コンピューターの全体的なパフォーマンスは、さまざまなコンポーネントが同期して連携して動作する結果です。コンポーネントが遅すぎると、ボトルネックが発生し、全体的なエクスペリエンスに悪影響を及ぼします。どのコンピュータでも、真にバランスのとれたビルドでない限り、1 つのコンポーネントがパフォーマンスの主な決定要因になります。
これ自体は問題ありませんが、次のような可能性があります。 GPUのオーバークロック CPUとRAM。システム内の他のコンポーネントが真の可能性を発揮できるようにするため。そうしながら GPUのオーバークロック GPU と CPU は (比較的) 簡単ですが、RAM はさらに厄介な場合があります。幸いなことに、少なくとも最新のコンピューターでは、RAM のオーバークロックが以前よりもはるかに簡単かつ安全になりました。
RAM をオーバークロックすることの利点も同様に重要です。特に、システム内の他のコンポーネントもオーバークロックしている場合は、RAM の処理が難しくなります。

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オーバークロックとはどういう意味ですか?
オーバークロックが何であるかについてはある程度理解していますが、全員が同じ認識を持っていることを確認しましょう。 GPU、CPU、RAM チップなどのコンポーネントの「クロック レート」は、そのコンポーネントが動作サイクル全体でどのくらいの頻度で実行されるかを表します。したがって、1 GHz CPU は毎秒 2 億サイクルを実行します。クロックを XNUMX 倍の XNUMXGHz にすると、少なくとも理論上は XNUMX 倍の速度で動作します。

RAMも同じです。基本性能を引き出すクロックレートがあります。さらにメガヘルツを追加すると、RAM が高速になります。
なぜ RAM をオーバークロックするのでしょうか?
RAM の速度を上げると、システム全体のパフォーマンスが向上します。これは、CPU が RAM 内の情報により迅速にアクセスできるようになり、RAM が要求を満たすまでの待機時間が短縮されることを意味します。これは幅広いアプリケーションに役立ちますが、Web を閲覧したり Word で文書を作成したりする場合には、ほとんど違いに気付かないでしょう。

ビデオ ゲームや、CPU が計算を実行するために常に RAM にアクセスする必要があるその他の複雑でメモリを大量に消費するワークロードは、RAM が十分に強化されていれば高速になります。
単なるメガヘルツ以上のもの
多くのユーザーが RAM のオーバークロックに警戒している理由は、RAM が故障するまでクロック速度を単に上げて、その後少し速度を下げるだけではないからです。 RAM は、メモリ位置の検索、読み取り、書き込みを行うために、いくつかの異なる種類の複雑な操作を実行する必要があります。
これらは通常、RAM の「タイミング」として表されます。たとえば、RAM 仕様の後に「10–10–10–30」のような一連の数字が表示されます。これらの各数値は、特定の操作にかかるクロック サイクル数を表します。数値が小さいほど、速度が高くなります。ここでは、各基本的なタイミング番号について簡単に説明します。
- CL: Cas レイテンシー — RAM リクエストとレスポンスの間に何クロック サイクルがあるか。
- tRCS: RAS から CAS への遅延 — メモリ位置の行をアクティブにしてから列をアクティブにするまでの遅延。
- tRP: RAS プリチャージ — メモリの 1 行を非アクティブにしてから次の行をアクティブにするまでの時間。
- トラス: プリチャージ遅延を有効にする — 各メモリアクセス間の待ち時間。

これら 4 つの基本的なタイミングは、ほとんどのユーザーが RAM をオーバークロックするときに調整するものです。サブタイミングも無数にありますが、それらは自分が何をしているのかを正確に知っている専門家向けです。パフォーマンスを少し向上させたいと考えているユーザーにとって、これらの主要なタイミングを調整するだけで十分です。
安定性やパフォーマンスの問題を引き起こさずに、これらのタイミングをできるだけ短くする必要があります。問題は、周波数が高くなるほど、すべてを機能させるにはより多くの数値が必要になるということです。これにより、速度は速くてもタイミングが遅くなり、全体的なパフォーマンスが低下するという状況が発生する可能性があります。
公称速度とサポート速度の比較
DDR メモリの速度規格の設定で面白いことが起こりました。物理メモリチップが処理できるほど高くはなりません。したがって、購入できるこれらの高速メモリ キットは、公式の DDR メモリ規格と完全には一致しない速度を宣伝していることがよくあります。
ただし、RAM はこれらの数値で評価されており、マザーボード メーカーもこれらの速度をサポートするマザーボードを設計しているため、これは実際にはあまり意味がありません。

これらの RAM モジュールの最大定格速度を活用することが非常に簡単になりました。これらには、使用する設定をコンピュータに正確に伝えるメモリ プロファイルがあります。 SPD プロファイルは一例ですが、最速の公式 RAM の「動作周波数」をマザーボードに伝えるインテルの XMP (最大メモリ プロファイル) もあります。
バイパスプロファイル
規格外のメモリ プロファイルは実際に RAM をオーバークロックするため、完全に安全です。ここでやめたほうがいいかもしれません。 BIOS 設定にリストされている最速のメモリ プロファイルを選択するだけで、最大定格のパフォーマンスをお楽しみいただけます。
これからは、メモリプロファイルを超えていきます。メモリ チップにさらなる可能性があるかどうかは運次第です。
設定にはCPU-Zを使用します
CPU-Z ユーティリティのコピーをダウンロードすることをお勧めします。ここでは、現在のメモリ設定とメモリ モジュールでサポートされているすべてのプロファイルの両方を確認できます。

