Sockel 1156 i5/i7 MHz wirrwar (war = Krieg)
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Achjeh...
Gerade beim Daten-Schaufeln hätte der olle Phenom nen Vorteil gegenüber dem Core2, weil der Phenom die schnellere Speicheranbindung hat. Viel schneller.Davon abgesehen war deine Aussage allgemein gehalten: der Phenom ist 3x so schnell. Das ist Unsinn. In Klammer dazuzuschreiben welche Benchmark du genommen hast, ändert daran nix, wenn diese Benchmark sehr spezifisch, und für einen Mix verschiedenster Anwendungen nicht representativ ist.
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Ich hab für dich 3 mal "openssl speed" ausgeführt. Da werden alle möglcihen Kryptoalgorithmen gemessen.
Ergebnis:
Phenom II X6 1090T / Ubuntu Linux 11.10 64 Bit
OpenSSL 1.0.0e 6 Sep 2011 built on: Wed Oct 5 01:14:53 UTC 2011 options:bn(64,64) rc4(8x,int) des(idx,cisc,16,int) aes(partial) blowfish(idx) compiler: cc -fPIC -DOPENSSL_PIC -DZLIB -DOPENSSL_THREADS -D_REENTRANT -DDSO_DLFCN -DHAVE_DLFCN_H -m64 -DL_ENDIAN -DTERMIO -O3 -Wa,--noexecstack -g -Wall -DMD32_REG_T=int -DOPENSSL_IA32_SSE2 -DOPENSSL_BN_ASM_MONT -DSHA1_ASM -DSHA256_ASM -DSHA512_ASM -DMD5_ASM -DAES_ASM -DWHIRLPOOL_ASM The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed. type 16 bytes 64 bytes 256 bytes 1024 bytes 8192 bytes md2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mdc2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 md4 85690.66k 266872.96k 624594.86k 937944.41k 1100562.43k md5 57625.13k 177732.14k 412328.36k 615098.71k 717997.29k hmac(md5) 47854.89k 151639.66k 377394.35k 585682.79k 719921.15k sha1 64635.75k 176671.25k 357229.14k 483167.72k 541620.40k rmd160 42040.56k 101148.71k 184913.44k 234168.46k 252819.41k rc4 621298.71k 712523.81k 704264.48k 716201.80k 719958.59k des cbc 77290.43k 80717.23k 81339.24k 81143.41k 81484.20k des ede3 30827.69k 31534.57k 31819.24k 31714.00k 31670.22k idea cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 seed cbc 90879.88k 92329.36k 93527.09k 92604.53k 93737.51k rc2 cbc 41971.16k 43423.68k 43549.54k 44295.12k 44270.12k rc5-32/12 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 blowfish cbc 134315.23k 148836.35k 151903.27k 153130.95k 153429.56k cast cbc 121714.71k 128489.78k 131040.56k 131652.49k 132258.05k aes-128 cbc 105314.72k 112941.38k 115643.28k 116030.16k 116494.09k aes-192 cbc 89051.86k 93574.31k 95785.29k 96298.06k 95895.88k aes-256 cbc 75374.69k 79142.42k 80108.09k 80328.84k 80076.12k camellia-128 cbc 125226.20k 192347.69k 219441.83k 228290.15k 231397.80k camellia-192 cbc 108809.01k 149404.96k 168425.07k 173593.17k 173993.70k camellia-256 cbc 107148.11k 149514.13k 167456.77k 172502.56k 175215.65k sha256 47155.67k 103372.50k 175786.29k 213204.73k 227533.49k sha512 36998.42k 148967.24k 224928.09k 314380.11k 353275.88k whirlpool 30242.08k 64361.68k 105668.55k 127418.14k 135770.03k aes-128 ige 102970.35k 107538.32k 108740.67k 110305.14k 110040.35k aes-192 ige 87326.11k 90541.96k 91500.67k 91987.61k 91758.62k aes-256 ige 74342.21k 76676.62k 77505.63k 77737.41k 77785.38k sign verify sign/s verify/s rsa 512 bits 0.000071s 0.000006s 14085.9 165569.1 rsa 1024 bits 0.000347s 0.000018s 2885.8 54428.1 rsa 2048 bits 0.002211s 0.000061s 