备。
如果你使用的是新式的 USB 键盘和鼠标,并且不需要在 BIOS 设置界面使用 USB 设备进行操作,那么可以选择关闭 Legacy USB Support。关闭 Legacy USB Support 可以提高系统的安全性,防止潜在的 USB 设备引起的安全问题。
XHCI Hand-off
XHCI Hand-off 是指在 BIOS 中对 USB 3.0 控制器(XHCI 控制器)的支持方式。开启 XHCI Hand-off 可以让 BIOS 将 USB 3.0 控制器的控制权交给操作系统,以便在操作系统引导后由操作系统来管理 USB 3.0 设备。
是否需要开启 XHCI Hand-off 取决于你的系统配置和需求。如果你使用的是支持 USB 3.0 的设备,并且需要在操作系统中正常使用 USB 3.0 设备,那么建议开启 XHCI Hand-off。开启 XHCI Hand-off 可以确保 USB 3.0 设备在操作系统中正常工作,并获得更好的性能。
如果你的系统不需要使用 USB 3.0 设备,或者在操作系统中没有使用到 USB 3.0 设备,那么可以选择关闭 XHCI Hand-off。关闭 XHCI Hand-off 可以节省系统资源,并且减少不必要的 USB 3.0 控制器的功耗。
EHCI Hand-off
EHCI Hand-off 是指在 BIOS 中对 USB 2.0 控制器(EHCI 控制器)的支持方式。开启 EHCI Hand-off 可以让 BIOS 将 USB 2.0 控制器的控制权交给操作系统,以便在操作系统引导后由操作系统来管理 USB 2.0 设备。
是否需要开启 EHCI Hand-off 取决于你的系统配置和需求。如果你使用的是支持 USB 2.0 的设备,并且需要在操作系统中正常使用 USB 2.0 设备,那么建议开启 EHCI Hand-off。开启 EHCI Hand-off 可以确保 USB 2.0 设备在操作系统中正常工作,并获得更好的性能。
如果你的系统不需要使用 USB 2.0 设备,或者在操作系统中没有使用到 USB 2.0 设备,那么可以选择关闭 EHCI Hand-off。关闭 EHCI Hand-off 可以节省系统资源,并且减少不必要的 USB 2.0 控制器的功耗。
USB Mass Storage Driver Support
USB Mass Storage Driver Support 是指在 BIOS 中对 USB 大容量存储设备的支持。开启 USB Mass Storage Driver Support 可以让 BIOS 加载 USB 大容量存储设备的驱动程序,从而在引导时可以识别和访问连接的 USB 存储设备。
是否需要开启 USB Mass Storage Driver Support 取决于你是否需要在引导时访问连接的 USB 大容量存储设备。如果你需要在引导时从 USB 存储设备引导操作系统或者访问存储在 USB 设备上的文件,那么建议开启 USB Mass Storage Driver Support。开启这个选项可以确保 BIOS 能够正确识别和加载连接的 USB 存储设备,从而让你能够方便地在引导时访问这些设备。
如果你不需要在引导时访问 USB 存储设备,或者你担心安全问题,可以选择关闭 USB Mass Storage Driver Support。关闭这个选项可以防止在引导时访问 USB 存储设备,从而提高系统安全性。
USB transfer time-out
USB transfer time-out 是指在 BIOS 中设置 USB 数据传输的超时时间。当 USB 设备与计算机进行数据传输时,如果数据传输时间超过了设置的超时时间,系统可能会中断该数据传输操作,并显示错误信息。
在主板的 BIOS 设置中,通常可以找到关于 USB transfer time-out 的选项。通过调整这个设置,可以设置 USB 数据传输的超时时间,以适应不同的 USB 设备和系统需求。
一般情况下,如果你经常使用大容量的 USB 存储设备或进行频繁的数据传输操作,建议将 USB transfer time-out 设置为较长的时间,以确保在数据传输过程中不会因为超时而中断。但是,设置过长的超时时间可能会导致数据传输的延迟,因此需要根据实际情况做出权衡。
如果你对 USB 设备的数据传输速度和稳定性有较高的要求,可以尝试调整 USB transfer time-out 的设置,以优化 USB 数据传输的性能和稳定性。
Device reset time-out
主板 BIOS 中的 Device reset time-out 是指在设备重置操作时的超时时间设置。设备重置是指当设备遇到问题或无响应时,系统通过发送重置信号来尝试重新启动设备以恢复正常工作。在主板的 BIOS 设置中,可以调整设备重置时的超时时间,以适应不同设备和系统需求。
设备重置的操作是为了解决设备可能出现的故障或问题,当设备无响应或工作异常时,系统会尝试发送重置信号来重新初始化设备。在设备重置的过程中,系统会等待一定的时间来等待设备响应或完成重置操作,这个等待时间就是设备重置时的超时时间。
通过调整设备重置时的超时时间设置,可以影响系统在设备出现问题时的响应速度和稳定性。较短的超时时间可以快速检测到设备问题并采取相应的措施,但也可能导致误判或过早终止设备重置操作。较长的超时时间则可以给设备更多的时间来完成重置操作,但可能会延长系统响应时间。
在调整设备重置时的超时时间设置时,需要根据具体的设备和系统需求来进行调整。一般建议根据实际情况和经验进行合理的设置,以保证系统在设备出现问题时能够及时有效地进行重置操作,并确保系统的稳定性和可靠性。
Device power-up delay
主板 BIOS 中的 Device power-up delay 是指在系统启动时,设备开始供电的延迟时间设置。这个设置可以用来控制在系统启动时,各个设备的供电顺序和延迟时间,以确保设备能够按照正确的顺序启动并避免供电冲突。
设备 power-up delay 的设置可以帮助解决一些由于设备启动顺序不正确或供电冲突而导致的问题。通过设定不同的延迟时间,可以确保设备在系统启动时按照正确的顺序接收到电源信号,避免设备之间因为电源冲突而无法正常工作。
通常情况下,主板 BIOS 中提供了设备 power-up delay 的设置选项,用户可以根据实际需要和经验来调整这个设置。一般建议按照设备的启动顺序和特性来设置合适的延迟时间,以确保系统能够正确地识别和启动所有设备。
在设置设备 power-up delay 时,需要考虑设备之间的相互关系和启动顺序,以及可能存在的供电冲突情况。合理设置设备的供电延迟时间可以帮助系统正常启动并避免出现设备启动故障或冲突的情况。
Serial Port
在主板的 BIOS 设置中,有一个选项是关于 Serial Port(串口)的设置。在现代计算机中,串口已经逐渐被淘汰,因为现在的设备更多地使用 USB 接口或其他更先进的接口来连接设备。因此,一般情况下,没有必要在主板 BIOS 中开启串口。
然而,有些特殊情况下可能仍然需要使用串口,比如在调试设备时或连接遗留设备时。在这种情况下,可能需要在主板 BIOS 中开启串口。
需要注意的是,在开启串口后,可能需要相应的串口线缆连接到系统或外部设备上才能正常使用串口。如果不确定是否需要开启串口,可以先尝试不开启并看看系统是否正常工作。如果需要时再进行相应的设置。


