Программа для оптимизации памяти windows 7. Программа оптимизации памяти FreeRAM XP достаточно настроить. Отключение функции автозапуска со сменных носителей и приводов компакт-дисков

Лайкнуть

Лайкнуть

Твитнуть

Существует целый ряд программ, по сути своей шарлатанских. Все они обещают чудодейственный прирост скорости компьютера благодаря освобождению места в оперативной памяти компьютера. Чтобы понять, почему это бесполезно и даже вредно, для начала надо разобраться - что такое вообще оперативная память?

Что такое оперативная память и зачем она нужна?

Оперативная память (или RAM - R andom A ccess M emory, или ОЗУ - О перативное З апоминающее У стройство) - энергозависимая память, используемая для временного хранения команд и данных, необходимых для вычислений, которые делает процессор (или процессоры) компьютера. Более точно и подробно об этом рассказано в Википедии , а я сосредоточусь на собственно проблеме свободного места в оперативной памяти.

Примечание: я рассказываю максимально упрощенно, опуская множество терминов и особенностей, оставляя только самую суть, требуемую в контексте моей заметки.

RAM нужна процессору для быстрого доступа к данным, что жесткий диск никак обеспечить не может. Поэтому программа при запуске загружается в оперативную память - только так компьютер может делать вычисления, гоняя данные к процессору из оперативной памяти и обратно.

В Windows запущенные программы физически могут располагаться не только «в платах оперативной памяти», но и на жестком диске в файле pagefile.sys. Этот файл называется «файлом подкачки» или «свопом» (от англ. swap).

Идея такова: если программа занимает много памяти, ее часть выгружается на жесткий диск в файл подкачки, освобождая «жизненное пространство» для других программ, а в случае надобности данные загружаются обратно в оперативную память.

Проблема заключается в том, что разница в скорости между оперативной памяти и жестким диском огромна . Наглядно это можно продемонстрировать так:

Чтобы в файл подкачки сбрасывались только ненужные данные, в Windows работает Менеджер памяти. Работает вполне успешно, благодаря чему на компьютере с 512 Мб ОЗУ можно запускать программы, занимающие более гигабайта памяти. Типичный пример - современные версии Adobe Photoshop, 3DS Max и многие другие программы для сложных вычислений. Конечно, при таком малом количестве оперативной памяти программы будут сильно тормозить, однако работать в них худо-бедно, но возможно.

Что же делают оптимизаторы памяти?

Проведу аналогию с лекарствами для снятия симптомов - они не лечат причину, только облегчают симптомы. Если человек болеет гриппом, избавление от насморка не вылечит его. Если компьютер тормозит и свободной памяти мало - он тормозит не из-за занятой памяти, но из-за чересчур ресурсоемкой программы или, например, перегрева.

Все оптимизаторы обязательно показывают размер свободного места в оперативной памяти. Причем зачастую с красными буквами и предупреждениями о том, что это негативно сказывается на скорости компьютера. Что, вообще-то, неправда. Если программе нужна вся оперативная память - значит, это требуется для дела (расчетов) и работать быстро она будет только в том случае, если ей дадут места столько, сколько попросит.

Типичный пример программ, требующих большие объемы ОЗУ - игры. Если игре требуется 2 гигабайта оперативной памяти - с этим ничего поделать нельзя. Без требуемого объема RAM играть будет проблематично из-за низкой частоты кадров - игра будет тормозить из-за того, что часть данных будет располагаться на медленном файле подкачки. Оптимизаторы оперативной памяти создают такой же негативный эффект - после освобождения памяти программам выделяется памяти меньше, чем им того требуется, из-за чего опять-таки начинаются «тормоза».

Замечание №1: Я не утверждаю, что частота кадров в играх напрямую зависит от объема оперативной памяти. Установив больше оперативной памяти в компьютер, удастся повысить производительность только в тех программах, где действительно важен объем ОЗУ без оглядки на другие более важные параметры: частота процессора, характеристики видеокарты, частота оперативной памяти, скорость жесткого диска и т.д.

Замечание №2: С программами случаются ошибки под общим названием «утечка памяти «, когда программа беспричинно «разрастается» и занимает всю память без надобности, но в таком случае надо требовать от разработчиков этой программы исправления ошибки, а не освобождать память оптимизаторами.