452.3 16512.2 rsa 4096 bits 0.014799s 0.000227s 67.6 4399.3 sign verify sign/s verify/s dsa 512 bits 0.000072s 0.000072s 13880.7 13854.0 dsa 1024 bits 0.000191s 0.000218s 5238.0 4585.5 dsa 2048 bits 0.000614s 0.000724s 1627.9 1381.5 sign verify sign/s verify/s 160 bit ecdsa (secp160r1) 0.0001s 0.0003s 15785.4 3945.7 192 bit ecdsa (nistp192) 0.0001s 0.0005s 9828.3 2169.2 224 bit ecdsa (nistp224) 0.0001s 0.0006s 8053.2 1672.7 256 bit ecdsa (nistp256) 0.0002s 0.0008s 6134.1 1264.0 384 bit ecdsa (nistp384) 0.0003s 0.0016s 3186.7 613.9 521 bit ecdsa (nistp521) 0.0004s 0.0022s 2432.2 447.6 163 bit ecdsa (nistk163) 0.0005s 0.0011s 1892.7 907.1 233 bit ecdsa (nistk233) 0.0010s 0.0015s 984.1 662.8 283 bit ecdsa (nistk283) 0.0016s 0.0034s 634.4 295.9 409 bit ecdsa (nistk409) 0.0034s 0.0072s 297.4 139.2 571 bit ecdsa (nistk571) 0.0070s 0.0155s 142.7 64.4 163 bit ecdsa (nistb163) 0.0005s 0.0011s 1884.3 871.6 233 bit ecdsa (nistb233) 0.0010s 0.0016s 976.1 619.3 283 bit ecdsa (nistb283) 0.0016s 0.0037s 633.7 271.5 409 bit ecdsa (nistb409) 0.0034s 0.0079s 297.4 126.2 571 bit ecdsa (nistb571) 0.0070s 0.0174s 143.4 57.3 op op/s 160 bit ecdh (secp160r1) 0.0002s 4852.0 192 bit ecdh (nistp192) 0.0004s 2518.0 224 bit ecdh (nistp224) 0.0005s 2018.4 256 bit ecdh (nistp256) 0.0007s 1508.6 384 bit ecdh (nistp384) 0.0014s 729.3 521 bit ecdh (nistp521) 0.0018s 543.1 163 bit ecdh (nistk163) 0.0005s 1843.4 233 bit ecdh (nistk233) 0.0007s 1353.3 283 bit ecdh (nistk283) 0.0017s 604.9 409 bit ecdh (nistk409) 0.0035s 282.2 571 bit ecdh (nistk571) 0.0077s 129.3 163 bit ecdh (nistb163) 0.0006s 1744.4 233 bit ecdh (nistb233) 0.0008s 1286.7 283 bit ecdh (nistb283) 0.0018s 550.7 409 bit ecdh (nistb409) 0.0039s 253.6 571 bit ecdh (nistb571) 0.0087s 115.5
Core 2 Duo T7200 in Thinkpad X60 / Ubuntu Linux 11.10 64 Bit
OpenSSL 1.0.0e 6 Sep 2011 built on: Wed Oct 5 01:14:53 UTC 2011 options:bn(64,64) rc4(8x,char) des(idx,cisc,16,int) aes(partial) blowfish(idx) compiler: cc -fPIC -DOPENSSL_PIC -DZLIB -DOPENSSL_THREADS -D_REENTRANT -DDSO_DLFCN -DHAVE_DLFCN_H -m64 -DL_ENDIAN -DTERMIO -O3 -Wa,--noexecstack -g -Wall -DMD32_REG_T=int -DOPENSSL_IA32_SSE2 -DOPENSSL_BN_ASM_MONT -DSHA1_ASM -DSHA256_ASM -DSHA512_ASM -DMD5_ASM -DAES_ASM -DWHIRLPOOL_ASM The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed. type 16 bytes 64 bytes 256 bytes 1024 bytes 8192 bytes md2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mdc2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 md4 23096.51k 70775.22k 166084.49k 244589.57k 286889.30k md5 16331.56k 48210.65k 108842.21k 156985.00k 182329.34k hmac(md5) 13585.46k 42315.08k 100947.31k 153291.77k 181588.42k sha1 17493.68k 47448.64k 96088.23k 130124.28k 145328.28k rmd160 11345.41k 27320.25k 49952.18k 63036.24k 67178.98k rc4 70553.19k 76245.62k 77915.35k 78937.34k 78437.58k des cbc 18893.74k 19373.24k 20018.41k 19771.77k 19764.34k des ede3 7457.08k 7454.86k 7752.74k 7686.73k 7771.24k idea cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 seed cbc 22837.76k 23014.81k 23386.17k 23477.15k 23002.90k rc2 cbc 9983.31k 10140.82k 10286.33k 10295.82k 10257.19k rc5-32/12 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 blowfish cbc 32560.04k 36020.03k 36845.40k 