想象一下,電腦是個(gè)「賽博人體」,CPU?相當(dāng)于大腦,那么各種接口、通道、協(xié)議就好比遍布全身的神經(jīng)系統(tǒng)。
專門負(fù)責(zé)傳遞大腦命令,起到了溝通、調(diào)動(dòng)無數(shù)器官(組件)的重要作用。
其中,PCIe?通道則可看做類似脊神經(jīng)的「高速主干道」,?主板上的?PCIe?插槽、M.2?插槽就是這條通道的物理接口。
電腦中與?CPU?直接相連的各種高性能擴(kuò)展卡和儲(chǔ)存設(shè)備,幾乎都要依賴這條「主干道」。
例如獨(dú)立顯卡、高速?M.2 NVME?固態(tài)硬盤、高端網(wǎng)卡等。
至于為啥不選擇其他接口,可能要用八字不合來解釋吧。
?PCIe?其實(shí)是?Peripheral Component Interconnect Express?的縮寫,是一種高速串行計(jì)算機(jī)擴(kuò)展總線的標(biāo)準(zhǔn)。
作為接口通道,PCIe?簡直就是尖子生中的完美代表。
它具備串行傳輸與差分信號?、點(diǎn)對點(diǎn)全雙工通信以及多通道配置等諸多特點(diǎn)。
用大白話講就是,其抗干擾能力強(qiáng)、能提供極高的接口速率,同時(shí)每個(gè)設(shè)備或通道獨(dú)享帶寬,支持雙向同時(shí)傳輸,效率極其出色。
這些優(yōu)勢,恰好符合獨(dú)立顯卡、NVME SSD?等高性能拓展設(shè)備對穩(wěn)定性、帶寬的高度需求。
因此自然也就成了它們的御用接口。
不過,這個(gè)用了?20?多年的接口雖然外形上看似沒變過、新老平臺通吃,但其實(shí)內(nèi)在已經(jīng)更新了很多個(gè)版本。
實(shí)際上,自?2003?發(fā)布?PCIe 1.0?起,往后每一代數(shù)據(jù)傳輸速率對比上代都有著成倍增長。
而就在最近,負(fù)責(zé)?PCIe?技術(shù)開發(fā)的?PCI-SIG?正式發(fā)布了?PCIe 7.0?規(guī)范。
相比于?PCIe 6.0?規(guī)范,PCIe 7.0?單引腳數(shù)據(jù)傳輸速率將再次倍增,達(dá)到?128 GT/s。
按照?PCIe 7.0 x 16?通道來算,可實(shí)現(xiàn)高達(dá)?512 GB/s?的雙向帶寬。
這是個(gè)啥概率?
要知道部分小伙伴還沒用上的?PCIe 4.0 x 16?也才?64 GB/s,PCIe 3.0 x 16為?32 GB/s。
雖然只隔了?4?代,但速率差距足足有?16?倍。
在整個(gè)電腦硬件范疇,性能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步指數(shù)級提升的恐怕也只有?PCIe?接口了吧!
有同學(xué)要說了,PCIe?接口速率早就過剩,普通人根本用不到那么高的性能。
真實(shí)情況是否如此呢?
PCIe?除了版本差異外,現(xiàn)在的?CPU/芯片組都會(huì)提到支持多少條?PCI-E?通道,而硬件使用的?X4、X8、X16?指的便是通道數(shù)量。
像咱們主板第一條顯卡插槽通常采用的?PCIe x 16?通道,M.2 NVME?插槽一般采用?PCIe x 4?通道。
即便是拿?PCIe 5.0 x 16?甚至是?PCIe 4.0 x 16?來說,其帶寬也已經(jīng)足夠跑滿目前?RTX 4090\5090?等旗艦游戲顯卡。
這么看似乎確實(shí)沒有追求更高版本?PCIe?的必要!
但不要忘了,通道數(shù)相同的情況下,速率大大提升,也會(huì)催著廠商提升硬盤速度,同時(shí)也能減輕顯卡接口帶寬壓力等。
這有利于促使電腦硬件整體性能水平的提升。
舉個(gè)例子,由于新版?PCIe?性能冗余,部分品牌已開始推出?x 8?通道接口的顯卡。
那么余下的?PCIe?通道可以給到更多?M.2 NVME?接口,提升電腦硬盤擴(kuò)展能力等。
當(dāng)然了,在?PC?硬件領(lǐng)域,消費(fèi)級市場從來不是驅(qū)使技術(shù)進(jìn)步的第一動(dòng)力。
畢竟道理咱們都懂,大多消費(fèi)者對性能要求其實(shí)并不算高,主打一個(gè)夠用就行。
而大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、AI?訓(xùn)練、HPC(高性能計(jì)算)等,這些對性能有著爆炸式增長需求的專業(yè)領(lǐng)域才是讓硬件廠商不斷尋求突破的終極甲方。
總之,技術(shù)本身并不對錯(cuò),咱們也不必刻意糾結(jié)是否過剩。
只需弄明白自己需要什么即可!
本文編輯:@ 小憶
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