Как работают оптимизаторы памяти

Программы оптимизации памяти (названия у них могут быть разные - SuperRAM, FreeMemory, Memory Management SuperProMegaEdition и т.п.) могут освобождать память несколькими способами, но все они завязаны на принципе обмана Менеджера памяти Windows:

  1. Программа вызывает специальную функцию EmptyWorkingSet(), которая заставляет все программы как можно больше выгрузить «себя» в файл подкачки.
  2. Программа начинает бесконтрольно разрастаться в памяти, сообщая Менеджеру памяти Windows о том, что ей это нужно для дела (я говорю метафорами, но вообще-то дело обстоит именно так), в результате чего Менеджер памяти выбрасывает как можно больше программ на жесткий диск в файл подкачки.

Итог всегда один: программы начинают тормозить, зато циферка свободного места в оперативной памяти зеленого цвета и программа оптимизации памяти говорит, что все хорошо. В итоге пользователь радуется, открывает окно со свой любимой программой и… ждет. Потому что его любимая программа начинает сильно тормозить. Так будет до тех пор, пока программа не вернет «себя» в оперативную память из файла подкачки. В итоге оперативная память снова заполняется, индикатор свободного места снова сообщает о занятости памяти, пользователь злится, запускает очистку памяти и все происходит по второму (третьему, пятому, десятому) кругу.

Обратного эффекта - чтобы программа заняла всю оперативную память якобы для быстрой работы - добиться не удастся. Слово «якобы» я употребил потому, что в идеальном случае (когда памяти достаточно) программы берут столько памяти, сколько им нужно и мешать этому процессу нельзя . Вмешаетесь в процесс - получите тормоза, вызванные частым обращением к файлу подкачки.

Еще один печальный момент: оптимизаторы памяти не могут выгрузить из оперативной памяти ненужные программы. Их «ненужность» определяем мы сами, в компьютере все устроено иначе. В файл подкачки выгружаются все программы без разбора.

Вывод №1: освобождение оперативной памяти оптимизаторами идет только во вред и снижает производительность.

Вывод №2: нельзя судить о скорости работы программы по тому, сколько места она занимает в оперативной памяти.

Вывод №3: если программа занимает много места в оперативной памяти, значит - она оперирует большими объемами данных. Помочь ей «думать» быстрее можно только увеличив объем оперативной памяти, т.е. поставив в компьютер побольше плат ОЗУ. Но это не поможет, если остальные характеристики ПК не соответствуют требованиям.

Чтобы не быть голословным, вот ссылка на аналогичные выводы с объяснением работы Менеджера памяти Windows: сюда.

Как надо оптимизировать память?

Самый очевидный способ повысить производительность компьютера - закрыть ненужные программы. Второй - установить побольше планок (плат) оперативной памяти, чтобы программы «чувствовали себя более вольготно» и работали пошустрее. Других способов ускорения компьютера, непосредственно связанных с оперативной памятью, нет.

Еще раз повторюсь: оптимизаторы памяти - бред с целью заработать деньги на доверчивых пользователях. Такой же глупостью является и подстройка «скрытых настроек памяти» в Windows, так как там все уже настроено наиболее оптимально после тестирования на большом количестве компьютеров. Специфичные моменты бывают, но к домашним компьютерам это не относится.

О свободной оперативной памяти в Windows Vista, 7, 8, 10

На форумах я часто вижу возмущенные крики (цитирую): «Поставил Windows 7 (8, 10), посмотрел Диспетчер задач, а там говорится, что занято полтора гигабайта или вся оперативная память! Windows 7 (8, 10) жрет очень много памяти! »

На самом деле все обстоит совсем не так и причин возмущаться нет. Совсем наоборот: в современных операционных системах свободная память отводится под кэш. Это происходит преимущественно благодаря функции SuperFetch. Благодаря кэшу программы запускаются быстрее, так как вместо обращения к жесткому диску данные загружаются из оперативной памяти (см. картинку выше, разница в скорости работы жесткого диска и ОЗУ написана жирным шрифтом). Если какой-то программе понадобиться больше оперативной памяти - кэш моментально сократит свой размер, уступив ей место. Подробнее об этом написано на Хабрахабре .