37190.72k 37250.31k cast cbc 32285.75k 35387.06k 36160.51k 36446.52k 36499.61k aes-128 cbc 28877.59k 31863.60k 32627.20k 68006.81k 70122.69k aes-192 cbc 24585.35k 26460.33k 27260.77k 58365.82k 58997.64k aes-256 cbc 21236.31k 22678.81k 23362.52k 49698.27k 50765.95k camellia-128 cbc 27522.00k 40820.56k 46539.18k 48226.66k 49131.22k camellia-192 cbc 23507.87k 32255.87k 35592.62k 36637.40k 37281.45k camellia-256 cbc 22929.59k 32213.06k 35690.07k 36574.49k 36928.31k sha256 12055.91k 25706.41k 43555.67k 53008.73k 56752.20k sha512 9939.15k 39656.35k 59818.98k 83679.67k 95087.76k whirlpool 8150.44k 17288.79k 28127.61k 32720.57k 26603.31k aes-128 ige 29536.29k 30913.96k 30783.10k 31341.71k 31307.93k aes-192 ige 25093.67k 26020.97k 26144.75k 26369.59k 26351.41k aes-256 ige 21331.28k 22303.37k 22611.48k 22584.63k 22645.03k sign verify sign/s verify/s rsa 512 bits 0.000315s 0.000026s 3178.2 37856.2 rsa 1024 bits 0.001561s 0.000080s 640.6 12450.5 rsa 2048 bits 0.009699s 0.000290s 103.1 3443.1 rsa 4096 bits 0.069645s 0.002122s 14.4 471.3 sign verify sign/s verify/s dsa 512 bits 0.000305s 0.000318s 3278.3 3143.7 dsa 1024 bits 0.000823s 0.000923s 1214.8 1083.1 dsa 2048 bits 0.002813s 0.003260s 355.5 306.7 sign verify sign/s verify/s 160 bit ecdsa (secp160r1) 0.0003s 0.0010s 3836.9 974.6 192 bit ecdsa (nistp192) 0.0004s 0.0017s 2527.1 595.6 224 bit ecdsa (nistp224) 0.0005s 0.0023s 2060.8 442.2 256 bit ecdsa (nistp256) 0.0007s 0.0031s 1528.4 323.3 384 bit ecdsa (nistp384) 0.0014s 0.0070s 732.4 142.3 521 bit ecdsa (nistp521) 0.0017s 0.0092s 582.5 108.4 163 bit ecdsa (nistk163) 0.0022s 0.0041s 462.3 243.8 233 bit ecdsa (nistk233) 0.0042s 0.0058s 240.7 173.9 283 bit ecdsa (nistk283) 0.0066s 0.0129s 150.8 77.5 409 bit ecdsa (nistk409) 0.0149s 0.0279s 67.2 35.8 571 bit ecdsa (nistk571) 0.0332s 0.0613s 30.1 16.3 163 bit ecdsa (nistb163) 0.0022s 0.0044s 463.0 227.0 233 bit ecdsa (nistb233) 0.0041s 0.0039s 243.3 255.5 283 bit ecdsa (nistb283) 0.0039s 0.0089s 257.1 112.7 409 bit ecdsa (nistb409) 0.0099s 0.0218s 101.2 45.8 571 bit ecdsa (nistb571) 0.0232s 0.0502s 43.1 19.9 op op/s 160 bit ecdh (secp160r1) 0.0007s 1472.3 192 bit ecdh (nistp192) 0.0011s 915.2 224 bit ecdh (nistp224) 0.0014s 708.8 256 bit ecdh (nistp256) 0.0020s 492.6 384 bit ecdh (nistp384) 0.0045s 222.2 521 bit ecdh (nistp521) 0.0058s 172.0 163 bit ecdh (nistk163) 0.0015s 663.8 233 bit ecdh (nistk233) 0.0022s 458.0 283 bit ecdh (nistk283) 0.0049s 205.2 409 bit ecdh (nistk409) 0.0108s 92.2 571 bit ecdh (nistk571) 0.0242s 41.3 163 bit ecdh (nistb163) 0.0017s 597.8 233 bit ecdh (nistb233) 0.0024s 414.0 283 bit ecdh (nistb283) 0.0055s 182.6 409 bit ecdh (nistb409) 0.0123s 81.1 571 bit ecdh (nistb571) 0.0273s 36.6
Core 2 Duo (T7200 oder T7300, lässt sich nicht so einfach bestimmen) in MacBook2,1 / Mac OS X 10.5.8
