AMD 메인보드 BIOS에 있는 신비한 "APM"와 "HPC" 옵션에 직면하여 그 목적에 대해 궁금해 한 적이 있습니까?이러한 설정은 PC 애호가들 사이에서 종종 논쟁을 불러일으킨다. 어떤 사람들은 숨겨진 CPU 잠재력을 잠금 해제한다고 주장한다., 다른 사람들은 오버클럭 노력을 방해한다고 주장합니다. 이러한 특징에 대한 진실은 혼란과 잘못된 정보로 뒤덮여 있습니다.
APM (Application Power Management) 는 FX 시리즈 프로세서에 내장된 AMD의 정교한 전력 관리 시스템을 나타냅니다.그것은 동적으로 CPU 주파수와 전압을 조정 하 고 핵심 온도의 실시간 모니터링을 기반으로, 전압, 주파수, 작업 부하.
이 지능형 시스템은 자동 성능 관리자 처럼 작동 합니다. 가벼운 작업 부하 도중, APM 는 에너지 를 절약 하고 열 을 최소화 하기 위해 주파수 와 전압 을 줄여 줍니다. 까다로운 작업 을 처리 할 때,이 매개 변수를 높여서 최대 성능을 발휘하면서 열 및 전기 한계 내에서 유지합니다.
이 기술은 프로세서의 열 설계 전력 (TDP) 사양에 따라 성능과 전력 소비 사이의 섬세한 균형을 유지합니다.TDP는 냉각 시스템이 정상 작동에서 처리해야 할 최대 열량을 정의합니다..
CPU 보호 외에도 APM은 모터보드 전압 조절 모듈 (VRM) 을 과열로부터 보호합니다. 과도한 전력 소모를 방지함으로써 안정성을 유지하면서 부품 수명을 연장합니다.일반적인 믿음과는 달리, APM은 항상 성능 억제라는 것을 의미하지는 않습니다. 효율성을 최적화하기 위해 전압을 약간 줄이는 동안 높은 주파수를 유지합니다.
HPC 모드는 특정 조건 하에서 주파수 감소를 방지함으로써 다른 접근 방식을 취합니다.이 설정은 고성능 린팩 (HPL) 과 같은 특정 벤치마크에서 소박한 성능 향상을 (약 6%) 나타낼 수 있습니다..
그러나 테스트는 대부분의 사용자에게 제한된 실제 혜택을 보여줍니다. AMD Interlagos 서버 프로세서의 검사는 HPL 벤치마크 이외의 성능 향상을 무시할 수 있습니다.전력 소비 증가와 함께전형적인 가정 사용자에게는 HPC 모드를 활성화하면 눈에 띄는 성능 향상이 없이 더 높은 온도와 전력 소모를 의미합니다.
대부분의 사용자에게는 APM를 활성화하고 HPC 모드를 비활성화하는 것이 최적의 구성입니다.APM을 비활성화하면 일반적으로 최소한의 성능 향상이 이루어지고 전력 소비와 열 출력을 크게 증가시킵니다..
일반적인 CPU throttling 문제는 일반적으로 APM 기능보다는 BIOS 버그 또는 VRM 과열로 인해 발생합니다.솔루션은 모보드 BIOS를 업데이트하거나 강력한 전력 공급 시스템 (6 + 2 단계 설계 또는 더 나은) 을 가진 보드로 업그레이드하는 것을 포함합니다..
두 가지 시나리오는 APM를 비활성화하고 HPC 모드를 활성화하는 것을 정당화합니다.
이러한 구성은 과도한 열 축적으로 인한 부품 손상을 방지하기 위해 신중한 열 관리를 요구합니다.
라이젠 프로세서와 같은 현대 AMD 플랫폼은 정밀 부스트 및 확장 주파수 범위 (XFR) 기술을 통해 유사한 개념을 구현합니다.이러한 더 발전된 시스템은 작업 부하 요구에 따라 개별 핵심 주파수에 대한 더 세밀한 통제를 허용.
미래의 반복은 인공지능을 적용하여 사용 패턴을 예측하고 역동적으로 성능을 최적화 할 수 있습니다.클라우드 기반 학습은 이러한 적응력 있는 전력 관리 시스템을 더욱 향상시킬 수 있습니다..
최적의 성능을 추구하는 사용자는 다음을 고려해야 합니다.
이러한 관행은 프로세서 기능을 극대화하면서 시스템 신뢰성을 유지하는 데 도움이됩니다.
APM 및 HPC 모드 기능을 이해하면 사용자가 시스템 구성에 대한 정보에 대한 결정을 내릴 수 있습니다.기본적으로 APM가 허용된 설정은 최상의 성능 균형을 제공합니다., 효율성 및 부품 장수성. 극단적 인 성능을 추구하는 고급 사용자는 대체 구성을 고려하기 전에 포괄적 인 냉각 솔루션을 구현해야합니다.
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