Выводы:

  1. Память очищать не нужно, потому что каждый байт объема используется максимально эффективно .
  2. Забудьте про оптимизаторы памяти - они не оптимизируют ничего, мешая работе кеша и прочим функциям Windows.
  3. Если занято много оперативной памяти сразу после включения компьютера - это абсолютно нормально и не является причиной медленной работы программ. Конечно, если автозагрузка забита десятком-другим программ, которые и занимают эту самую память, заодно нагружая процессор и эксплуатируя жесткий диск, тормозить будет обязательно. С такими программами нужно бороться, удаляя их или убирая из автозагрузки, а не очищать память оптимизаторами.

Также существует миф, что при использовании Windows Vista, 7, 8 и 10, кэш мешает программам. Якобы «когда программе нужно больше оперативной памяти, оказывается, что она забита кэшем, возникают тормоза». На самом деле это неправда. Кэш улетучивается мгновенно и программе сразу становится доступен нужный объем оперативной памяти.

Изменение размера файла подкачки, его перемещение или отключение

Тоже довольно распространенные, в некотором роде вредные, советы. Об этом есть хорошая статья на Хабрахабре. Я лишь приведу наиболее важные выводы той статьи, добавив свои, из личного опыта:

  1. Изменять размер файла подкачки нет особого смысла. Теоретически, в идеале надо выставить размер файла подкачки не больше того, который требуется запущенным программам, но проблема в том, что даже если вы используете одни и те же программы одних и тех же версий день ото дня, ситуации бывают разные (вы можете запустить в браузере одну вкладку, а можете сотню, каждую с открытой игрой на Flash) и требования к доступной памяти будут разные - предполагаемый «идеальный» размер файла подкачки будет меняться от минуте к минуте. Поэтому смысла изменять размер файла подкачки нет, так как «идеальный размер» файла подкачки меняется постоянно. Проще оставить тот размер, который определила система, и не морочить себе голову.
  2. Если отключить файл подкачки на системном разделе (при этом файл подкачки может использоваться на других разделах), не будет работать дамп памяти при ошибках BSOD. Поэтому, если система будет показывать «синий экран смерти», для выявления причины сбоя придется сначала включить файл подкачки на системном разделе, затем ждать повторения сбоя. Есть только одна ситуация, когда целесообразно отключать файл подкачки на системном диске (лишаться возможности диагностики) и включать на другом - если в компьютере установлено два и более физических жестких диска. Перемещение файла подкачки на другой физический диск может снизить количество подтормаживаний из-за распределения нагрузки на диски.
  3. Отключение файла подкачки (полное, т.е. на всех дисках) вызовет проблемы и вылеты ресурсоёмких программ. Вы не поверите, но даже сейчас, когда в домашнем ПК установлено в среднем 16 Гб RAM, встречаются программы, которым требуется больше. Лично я сталкивался с проблемами при рендеринге сложных сцен с помощью V-Ray и при работе в программе GIMP - эти программы довольно прожорливы по части доступной памяти и закрываются при её нехватке.
    Примечание: очевидно, что программы обычно не пишут данные в файл подкачки сами, за них это делает ОС (но бывают исключения). Как бы то ни было, отключенный файл подкачки нельзя рассматривать как часть нормального режима работы компьютера.
  4. Перемещение файла подкачки на RAM-диск (очень быстрый виртуальный диск, находящийся в оперативной памяти) нецелесообразно .
    Во-первых , и это самое главное, при запуске Windows RAM-диск может инициализироваться позже того момента, когда системе понадобится файл подкачки. Из-за этого может случиться что угодно - от BSOD до спонтанных подтормаживаний системы (столкнулся с перечисленным, когда проверял эту идею).
    Во-вторых , размер такого файла подкачки будет небольшой - память-то не резиновая. Возникает выбор - либо нехватка ОЗУ при большом файле подкачки в памяти, либо глюки программ при нехватке места в маленьком файле подкачки. Золотой середины нет, т.к. компьютер может выполнять совершенно разные задачи.
    Исключение, когда можно создать большой файл подкачки на RAM-диске - если у вас 16 Гб ОЗУ и больше. Однако при таком объеме ОЗУ файл подкачки почти не используется, пропадает смысл держать его в оперативной памяти.
    В-третьих , это просто бессмысленно, потому что своп нужен для расширения виртуальной памяти за счёт жёсткого диска или SSD.