2025-08-16 01:33:24
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • wfcaihq1
  • 2603V1
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
change Settings
更改主板 BIOS 设置可以通过以下步骤完成:
进入 BIOS 设置界面: 通常在计算机开机时按下某个特定的按键(如 Delete、F2、F10 等)即可进入 BIOS 设置界面。你可以在计算机开机时的启动画面上看到相应的提示信息。
导航到要更改的设置选项: 一旦进入 BIOS 设置界面,你会看到一系列的设置选项。这些选项通常分为不同的类别,如主机信息、启动选项、高级设置等。使用键盘上的方向键和 Enter 键来导航到你想要更改的设置选项。
更改设置: 进入到你想要更改的设置选项后,可以使用键盘上的加减键或者输入具体数值来更改设置。不同的设置选项可能需要不同的操作,比如启用或禁用某个功能、调整系统时钟、更改引导顺序等。
保存更改: 更改完设置后,一般会有一个保存设置的选项。选择保存设置并退出 BIOS,这样设置才会生效。有时候会要求重新启动计算机才能使更改生效。
退出 BIOS 设置界面: 保存设置后,选择退出 BIOS 设置界面。计算机会重新启动并应用你刚刚做出的更改。
onboard Lan
是否需要开启主板的 onboard LAN 取决于你是否需要使用主板自带的网络接口。如果你计划通过有线网络连接上互联网或局域网,那么你需要开启主板的 onboard LAN 功能。
Azalia HD Audio
是否需要开启主板的 Azalia HD Audio 取决于你是否需要使用主板自带的音频功能。如果你计划通过主板内置的音频接口连接扬声器、耳机或其他音频设备,则需要开启 Azalia HD Audio。
Power Loss
在主板的 BIOS 设置中,通常会有一个名为 Power Loss Restart 或 Power Loss Resume 的选项,用于设置主机在遇到意外断电情况时的表现。
如果你希望在电源恢复后自动重启计算机并恢复到先前的状态,那么你可以开启 Power Loss Restart 选项。这样的设置可以确保你的计算机在断电后能够自动重新启动,并且恢复到上次的操作状态,避免数据丢失和其他不便。
另一方面,如果你更倾向于手动操作计算机在断电后的行为,或者希望在电源恢复后计算机保持关闭状态,那么可以选择禁用 Power Loss Restart 选项。
Inrel(R) VT-d
Intel VT-d(Intel Virtualization Technology for Directed I/O)是一种技术,它可以提升虚拟化性能,提高数据传输的安全性和可靠性。如果你需要在主板上运行虚拟化软件并且需要更高的性能和安全性,那么你可以考虑开启 Intel VT-d。
然而,对于一般用户来说,可能并不需要开启 Intel VT-d,因为它主要是为专业用户和服务器环境设计的。如果你只是进行一般的计算和办公任务,并没有特殊的虚拟化需求,那么可以不开启该功能。
Coherency Support
Coherency Support 是一种与 Intel VT-d 技术相关的功能,它可以提高数据传输的一致性和可靠性。如果你需要在主板上运行虚拟化软件,并且对数据传输的一致性和可靠性有较高要求,那么你可以考虑开启 Coherency Support。
然而,对于一般用户来说,可能并不需要开启 Coherency Support,除非你有特定的虚拟化需求或对数据传输一致性有较高要求。如果你只是进行一般的计算和办公任务,并没有特殊的需求,那么可以不开启该功能。
ATS Support
ATS Support 是一种 Intel 虚拟化技术,也称为 Address Translation Services,它可以提高虚拟机在共享内存环境中的性能和效率。如果你需要在主板上运行虚拟化软件,并且想要提高虚拟机性能,那么可以考虑开启 ATS Support。
然而,对于一般用户来说,可能并不需要开启 ATS Support,除非你有特定的虚拟化需求或对虚拟机性能有较高要求。如果你只是进行一般的计算和办公任务,并没有特殊的需求,那么可以不开启该功能。
Intel(R) I/OAT
Intel(R) I/OAT(Input/Output Acceleration Technology)是一项由英特尔提供的网络加速技术,旨在提高数据传输和处理效率,特别是在高负载的网络环境下。如果你的主板支持 Intel(R) I/OAT,并且需要在高负载的网络场景下提高网络性能,可以考虑开启这项技术。
然而,对于一般用户来说,可能并不需要开启 Intel(R) I/OAT,除非你有特定的网络加速需求或在高负载的网络环境中工作。如果你只是进行一般的网络传输和浏览任务,并没有特殊的需求,那么可以不开启该功能。
DCA Support
DCA(Direct Cache Access)是一项由英特尔提供的技术,旨在提高系统与网络适配器之间的数据传输效率。通过启用 DCA Support,系统可以直接将网络数据传输到 CPU 缓存中,从而减少了数据传输的延迟和提高了系统性能。
然而,对于一般用户来说,可能并不需要开启 DCA Support,除非你有特定的网络数据传输需求或需要提高系统性能。如果你只是进行一般的计算任务,并没有特殊的需求,那么可以不开启该功能。
VGA Priority
VGA Priority 是主板 BIOS 设置中的一个选项,用于设置显示输出的优先级。具体来说,VGA Priority 可以用于确定系统启动时首选使用哪个图形显示接口,比如集成显卡(Integrated Graphics)或独立显卡(Discrete Graphics)。
在一般情况下,主板 BIOS 的 VGA Priority 设置通常包括以下几种选项:
Auto(自动选择):系统将自动检测并选择可用的图形显示接口作为首选接口。
integrated Graphics(集成显卡):系统将优先使用主板上集成的显卡作为显示输出接口。
Discrete Graphics(独立显卡):系统将优先使用安装在主板上的独立显卡作为显示输出接口。
通过设置 VGA Priority,用户可以灵活地选择使用集成显卡或独立显卡作为主要的显示输出接口。例如,如果你安装了一块强大的独立显卡,希望优先使用它以获得更好的图形性能,那么你可以将 VGA Priority 设置为 Discrete Graphics。
Gen3 Equalization WA s (关闭)
在主板的 BIOS 设置中,Gen3 Equalization WA (Gen3 Equalization Workaround) 是一个用于调整 PCI Express 接口的设置选项。当主板使用支持 PCI Express 3.0 标准的设备时,可能会出现信号衰减或信号失真的情况,需要通过一些调整来解决这个问题。
Gen3 Equalization WA 选项通常用于启用或禁用对 PCI Express 3.0 接口的信号衰减和失真的调整。在某些情况下,开启 Gen3 Equalization WA 可能会帮助提高 PCIe 3.0 设备的稳定性和性能,但在其他情况下可能会导致不稳定或性能下降。
是否需要开启 Gen3 Equalization WA 取决于具体的硬件和系统环境。通常情况下,对于大多数用户来说,不需要手动开启 Gen3 Equalization WA。主板通常会在默认设置下自动进行适当的信号校准和调整,以确保 PCIe 3.0 设备的正常运行。
Gen3 Equalization Fall WA (关闭)
Gen3 Equalization Fall WA 通常用于处理PCI Express 3.0设备在信号传输中出现的问题。开启该选项可以帮助调整信号衰减和失真,从而提高设备的稳定性和性能。
如果您遇到PCI Express 3.0设备的稳定性问题、性能下降或其他与信号传输相关的困扰,可以考虑开启Gen3 Equalization Fall WA选项。然而,对于大多数用户来说,通常情况下不需要手动开启此选项。
Gen3 Equalization Phase 2/3 WA (关闭)
Gen3 Equalization Phase 2/3 WA通常用于处理PCI Express 3.0设备在信号传输中出现的问题。打开此选项可以帮助调整信号衰减和失真,从而提高设备的稳定性和性能。
如果您遇到PCI Express 3.0设备的稳定性问题、性能下降或其他与信号传输相关的困扰,可以考虑开启Gen3 Equalization Phase 2/3 WA选项。然而,对于大多数用户来说,通常情况下不需要手动开启此选项。
Equalization Phase 2/3 Supported (关闭)
Equalization Phase 2/3 Supported 通常用于处理PCI Express 3.0设备在信号传输中出现的问题。打开此选项可以帮助调整信号衰减和失真,从而提高设备的稳定性和性能。
如果您遇到PCI Express 3.0设备的稳定性问题、性能下降或其他与信号传输相关的困扰,可以考虑开启Equalization Phase 2/3 Supported选项。然而,对于大多数用户来说,通常情况下不需要手动开启此选项。
Gen3 Equalization Redoing WA (关闭)
Gen3 Equalization Redoing WA 是用于调整PCI Express Gen3设备的信号衰减和失真的选项。是否需要在主板BIOS中开启此选项取决于您的硬件和系统环境。
类似于 Equalization Phase 2/3 Supported,Gen3 Equalization Redoing WA 也是用于处理PCI Express Gen3设备在信号传输中出现的问题。打开此选项可以帮助调整信号质量,提高设备的稳定性和性能。
如果您遇到PCI Express Gen3设备的稳定性问题、性能下降或其他与信号传输相关的困扰,可以考虑开启Gen3 Equalization Redoing WA选项。然而,对于大多数用户来说,通常情况下不需要手动开启此选项。
IOH Resource Selection Type
IOH Resource Selection Type是指南桥(Intel IO Hub)资源选择类型,用于指定系统中南桥的资源分配方式。在主板BIOS中可能会提供了相关选项来设置IOH资源选择类型,以优化系统的性能和稳定性。
IOH资源选择类型通常包括以下几种选项:
Standard - 标准模式:允许系统自动分配南桥资源,适合大多数系统使用。系统会根据需求自动分配资源,比较灵活。
Fixed - 固定模式:指定特定的资源分配方式,可以提供更稳定的性能。在某些情况下,固定资源分配可以避免资源冲突和提高系统稳定性。
Automatic - 自动模式:类似于标准模式,系统会自动分配南桥资源,但可能在某些情况下有一些特殊的优化。
通常情况下,对于一般用户来说,选择标准模式或自动模式即可,系统会根据需要进行动态资源分配。如果您遇到了资源冲突或性能问题,可以尝试将IOH资源选择类型设置为固定模式,手动指定资源分配方式。
No Snoop Optimization
No Snoop Optimization是一种主板BIOS设置选项,用于控制在PCI Express总线上禁用或启用No Snoop优化。No Snoop是指在PCI Express总线上禁用缓存的一种优化技术,可以提高系统性能和稳定性。
当启用No Snoop Optimization时,系统将禁用PCI Express设备的缓存,以减少数据在系统中的复制和延迟,提高数据访问的效率。这可以在某些情况下提高系统性能,尤其是对于需要低延迟和高吞吐量的应用程序。
但是,在某些情况下,禁用PCI Express设备的缓存可能会导致数据一致性和稳定性问题。因此,在设置No Snoop Optimization时,需要根据系统的具体情况来决定是否启用或禁用该选项。
如果系统在启用No Snoop Optimization后出现问题,可以尝试禁用该选项并观察系统表现。反之,如果系统性能得到改善,则可以保持该选项启用。


