英特尔CPU除了开盖还有什么办法可以降低温度?

自从IVB那一代开始使用硅脂作为导热介质之后,英特尔处理器现在被人诟病最多的一个槽点就是硅脂U不良心,很多人也把英特尔处理器越来越热的原因算到硅脂身上,这样倒是给DIY行业创造了一个新玩法——开盖,每一代处理器问世之后都会掀起一次开盖的新高潮。现在除了开盖换硅脂又多了一个新花样,那就是换个纯铜镜面IHS,温度还可以进一步下降7°C。

开盖的玩家为了降低温度会使用导热性能更好的介质替换硅脂,比如使用液态金属等等,而常规操作是开盖之后还会继续使用原装的IHS,日本厂商RockItCool推出了纯铜IHS替代原装IHS,并且打磨的非常光滑,镜面设计有助于减少表面的坑洼,提高与散热器的接触面积。

RockItCool此前推出的纯铜IHS主要针对LGA1150、LGA1151平台,至于纯铜IHS到底有多大的效果,官方宣传称温度可降7°C,接触面积提升21%。

之前公布过Core i7-8700K的测试数据,换了硅脂及IHS在猕猴最高温度可从74°C降至70°C,平均温度也减少了3.4°C。

现在他们又推出了针对Skylake-X平台的纯铜IHS,使用LGA2066处理器,不过目前还只支持Core i7-7800X/7820X/7900X三款处理器,Core i9的没提。

售价方面,之前针对LGA1150/1151平台的纯铜IHS售价是2780日元,针对LGA2066平台的则是2980日元,折合人民币179元,官网地址点这里。

下面几张实物图片来自日本PCwatch网站。

DIY一个磁流体散热器,把散热器的铜管一头儿打一个小洞,把磁流体灌进入,大概灌到2/3就行,用焊锡把小洞密封好,这样就完成了…………实测笔记本9750h,原来92度,DIY之后71度,降了20多度…………没有液金的侧漏,没有水冷的不动产…安全有效…

9600kf 9400f 也不热100多散热器控制夏天50来度玩游戏,还折腾什么劲

9700k 都不难压。难的是9900ks 自己一体水冷就是了。或者分体水冷。

英特尔CPU开盖降低温度是因为其内部使用了硅脂材料来散热,硅脂虽说本身是一种不错的导热材料,但是相比过去CPU使用的钎焊仍然差距甚远,一般的CPU可能感觉不明显,但是如果是像8700K这样的不锁倍频CPU,仅仅是默认频率下的温度就很高了,如果再想大幅度超频的话,温度就可能难以控制,因此不少用户用开盖的方式对CPU进行散热来降低温度。

以往用户们对英特尔CPU开盖的目的都是为了降低温度,而且大部分人会更换更好的硅脂,这样做确实可以有效降低CPU的温度,但是必须要知道的是,CPU开盖不是随随便便就可以做的,这样会失去保修不说,如果开盖不成功还可能损坏CPU核心,严重的话可能导致整个CPU报废,所以开盖的风险还是很大的,如果不开盖来给CPU降温的话还有以下办法。

如果在不开盖情况下,传统硅脂甚至是高端硅脂涂在CPU顶盖表面也很难降低多少温度,于是有厂商瞄准了这个机会进入了导热剂市场,先后推出了许多液态金属产品,从而用液态金属这种超高的导热系数材料来给CPU降温,实测液态金属相对于普通硅脂的降温效果还是十分明显的,至少也能给CPU降温10度左右,即使在待机情况下,温差最低也要4℃。只是液态金属价格比较贵,平均达到几十元/克。

此外你也可以通过降低CPU的电压和频率来降温,尤其是降低电压可以有效的降低CPU的功耗发热,如果想继续降低的话那就把电压和频率同时降低,当需要高性能的时候再拉回来,这样做也能降低CPU温度,没有什么成本但是比较考验动手能力。

k的处理器有哪些?

K后缀的处理器主要代表了不锁倍频的桌面级CPU。以下是一些带有K后缀的处理器:
英特尔 Core i5-10400K:这款处理器具有6核12线程,主频为3.8GHz,最高可达5.1GHz,具有12MB L3缓存,功耗为125W。它是不锁倍频的桌面级CPU,适合进行高性能计算和游戏。
英特尔 Core i7-10700K:这款处理器具有8核16线程,主频为3.8GHz,最高可达5.1GHz,具有16MB L3缓存,功耗为125W。它也是不锁倍频的桌面级CPU,适合进行高性能计算和游戏。
英特尔 Core i9-10900K:这款处理器具有10核20线程,主频为3.7GHz,最高可达5.3GHz,具有24MB L3缓存,功耗为125W。它是目前英特尔最强大的不锁倍频桌面级CPU,适合进行高性能计算和游戏。
除了以上几款处理器外,还有许多其他带有K后缀的处理器,如英特尔 Core i3-9350K、英特尔 Core i5-9400K等。这些处理器都具有不锁倍频的特点,适合进行高性能计算和游戏。

I5后面的数字,2300是第2代,300版。760是1代760版以此类推。后面的k是扩展名意思是超倍频,类似还有s节能版,T为低功耗版。盒与散是是否有原装风扇及保修时间不同。

corei5怎么解锁键盘?