OpenSSL 1.0.0d 8 Feb 2011 built on: Mon May 16 19:24:56 CEST 2011 options:bn(64,32) rc4(ptr,int) des(idx,cisc,16,long) aes(partial) idea(int) blowfish(ptr) compiler: /usr/bin/gcc-4.0 -fPIC -fno-common -DOPENSSL_PIC -DZLIB -DOPENSSL_THREADS -D_REENTRANT -DDSO_DLFCN -DHAVE_DLFCN_H -arch i386 -O3 -fomit-frame-pointer -DL_ENDIAN The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed. type 16 bytes 64 bytes 256 bytes 1024 bytes 8192 bytes md2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mdc2 4306.69k 4735.81k 4840.03k 4853.42k 4879.58k md4 18943.99k 65200.06k 185839.48k 338764.12k 453309.78k md5 16045.98k 51364.99k 135580.59k 230822.96k 291328.34k hmac(md5) 17747.24k 56303.80k 144058.88k 237023.12k 292895.51k sha1 13779.79k 39292.64k 84836.43k 119260.16k 137351.62k rmd160 12566.30k 35240.07k 73977.58k 101484.54k 114688.00k rc4 133729.03k 158877.39k 165506.47k 167995.25k 167646.55k des cbc 17473.25k 17895.04k 17923.24k 17884.16k 17953.91k des ede3 6289.35k 6361.71k 6355.29k 6364.21k 6351.53k idea cbc 37949.51k 39656.32k 40321.28k 40246.95k 40480.54k seed cbc 37777.20k 38894.55k 39368.18k 39313.07k 39390.09k rc2 cbc 19429.70k 19786.77k 19923.31k 19901.44k 19909.29k rc5-32/12 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 blowfish cbc 61471.05k 67028.89k 68553.03k 67879.25k 66979.87k cast cbc 42137.02k 44678.27k 44980.14k 45225.18k 45135.19k aes-128 cbc 43290.23k 44413.25k 44958.31k 44934.83k 45045.04k aes-192 cbc 36616.77k 37781.61k 37883.99k 38053.07k 37909.85k aes-256 cbc 31792.59k 32698.26k 32801.11k 32975.54k 32828.07k camellia-128 cbc 57604.68k 60058.14k 60582.31k 60985.19k 60749.14k camellia-192 cbc 43402.63k 45706.25k 46023.08k 46270.07k 46151.00k camellia-256 cbc 45241.51k 47042.09k 47620.62k 47594.15k 47749.22k sha256 10859.22k 27135.34k 50411.28k 64140.97k 69900.50k sha512 2465.20k 9809.58k 14525.90k 20000.43k 22570.47k whirlpool 5002.43k 10330.61k 16715.35k 19919.71k 21104.67k aes-128 ige 41516.49k 43358.95k 43774.20k 43766.44k 44135.43k aes-192 ige 35537.79k 36759.25k 37155.27k 37140.82k 37436.62k aes-256 ige 30959.76k 32050.07k 32296.50k 32240.64k 32502.24k sign verify sign/s verify/s rsa 512 bits 0.001112s 0.000095s 899.0 10479.4 rsa 1024 bits 0.006397s 0.000323s 156.3 3094.4 rsa 2048 bits 0.041281s 0.001154s 24.2 866.2 rsa 4096 bits 0.283333s 0.004193s 3.5 238.5 sign verify sign/s verify/s dsa 512 bits 0.001011s 0.001135s 989.5 881.1 dsa 1024 bits 0.003257s 0.003766s 307.0 265.5 dsa 2048 bits 0.011404s 0.013427s 87.7 74.5 sign verify sign/s verify/s 160 bit ecdsa (secp160r1) 0.0005s 0.0021s 2205.4 472.3 192 bit ecdsa (nistp192) 0.0005s 0.0022s 2097.1 450.2 224 bit ecdsa (nistp224) 0.0006s 0.0032s 1565.6 309.3 256 bit ecdsa (nistp256) 0.0008s 0.0041s 1269.8 241.2 384 bit ecdsa (nistp384) 0.0022s 0.0117s 460.9 85.4 521 bit ecdsa (nistp521) 0.0038s 0.0208s 260.1 48.0 163 bit ecdsa (nistk163) 0.0015s 0.0041s 687.7 246.7 233 bit ecdsa (nistk233) 0.0029s 0.0069s 340.1 144.7 283 bit ecdsa (nistk283) 0.0047s 0.0142s 210.8 70.3 409 bit ecdsa (nistk409) 0.0116s 0.0298s 86.4 33.6 571 bit ecdsa (nistk571) 0.0269s 0.0706s 37.2 14.2 163 bit ecdsa (nistb163) 0.0015s 0.0044s 687.7 229.3 233 bit ecdsa (nistb233) 0.0030s 0.0078s 338.8 128.4 283 bit ecdsa (nistb283) 0.0048s 0.0149s 210.2 67.2 409 bit ecdsa (nistb409) 0.0116s 0.0339s 86.2 29.5 571 bit ecdsa (nistb571) 0.0270s 0.0806s 37.0 12.4 op op/s 160 bit ecdh (secp160r1) 0.0018s 563.3 192 bit ecdh (nistp192) 0.0018s 543.2 224 bit ecdh (nistp224) 0.0026s 389.1 256 bit ecdh (nistp256) 0.0036s 281.6 384 bit ecdh (nistp384) 0.0099s 101.3 521 bit ecdh (nistp521) 0.0174s 57.4 163 bit ecdh (nistk163) 0.0020s 508.9 233 bit ecdh (nistk233) 0.0034s 292.1 283 bit ecdh (nistk283) 0.0067s 150.4 409 bit ecdh (nistk409) 0.0148s 67.8 571 bit ecdh (nistk571) 0.0350s 28.6 163 bit ecdh (nistb163) 0.0021s 470.1 233 bit ecdh (nistb233) 0.0037s 267.3 283 bit ecdh (nistb283) 0.0073s 136.6 409 bit ecdh (nistb409) 0.0168s 59.6 571 bit ecdh (nistb571) 0.0416s 24.0