  • wfcaihq1
  • 2603V1
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
MMCFG BASE
MMCFG BASE是一种主板BIOS设置选项,用于指定PCI Express Configuration Base Address的基地址。MMCFG是Memory Mapped Configuration Space的缩写,指的是PCI Express设备的配置空间被映射到系统内存中的一种机制。
PCI Express设备的配置空间包含设备的寄存器,用于配置和控制设备的功能和行为。MMCFG机制将这些配置寄存器映射到系统内存中的一段地址空间,使操作系统和驱动程序可以通过内存地址来访问设备的配置空间。
在BIOS中设置MMCFG BASE时,可以指定PCI Express Configuration Base Address的基地址,即映射到系统内存中的起始地址。通常情况下,用户无需手动设置MMCFG BASE,主板BIOS会自动配置合适的基地址。
Isoc
"Isoc"可能代表"Intel Smart Sound Technology (SST) Isoc",这是一种由英特尔开发的音频技术。Isoc代表"Intel Smart Sound Technology on Controller",它利用数字信号处理器(DSP)和现代音频编解码器,提供更高质量的音频效果和更低的功耗。
Isoc技术可以提供更好的音频质量、更低的延迟和更高的功效,同时还支持虚拟化和音频处理功能。它在一些支持的主板上可能会在BIOS中显示为一个选项,用户可以通过BIOS设置来启用或禁用Isoc功能
QPI Link Speed Mode
QPI Link Speed Mode是指主板BIOS中的一个设置选项,用于调整处理器之间的Quick Path Interconnect(QPI)链接速度。QPI是英特尔处理器之间进行高速数据传输的总线标准,用于连接处理器、内存和其他系统组件之间的通信。
通过调整QPI Link Speed Mode设置,用户可以选择不同的速度模式,以满足系统的性能需求。通常,高速模式可以提供更快的数据传输速度,但也可能在稳定性方面存在一些问题。用户可以根据自己的需求和系统配置来选择合适的QPI Link Speed Mode设置。
QPI Link Frequency Select
QPI Link Frequency Select是指主板BIOS中的一个设置选项,用于调整处理器之间的Quick Path Interconnect(QPI)链接频率。QPI链接频率是指QPI总线传输数据的速度,通常以GHz为单位。通过调整QPI Link Frequency Select设置,用户可以选择不同的频率模式,以满足系统的性能需求。
不同的处理器和主板支持不同的QPI链接频率范围,一般来说,更高的频率可以提供更快的数据传输速度,从而提高系统性能。然而,调整QPI链接频率时需要谨慎,因为过高的频率可能会导致系统不稳定甚至出现故障。
Snoop Mode
Snoop Mode是一种用于管理和控制系统内存和缓存之间通信和数据传输的设置。Snoop Mode通常用于多处理器系统或服务器中,用于确保数据的一致性和正确性。
在主板的BIOS设置中,您可能会看到关于Snoop Mode的选项,用于调整系统内存和缓存之间的通信方式。Snoop Mode可以设置为Enabled(启用)或Disabled(禁用),以根据系统需求来优化数据传输的效率和性能。
启用Snoop Mode可以增加系统的数据一致性,确保不同处理器之间的数据同步和正确性。禁用Snoop Mode则可能提高系统性能,但可能会牺牲一些数据一致性和稳定性。
Enable ACPI Auto Configuration
ACPI(Advanced Configuration and Power Interface)是一种用于管理系统电源管理和硬件配置的标准。在某些主板的BIOS设置中,您可能会看到一个选项叫做"Enable ACPI Auto Configuration",用于启用或禁用 ACPI 的自动配置功能。
一般情况下,建议将"Enable ACPI Auto Configuration"设置为启用(Enabled)。ACPI的自动配置功能可以帮助系统正确地管理电源和硬件资源,提高系统的稳定性和性能。如果您禁用了ACPI的自动配置功能,可能会导致系统在电源管理和硬件配置方面遇到问题,甚至无法正常工作。
如果您在主板的BIOS设置中看到了"Enable ACPI Auto Configuration"选项,建议将其设置为启用,除非您有特定的需求或遇到了与ACPI相关的问题。如果您不确定如何设置或遇到了问题,建议查阅主板的用户手册或咨询主板制造商的技术支持。
Enable Hibernation
"Enable Hibernation",用于启用或禁用系统的休眠(Hibernate)功能。
休眠功能是一种电源管理模式,允许将系统的当前状态保存到硬盘中,并将计算机关闭,从而节省电源。当您再次打开计算机时,系统会恢复到之前保存的状态,使您可以继续之前的工作。
通常情况下,建议将"Enable Hibernation"设置为启用(Enabled),以便您可以使用系统的休眠功能。这样可以节省电源并保护您的数据,尤其是当您需要暂时关闭计算机但又希望快速回到之前的工作状态时。
如果您不需要使用系统的休眠功能或遇到了与休眠功能相关的问题,您可以选择禁用"Enable Hibernation"选项。禁用休眠功能可能会减少系统的一些功能,但这取决于您的个人偏好和需求。
ACPI Sleep State
在主板BIOS中,ACPI(高级配置与电源接口)睡眠状态是指计算机在空闲时如何管理电源和节能。在BIOS中,通常有不同的睡眠状态可供选择,例如S1、S2、S3和S4。这些睡眠状态代表了不同的节能级别和恢复速度。
S1:CPU处于睡眠状态,其他部件继续运行。恢复速度很快,但功耗较高。
S2:CPU和一些部件处于睡眠状态,功耗稍有降低。恢复速度比S1略慢。
S3:也称为睡眠模式或待机模式,几乎所有硬件都处于睡眠状态,功耗最低。恢复速度比S1和S2慢,但仍比完全重新启动快。
S4:也称为休眠模式,计算机关闭并保存当前状态到硬盘上。功耗极低,但恢复速度比较慢,需要重新加载保存的状态。
Lock Legacy Resources
Lock Legacy Resources是指在BIOS中设置是否锁定传统资源(如IRQ、DMA等),以确保系统稳定性和设备的正常运行。在一些旧设备或操作系统中,可能需要锁定这些传统资源以避免冲突。
