到手先冷排 3x B12 兼进风 3x B12 出风,不够再夹汉堡 3x C12Pro 出风。还是希望统一风扇样式,好看一点……

到手先冷排 3x B12 兼进风 3x B12 出风,不够再夹汉堡 3x C12Pro 出风。还是希望统一风扇样式,好看一点…… i9-12900K 跑满了 240W,玩命超满打满算估计也就 300W,a4000 专业卡又超不了功耗,锁的 140W,这个散热负荷 500W 也就是一个 i7 + 3070Ti 的水平。 6 把风扇应该够了,如果不够 9 把风扇怎么看都够了吧……吧……吧……

相关推荐

封面图片

Gamer Nexus 的评测显示,12 代酷睿 i3-12100F表现非常优异,i3-12100F 采用 4C4T 3.3GH

Gamer Nexus 的评测显示,12 代酷睿 i3-12100F表现非常优异,i3-12100F 采用 4C4T 3.3GHz-4.3GHz。 12 代酷睿 i3-12100F 单核心超越了 R9-5950X,多核心超越了 10 代 i5-10400,游戏性能介于 R9-3900X 和 i9-9900K,功耗控制也非常良好,仅 50W。

封面图片

初步打算是前面板 3x B12W 夹汉堡(冷排自带三把 B12W),然后后方和上方三把 C12 Pro 排风。还是想要白色扇子,

封面图片

如果26个英文字母 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

如果26个英文字母 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 分别等于 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 那么 ~ Knowledge(知识) K + N + O +W + L + E + D +G +E 11 + 14 + 15 + 23 + 12 + 5 + 4 +7 +5 = 96% Workhard (努力工作) W + O + R + K + H + A + R + D 23 + 15 + 18 + 11 + 8 + 1 +18 + 4 = 98% 也就是说知识和努力工作对我们人生的影响可以达到 96% 和 98% Luck(好运) L + U + C+ K 12 + 21 + 3 + 11 = 47% Love(爱情) L + O+ V + E 12 +15+ 22 + 5 = 54% 看来,这些我们通常认为重要的东西却并没起到最重要的作用。 那么,什么可以决定我们 100% 的人生呢? 是Money(金钱)吗? M + O + N + E + Y 13 +15 +14 + 5 + 25 = 72% 看来也不是 是Leadership(领导能力)吗? L+ E + A+ D + E+ R + S + H + I+ P 12 + 5 + 1+ 4 + 5 + 18 + 19 + 8 + 9 +16 = 89% 还不是 金钱,权力也不能完全决定我们的生活。那是什么呢? 其实,真正能使我们生活圆满的东西就在我们附近! Pussy(小穴) P + U + S + S + Y 16 + 21 + 19 + 19 + 25 =100% 小穴能够 100% 的影响我们的生活, 或者说能够使我们的生活达到 100% 的圆满!

封面图片

国产x86兆芯KX-6000G跑分首曝 不敌9年前的五代i5

国产x86兆芯KX-6000G跑分首曝 不敌9年前的五代i5 分为两种版本,一个频率2.0-3.0GHz,热设计功耗15W,也就是本次跑分的,另一个是频率3.0-3.3GHz,热设计功耗35W,可下调至基准2.6GHz、25W。集成C-1080 GPU核心,支持DX12,内存支持DDR4-3200,扩展支持PCIe 3.0 x16。GeekBench 5实测单核心得分397、多核心得分1035。相比9年前的五代酷睿i5-5015U 2.1GHz/双核四线程,单核落后了约16%,多核完全持平。相比11年前的四代酷睿i3-4010U 1.7GHz/双核四线程,单核领先约6%,多核领先约21%。相比17年前的酷睿2 Q6600 2.4GHz/四核四线程,单核领先约20%,多核完全持平,当然它的热设计功耗高达105W。总之,兆芯开先KX-6000G本身定位和规格不高,性能比较平淡,差距还是非常大的也在情理之中,但怎么说也是我们自己能做的x86 CPU,希望能再接再厉。 ... PC版: 手机版:

封面图片

欧空局XMM-牛顿号天文望远镜探测到黑洞风阻碍了恒星的形成

欧空局XMM-牛顿号天文望远镜探测到黑洞风阻碍了恒星的形成 这幅艺术家的作品展示了从马卡里安 817 星系中心喷出的超高速风。这些风以每小时数百万公里的速度从广阔的太空区域中清除星际气体。没有了这些气体,星系就无法形成新的恒星,星系中心的黑洞也就没有什么可吃的了。图片来源:欧空局每个大星系的中心都有一个超大质量黑洞,它巨大的引力从周围吸入气体。当气体向内盘旋时,会在黑洞周围形成一个扁平的"吸积盘",并在那里发热和发光。随着时间的推移,最靠近黑洞的气体越过了不归点,被吞噬殆尽。然而,黑洞只会吞噬一部分向其旋转的气体。在环绕黑洞的过程中,一些物质会被甩回太空,就像一个蹒跚学步的孩子会把盘子里的东西打翻一样。在更戏剧性的情况下,黑洞会把整个餐桌掀翻:吸积盘中的气体以极快的速度向四面八方飞散,以至于周围的星际气体都被清空了。这不仅剥夺了黑洞的食物,还意味着在大片区域内无法形成新的恒星,从而改变了星系的结构。耀眼的蓝色恒星环绕着这个螺旋星系明亮、活跃的核心。它被称为马卡里安 817,位于 4.3 亿光年外的天龙座北部。在远离中心的地方,这个星系显示出强烈的恒星形成区,以及沿着旋臂的星际尘埃暗带。银河系中心的怪兽黑洞的质量是太阳的 4000 万倍。它被一个巨大的物质圆盘包围着,超大质量黑洞正以每小时数百万公里的速度向太空喷射物质。这可以从银河系中心闪耀的明亮白光中看到。这张 NASA/ESA 哈勃太空望远镜图片是 2009 年 8 月 2 日用广角相机 3 拍摄的。图片来源:NASA、ESA 和哈勃 SM4 ERO 小组前所未有的观察在此之前,这种超快的"黑洞风"只在极其明亮的吸积盘中被探测到,因为吸积盘吸积物质的能力已经达到极限。这一次,XMM-牛顿在一个非常普通的星系中探测到了超快的风,可以说它"只是在吃零食"。"如果把风扇开到最大,你可能会预料到风速会非常快。在我们研究的这个名为马尔卡里安817的星系中,风扇的功率设置较低,但仍然产生了能量惊人的风。"本科生研究员米兰达-扎克(密歇根大学)指出,她在这项研究中发挥了核心作用。"观测到超高速风是非常罕见的,而探测到具有足够能量来改变其宿主星系特征的风就更少见了。马尔卡里安817在并不特别活跃的情况下,产生这些风的时间长达一年左右,这一事实表明,黑洞对其宿主星系的重塑可能远远超出人们的想象,"合著者、意大利罗马特雷大学天文学家埃利亚斯-卡蒙(Elias Kammoun)补充说。XMM-牛顿(X-射线多镜任务)太空望远镜的艺术效果图。图片来源:D. Ducros; ESA/XMM-Newton, CC BY-SA 3.0 IGO被风阻挡的 X 射线活跃的星系中心会发出包括 X 射线在内的高能量光线。马卡里安 817 让研究人员眼前一亮,因为它变得异常安静。米兰达利用美国宇航局的斯威夫特天文台观测了这个星系:"X射线信号如此微弱,以至于我确信自己做错了什么!"利用欧空局更灵敏的X射线望远镜XMM-牛顿进行的后续观测揭示了真实情况:来自吸积盘的超高速风就像一块裹尸布,挡住了从黑洞周围(称为日冕)发出的X射线。这些测量结果得到了美国宇航局NuSTAR望远镜观测结果的支持。对 X 射线测量结果的详细分析显示,马尔卡里安 817 的中心并没有发出一"股"气体,而是在吸积盘的广大区域内产生了一股狂风。这股风暴持续了数百天,至少由三种不同的成分组成,每种成分的运动速度都是光速的几分之一。这幅艺术家的作品展示了从马卡里安 817 星系中心喷出的超高速风。这些风以每小时数百万公里的速度从广阔的太空区域中清除星际气体。没有了这些气体,星系就无法形成新的恒星,星系中心的黑洞也就没有什么可吃的了。插图显示了银河系中心的情况。一个超大质量黑洞从周围吸入气体,形成一个炙热、明亮的"吸积盘"(橙色)。造成风(白色)的原因是圆盘内的磁场,它以难以置信的高速将粒子抛向四面八方。这些风有效地阻挡了黑洞周围极热等离子体(称为日冕)发出的 X 射线(蓝色)。这解决了我们在理解黑洞和黑洞周围星系如何相互影响方面的一个未解之谜。包括银河系在内的许多星系,其中心周围似乎都有大片区域,但在这些区域中却很少有新恒星形成。这可以用黑洞风清除恒星形成气体来解释,但这只有在黑洞风的速度足够快、持续时间足够长,并且是由具有典型活动水平的黑洞产生的情况下才可行。"黑洞研究中的许多悬而未决的问题都需要通过长时间的观测来捕捉重要事件。这凸显了XMM-牛顿任务对未来的极端重要性。"欧空局XMM-牛顿项目科学家诺伯特-沙特尔(Norbert Schartel)说:"没有其他任务能够将高灵敏度和长时间、不间断观测的能力结合起来。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