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_matze schrieb:
Zum Spielen ein Board ohne PCI-E x16 Slot zu kaufen, ist jedenfalls totaler Blödsinn. Auch wenn man sich darin verrannt hat, dass ein Server-Board bestimmt viel, viel besser ist...
Informiere dich erst ein mal bevor du wieder ein mal blödsinn abläst. Über den Link den ich gepostet habe, kann man sehr schnell zu den notwendigen Informationen gelangen, die auch hier noch ein mal direkt erreichbar sind.
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Agent==anonymous
schrieb:
_matze schrieb:
Zum Spielen ein Board ohne PCI-E x16 Slot zu kaufen, ist jedenfalls totaler Blödsinn. Auch wenn man sich darin verrannt hat, dass ein Server-Board bestimmt viel, viel besser ist...
Informiere dich erst ein mal bevor du wieder ein mal blödsinn abläst. Über den Link den ich gepostet habe, kann man sehr schnell zu den notwendigen Informationen gelangen, die auch hier noch ein mal direkt erreichbar sind.
Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. Der PCIe-2.0-x16-Slot läuft nur mit acht Lanes und die drei PCIe-2.0-x8-Slots laufen nur mit vier Lanes.
Keine 16 Lanes für den x16 Slot, dann hoff ich für dich, dass du mit der halbe Breitband leben kannst, ich weiß nicht inwiefern die Grafikleistung beschnitten ist, evtl. gibst irgendwo benchmarks darüber.
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Funktional hat das laut Angaben tatsächlich nur 8 Lines. Inwieweit das nachteilig ist, hängt natürlich von der jeweiligen Grafikkarte ab. Aber es gibt ja noch andere Mainboards die ECC unterstützen, die min. einen PCIe x16 Steckplatz haben und bei denen min ein PCIe X16 Steckplatz, zumindet laut Angaben von Alternate keine Beschränkung der PCIe x16 auf weniger Lines besteht:
Bei dem "ASUS P8B WS" missfält mir, dass dort 4 PCIe x16 Steckplätze vorhanden sind. Ich brauche eigentlich nur einen.
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Agent==anonymous
schrieb:
_matze schrieb:
Zum Spielen ein Board ohne PCI-E x16 Slot zu kaufen, ist jedenfalls totaler Blödsinn. Auch wenn man sich darin verrannt hat, dass ein Server-Board bestimmt viel, viel besser ist...
Informiere dich erst ein mal bevor du wieder ein mal blödsinn abläst. Über den Link den ich gepostet habe, kann man sehr schnell zu den notwendigen Informationen gelangen, die auch hier noch ein mal direkt erreichbar sind.
Informiere dich lieber selbst mal mittels deiner eigens geposteten Links. Wie du ja schon erfahren hast, steht da deutlich, dass der x16 Slot kein echter ist und nur mit 8 Lanes angebunden ist. Blödsinnig ist hier lediglich deine seltsame Idee von einem Spielerechner mit Server-Board und ECC-RAM. Du denkst, du kaufst absolute Premium-Hardware, und dabei nimmst du deiner Grafikkarte Bandbreite weg und verbaust eventuell langsameres und definitiv deutlich teureres RAM.