通常情况下,如果您使用的是较新的操作系统和设备,不需要开启Lock Legacy Resources。现代操作系统和设备通常可以自动分配和管理资源,不会出现传统资源冲突的情况。因此,建议在BIOS中将Lock Legacy Resources设置为关闭状态,以便系统能够更好地适配新设备和操作系统。
然而,如果您使用的是较老的设备或操作系统,或者经常出现设备冲突和稳定性问题,可能需要开启Lock Legacy Resources以确保传统资源的稳定分配。在这种情况下,可以在BIOS设置中启用Lock Legacy Resources选项。
S3 Video Repost
3 Video Repost是指在系统从睡眠状态(S3)中恢复时,是否重新初始化显卡。在一些情况下,重新初始化显卡可能有助于解决显示问题或兼容性问题,但在大多数情况下,开启S3 Video Repost并不是必须的。
通常情况下,现代显卡和操作系统能够正确处理S3睡眠状态的恢复,无需重新初始化显卡。如果您不经常遇到显示问题或兼容性问题,可以将S3 Video Repost设置为关闭状态,以减少系统恢复时间并提高系统性能。
然而,如果您经常遇到显示问题、显卡兼容性问题或者在系统从S3睡眠状态恢复时出现黑屏等情况,开启S3 Video Repost可能会有助于解决这些问题。在这种情况下,可以在BIOS设置中启用S3 Video Repost选项。
GateA20 Active
Gate A20是一个16位的地址线,用于解决旧版的PC系统中的内存管理问题。在一些旧版的PC系统中,Gate A20可能会导致内存寻址错误或系统死机等问题。因此,BIOS中的Gate A20 Active选项用于控制Gate A20的状态。
Gate A20 Active选项通常有两种状态:启用和禁用。如果您的系统不稳定或出现内存管理问题,可以尝试将Gate A20 Active设置为启用,以解决这些问题。启用Gate A20可以确保系统正确处理内存寻址,提高系统的稳定性和性能。
然而,如果您的系统运行正常且没有出现内存管理问题,您可以将Gate A20 Active设置为禁用状态。在大多数情况下,现代的操作系统和硬件可以正确处理Gate A20,不需要人工干预。
Option ROM Messages
BIOS Option ROM Messages是指在系统启动时,显示与主板上安装的插槽卡或其他设备相关的Option ROM(Read-Only Memory)信息的功能。这些Option ROM通常包含设备驱动程序和其他固件,用于在系统启动时初始化和配置设备。
在BIOS中,您可以通过设置Option ROM Messages选项来控制是否显示这些设备的Option ROM信息。通常,这个选项有以下几种状态:
Enabled(启用):显示所有插槽卡和其他设备的Option ROM信息。这对于调试设备问题或查看系统初始化过程中设备的配置信息很有用。
Disabled(禁用):不显示Option ROM信息。这样可以加快系统启动过程,特别是当系统上有多个设备时。
Quiet Boot(安静启动):只显示系统启动信息,而不显示设备的Option ROM信息。这种设置可以在启动时减少屏幕上的信息,使系统启动进程更加简洁。
选择是否显示Option ROM Messages取决于您的个人偏好和需要。如果您经常需要查看设备的Option ROM信息或进行系统调试,可以将Option ROM Messages设置为启用。如果您希望加快系统启动过程或屏蔽冗长的信息,可以将Option ROM Messages设置为禁用或Quiet Boot。
INT19 Trap Response
主板BIOS中的INT19 Trap Response是指系统在启动过程中触发INT 19h中断时的响应设置。INT 19h中断是一个由BIOS提供的中断服务,用于启动引导设备。
在主板BIOS中,INT19 Trap Response通常有以下几种设置选项:
Ignore(忽略):当INT 19h中断被触发时,系统将忽略此中断,不采取任何操作。
Boot to Boot Device List Menu(引导到引导设备列表菜单):当INT 19h中断被触发时,系统会显示一个引导设备列表菜单,用户可以选择从哪个设备引导。
Boot to Hard Drive(引导到硬盘):当INT 19h中断被触发时,系统会自动引导到硬盘。
选择适当的INT19 Trap Response设置取决于用户的需求和系统配置。通常情况下,将其设置为Boot to Hard Drive是最常见和最稳定的选择,以确保系统可以正确引导到硬盘。
PCIE Sub Decode
PCIE Sub Decode(PCI Express Subordinate Decode)是一个控制选项,用于指定PCI Express总线子设备的解码范围。开启PCIE Sub Decode选项可以让系统正确识别和处理PCI Express总线上连接的子设备。
通常情况下,如果您的系统中有多个PCI Express插槽,并且您希望每个插槽上连接的PCI设备都能够正常工作,则建议开启PCIE Sub Decode选项。这样可以确保系统能够正确解码每个PCI Express插槽上的设备,并为其分配适当的资源。
Compatibility RID(开启)
Compatibility RID(Resource Inventory Data)是一个用于存储PCI设备资源信息的数据结构。在主板BIOS中,开启Compatibility RID选项会使系统在启动时对PCI设备的资源进行检查和分配,以确保设备能够正常工作。
通常情况下,开启Compatibility RID选项是有利的,因为它可以帮助系统正确识别和配置PCI设备的资源,避免资源冲突和设备无法正常工作的问题。
Memory Mode
主板BIOS中的Memory Mode(内存模式)选项用于控制系统内存的工作模式。在现代计算机系统中,内存模式通常包括以下几种:
Legacy Mode(传统模式):在传统模式下,系统会使用BIOS中断和实模式进行内存管理,这种模式适用于旧式的操作系统和应用程序,但通常会限制系统对内存的访问和管理能力。
UEFI Mode(统一扩展固件接口模式):在UEFI模式下,系统会使用更先进的UEFI固件进行引导和内存管理,这种模式支持更大的内存容量、更快的启动速度和更丰富的功能。
Dual Mode(双模式):一些主板提供了双模式选项,允许用户在Legacy Mode和UEFI Mode之间切换。这种模式可以使用户根据系统需求和兼容性选择适合的内存模式。
选择适合的内存模式取决于您的系统配置和需求。如果您使用的是较新的操作系统和应用程序,并且需要更大的内存容量和更快的启动速度,那么建议选择UEFI Mode。如果您使用的是旧式的操作系统或应用程序,并且对内存管理要求不高,那么Legacy Mode可能更适合您。