Очистка файла подкачки

В файле подкачки pagefile.sys может храниться разнообразная информация конфиденциального характера - например, картинки из недавно открытых в браузере страниц. Это нормальный процесс, обусловленный особенностями работы программ в Windows. При желании можно включить очистку файла подкачки при выключении компьютера . Однако производительности этот твик никоим образом не прибавит, наоборот - серьезно замедлит выключение и перезагрузку компьютера.

Если вы не работаете с конфиденциальными данными, лучше не включать очистку pagefile.sys.

Доступность более 4 Гб оперативной памяти в Windows

Интернет буквально завален рассуждениями пользователей о том, почему в битной Windows доступно 3,5 Гб оперативно памяти вместо, например, установленных 4 Гб. Было придумано множество теорий, мифов, легенд. Например, считают, что это ограничение, сделанное Microsoft, которое можно снять. На самом деле это отчасти правда - принудительное ограничение действительно есть. Только снять его нельзя. Это обусловлено тем, что в 32-разрядных системах драйвера и программы могут нестабильно работать при использовании системой больше четырех гигабайт оперативной памяти. Для 64-битных Windows драйвера тщательнее тестируют, вышеупомянутого ограничения там нет.

В 32-битной Windows доступно только 4 Гб оперативной памяти, в 64-битной такого ограничения нет и доступно гораздо больше оперативной памяти - до 192 Гб.

Но не все так просто. Windows 7 Начальная (Starter) (и ее аналог у Vista) не видит больше 2 Гб оперативной памяти. Это тоже ограничение, только не по причине нестабильно работающего софта. Дело в том, что Windows 7 Начальная распространяется исключительно на маломощных нетбуках, по факту практически бесплатно, поэтому необходимо было дистанцировать ее от более дорогих изданий: Домашней базовой, Домашней Расширенной, Максимальной и т.д. Часть ограничений Windows 7 Starter можно снять , но только не ограничение на два гигабайта оперативной памяти.

Что касается остальных 32-битных изданий Windows XP, Vista, 7 и Windows 8/10: на практике пользователю доступно еще меньше - 3,5 Гб. Все дело в том, что драйвера тоже имеют свои адреса, которые лишают программы Windows доступа к части памяти в 512 мегабайт. Существует патч, позволяющий «задвинуть» такие адреса за пределы четырех гигабайт, чтобы система стала использовать все 4 Гб оперативной памяти, но это практически не имеет смысла:

  • Как я писал выше, драйвера и программы не смогут корректно работать после такого патча, так что система может начать зависать, выдавать ошибки, т.е. вести себя непредсказуемо.
  • Даже если в компьютере будет установлено плат оперативки на 8, 16, 32 Гб или больше - это никак не поможет их задействовать в 32-битном режиме операционной системы.

Какой смысл от доступности дополнительных 512 Мб оперативной памяти, если система станет нестабильной? Вот наглядный пример . Все равно придется ставить 64-битную Windows.

То, что видно 4 Гб оперативной памяти, не значит, что ее можно эффективно использовать. Проблема в том, что 32-битная Windows не может грамотно выделить процессу (программе) более 2 Гб физической оперативной памяти. Об этом многие забывают - и зря. Неважно, сколько оперативной памяти в компьютере, если программе нельзя дать больше 2 Гб ОЗУ. Пример: если пользователь работает в 32-битной Windows с Photoshop на компьютере с 4 Гб оперативной памяти - Фотошоп сможет задействовать всего лишь два гигабайта максимум, остальные данные скинет в файл подкачки и начнет тормозить. С играми то же самое.

На самом деле, только в 64-битной операционной системе программы могут задействовать весь потенциал оперативной памяти объемом больше двух гигабайт. И то не все, а только рассчитанные на использование больше 2 Гб ОЗУ. Ситуацию опять-таки можно исправить с помощью соответствующих патчей в 32-битной Windows, но это работает далеко не со всеми программами. Повторюсь: только 64-битная Windows и 64-битные программы, запущенные в ней - единственный выход задействовать весь потенциал большого объема ОЗУ.

Между тем, с серверными версиями Windows ситуация иная: там доступны гораздо большие объемы оперативной памяти даже в 32-битных версиях ОС. Почему так происходит, рассказано в статье Преодолевая границы Windows: физическая память от Марка Руссиновича.