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Mit Erstaunen stelle ich die Fütterung des ECC-Trolls fest.
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Tim schrieb:
Mit Erstaunen stelle ich die Fütterung des ECC-Trolls fest.
Kein Troll. Probiere es selbst.
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_matze ist hier sowieso nicht gefragt. Der kommt jetzt einfach nicht mehr damit klar, dass er verloren hat, er keine Ahnung hat und nur Müll schreibt. Gerade im technischen Bereich geht es um genauigkeit und beim Artikel heißt es, dass es sich um einen PCIe x16 Steckplatz handelt. Was wohl auch stimmt. Dass dieser aber nur mit 8 Lanes betrieben werden kann, bezieht sich auf die funktionelle Eigenschaft. Ich habe mich informiert, Du nimmst es bloß ganz einfach nicht mit der Genauigkeit so ernst oder bist nicht fähig dazu. Dann solltest Du einfach gar nichts mehr zu solchen Themen schreiben, denn mit jeden weiteren Beitrag, machst Du dich noch mehr lächerlich.
Ein weiter Beweis das Du keine Ahnung hast, ist das Du so tust als ob Premium gleich Premium wäre. In der IT, kann nicht was für alles otpmal sein. Was Du da also behauptest, ist ein Widerspruch in sich. Mal schauen was jetzt wieder für ein peinlicher Beitrag von Dir kommt. Ich gewinne, Du verliest!
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Agent==anonymous
schrieb:
_matze ist hier sowieso nicht gefragt. Der kommt jetzt einfach nicht mehr damit klar, dass er verloren hat, er keine Ahnung hat und nur Müll schreibt. Gerade im technischen Bereich geht es um genauigkeit und beim Artikel heißt es, dass es sich um einen PCIe x16 Steckplatz handelt. Was wohl auch stimmt. Dass dieser aber nur mit 8 Lanes betrieben werden kann, bezieht sich auf die funktionelle Eigenschaft. Ich habe mich informiert, Du nimmst es bloß ganz einfach nicht mit der Genauigkeit so ernst oder bist nicht fähig dazu. Dann solltest Du einfach gar nichts mehr zu solchen Themen schreiben, denn mit jeden weiteren Beitrag, machst Du dich noch mehr lächerlich.
Du Witzbold hast dich nur im Nachhinein "informiert". Erzähl keine Märchen. Du hast einfach nicht gesehen, dass da nur 8 Lanes angebunden sind. Btw, kein Gamer würde sich absichtlich ein Board ohne vollwertigen x16 Slot kaufen. Das macht einfach keinen Sinn.
Und zur Lächerlichkeit haben sich in Bezug auf deine Person doch schon viele Forums-User geäußert.
Agent==anonymous
schrieb:
Ich gewinne, Du verliest!
Gerade solche Aussagen auch noch falsch zu schreiben, ist ganz heikel.
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Ich bin kein Witzbold! Das es keinen Sinn macht mehr als eine Grafikkarte auf ein Mainboard zu stecken, anstatt einfach eine richtige drauf zu stecken, war mir schon früher klar, von dem her bestätigt es diese Weisheit nur noch mehr, wenn man sieht, dass bei einem CrossFireX Mainboard, bei Verwendung mehrerer Grafikkarten, also mehr als einen PCIe x16 Steckplatz, jeweils nur noch 8 Lanes und min. 2 Steckplätze nur noch mit 4 Lanes getaktet werden. Das ist die reinste Materialverschwendung, weil dann die anderen Grafikkarten wirklich nur noch zur Berechnung beitragen, Strom direkt vom Netzteil beziehen, vom Steckplatz nur noch Strom beziehen und dann nur noch mit der gegenüberliegenden Grafikkarte direkt Komunizieren und alles andere von der Grafikkarte wird nicht gebraucht und das dann bei min. 3 Grafikkarten, wenn es hoch kommt.
Ich gewinne, Du verlierst.
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Agent==anonymous
schrieb:
Ich bin kein Witzbold! Das es keinen Sinn macht mehr als eine Grafikkarte auf ein Mainboard zu stecken, anstatt einfach eine richtige drauf zu stecken...
1. Davon habe ich nicht gesprochen. Es macht keinen Sinn, sich als Spieler ein Board mit maximal 8 Lanes pro PCI-E x16 Slot zu kaufen.
