जब आप अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करना चाहते हैं, या एक नया खरीदना चाहते हैं, तो आपकी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक कुछ ऐसा प्राप्त करना होगा जो आपके पास पहले की तुलना में तेज़ हो।
इस बेहतर प्रदर्शन को इंगित करने के लिए आप कई स्पष्ट कारकों पर ध्यान देंगे। प्रोसेसर या अधिक रैम के लिए उच्च घड़ी की गति जैसी चीजें आपको तत्काल सुधार प्रदान करेंगी, और यहां तक कि नवीनतम वाई-फाई या यूएसबी मानकों के लिए समर्थन भी कुछ परिस्थितियों में ठोस लाभ देगा।
फिर भी कई कम ज्ञात कारक हैं जो हेडलाइन विनिर्देशों से परे, कंप्यूटर की गति को भी प्रभावित कर सकते हैं।
हम उनमें से पांच पर एक नज़र डालेंगे, और आपको दिखाएंगे कि अपग्रेड करते समय आप हमेशा अधिकतम प्रदर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
प्रोसेसर कैश
प्रोसेसर को देखते समय, कुछ प्रसिद्ध कारक हैं जो उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रदर्शन के स्तर को इंगित करते हैं।
पहला प्रोसेसर का ही मॉडल है। इंटेल की दुनिया में, हम जानते हैं कि एक इंटेल कोर i7 प्रोसेसर एक i5 से बेहतर है, जो एक i3 से बेहतर है, और यह भी कि मूल्य निर्धारण में काफी अंतर इसे प्रतिबिंबित करेगा।
फिर, एक विशेष मॉडल के भीतर, हम बता सकते हैं कि आम तौर पर एक तेज घड़ी की गति और अधिक कोर तेजी से प्रदर्शन का उत्पादन करेंगे। (बेशक, यह पूर्ण नहीं है, क्योंकि नई पीढ़ी के प्रोसेसर पुराने वाले की तुलना में बेहतर अनुकूलित होंगे।)
लेकिन एक और विनिर्देश है जो प्रदर्शन पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है:प्रोसेसर कैश।
प्रोसेसर कैश प्रोसेसर को समर्पित मेमोरी का एक रूप है जो रैम के समान सिद्धांत पर काम करता है।
जिस तरह RAM अनुप्रयोगों के लिए डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहीत करता है ताकि इसे हार्ड ड्राइव से लिखने और पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना त्वरित रूप से एक्सेस किया जा सके, प्रोसेसर कैश अस्थायी रूप से डेटा संग्रहीत करता है जिसे प्रोसेसर को निरंतर पहुंच की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि सामान्य CPU कार्यों को और अधिक तेज़ी से पूरा किया जा सकता है।
प्रोसेसर कैश विभिन्न स्तरों में आता है, L1, L2, L3 और नए प्रोसेसर में और भी बहुत कुछ। L1 बहुत तेज़ मेमोरी की एक छोटी मात्रा है जिसे आमतौर पर प्रोसेसर में ही बनाया जाता है, और प्रत्येक बाद का स्तर बड़ा और धीमा होता है। प्रोसेसर प्रत्येक स्तर का क्रम में उपयोग करता है, ताकि सबसे महत्वपूर्ण डेटा L1 कैश में संग्रहीत किया जा सके।
Intel के Haswell-आधारित प्रोसेसर में 64KB प्रति कोर का L1 कैश, 256KB का L2, 20MB तक का L3 और 128MB तक का L4 होता है।
यह कहना कठिन है कि आपको कितने प्रोसेसर कैश की आवश्यकता है, लेकिन 3-6MB वर्तमान लैपटॉप और पीसी में विशिष्ट है। लेकिन प्रदर्शन के लाभों को देखते हुए, अधिक कैशे और धीमी घड़ी की गति इसके विपरीत की तुलना में तेज़ होने की संभावना है।
हार्ड ड्राइव स्पीड
हार्ड ड्राइव को ज्यादातर उनकी क्षमता के आधार पर आंका जाता है। हार्ड ड्राइव की गति आपके कंप्यूटर की गति पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है।