  • wfcaihq1
  • 2603V1
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
DRAM RAPL BWLIMIT (关闭)
主板BIOS中的DRAM RAPL BWLIMIT选项用于设置内存的功率限制和带宽限制。RAPL是Running Average Power Limit的缩写,用于限制内存模块在一定时间内的平均功率消耗。BWLIMIT则是Bandwidth Limit的缩写,用于限制内存模块的数据传输带宽。
通过设置DRAM RAPL BWLIMIT选项,用户可以对内存模块的功率消耗和数据传输带宽进行调整,以满足系统需求和优化性能。这些限制有助于防止内存模块超出其设计规格、保护硬件安全,并可以在一定程度上提升系统稳定性和效率。
在进行设置时,用户可以根据系统配置和需求来调整内存的功率和带宽限制。一般来说,如果您希望提升系统性能并允许内存模块更大的功率消耗和数据传输带宽,可以适当提高这些限制;反之,如果您希望控制系统功耗和保护硬件安全,可以降低这些限制。
需要注意的是,调整DRAM RAPL BWLIMIT选项可能会对系统稳定性和硬件寿命产生影响
Perfmon and DFX devices (关闭)
主板BIOS中的Perfmon and DFX devices选项通常用于配置性能监控和调试功能。Perfmon代表Performance Monitoring,DFX代表Debugging Features。这些功能可以帮助用户监视系统性能、调试软件问题和优化系统运行。
通过Perfmon and DFX devices选项,用户可以开启或关闭性能监控和调试功能,以便在必要时收集性能数据或排查错误。这些功能通常包括性能计数器、调试器、跟踪器等工具,可以帮助用户分析系统运行状况、识别性能瓶颈和优化程序代码。
在进行设置时,用户可以根据具体需求和使用场景来配置Perfmon and DFX devices选项。如果您是开发人员或系统管理员,可能会更频繁地使用这些性能监控和调试功能;而如果您是普通用户,可能较少需要这些功能,可以选择关闭以节省系统资源。
DRAM RAPL MODE (自动)
主板BIOS中的DRAM RAPL MODE选项通常用于配置内存功耗限制,以控制内存模块的功耗和热量输出。DRAM代表Dynamic Random Access Memory,RAPL代表Running Average Power Limit,即运行平均功耗限制。
DRAM RAPL MODE选项允许用户选择内存功耗限制的模式,通常包括“Auto”(自动)、“Performance”(性能)和“Efficiency”(高效)等选项。不同模式下,内存模块的功耗表现和性能可能会有所不同,用户可以根据自己的需求和偏好来选择适合的模式。
在配置DRAM RAPL MODE选项时,用户可以根据实际情况和需求来选择合适的功耗限制模式。如果您更注重系统性能,可以选择“Performance”模式以获得更高的内存性能;如果您更注重功耗和散热效果,可以选择“Efficiency”模式以降低内存功耗和热量输出。
Enforce POR (关闭)
主板BIOS中的Enforce POR选项通常用于配置系统在断电后重新上电时是否执行Power-On-Reset(POR)操作。POR是一种重置电源的操作,可以确保系统在重新上电时处于稳定的状态。
Enforce POR选项通常有两种选择:Enable(启用)和Disable(禁用)。如果选择Enable,则系统在断电后重新上电时会执行Power-On-Reset操作,以确保系统的稳定性和可靠性。如果选择Disable,则系统在重新上电时不会执行Power-On-Reset操作,可能会导致系统处于不稳定的状态。
在配置Enforce POR选项时,用户可以根据实际情况和需求来选择是否启用该功能。如果用户希望在系统重新上电时确保系统处于稳定状态,建议选择Enable;如果用户认为系统在重新上电时不需要执行Power-On-Reset操作,可以选择Disable。
需要注意的是,配置Enforce POR选项可能会影响系统的稳定性和可靠性
Pdg Length
Pdg Length通常指的是Payload(有效载荷)的长度。有效载荷是指在BIOS更新过程中传输到主板上的固件文件或数据块的长度。
在BIOS更新过程中,通常需要将新的固件文件或数据块传输到主板上,以完成固件的更新。Pdg Length参数用于指定传输到主板上的有效载荷的长度,确保传输的数据完整和准确。
通过设置Pdg Length参数,用户可以控制有效载荷的长度,以确保固件更新过程顺利进行。通常情况下,用户无需手动设置Pdg Length参数,因为BIOS更新工具会自动计算和设置适当的有效载荷长度。
DDR Speed (自动)
DDR Speed指的是主板对内存模块的支持速度范围。DDR即Double Data Rate,是一种内存模块的类型,常用于PC和服务器系统中。DDR内存模块有多种速度规格,如DDR3-1600、DDR4-2400等,代表了内存模块的工作频率。
在主板的BIOS设置中,通常会有选项来调节内存模块的速度,以达到最佳性能或兼容性。用户可以根据自己的需求和内存模块的规格,选择合适的DDR Speed设置。
一般来说,主板支持的DDR Speed范围会根据主板型号和芯片组的不同而有所差异。用户在升级内存模块时,应该选择与主板兼容的DDR Speed设置,以确保系统正常运行并发挥最佳性能。
Channel Interleaving (自动)
Channel Interleaving是一种内存通道交错技术,用于提高内存子系统的性能。在现代计算机系统中,内存通道交错被广泛应用于提高内存访问速度和吞吐量。
通道交错技术通过同时使用多个内存通道来提高内存访问的效率。内存通道是指主板上用于连接内存模块的物理通道,通常有单通道、双通道或四通道等配置。当启用通道交错技术时,系统会同时使用多个通道来传输数据,从而提高内存访问的并行性和效率。
在主板的BIOS设置中,通常会有选项来调节Channel Interleaving的设置,用户可以根据自己的需求和主板的支持情况选择不同的通道交错配置。通常有以下几种通道交错模式:
Disabled(禁用):表示关闭通道交错技术,系统会只使用单个内存通道进行数据传输。