2. Das stimmt so nicht. Es kann durchaus Sinn machen, statt einer dicken Karte zwei billigere als Verbund einzusetzen. Beispiel:
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-560-sli-review/1
2x560er sind also schneller als eine 580er, und dabei deutlich preiswerter (ca. 100€ billiger).
Ich würde bei einer Neuanschaffung allein schon aufgrund des Stromverbrauchs die 580 vorziehen. Aber wer schon eine 560 verbaut hat, kann statt einer Aufrüstung auf die 580 durchaus eine zweite 560 einbauen und spart richtig Kohle (bei mehr Leistung).
Ich gewinne, du bist ein Witzbold.
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_matze schrieb:
Agent==anonymous
schrieb:
Ich bin kein Witzbold! Das es keinen Sinn macht mehr als eine Grafikkarte auf ein Mainboard zu stecken, anstatt einfach eine richtige drauf zu stecken...
1. Davon habe ich nicht gesprochen. Es macht keinen Sinn, sich als Spieler ein Board mit maximal 8 Lanes pro PCI-E x16 Slot zu kaufen.
2. Das stimmt so nicht. Es kann durchaus Sinn machen, statt einer dicken Karte zwei billigere als Verbund einzusetzen. Beispiel:
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-560-sli-review/1
2x560er sind also schneller als eine 580er, und dabei deutlich preiswerter (ca. 100€ billiger).
Ich würde bei einer Neuanschaffung allein schon aufgrund des Stromverbrauchs die 580 vorziehen. Aber wer schon eine 560 verbaut hat, kann statt einer Aufrüstung auf die 580 durchaus eine zweite 560 einbauen und spart richtig Kohle (bei mehr Leistung).
Doch Du hast davon gesprochen! Es ging um die Lanes! Du hast also nicht nur keine Ahnung im Bereich der IT, sondern Du kannst offensichtlich noch nicht ein mal 60 Min. zurückdenken.
Ich lese bei Mainboards immer wieder, dass die Lanetaktung z.B. so aussieht:
8, 8, 4, 4. Und wo hast Du nun da eine Nutzung von 16 Lanes eines einzigen Steckplatzes? Da nutze ich so ein CrossFireX-Mainboard lieber nur mit einer Grafikkarte und lasse den Steckplatz auf 16 Lanes takten.Ich gewinne, Du verlierst!
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Und das geht jetzt immer so weiter, richtig? Warum falle ich immer auf diese Volltrottel von Trollen rein... Such dir ne Arbeit, du Witzfigur. Ich aktualisiere jetzt mein Anti-Anonymous-Skript auf deinen aktuellen Namen.
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_matze schrieb:
Und das geht jetzt immer so weiter, richtig? Warum falle ich immer auf diese Volltrottel von Trollen rein... Such dir ne Arbeit, du Witzfigur. Ich aktualisiere jetzt mein Anti-Anonymous-Skript auf deinen aktuellen Namen.
Das war irgendwie klar, dass irgenwann sowas kommt wie jetzt gerade eben von Dir. Typen so wie Du können einfach nicht einsehen, wenn sie verloren haben und eben nicht recht hatten und nicht recht haben. Meist tun sie dann ausfallend werden, so wie Du jetzt. Als ob sie glauben, dass das geschehene verschwindet in dem sie den aktuelen Sachstand einfach übertönen.
Ich gewinne, Du verlierst.
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Ich hab das jetzt zwar nur kurz überflogen, aber _matze hat recht, das Serverboard ist kastriert - unabhängig von den verbauten PCIe-Karten wird der primäre PCIe-Slot nur mit 8 Lanes betrieben... Ich weiß gar nicht, was Du daran nicht verstehst (oder verstehen willst, dann hat _matze allerdings mit der Trolleinstufung auch wieder recht).
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Million Voices schrieb:
Ich hab das jetzt zwar nur kurz überflogen, aber _matze hat recht, das Serverboard ist kastriert - unabhängig von den verbauten PCIe-Karten wird der primäre PCIe-Slot nur mit 8 Lanes betrieben... Ich weiß gar nicht, was Du daran nicht verstehst (oder verstehen willst, dann hat _matze allerdings mit der Trolleinstufung auch wieder recht).
Also das Wort kastriert, hatt in der IT schon mal gar nichts zu suchen.
Es ging ganz einfach darum, dass er meinte das der PCIe x16 Steckplatz allgemein für Grafikkarten schlecht ist, wenn dieser nur mit 8 Lanes taktet. Fakt ist aber, dass bei einem CrossFireX-Mainboard auch 2 PCIe x16 Steckplätze nur auf 8 Lanes geetaktet wird und die anderen 2 PCIe x16 Steckplätze so gar nur auf 4 Lanes.