हार्ड ड्राइव की गति को क्रांतियों प्रति मिनट (आरपीएम) में मापा जाता है। यह दिखाता है कि हार्ड ड्राइव कितनी तेजी से घूमती है, और इसलिए एप्लिकेशन कितनी जल्दी इससे डेटा लिख और पढ़ सकते हैं।
सबसे आम गति 5400rpm और 7200rpm हैं, बाद वाले केवल अधिक महंगे सिस्टम पर ही सामान्य हैं। डेटा गहन कार्यों पर ड्राइव की गति सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है, लेकिन सामान्य उपयोग में कम है। उदाहरण के लिए, धीमी ड्राइव पर किसी गेम का लोड समय अधिक होगा, लेकिन जब आप खेल रहे होंगे तो अंतर नगण्य होगा।
भंडारण में एक और मुद्दा यह है कि हार्ड ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव (एसएसडी) के लिए जाना है या नहीं।
यदि आपको बहुत अधिक संग्रहण की आवश्यकता है तो हार्ड ड्राइव अभी भी बेहतर हैं क्योंकि वे बहुत अधिक आकार में और अधिक किफायती कीमतों पर उपलब्ध हैं। लेकिन अगर गति आपकी प्राथमिकता है तो SSD कहीं बेहतर है।
एक मैकबुक, उदाहरण के लिए, 5400rpm हार्ड ड्राइव के साथ आमतौर पर SSD वाले समान मॉडल की तुलना में बूट होने में कम से कम दोगुना समय लगेगा। वीडियो और ग्राफिक्स के काम से लेकर गेमिंग तक, व्यापक संख्या में अनुप्रयोगों के लिए भी सामान्य उपयोग में समान गति लाभ देखा जाएगा।
हाइब्रिड ड्राइव
एक तीसरे प्रकार की ड्राइव भी है:हाइब्रिड ड्राइव। इसे अक्सर SSHD के रूप में जाना जाता है, और एक सॉलिड स्टेट ड्राइव और एक हार्ड ड्राइव को जोड़ती है ताकि पूर्व की गति लाभ और बाद वाले की क्षमता लाभ प्रदान किया जा सके।
कैशिंग के लिए ड्राइव के SSD भाग का उपयोग करके एक हाइब्रिड ड्राइव काम करता है। सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली फ़ाइलें और डेटा सॉलिड स्टेट ड्राइव पर संग्रहीत किए जाते हैं, जहां से उन्हें बहुत तेज़ी से पुनर्स्थापित किया जा सकता है, केवल बड़ी फ़ाइलों और कम-अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को हार्ड ड्राइव से पुनर्प्राप्त करने के लिए जब और जब इसकी आवश्यकता होती है।पी>
एक हाइब्रिड ड्राइव सॉफ्टवेयर के प्रबंधन पर निर्भर करती है कि कौन सी फाइलें कैश की गई हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिस्टम अत्यधिक अनुकूलित बना रहे, ये फ़ाइलें समय के साथ बदल जाएंगी।
हाइब्रिड ड्राइव की उपस्थिति का मतलब है कि आप अतिरिक्त लागत के बिना SSD से जुड़े प्रदर्शन को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि केवल एक छोटे SSD की आवश्यकता होती है क्योंकि इसका उपयोग बड़ी फ़ाइलों के दीर्घकालिक भंडारण के लिए नहीं किया जाता है।
SSHD सभी सामान्य हार्ड ड्राइव निर्माताओं से क्रमशः डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए मानक 3.5 और 2.5-इंच आकार में उपलब्ध हैं। महत्वपूर्ण स्पीड किक के लिए किसी भी सिस्टम को आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है।
इसी तरह, अधिकांश निर्माता SSHD से लैस विंडोज लैपटॉप और डेस्कटॉप को अपनी रेंज के बीच से लेकर हाई-एंड तक पेश करेंगे।
ऐप्पल अपने डेस्कटॉप और मैकबुक के लिए फ्यूजन ड्राइव भी पेश करता है। फ़्यूज़न ड्राइव एक एसएसडी और हार्ड ड्राइव को भी जोड़ती है, लेकिन सामान्य हाइब्रिड ड्राइव में सूक्ष्म अंतर होता है।