Подводим итоги

  • Оптимизаторами оперативной памяти пользоваться нельзя.
  • Трогать настройки памяти - тоже, даже если в программе есть множество подсказок, дающих ощущение контроля над ситуацией.
  • Свободная оперативная память в Windows Vista/7/8/10 используется во благо, лучше не трогать этот функционал - все хорошо работает, улучшить практически ничего нельзя.
  • Если у вас тормозит компьютер, то это скорее всего не из-за занятой памяти (она занята полезным кешем), а из-за , либо большого количества запущенных программ или одной программы, которая все «забирает» себе.
  • Лайкнуть

    В Windows XP оперативную память активно используют различные приложения, и в случае, если какие-либо данные не умещаются в памяти, они временно сохраняются на жестком диске в так называемом файле подкачки(pagefile.sys). Взаимодействие с файлом подкачки(pagefile.sys) происходит значительно медленнее, чем с оперативной памятью компьютера, поэтому оптимизация работы с pagefile.sys зачастую дает возможность увеличить производительность системы в целом.

    Для настройки параметров файла подкачки, щелкните правой клавишей мыши на значке Мой компьютер, расположенном на Рабочем столе Windows, и в появившемся контекстном меню выберите пункт Свойства. В открывшемся окне Свойства системы перейдите на вкладку Дополнительно и щелкните мышью на кнопке Параметры в разделе Быстродействие. На экране откроется диалоговое окно Параметры быстродействия. Откройте вкладку Дополнительно.

    В этой вкладке выводится три основных раздела настройки.

    1. Распределение времени процессора . При выборе опции "Программ ", больше выделяется ресурсов для активных процессов и пользовательских приложений. Опция "Служб, работающих в фоновом режиме ", полезна при запуске большого числа приложений в фоновом режиме, или при загрузке больших массивом из интернет. Эти настройки можно временно изменять под свои нужды.
    2. Использование памяти . Опция "Программ ", рекомендуется при использовании приложений, которые требуют значительных объемов памяти, и если данный компьютер используется как рабочая станция, а не как сервер. В этом случае программы будут работать быстрее, а для системного кэша будет использоваться стандартный размер, установленный в Windows XP. Опция "Системного кеша " используется если данный компьютер используется как сервер или работа ведется в программах, для которых требуется кэш большого размера.
    3. Виртуальная память. Этот раздел изменят распределение объемов памяти на диске для файла подкачки.
    Чтобы изменить параметры файла подкачки, щелкните мышью на кнопке Изменить . Откроется диалоговое окно Виртуальная память В верхней части окна демонстрируется список всех жестких дисков (или логических дисковых разделов), имеющихся на компьютере. Выберите щелчком мыши один из них. Ниже, в разделе Размер файла подкачки для выбранного раздела , вы сможете увидеть текущий объем файла подкачки для данного диска и доступный свободный объем дискового пространства. Вы сможете изменить принятые по умолчанию настройки файла подкачки, установив расположенный ниже переключатель в одно из трех предлагаемых положений:
    • Особый размер . Если установлен этот переключатель, исходный и максимальный размеры файла подкачки виртуальной памяти в мегабайтах (Мбайт) задаются вручную. Для обеспечения оптимального быстродействия общий исходный объем файла подкачки на всех дисках должен быть не меньше значения поля Рекомендуется в области Общий объем файла подкачки на всех дисках.
    • Размер по выбору системы . Если установлен этот переключатель, операционная система Windows выбирает оптимальный размер файла подкачки.
    • Без файла подкачки . Если установлен этот переключатель, файл подкачки на этом диске отключен. Корпорация Майкрософт настоятельно рекомендует не отключать файл подкачки.
    Дополнительные советы по оптимизации файла подкачки:
    1. Если в компьютере установлено несколько жестких дисков, то установка файла подкачки на другой диск, отличный от того, где установлена операционная система, обычно значительно ускоряет быстродействие.
    2. Если диск, на котором расположен файл подкачки, разбит на несколько разделов, то файл подкачки надо ставить на самый первый из них - физически расположенный самым первым, так как доступ к этим областям винта наиболее быстрый. Рекомендуемый оптимальный максимальный размер: 2-3 объема RAM. Минимальный размер 1-1.5 объема оперативной памяти.
    3. Если вы играете в игры, пользуете графику, ваш компьютер работает как сервер, не имеет смысла ограничивать максимальный объем, так как это может привести к сбою программ из-за нехватки памяти.
    4. Для обеспечения вашей безопасности (в файле подкачки сохраняются пароли, логины и другая конфиденциальная информация, которая может стать доступна), рекомендуется при завершении работы очищать файл подкачки. Для этого в реестре надо установить параметр типа DWORD ClearPageFileAtShutdown равным 1 в разделе HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management . Это немного замедлит выключении компьютера, но ради безопасности, 5-10 секунд ничего не стоят.
    5. Используйте программы для дефрагментации файла подкачки.
    6. Таким образом, при правильной настройке файла подкачки можно значительно оптимизировать работу оперативной памяти Вашего компьютера.