Auto(自动):表示由系统自动选择合适的通道交错模式,根据系统需求和硬件配置来决定是否启用通道交错。
Interleaved(交错):表示启用通道交错技术,系统会同时使用多个内存通道进行数据传输,提高内存访问效率。
启用通道交错技术可以提高系统的内存性能,特别是在需要大量内存访问的应用程序中会有明显的性能提升。然而,通道交错技术并不是适用于所有系统和应用场景,用户在选择通道交错模式时应该根据实际情况进行评估。
Rank Interleaving (自动)
Rank Interleaving是一种内存条间交错技术,用于提高内存子系统的性能。在现代计算机系统中,内存条间交错也被广泛应用于提高内存访问速度和吞吐量。
在内存条间交错技术中,系统会同时使用多个内存模块(也称为内存条或内存rank)来提高内存访问的效率。内存rank是指一个或多个内存芯片组成的物理单元,每个rank通常包含一个或多个内存模块。当启用内存条间交错技术时,系统会交替使用多个rank来传输数据,从而提高内存访问的并行性和效率。
Patrol Scrub (关闭)
Patrol Scrub是一种内存错误检测和修复技术。开启Patrol Scrub功能可以帮助系统在运行过程中自动检测和修复内存错误,提高系统的稳定性和可靠性。
Patrol Scrub功能会定期扫描内存,检测内存中的硬件错误或数据损坏,并尝试修复这些错误。通过持续进行内存巡检,系统可以及时发现并处理潜在的内存问题,避免因为内存错误导致系统崩溃或数据丢失。
通常情况下,建议在主板BIOS中开启Patrol Scrub功能,以确保系统的内存得到及时的检测和修复。但是,有些主板可能默认情况下已经开启了Patrol Scrub功能,用户无需手动设置。
Demand Scrub (关闭)
Demand Scrub是一种内存错误检测和修复技术。开启Demand Scrub功能可以让系统在需要时对内存进行检测和修复,从而提高系统的稳定性和可靠性。
Demand Scrub功能允许系统在空闲时对内存进行巡检,检测内存中的硬件错误或数据损坏,并尝试修复这些错误。通过在系统空闲时进行内存检测和修复,可以减少对系统性能的影响,同时也能够及时发现和处理内存问题,避免系统崩溃或数据丢失。
通常情况下,建议在主板BIOS中开启Demand Scrub功能,以确保系统的内存得到及时的检测和修复。但是,有些主板可能默认情况下已经开启了Demand Scrub功能,用户无需手动设置。
Data Scrambling (关闭)
Data Scrambling是一种用于保护数据传输安全性的技术。开启Data Scrambling功能可以使数据在传输过程中变得更加安全和难以被窃取或篡改。
Data Scrambling功能通过对数据进行加密和混淆,使得传输过程中的数据更加难以被解密和识别。这有助于保护数据不被黑客或恶意软件截取、窃取或篡改,从而提高系统的安全性和保密性。
通常情况下,建议在主板BIOS中开启Data Scrambling功能,尤其是对于需要传输敏感数据的系统,如企业服务器或金融机构的系统。开启Data Scrambling功能可以有效保护数据的安全,防止数据泄露和篡改。
Device Tagging (开启)
Device Tagging是一种用于识别和管理设备的技术。开启Device Tagging功能可以帮助系统管理者更好地跟踪和管理每个连接到主板上的设备,包括存储设备、网络设备和其他外部设备。
Device Tagging功能可以为每个连接的设备分配一个唯一的标识符,这样系统管理者可以轻松地识别和管理每个设备。这对于系统维护、故障排除和安全管理都非常有用。
通常情况下,建议在主板BIOS中开启Device Tagging功能,尤其是对于需要管理大量设备的系统,如企业服务器或数据中心的系统。开启Device Tagging功能可以提高系统管理的效率和准确性,帮助系统管理者更好地监控和维护设备。
Rank Margin (关闭)
Rank Margin是一种用于调整内存模块的参数以优化内存性能的功能。开启Rank Margin功能可以通过调整内存的时序参数来提高内存模块的稳定性和性能。
一般来说,如果您对内存时序和性能调整比较熟悉,可以尝试开启Rank Margin功能并通过调整参数来优化内存性能。这可以帮助您更好地调整内存时序,提高内存的稳定性和性能。
然而,对于普通用户来说,如果没有专业知识和经验,推荐不要随意调整内存参数,包括Rank Margin。错误的调整可能会导致系统不稳定甚至无法启动,给系统带来风险和问题。
如果您对内存时序和Rank Margin功能不太了解,建议在主板BIOS中不开启Rank Margin功能,以避免潜在的风险。
Thermal Throttling (关闭)
Thermal Throttling功能是一种保护机制,用于防止CPU或其他硬件过热而造成损坏。当系统温度达到一定阈值时,Thermal Throttling会自动降低CPU的工作频率或性能,以降低系统温度,保护硬件不受过热的影响。
Thermal Throttling功能可以在主板BIOS中进行设置和调整。通常情况下,用户可以根据自己的需求和硬件情况来调整Thermal Throttling的触发温度和处理方式。一般来说,建议保持Thermal Throttling功能开启,并根据硬件情况和使用环境来进行适当的调整。
通过开启Thermal Throttling功能,可以有效保护CPU和其他硬件免受过热损坏的风险。如果您发现系统温度较高或经常出现过热问题,可以尝试调整Thermal Throttling的设置来提高系统的稳定性和保护硬件。
Altitude (关闭)
Altitude 指的是主板能够正常工作的海拔高度范围。这通常是一个重要的规格,特别是对于一些需要在高海拔地区工作的场合,比如在高山地区或者飞机上使用电脑设备。
Altitude 对主板的操作有影响,因为高海拔地区的气压和温度可能与海平面附近的环境有所不同,这可能会对电子设备的性能和稳定性产生影响。
Serial Message Debug Level
Serial Message Debug Level 指的是调试级别设置,用于控制在系统启动过程中输出到串行端口的调试信息的详细程度。通过设置不同的调试级别,用户可以控制系统输出的调试信息的数量和详细程度,以帮助诊断系统问题。