一、电脑键盘锁怎么解锁,确定是否是设置问题?

  1、重新重启电脑,在电脑的重启过程中按住F2,查看是否进入BIOS设置。

  2、假设不能进入BIOS设置,基本可以确定是你的键盘数据线跟电脑连接的地方出现松动,可以的话简易送到后勤服务处检查。

  3、若可以进入BIOS设置,那就是设置问题了,你可以就这样观察在系统里在什么情况下键盘会失灵。

  4、笔记本按Fn或者Shift或者Ctrl其中任意键 Numlk试试。

  二、确定是电脑键盘锁的设置问题,怎么解锁

  步骤:

  1. 电脑开机 后把NumLoc按亮。

  2.现在BIOS中把NumLoc先设置成Enable,随后在BIOS把PnPwithOS项目也设置成Enable。但是注销用户的时候小键盘是关闭的,要手动打开才可以。

  3.打开注册编辑器,在里面找到DEFULControlPanelKeyboard,把它下面的InitialKeyboardIndicators的键盘值改成2,然后退出 注册表 编辑器,这个时候你会发现数字小键盘的灯不再熄灭了。

  4.接下来仅需对config.sys文件设置一下就可以给电脑键盘锁解锁了。

  具体设置如下: 点击桌面的【开始菜单】,在出现的界面的【运行】框里输入“sysedit”,点击搜索,然后打开【系统配置编辑程序】窗口。

  5.点击“Config.sys”的标题栏,把它切换成当前的编辑窗口,而后在编辑的区域里输入“NumLock=ON”这个命令。

  6.完成上面的命令,保存修改然后关闭系统配置编辑器程序窗口的k键,切记保存修改并关闭系统配置编辑程序窗口k键,切记关闭窗口不能做任何操作,然后重启电脑。这样设置就完成了,键盘锁就解开了。

路由器被攻击了怎么办?

黑客攻击无线路由器有3种途径

黑客攻击无线路由器有3种途径:一是密码破解;二是PIN码(它在两台无线设备“握手”时提供个人身份信息)破解;三是利用设备漏洞进行攻击和控制。

第一,密码破解主要针对无线路由器的接入密码和后台密码。

第二,PIN码破解,针对的是无线路由器的WPS功能。破解这样的PIN码,黑客貌似要面对着10的8次方尝试,有些不切实际。但实际上却有机可乘,使用专门的破解工具两小时内即可通过穷举法破解。

第三,无线路由器设备漏洞,有些是因厂家为方便在线调试预留的后门引起。去年4月,国家信息安全漏洞共享平台就曾在其官方网站发布文章,通报了TP-LINK部分路由器存在安全漏洞的情况。今年2月28日,央视报道称,国内不少用户的路由器被劫持,导致只要连接WIFI就会被弹窗,甚至被指向中奖欺诈网页。而路由器被劫持,个人隐私和银行密码也可能被窃取。

怎样设置无线路由器更安全

第一,采用WPA/WPA2加密方式,不要用有缺陷的加密方式。

第二,初始口令和密码一定要改。禁用弱口令,密码设置尽量长一些,且越复杂越好,可以采用数字 字母 符号的形式增加破解难度,最好隔一段时间更换一次。

第三,无线路由器后台管理的用户名和密码一般均默认为admin,一定要改掉,否则路由器极易被入侵者控制。

第四,禁用WPS功能,现有的WPS功能存在漏洞,使路由器的接入密码和后台管理密码有暴露可能。

第五,启用MAC地址过滤功能,绑定经常使用的设备。经常登陆路由器管理后台,看看有没有不熟悉的设备连入了WIFI,有的话断开并封掉MAC地址。封完以后马上修改WIFI密码和路由器后台账号密码。

第六,关闭远程管理端口,关闭路由器的DHCP功能,启用固定IP地址,不要让路由器自动分配IP地址。

第七,平时使用要注意固件升级。有漏洞的无线路由器一定要及时打补丁升级或换成更安全的。

1.

买一台带有防火墙功能的路由器。

2.