      Если статья оказалась для Вас полезной пожалуйста поделитесь ей со своими друзьями

    Процесс чистки и оптимизации ОС Windows давно уже превратился в тренд. На рынке софта существует множество коммерческих программ, предлагающих разного рода программные операции, якобы способные ускорить работу системы. Часть из этих операций действительно могут пригодиться при захламлении системного диска, для доступа к полному перечню объектов автозагрузки, для правильного удаления программ и в подобного рода случаях.


    Однако часть операций не дадут никакого ощутимого прироста производительности. В числе последних – утилиты для оптимизации оперативной памяти.

    Каков их принцип работы, почему от них мало проку, и что реально поможет ускорить работу компьютера с недостаточным количеством RAM?

    1. Как работают оптимизаторы RAM

    Суть работы оптимизаторов оперативной памяти – её высвобождение в целях использования для пользовательских задач. Механизмы высвобождения памяти у таких программ могут быть разные. Одни принудительно выгружают данные в файл подкачки и наглядно демонтируют пользователю объём высвобожденных ресурсов. А другие создают иллюзию необходимости определённого количества Мб «оперативки» , чтобы Windows сама убрала что нужно в файл подкачки и высвободила запрашиваемый объём.

    По последнему принципу работает, например, утилита-оптимизатор в составе комплексного продукта по чистке и оптимизации Windows — . Мы указываем ей, сколько хотим высвободить оперативной памяти в рамках доступного максимального объёма. И утилита выполняет наш заказ.

    Другой продукт — утилита – работает по первому принципу. Утилита не берёт у нас предзаказы, она высвобождает тот объём, который она может высвободить.

    Такие манипуляции никак не ускоряют работу компьютера. Во-первых, через какое-то время Windows загрузит обратно в оперативную память высвобожденные данные. Во-вторых, при обращении к выгруженным в файл подкачки программам те первое время могут жутко тормозить. Особенно, если система работает не на SSD , а на HDD -диске. У последних ничтожно малая скорость чтения мелких файликов, из которых состоит кэш программ. Тогда как такие мелкие файлы HDD будет читать со скоростью максимум 0,5-1 Мб/с , оперативная память справится с этой задачей со скоростью свыше 100 Мб/с . Так зачем же нужно, чтобы простаивал такой производительный ресурс?

    2. Управление ресурсом RAM системой Windows

    Идея принудительного высвобождения ресурса оперативной памяти базируется на мифах об её неэффективном использовании системой Windows. Тем не менее на разных компьютерах – с 2 Гб и, например, с 8 Гб RAM – при одинаковых усреднённых нагрузках (открытые браузер, офисные или медийные приложения) в системном диспетчере задач не увидим разительных отличий в процентном показателе используемой памяти. Хоть на слабом, хоть на мощном компьютере «оперативка» никогда не забьётся под завязку, всегда будет оставаться какой-то объём простаиваемого ресурса. По мере добавления новых задач Windows сама заботится о том, чтобы ресурса хватило всем активным задачам. И чтобы оставался какой-то зазор для возможного подключения ещё каких-то задач. При запуске ресурсоёмкой программы или игры система проанализирует, какие из текущих активных процессов редко используются, и выгрузит их в файл подкачки. И никакие оптимизаторы и игровые бустеры ей в помощь не нужны.

    Безусловно, если мы на слабом устройстве запустим какую-нибудь мощную игру, рассчитанную под большой показатель RAM, Windows может не справиться со своими задачами и выдать сообщение о нехватке памяти. Могут быть и другие нештатные случаи – например, захламлённость диска, где размещается файл подкачки, или работа вызывающих утечку памяти программ. Но эти проблемы никак не могут быть упреждены, а тем более решены утилитами-оптимизаторами оперативной памяти.

