ddr5|8533Mhz的LPDDR5X内存,未必有你想的那么快( 二 )
因此对于运行频率为100MHz(兆赫兹)的SDRAM内存来说,它在1秒钟内能进行的传输操作次数就是100MT(兆次传输),传输的数据量就是100Mb(兆比特)。正因如此,当我们描述一个SDRAM内存的速度时,其实就有了三种可用的单位。
我们可以说这个内存的运行频率是100MHz、它的工作速度是100MT/s,或者它的传输带宽是100Mbps。
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但当DDR系列内存出现的时候,问题就开始复杂了起来。因为DDR内存使用了一种叫做数据预取的技术,简单来理解的话,它本质上就是让多个bit的数据在一次工作周期里同步读或者写。
比如初代DDR内存是2n预取、DDR2是4n预取、DDR3是8n预取。所以实际运行频率100MHz的DDR、DDR2和DDR3内存,它们的传输带宽就分别是200Mbps、400Mbps和800Mbps。
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然而当时的内存厂商担心如果用带宽来作为标识的话,哪些习惯了以“频率”做标准的消费者可能会看不懂。而如果以真实的运行频率去标识,就会出现“更快的内存实际频率反而更低”的尴尬状况,更容易造成消费者的困惑。(例如DDR3-1333内存的实际运行频率是166MHz,其实比DDR2-800内存的200MHz要低)
为了解决这个问题,从初代DDR内存开始,整个行业就发明了一套新的命名体系。这就是所谓的“等效频率”、“等效传输次数”、“等效带宽”。简单来说,就是把最初的SDRAM视为“1”,然后其他所有内存按照性能倍率,直接标注相对于SDRAM的性能水准。
比如说LPDDR5X-8533内存,其预取倍率为16n,所以它的实际运行频率其实是8533Mhz÷16=533MHz。相比之下,我们所熟悉的PC上的DDR4内存,因为使用的是8n预取,因此在等效频率4800MHz的情况下,实际运行频率其实就已经高达600MHz,比“LPDDR5X”的真实频率还要更快一些。
最重要的是,手机SoC的内存位宽它高不起来
当然,虽然PC上的DDR4-4800内存真实频率比手机上的LPDDR5X-8533更高,但正如我们前文中所说的那样,更高的“等效频率”的确意味着LPDDR5X-8533内存是要比DDR4-4800更快的。
但是这个“更快”其实还有一个限定条件,那就是它仅仅只是指单个内存颗粒的读写速度,并不能代表整个内存模组的真实工作带宽。
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为什么这么说?因为不管是现代PC还是手机里的CPU,它们与内存之间都采用了多通道、多bit的连接方式。而在这个连接方式的规格(也就是俗称的位宽)上,PC是比手机要高出了太多太多的。
举例而言,前文提到的LPDDR5X-8533内存,所连接CPU的规格是4通道,每通道16bit。因此它理论上的真实速写速度,最高应该能够达到8533Mbps÷8×4×16=68.2GB/s。相比之下,目前PC上最普及的家用CPU内存控制器则是2通道,每通道64bit的规格。此时如果使用DDR4-5200内存并支持的情况下,那么实际的读写速度就是5200Mbps÷8×2×64=83.2GB/s。
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支持8通道内存的锐龙线程撕裂者PRO 3995WX CPU
而如果是按照目前PC上最高端工作站CPU 8通道内存控制器、DDR4-3200的规格,带宽则可以高达3200Mbps÷8×8×64=204.8GB/s。这就意味着尽管DDR4-3200内存本身并不算多快,但由于处理器的位宽够高,最终的内存访问速度,显然要比手机里的“LPDDR5X”快到不知哪里去了。
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