  • 我的貂你蝉吗
  • 4820K
    5
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
硬核啊!大佬我的主板带m2硬盘的启动时老是找不到硬盘启动这是为啥老是要在bios里手动默认m2固态启动有两个硬塞一个m2一个sata固态


  • windyljj12345
  • 2603V1
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
大佬我x79双路一进大白菜装机盘就掉电咋处理


  • 爆头哥
  • 2603V1
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
顶🔝


2025-08-16 01:27:24
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • peiliqin
  • 2603V1
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
楼主,我想在win server 2022开Hyper-v的网卡直通,怎么设置也不行,请问BIOS里怎么设置?pve开直通网卡没有问题。谢谢!


  • 天使与魔鬼光耀
  • 2603V1
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
内存自动降频啊


  • hakuryuu
  • 2603V1
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
瞎搞,纯粹 误导人。
你发这和x79有什么关系?把250和300主板的bios设置也混进来,冲字数是吧?


  • wfcaihq1
  • 2603V1
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
Serial Port (关闭)
VGA palette Snoop (开启)
PERR# Generation和SERR# Generation (关闭)
ASPM Support (关闭)
Extended synch (关闭)
Link Training Retry (设置1500)
unpopulated Links (关闭)
Restore PCIE Registers (开启)
Relaxed Ordering (关闭和 Extended Tag (开启)
No Snoop (开启)
Atomicop Requester Enable (开启)
Atomicop Egress Blocking (关闭)
ARI Forwarding (关闭)
IDO Request Enable (关闭)
IDO Completion Enable (关闭)
LTR Mechanism Enable (关闭)
End-End TLP Prefix Blocking (关闭)
MMIOH Size (内存多大就设置多大)
Deep Sx (关闭)
slp_s4 assertion stretch Enable (关闭)
Clock Power Management (关闭)
Compliance SOS (关闭)
Hardware Autonomous Width (开启)
Hardware Autonomous Speed (开启)
Enable ACPI Auto Configuration (关闭)
Hyper-threading (开启)
Limit CPUID Maximum (关闭)
Execute Disable Bit (开启)可以硬件防毒,也不影响速度,还是开启比较好!
Hardware Prefetcher (开启)
Adjacent Cache Line Prefetch (关闭)
DCU Streamer Prefetcher (开启)
DCU IP prefetcher (关闭)
Intel Virtualization Technology (开启)
PPIN Support (关闭)
Power Technology (选关闭)
Energy Performance (选择Performance)
Short duration power limit (设置CPU的最大功率上限)
Aggressive Link Power Management (关闭)
Legacy USB Support (关闭)
XHCI Hand-off (开启)
EHCI Hand-off (关闭)
USB Mass Storage Driver Support (开启)
onboard Lan (开启)
Azalia HD Audio(关闭)
Power Loss (关闭)
Inrel(R) VT-d (开启)
Coherency Support (关闭)
ATS Support (开启)
Intel(R) I/OAT (开启)
Gen3 Equalization WA s (关闭)
Gen3 Equalization Fall WA (关闭)
Gen3 Equalization Redoing WA (关闭)
No Snoop Optimization (关闭)
Enable Hibernation (关闭)
Compatibility RID(开启)
DRAM RAPL BWLIMIT (关闭设置为0)
Perfmon and DFX devices (选择第二个)
Enforce POR (关闭)
Channel Interleaving (关闭)
Rank Interleaving (关闭)
Patrol Scrub (关闭)
Demand Scrub (关闭)
Data Scrambling (关闭)
Device Tagging (关闭)
Rank Margin (关闭)
Altitude (300)
High Precision Timer (关闭)高精度时钟频率,会导致稳定性下降
IOH 0 PCIe port Bifurcation Control”(x8,x8, x16)
IOH 0 PCIe port Data Direct I/O Control
下面有4个硬盘接口,允许硬盘数据直接和内存交换,但会导致硬盘速度缓慢卡顿,甚至会损坏分区表,所以一定要全部关闭,我用分区软件屡次创建分区失败,还以为是硬盘坏了,把这几个接口统统关闭就好了
Secure Boot(安全启动)是一种确保计算机在启动过程中只加载和执行经过认证的软件的机制,是操作系统安全的基石,能有效防止恶意软件在系统启动时加载,提高系统的安全性
修改注册表:
计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
IOPageLockLimi
按照内存的总容量更改磁盘缓存空间,我的内存是32G,所以
32乘以1024乘以1024等于33554432 选择10进制,点击:确定
就是磁盘缓存空间容量
设备和微处理器之间传输数据的通道,当扩大其缓冲尺寸时数据传递将更为流畅
SecondLevelDataCache
正确设置CPU二级缓存,在任务管理器里面查看自己CPU的二级缓存大小,然后修改SecondLevelDataCache的值,如果是2MB,就修改为2048KB,选择10进制,确定保存
LargeSystemCache
在内存中开辟一块大的内存空间用于磁盘文件系统的预读取操作
原数值0 预留8G内存 更改为:8乘以1024乘以1024等于8388608,选择10进制,点击:确定
一定要重启才能生效!
右键磁盘属性,工具,关闭计划磁盘碎片优化!
USB Mass Storage Driver Support (关闭)这个关闭了就不能u盘引导系统了
这个就是专门进PE用的,若不用PE就没必要开,恐怕会影响鼠标和键盘的灵敏度