    Современные версии Windows построены так, чтобы оптимально использовать ресурс оперативной памяти, а не экономить его. Незадействованным оставляется определённый объём, который может потребоваться для новых задач, а всё остальное пускается в работу. Windows не обращается без лишней надобности к файлу подкачки, чтобы не нагружать работу и без того проблемных HDD . Так что если в диспетчере задач видим использование ресурса «оперативки» на 70-80% при соответствующих нагрузках, это далеко не повод беспокоиться и спешить отключать Superfetch или запускать оптимизатор памяти.

    3. Как реально оптимизировать RAM

    На компьютерах с 4 Гб RAM ничего вообще делать не нужно. Это оптимальный показатель для усреднённых пользовательских задач. Аппаратно увеличивать его есть смысл только при необходимости запуска отдельных ресурсоёмких игр и программ, для работы которых принципиально требуется больший ресурс. Если на устройстве меньше 4 Гб «оперативки» , желательно бы провести апгрейд. Добавление планок памяти DDR2 или DDR3 – это простейшая модернизация ПК и ноутбуков. Это самый дешевый апгрейд, если сравнивать с добавлением или заменой других компьютерных комплектующих.

    Если физическое увеличение объёма RAM невозможно, в среде Windows 8.1 и 10 можно относительно комфортно существовать и с 2 Гб . В таких случаях необходимо убрать лишние фоновые программы, не допускать одновременной активности чрезмерно многого количества приложений, не плодить массу активных вкладок в браузере. По возможности желательно бы ещё и заменить HDD на SSD , это даст самый ощутимый прирост производительности. Во-первых, Windows будет более шустро сообщаться с файлом подкачки, размещённом на SSD . Во-вторых, исчезнут прочие проблемы, вызванные медленной работой HDD .

    На устройства с малым показателем RAM можно установить редакции Windows 7 или 8.1 Embedded – специальные урезанные сборки этих версий системы, оптимизированные под работу на маломощном производственном оборудовании.

    Windows 7 является сложным комплексом взаимодействия множества программ, поэтому на скорость работы ОС оказывает влияние огромное количество факторов. Нельзя просто отключить парочку программ либо изменить одну настройку для получения значительного прироста быстродействия системы.

    Оптимизация системы – это непростое дело, требующее внимательности и комплексного подхода. В этой статье рассматриваются основные возможные действия с целью увеличения производительности 64-разрядной Windows 7.

    Применение SSD-диска

    Если в качестве системного диска использовать не обычный винчестер (жесткий диск), а твердотельный накопитель, то одно лишь это мероприятие быстро и значительно увеличит (64 bit). Основное достоинством SSD-диска – это многократно превышающая скорость сохранения и воспроизведения данных (500 Мб/с) по сравнению с винчестерами.

    Даже для загрузки операционной системы с этого носителя требуется лишь несколько секунд. В настоящее время, используемое в компьютерах все оборудование, является высокоскоростным, одним лишь слабым звеном в цепочке взаимодействия являются жесткие диски HDD, которые тормозят работу всей системы.

    Установить новый БИОС и проверить актуальность программного обеспечения

    Необходимо выполнить следующий анализ: обновлены ли драйвера, свежий ли BIOS имеет ПК? Во время установки драйверов следует учитывать разрядность, т.е. для 64 разрядной ОС необходимо скачивать советующее программное обеспечение для оборудования компьютера. При отсутствии драйверов на конкретное устройство для Windows 7 (64), допускается скачивание соответствующего программного обеспечения для Висты.

    Нарастить ОЗУ

    Нередко проблемой замедленной работы ПК с Windows 7 является банальная нехватка оперативной памяти. Лучший метод исправления проблемы – это нарастить ОЗУ. Данное мероприятие всегда значительно увеличивает скорость функционирования ПК и приводит к оптимизации работы ОС. С целью обеспечения комфортной работы Windows 7 (64-bit) необходимо не меньше 4 Gb оперативной памяти.

    Оптимизировать интерфейс

    В «Семерке» — основной «пожиратель» системных ресурсов. Хотя она только придает некоторую красоту и индивидуальность внешнему оформлению и для работы совершенно не нужна. Значительное снижение производительности из-за Aero происходит на ПК с недостаточно мощной видеокартой или если она встроена в материнку.

    К повышению быстродействия приведет выключение всех почти не видимых глазу функций Aero. Для осуществления этого необходимо открыть «Панель управления» , потом войти во вкладку «Система» и в «Дополнительные параметры системы» . Далее в закладке «Дополнительно» найти и нажать на «Параметры» .