封面图片

扩展接口方面,其实我笔记本本身的接口也不算少了(雷电 3 + HDMI + USB 3.0 x 3 + TF + 3.5mm),

扩展接口方面,其实我笔记本本身的接口也不算少了(雷电 3 + HDMI + USB 3.0 x 3 + TF + 3.5mm),但是面对我丰富的外设连接需求还是日常显得捉襟见肘,所以我需要扩展坞。 目前我使用的扩展坞有两个,一个桌面级的 DockCase 可视化扩展坞,另一个是带出门用的 Anker USB Type-C Dongle。 DockCase 是世界上第一个可视化扩展坞,屏幕上可以实时显示 USB 速度,HDMI 和 PD 信息,在这次双显示器桌面搭建的时候起到了大忙。 如果没有它,我可能会花很多时间排查为什么显示器只能跑到 4K30p,原因是我的 USB Type C 的 DP Alt mode 被默认运行在 DP1.2 2 lanes 模式下,带宽受限。 它可以选择开启 DPP1.4 DSC 支持 4K60p 和 5Gbps USB 共存,也可以选择关闭 DSC 改善对 M1 Mac 的兼容性。 此外,DockCase 的部分型号还搭载了 UHS-II 读卡器,支持高达 300MB/s 的读写,对我读 SD 卡帮助很大。 DockCase 是锌合金 + 钢化玻璃盖板的外观,强度很高,金属壳体不仅有着好看的淡金色,还有助于散热,它内置温度监控芯片可以将设备温度实时显示,更可以自定义风扇策略,在静音和极致性能中选择最适合你口味的方案。 我这款是九合一的型号,定制了 Lychee Li 的激光镭雕,有这么一个独一无二的桌面扩展坞还是很开心的 XD 最重要的是,相较普通扩展坞多了这么多功能,它的价格也就小小地贵了一点。 京东上现在有 7 合 1 的型号,大家可以关注下。 链接: Anker USB-C 扩展坞是老熟人了,从去年用到现在,性价比非常高,两百块钱出头能提供 PD 100W 输入,两个 USB 接口,UHS-I 读卡器和 HDMI 4K60p 的显示器输出,性价比极高,适合带着走。 10 块钱优惠券: 点击这里购买:

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人