Letzendlich kommt es, wie ich bereits schon schrieb, auf die Grafikkarte an ob sie dadurch beschränkt wird. 8 statt 16 Lanes könnten die Grafikkarte etwas bremsen aber 4 statt 8 jedoch ganz bestimmt! Also sehe ich nicht ein, warum ich, wenn ich das CrossFireX-Mainboard nehme statt das richtige Server-Board warum ich dann mehr als eine Grafikkarte drauf machen sollte, wenn dann bei dem Mainboard ja dann auch nur max. 8 Lanes auf einem PCIe x16 Steckplatz verwendet werden sollen.
Zu dem CrossFireX-Mainboard steht auch, dass sie alle PCIe x16 wären aber auch da haben sie funktionell gesehen, weniger Lanes.
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Mein letztes Statement:
1. Ich habe nie von einer Multi-GPU-Lösung gesprochen. Das hast du mir angedichtet. Oder du kannst nicht lesen. Ich vermute aus Erfahrung fast letzteres.
2. Es gibt sowas wie eine dynamische Ansteuerung der Lanes. Beispiel: 2 x16 Slots auf dem Board. Wenn einer genutzt wird, werden alle 16 Lanes genutzt. Wenn beide im Einsatz sind, sind es dann quasi 2 x8 Slots. Das hat aber nichts mit dem Server-Board deiner Wahl zu tun. Dort sind es in jedem Fall nur 8 Lanes, mit einer Grafikkarte.
3. Selbst, wenn die 8 Lanes für heutige Performance-Karten ausreichen und keine oder nur minimale Leistungsminderung bedeuten (da bin ich mir noch nicht ganz sicher), scheinst du ja ein System basteln zu wollen, das einige Jahre hält. Und da ist es totaler Quatsch, nur einen in der Bandbreite beschnittenen x16 Slot zu akzeptieren, wenn man mit dem System auch vernünftig zocken will. Denn zukünftige Karten brechen bei 8 Lanes eventuell viel deutlicher ein als die aktuellen.
4. Mein Wissen anzuzweifeln ist wirklich witzig, wenn man bedenkt, wie oft du hier schon Inkompetenz in technischen Fragen bewiesen hast.
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matze, ich schau dir nur verwundert zu...
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_matze schrieb:
Mein letztes Statement:
1. Ich habe nie von einer Multi-GPU-Lösung gesprochen. Das hast du mir angedichtet. Oder du kannst nicht lesen. Ich vermute aus Erfahrung fast letzteres.
2. Es gibt sowas wie eine dynamische Ansteuerung der Lanes. Beispiel: 2 x16 Slots auf dem Board. Wenn einer genutzt wird, werden alle 16 Lanes genutzt. Wenn beide im Einsatz sind, sind es dann quasi 2 x8 Slots. Das hat aber nichts mit dem Server-Board deiner Wahl zu tun. Dort sind es in jedem Fall nur 8 Lanes, mit einer Grafikkarte.
3. Selbst, wenn die 8 Lanes für heutige Performance-Karten ausreichen und keine oder nur minimale Leistungsminderung bedeuten (da bin ich mir noch nicht ganz sicher), scheinst du ja ein System basteln zu wollen, das einige Jahre hält. Und da ist es totaler Quatsch, nur einen in der Bandbreite beschnittenen x16 Slot zu akzeptieren, wenn man mit dem System auch vernünftig zocken will. Denn zukünftige Karten brechen bei 8 Lanes eventuell viel deutlicher ein als die aktuellen.
4. Mein Wissen anzuzweifeln ist wirklich witzig, wenn man bedenkt, wie oft du hier schon Inkompetenz in technischen Fragen bewiesen hast.
Du versucht mir was in den Mund zu legen! Du hast bemängelt, dass das Server-Board nur 8 Lanes taktet bei dem PCIe x16. Und meine Argumentation darauf war, dass es bei dem CrossFireX-Mainboard gar nicht besser ist. Die PCIe x16 Steckplätze so gar auf nur 4 Lanes getaktet werden, wenn man min. Grafikkarten drauf setzt.
Und erst jetzt fängst Du richtig damit an über den Sinn zu diskutieren an einem Mainboard mehrere Grafikkarten einzusetzen. Ich dachte darum ginge es dir gar nicht. Du machst nicht nur lecherliche unbewiesene Behaupungen, sondern Du versucht andere, die es besser wissen stumm zu machen. Es bleibt dabei ich habe gewonnen und Du verloren und es gibt nichts an deinem vermeindlichen Wissen zu widersprechen.