连接好路由器,在网址栏输入192.168.1.1进入路由器的登录界面。输入好登录名和密码。

3.

进入路由器的管理页面后,点击右上角的高级设置。

4.

进入高级设置后就会看到“安全设置”。

5.

在安全设置里就会看到DOS攻击防范。开启DOS攻击防范,点击下方的保存按钮。

如果路由器被攻击,请修改登录密码,提高复杂度,同时打开路由器内部防火墙和防ddos攻击等设置,关闭telnet和ssh登录和80类的端口选项,基本就很难被攻击了

在Java并发编程中,如何扩展和优化线程池?

线程池创建和销毁是有代价的,所以可以通过提前创建线程池来缓解这个问题。但是创建多少个是个问题?

一般根据业务复杂度,比如提前创建100个,然后设置一个低水位和高水位,比如20% 和80%,当达到低水位且持续一段时间,就可以释放一部分。当高水位一段时间后,可以动态增加一部分。同时增加手动设置的api可以根据预测提前调整。

在java中多线程并不陌生,在一定的范围内,多线程数量的增加会明显提升整个系统的吞吐性能,但是线程本身会极大的耗费内存空间,线程的频繁创建和回收也极其占用CPU资源,多线程甚至会拖垮整个服务!

所以,线程的利用必须掌握在一个度,太少的线程数可能会浪费CPU资源,而太高也极有可能反而降低整个应用性能;

线程池:基于使用多线程存在的问题,JDK提出了线程池技术,类似于数据库连接池,都是保持池中部分线程活跃状态,在需要使用线程的时候,直接从线程池中获取,使用。当线程使用结束,就进行回收(直接放回池中等待,而不是GC),这样就能避免了线程的频繁创建和回收。

JAVA中的线程池:JDK提供了线程池框架Executor,帮助程序更好的管理线程。总的结构如下截图:


比较常见的线程池对象获取方式为:

①newSingleThreadExecutor():返回单线程的线程池,一个接一个的处理任务,线程异常的时候,会创建新的线程替代; ②newFixedThreadPool:在达到最大线程之前,有一个任务就创建一个线程,直到达到最大线程数量; ③newCachedThreadPool:动态的设置最合适的线程数量,最大为JVM能够支持的大小; ④newScheduledThreadPool:指定线程数量,并周期性的执行任务; ⑤newSingleThreadScheduledExecutor:指定线程数量1个,并周期性的执行任务;

从源码来看,上面几种线程池底层都是封装的ThreadPoolExecutor对象,查看源码可知比较重要的属性(对象)截图如下:



定义了线程池中的线程数量,最大线程池数量,线程工厂(用于线程的创建),workQuere任务队列,handler拒绝策略等属性,用于线程池的对象初始化和任务调度!

下图是ThreadPoolExecutor对象中的execute方法截图:


解释如下:

1,当前线程总数小于核心线程数,则通过addWorker进行执行;

2,否则通过wordQueue.offer提交到等待队列,

3,进入等待队列失败,则通过addWorker提交到线程池,失败则执行拒绝策略;

线程池有多种拒绝策略:直接抛出异常,或者丢弃无法处理的任务等等,此处不做详细讨论。。

线程池的扩展:JDK允许开发人员自主扩展线程池,通过提供的beforeExecute,afterExecute,terminated三个接口可以像处理AOP一样方便的管理线程池,可自行实现状态跟踪,调试信息等用以监控线程池!

线程池的优化:线程池的优化主要针对线程数量进行,一般来说只要使用的不是最大最小线程数量都可以,但是具体的还要根据场景,参考CPU核心数,等待时间等因素来判断最合适的线程数,比如是批量运算这种密集的CPU执行,则线程数设置为CPU核心数即可,如果有大量阻塞,则可以使用CPU核心数的偶数倍数,在有一本书中得出了一个公式如下截图:

jdk中的线程池技术比较完善,加上其他的多线程技术,促使JAVA成为高并发领域的佼佼者,最近一直在分享JAVA技术,得到很多朋友的鼓励,在此表示感谢,我也会一直持续的进行分享,敬请关注。。

12代cpu锁电压是什么意思?

12代CPU锁电压是指在使用第12代Intel Core处理器时,将CPU电压锁定或限制在特定的值或范围内。
这样做可以防止CPU超过其安全工作电压范围,从而保护处理器的寿命和稳定性。
锁定电压还可以帮助用户实现更稳定的性能表现,因为CPU不会因为过高的电压而产生过热或崩溃等问题。
除此之外,CPU的电压还可以通过超频来调整以提高CPU的性能,但这需要谨慎处理以避免对处理器造成损害。