यह ड्राइव के दो हिस्सों को एक लॉजिकल ड्राइव में जोड़ता है (इसलिए, 1TB हार्ड ड्राइव वाला फ्यूजन ड्राइव और 128GB SSD सिंगल 1.12TB ड्राइव के रूप में दिखाई देगा)। SSD भाग का उपयोग कैशिंग के लिए नहीं किया जाता है। इसके बजाय सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली फ़ाइलों को वास्तव में त्वरित पहुँच के लिए ड्राइव के तेज़ भाग में ले जाया जाता है।
यदि आप मैक में एसएसडी को सेकेंड ड्राइव के रूप में जोड़ते हैं, तो दोनों को फ्यूजन ड्राइव के रूप में एक साथ काम करने के लिए कॉन्फ़िगर करना संभव है।
RAM फ़्रीक्वेंसी और लेटेंसी
अपने कंप्यूटर में अधिक RAM जोड़ना प्रदर्शन को बढ़ावा देने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। यह दोगुना सच है यदि आप SSD के बजाय हार्ड ड्राइव का उपयोग करते हैं, क्योंकि यदि आपके ऐप्स में खेलने के लिए बहुत अधिक RAM है, तो उन्हें हार्ड ड्राइव पर अस्थायी रूप से डेटा लिखने की आवश्यकता कम होती है, जो एक बड़ी अड़चन बन सकती है।पी>
लेकिन फिर भी सभी RAM समान नहीं होते हैं। आपके RAM की गति आवृत्ति और विलंबता दोनों से प्रभावित हो सकती है।
फ़्रीक्वेंसी
RAM की फ़्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है और डेटा की मात्रा को इंगित करती है जिसे एक बार में मेमोरी स्टिक में ले जाया जा सकता है।
उच्च आवृत्ति रैम एकीकृत ग्राफिक्स वाले पीसी में उल्लेखनीय सुधार दे सकती है, लेकिन सामान्य उपयोग के लिए, 1600 मेगाहर्ट्ज से अधिक हो जाने पर अंतर तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकता है।
विलंबता
विलंबता का अधिक प्रभाव पड़ता है। विलंबता रैम द्वारा किसी विशिष्ट कार्य को प्राप्त करने से पहले की देरी को मापता है, और चार समयों के समूह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि 6-8-7-12। प्रत्येक मामले में, संख्या जितनी कम होगी, प्रदर्शन उतना ही तेज़ होगा।
ये समय आमतौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं:
- CAS विलंबता:सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा, जो स्मृति द्वारा डेटा के एक टुकड़े को वापस करने में सक्षम होने से पहले घड़ी चक्रों की संख्या प्रदर्शित करता है
- RAS से CAS विलंब:घड़ी चक्र में, मेमोरी बैंक के सक्रिय होने और रीड या राइट कमांड भेजे जाने (CAS) के बीच होने वाला विलंब
- पंक्ति प्रीचार्ज:स्मृति की एक पंक्ति तक पहुंच समाप्त करने और अगली तक पहुंच शुरू करने के लिए लिए गए घड़ी चक्रों की संख्या
- पंक्ति सक्रिय समय:RAM में डेटा की एक पंक्ति तक पहुँचने के लिए आवश्यक चक्रों की संख्या। यह संख्या सामान्यतः चार संख्याओं में सबसे बड़ी होती है
विलंबता एक बहुत ही तकनीकी अवधारणा है। एक सामान्य नियम के रूप में, कम विलंबता समय उच्च आवृत्ति की तुलना में बेहतर प्रदर्शन देगा, हालांकि यह एक बहुत बहस का विषय है।
अक्सर ऐसा होता है कि उच्च आवृत्ति का अर्थ उच्च विलंबता और इसके विपरीत भी होता है, जिससे दोनों एक दूसरे को रद्द कर देते हैं।
मदरबोर्ड बस स्पीड
आपके मदरबोर्ड की बस गति कुछ ऐसी है जिसके बारे में आपको केवल अपना कंप्यूटर बनाते समय सोचने की आवश्यकता होगी।
हालाँकि, आपका कंप्यूटर कितना तेज़ है, इसमें यह एक अभिन्न भूमिका निभाता है। मदरबोर्ड आपके सिस्टम का केंद्रीय हब है, जिसके माध्यम से अन्य सभी घटक (प्रोसेसर, रैम, हार्ड ड्राइव आदि) संचार करते हैं।