それを記録しなさい!これは、どのような安全な設定がサポートされているかについての良い参考になります。また、マザーボードがメモリ プロファイルをサポートしていない場合は、公式プロファイル設定を使用して手動でオーバークロックすることもできます。ここにリストされている RAM 電圧に特に注意してください。安全にオーバークロックしたい場合は、この電圧を決して超えないようにしてください。最適なパフォーマンスを追求するためにメモリ寿命を減らすことを気にしない専門家に任せてください。
ベースラインを取得する
RAM をいじる前に、基本的なベンチマークが必要です。これは、オーバークロックによって状況が改善されるか悪化するかを判断するのに役立ちます。メモリ固有のベンチマークの使用はお勧めしません。結局のところ、私たちは実際のユースケースに影響を与えるシステムレベルの改善を求めています。それで使用してください ワークロードを反映した標準 すでに使用しているもの。

ゲーマーならアプリなどを使う 3DMark أو Unigine Heaven。クリエイティブな仕事をしている人はぜひ試してみてください CINEBENCH。これらのベンチマークを実行し、システムによって達成された結果を書き留めます。
動作周波数が徐々に増加するたびに、再度電源を入れます。成績は良いのか悪いのか?これにより、オーバークロックが機能しているかどうかがわかります。
BIOS で RAM 速度を上げる方法
さて、BIOS の設定をいじって RAM をオーバークロックする準備が整いました。 BIOS 画面はそれぞれ異なりますが、これらは非常に一般的なガイドラインです。詳細については、BIOS マニュアルを確認してください。また、すべてのマザーボードが RAM を手動でオーバークロックできるわけではないことにも注意してください。マザーボードが高性能プロファイルをサポートしていない可能性があります。残念ながら、唯一の解決策は、これらのオーバークロック機能を備えたマザーボードを購入することです。そうは言っても、設定に進みましょう。
- コンピュータを再起動し、ホットキーを押して BIOS 画面にアクセスします (通常は Del キー)。
- ページに移動 メモリ設定 オプションで。

- 詳細設定を探します。表示するには、「自動」から「手動」に切り替える必要がある場合があります。
- [メモリ プロファイルの選択] を探します。 XMP プロファイルが利用可能で、最速の安全なオーバークロックのみが必要な場合は、最も高いプロファイルを選択し、保存して終了します。この時点で作業は完了です。さらに先に進みたい場合は、読み続けてください。

- ابحثعن メモリ周波数ページ メモリ クロックの乗数とタイミングを次のように設定します。 マニュアル.

- サポートされている RAM の最大速度から始めて、クロック乗数の値を 1 ノッチずつ増やす必要があります。
- タイミングを、最速のメモリ プロファイルにリストされているものと同じに設定します。それぞれに対してこれを行う必要がある場合があります メモリーチャンネル。この場合、デュアル チャネル マザーボードであるため、チャネル A と B。保存して再起動します。

- コンピューターが正常に再起動したら、テストを実行します。 記憶力の向上 安定性を確保するため。
- 記憶力がストレステストに合格しない場合は、合格するまでタイミングを遅くしてみてください。
- メモリが実行できる最大値に達するまで手順 6 から繰り返し、ストレス テストが成功したところでテストを再度実行します。
繰り返しになりますが、メモリ電圧を公式にリストされている最高電圧よりも高く設定しないでください。
最高値を取得した後、ベンチマークを再度実行して、結果が改善されたかどうかを確認します。そうでない場合は、改善が見られるまでオーバークロックを段階的に実行してください。
したがって、ベースクロックを増やす場合は、それを補うために CPU 乗数を減らす必要がある場合があります。これは安全なオーバークロック ガイドであるため、ベース クロックの変更については説明しません。これはより高度なプロセスであり、さまざまなコンポーネントの複雑なバランス調整が必要です。
緊急の場合はBIOSをリセットしてください
では、事態が完全にうまくいかず、コンピューターの電源がまったく入らなくなったらどうなるでしょうか?パニックに陥ったほうがいいでしょうか?いいえ!
必要になるだろう BIOSをリセットする RAM の標準設定が復元され、再起動できるようになるまで。これを行う方法についてはマザーボードのマニュアルを参照する必要がありますが、一般的には次のいずれかで機能するはずです。

- コンピューターを 3 ~ 4 回再起動します。一部のマザーボードは、起動に数回失敗するとデフォルトにリセットされます。
- プラグを抜き(バッテリーを取り外し)、電源ボタンを 60 秒間押すと、BIOS がほぼリセットされます。
- 必要に応じて、マザーボードの BIOS リセット ボタンを押します。
- 必要に応じて、マザーボード上の BIOS リセット ジャンパを接続します。
- CMOS バッテリーを取り外し、数分待ってから再度取り付けます。
BIOS 設定をリセットすると、すべてが通常の状態に戻るはずです。ただし、すべての設定を確認して、適切な設定になっているかどうかを確認する必要があります。 UEFI マザーボードを使用している場合は、変更を開始する前に BIOS プロファイルをハード ドライブに保存できます。その後、保存したプロファイルから復元できます。ハッピーオペレーション!