Short duration power limit (设置CPU的最大功率上限)
注意这个最好不要设置得太高,要根据自己CPU的实际功耗来设置,以免烧毁!
Perfmon and DFX devices 这一项选HIDE,如果选UNHIDE那设备管理里会有一堆系统基本设备 感叹号
那这些出现感叹号的设备究竟是影响玩游戏呢还是影响工作了?没用的东西就没必要开
启动盘的数据线必须安装在主板的第一个接口,否则会开机频繁蓝屏自动进Bios,连PE都进不去
发现重大的优化
下载大白菜或者老毛桃PE,安装PE到本地硬盘,然后再卸载,重启系统后可以大幅增加系统的流畅度和稳定性,连开机时间都加快不少
建议买个主板蜂鸣器,俗称狮尾子,正确的启动声音是一声短音,如果不是,就说明硬件自检出错或者启动设置错误,进系统的时候按下DEL或者F11进入Bios,在末尾选择启动硬盘,就可以正确设置启动分区了,另外启动盘的数据线必须安装在主板的第一个接口,否则会开机频繁蓝屏自动进Bios,连PE都进不去
注意一定要永久禁用驱动程序强制签名,先在Bios里面关闭Secure Boot ,然后进系统以管理员身份运行命令提示符 bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS 即可永久禁用了
开启卓越性能模式,在命令行界面中,输入命令“powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61” 之后在电源选项就会看到多出来一个卓越性能计划了,打开它,关掉一切你认为会影响性能的东西
开始,运行 mrt 将会打开恶意软件清除工具,只需要在运行框中输入 mrt 回车,就可以了,至于清除工具,直接关闭。 在系统,存储,更多存储设置,更改新内容的保存位置,然后统统更改为非系统盘的位置,但是不要保存。 这两点优化到底也没有用,我也不敢保证,反正试试也没有损失
在鼠标属性里面关闭 提高指针精准度 的选项,个人认为这个功能将会在游戏里导致卡顿变慢。
ARI Forwarding 谨慎使用,大概率会死机,若是不怕主板烧毁就开吧,毕竟我自己就烧过一张
要开启玩玩注意要关闭 Power Technology和Extended Tag
然后开启Relaxed Ordering和No Snoop
注意开启 No Snoop 以后在系统里面一定要关闭睡眠和休眠,否则大概率会睡死
Extended Tag 和 Relaxed Ordering 两者只能选一个开启,否则大概率会烧毁主板
说几个优化系统的命令,可以解决X79系统99%的问题
WIN+X管理员 运行chkdsk 系统文件检查
运行 sfc/scannow 系统文件扫描修复命令
再运行 Dism /online /cleanup-image /restorehealth 受损丢失的系统组件修复
最后运行 chkdsk /f /r 重启系统修复文件系统错误
win10打开文件夹读条卡顿速度很慢加载时间长的解决办法
鼠标右键点击开始菜单,搜索,文件资源管理器选项
常规,打开文件资源管理器时打开,选择“此电脑”。
查看,找到“始终显示图标,从不显示缩略图”选项并勾选
在出问题的文件夹空白处右键——属性——自定义——优化此文件夹选项,选择常规项目,然后应用确定,问题解决了


  • wfcaihq1
  • 2603V1
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
关闭VBS虚拟安全性,运行bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
开启超级管理员模式:桌面新建文件夹,命名为GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
游戏模式-图形设置-添加Windows安全中心,设置为高性能
打开服务-禁用SysMain
管理员身份打开[PowerShell],
运行命令
get-mmagent
查看系统预读取状况,
True就是开启
False就是关闭:
每一项对应的是什么意思呢?
1---------ApplicationLaunchPrefetching
程序预加载进内存(内存大就开)
2----------ApplicationPreLaunch
程序预运行(CPU速度快就开)
3-----------MaxOperationAPIFiles
最大程序预加载进内存的文件数(内存越大开得越多,默认256)
(这个就是在C:WindowsPrefetch里面的文件数量,如果你内存非常大,比如16G或32G就可以把这个设置大一些,可以设置从1~8192)只需要运行set-mmagent之后输入数字即可
4-----------MemoryCompression
内存压缩(CPU速度快就开)
5------------OperationAPI
(内存大就开,可以让内存预读取非系统的任何程序)
6-----------PageCombining
(让系统合并具有相同内容的内存,可以节省内存,CPU速度快就开)
Enable-MMAgent -ApplicationLaunchPrefetching
Enable-MMAgent -ApplicationPreLaunch
Enable-MMAgent -OperationAPI
Disable-MMAgent -MemoryCompression
Disable-MMAgent -PageCombining
mmagent这个命令相关的某些功能可能和系统版本的环境或者硬件有些关联,这边根据您的情况进行了测试,测试环境为Windows 11 22H2专业版系统,内部版本22621.963
ApplicationLaunchPrefetching和OperationAPI以及使用对应的缩写alp和oa都一样的提示不支持该请求无法通过命令设置开关,且测试机上默认是开着的。
按Windows+R打开运行框,输入regedit,回车打开注册表编辑器,定位到:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters
查看右边的EnablePrefetcher双击打开,数值数据改成3,注销或重启系统,看看是否能有效解决问题。


  • wfcaihq1
  • 2603V1
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
Atomicop Requester Enable (开启) 不能和ARI Forwarding一起使用
chipset Isoc (关闭)
PCI Express Port (开启前面三个后面的自动)
Thermal Throtting (关闭)
Serial Message Debug Level (选择最大Max)


2025-08-16 01:21:24
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • wfcaihq1
  • 2603V1
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
注册表计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
SessionPoolSize 1080p屏设置为6即可。如果2K屏则为12,4K则为24
SessionViewSize 推荐设置为前选项的 12倍,也就是1080p屏设置为62,2K为144,4K为288


登录百度账号

扫二维码下载贴吧客户端

下载贴吧APP
看高清直播、视频!
  • 贴吧页面意见反馈
  • 违规贴吧举报反馈通道
  • 贴吧违规信息处理公示
  • 25回复贴,共1页
<<返回x79吧
分享到:
©2025 Baidu贴吧协议|隐私政策|吧主制度|意见反馈|网络谣言警示