华硕PRIME B450M-K主板开启虚拟化

1.判断电脑是否开启了虚拟化

按下Ctrl+Shift+ESC打开任务管理器,切换到性能页面,选择查看CPU
如果在右下角看到虚拟化:已禁用,则没有开启虚拟化
在这里插入图片描述在这里插入图片描述

2.进入BIOS

重启或开机时,按下DELF2进入BIOS设置界面。
屏幕提示:Please press DEL or F2 to enter UEFI BIOS setting

3.设置语言

点击左上角的English弹出下拉菜单
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在下拉菜单中选择中文(简体)
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4.使用高级模式

进入BIOS后,会看到两种模式:EZ ModeAdvanced Mode。使用Advanced Mode以访问更多设置选项。

按下F7可以切换两种模式。

左上角显示EZ Node时,是EZ Mode
在这里插入图片描述

左上角显示Advanced Mode时,是Advanced Mode
在这里插入图片描述

5.开启虚拟化

依次点击,高级CPU设置SVM模式
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SVM模式关闭改为开启
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6.保存

直接按F10保存并点击OK退出BIOS界面。
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7.VirtualBox启动失败截图

Not in a hypervisor partition (HPV=0) (VERR_NEM_NOT_AVAILABLE).
AMD-V is disabled in the BIOS (or by the host OS) (VERR_SVM_DISABLED).
返回 代码:E_FALL (0X80004005)
组件:        ConsoleWrap
界面:        IConsole {6ac83d89-6ee7-4e33-8ae6-b257b2e81be8}
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8.其他

主板官网链接:PRIME B450M-K|主板|ASUS 中国





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帮我进行整理,实际可操作的内容重点写:CPU的全方位检测方案 一、硬件参数识别与核心指标解析 1. CPU-Z核心参数解析 • 架构与制程:通过"处理器"标签页读取微架构代号(如Zen4、Raptor Lake)、工艺制程(如5nm/Intel 7)及插槽类型(LGA 1700/AM5)。 • 主频与加速频率:实时监测基础频率(Base Clock)与全核/单核最大睿频(参考知乎「如何查看主频和睿频」方法),对比标称值偏差应≤3%。 • 缓存层级:检查L1/L2/L3缓存容量(如32KB+1MB+36MB),结合论文《从CPU的技术参数认识CPU》验证缓存命中率对性能的影响。 • 线程拓扑:通过"线程"列确认物理核心数与逻辑线程数(如8C16T),验证超线程/SMT技术是否正常启用。 2. 进阶参数检测 • 指令集验证:核对AVX-512、FMA3等指令集支持状态,通过HWiNFO监控指令集实际调用率(如视频编码中AVX2利用率>70%)。 • 电压与功耗墙:监测核心电压(VID)动态范围(典型值0.6-1.4V)及PL1/PL2功耗限制,使用AIDA64的"CPUID"模块读取TDP策略。 二、理论性能基准测试 1. Cinebench R23/R24渲染测试 • 单核性能:运行单线程模式,记录得分并与同架构CPU对比(如i9-14900K单核约2300分,误差±5%)。 • 全核压力测试:连续运行30分钟多线程渲染,观察: o 多核分数衰减率(应<2%) o 温度曲线平稳性(波动≤3℃) • 能效比计算:结合功耗仪实测整机功耗,计算性能功耗比(得分/瓦特)。 2. 3DMark CPU Profile多线程评估 • 线程阶梯测试:分别在1/2/4/8/16线程模式下运行,分析: o 线程扩展效率(16线程得分/单线程得分>10倍为优) o 最大线程利用率(通过任务管理器核占率验证) • 物理模拟性能:重点关注"Physics Test"分数,反映游戏引擎中的刚体动力学计算能力。 3. AIDA64缓存与内存测试 • 缓存延迟:使用"缓存与内存基准"模块,检测各级缓存读写速度(如L1读取>1TB/s,L3延迟<10ns)。 • 内存控制器效能:验证内存写入复制带宽(DDR5-6000双通道理论值>90GB/s)。 三、实际场景压力验证 1. Cinema 4D实战渲染 • 项目导入测试:加载500万面高模场景,记录: o 实时预览帧率(≥30fps为流畅) o 最终渲染时间(对比同级别CPU差异≤15%) • 多软件协作:同步运行Photoshop(滤镜处理)与Premiere(后台渲染),监测线程调度优先级。 2. 专业软件适配性验证 • AutoCAD 2025:启用硬件加速光线追踪,检测: o 3D模型旋转流畅度(≥60fps) o 大规模图纸加载时间(≤5秒/GB) • SolidWorks Simulation:运行流体动力学模拟,对比纯CPU与GPU加速模式耗时差异。 3. 游戏引擎压力测试 • Unity粒子系统:生成100万粒子特效,记录物理计算帧时间(99%帧时间<16ms)。 • Unreal Engine 5 Nanite:在8K虚拟纹理场景中测试Draw Call处理能力(≥1.5M/s为优秀)。 四、极限稳定性与电源验证 1. Prime95 Small FFTs • 浮点运算稳定性:持续运行12小时,监测: o AVX指令错误率(应=0) o 核心电压波动(±0.05V内) • 热失控测试:关闭温度保护,记录触发降频的临界温度(通常105℃)。 2. OCCT电源压力测试 • 瞬态响应:使用"Power Supply"模式模拟0-100%负载跃变,检测: o 电压跌落恢复时间(<200μs) o 12V输入纹波(≤50mV) • 交叉负载测试:同步运行CPU+GPU双满载,验证主板VRM散热能力(MOSFET温度<110℃)。 3. 长期老化模拟 • 温度循环测试:在85℃高温箱中循环1000次(-40℃↔125℃),检测: o 焊点IMC层完整性(X射线检测无裂纹) o 晶体管漏电流变化率(≤5%) 五、智能化检测技术应用 1. AI辅助诊断 • 基于LSTM神经网络分析历史故障数据,预测电容寿命衰减曲线(误差±3%)。 • 使用OpenCV识别CPU顶盖变色区域,评估硅脂老化程度。 2. 自动化测试平台 • 集成Python脚本控制示波器(Keysight Infiniium)与热像仪(FLIR A700),实现: o 电压/温度/频率三参数同步采集 o 异常波形自动分类(如VRM震荡波形识别) 3. 三维热力学建模 • 通过ANSYS Icepak建立CPU微结构模型,模拟: o
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03-31
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