यह यह भी निर्धारित करता है कि आप किन घटकों का उपयोग कर सकते हैं, और पुराने सिस्टम पर मदरबोर्ड आपको नए भागों में अपग्रेड करने से रोककर प्रदर्शन में बाधा बन सकता है।
उदाहरण के लिए, एक मदरबोर्ड जो केवल 1333 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति तक रैम का समर्थन करता है, 1600 मेगाहर्ट्ज रैम के साथ काम करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन उस तेज रैम को धीमी गति से कम किया जाएगा।
डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन
यदि आप अपने पीसी या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं, तो कुछ ऐसा जो आप पहले से ही जानते होंगे, वह है प्रदर्शन पर स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन का प्रभाव।
आप जितने अधिक रिज़ॉल्यूशन पर गेम खेलते हैं, ग्राफिक्स उतने ही बेहतर होते हैं, लेकिन सीपीयू और जीपीयू पर भी उतना ही अधिक दबाव पड़ता है। जब तक आप अत्याधुनिक हार्डवेयर नहीं चला रहे हैं, आप अक्सर पाते हैं कि आप अपने उच्चतम रिज़ॉल्यूशन पर गेम नहीं चला सकते हैं और एक ही समय में एक स्वीकार्य स्तर का प्रदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
यह मुद्दा सिर्फ गेमिंग तक ही सीमित नहीं है। 1920x1080 रेजोल्यूशन वाले एचडी मॉनिटर में 2,073,600 पिक्सल होते हैं। एक 1366x768 डिस्प्ले - एचडी से एक स्तर नीचे, और अभी भी लैपटॉप पर बहुत सामान्य है - इसमें 1,049,088 पिक्सेल या लगभग आधे पिक्सेल हैं। 4K में आठ मिलियन से अधिक पिक्सेल हैं।
कभी-कभी हार्डवेयर इन उच्च रिज़ॉल्यूशन पर काम करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो सकता है, या आपको बहुत कम ताज़ा दर पर मॉनिटर का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है।
एक नया मैक मिनी 4K मॉनिटर का उपयोग कर सकता है लेकिन केवल 30Hz की ताज़ा दर पर। यह एक वेब पेज के माध्यम से स्क्रॉल करने जैसी सरल चीज़ के लिए भी ध्यान देने योग्य होगा, जहां यह 60Hz पर आपको मिलने वाली चिकनी स्क्रॉलिंग की तुलना में बहुत अधिक झटकेदार है।
यह सीधे आपके कंप्यूटर की गति को प्रभावित नहीं कर सकता है, लेकिन कथित गति कहीं अधिक खराब होगी।
एचडी मॉनिटर पर स्विच करने से उचित रूप से आधुनिक मशीन पर कोई समस्या होने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर आप एक नया 4K डिस्प्ले देख रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका बाकी हार्डवेयर इसे चलाने में सक्षम है।
रैप-अप
ऐसे कई कारक हैं जो आपके कंप्यूटर के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। निर्माता अक्सर यह दिखाने के लिए प्रमुख संख्याओं को हाइलाइट करेंगे कि उनकी मशीनें प्रतिद्वंद्वी मॉडल से कैसे बेहतर हैं। लेकिन स्पेक शीट पर अधिक अस्पष्ट संख्याओं को देखकर आप वास्तव में एक पीसी के प्रदर्शन के प्रकार के साथ पकड़ में आ सकते हैं।
आप कंप्यूटर और उनके घटकों के विस्तृत विनिर्देशों को कितनी बारीकी से देखते हैं? क्या आपने कभी अपग्रेड किया है और आपको उस प्रदर्शन को बढ़ावा नहीं मिला जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।
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