    Здесь можно отключить такие функции как: показ содержимого окон во время перемещения, эффекты скольжения, затухание меню, анимирование, отбрасывание теней иконками, курсором и окнами и т.д. Даже отключение только некоторых эффектов уже даст увеличение скорости работы Windows 7, а в случае непритязательного пользователя рекомендуется в настройках нажать на «Обеспечить наилучшее быстродействие».

    Оптимизировать перечень приложений находящихся в автозапуске

    Значительное количество приложений загружаются одновременно с Windows 7. Разработчики этих программ обеспечивают загрузку их в фоне и владелец компьютера их не видит. Но это нужно только для утилит, которые применяются постоянно.

    Необходимо ненужных приложений. С операционной системой обязательно должны загружаться следующие программы: драйвера оборудования, файрволл и антивирусная утилита. Чтобы оптимизировать перечень автоматически загружающихся приложений требуется, удерживая клавишу «WIN» нажать на .

    Программы, находящиеся в автозагрузке можно увидеть в системной области «трей» на панели задач. Однако там отображается не все. Разработано специальное для Windows приложение «AutoRuns» , которое распространяется свободно с ресурса корпорации «Майкрософт». «AutoRuns» показывает полный перечень загружаемых приложений. В окне данного приложения требуется просто убрать галочки рядом с ненужной программой.

    Отключить ненужные службы

    Отключив запуск некоторых служб можно повысить производительность компьютера. Для этого необходимо войти в «Панель управления» , далее в «Администрирование» , где во вкладке «Службы» выбрать ненужную службу и кликнуть «Отключена» .

    Периодически выполнять дефрагментацию дисков

    При повышенной фрагментации данных жесткий диск вынужден выполнять лишнюю работу, а это влияет на быстродействие ПК. Рекомендуется запускать дефрагментацию вручную для упорядочивания файлов с целью оптимального функционирования винчестера.

    Выключить автоматическую дефрагментацию

    Создатели Windows 7 предусмотрели фоновое выполнение дефрагментации, во время которой производительность компьютера значительно уменьшается. Осуществить настройку процесса необходимо через кнопку «Пуск» . Выбрать во вкладке «Все программы» строку «Стандартные» , потом войти в «Служебные» , где найти «Дефрагментация» . Для увеличения скорости работы Windows 7 обязательным условием является регулярное выполнение дефрагментации вручную.

    Избавиться от старых, ненужных или утративших свою актуальность приложений

    Некоторые производители ПК выпускают свои устройства с уже установленными приложениями не нужными пользователю. Они снижают скорость функционирования Windows 7, так как используют память и место на диске.

    Желательно избавить компьютер от всех неиспользуемых приложений. Данный перечень следует дополнить программами, которые установил и сам пользователь, но со временем утратившими свою актуальность. Простое действие с удалением этих программ позволит повысить производительность системы.

    Убрать неиспользуемые гаджеты

    В Windows 7 гаджеты увеличивают комфортность пользование ПК, но все они нуждаются в системных ресурсах при запуске и функционировании. При использовании лишь необходимых в регулярном использовании гаджетов быстродействие системы увеличится.

    Оптимизация использования памяти может преследовать две цели – увеличение объема памяти, доступной приложениям, и повышение быстродействия обращений к памяти. На старых машинах, когда объем установленной физической памяти не превышал единиц мегабайт, зачастую приходилось чем-то жертвовать; в современных системах достижение обеих целей уже не противоречит друг другу. Нет сомнений в том, что, чем больше установленный объем ОЗУ, тем лучше – компьютер будет мощнее: он позволит загружать приложения, особо «жадные» до памяти; увеличить число одновременно работающих приложений (в многозадачной ОС); ускорить работу. Однако для обеспечения возможности использования памяти в ряде случаев требуются некоторые дополнительные действия по конфигурированию компьютера.
    В системах с размером установленной памяти более 640 Кбайт возможны различные варианты использования последних 384 Кбайт из первого мегабайта физической памяти:

    • память не используется;
    • область (или часть ее) перемещается в конец дополнительной памяти;
    • область (или часть ее) используется в качестве теневой (Shadow) памяти адаптеров и ROM BIOS.
    Перемещение неиспользуемого остатка первого мегабайта в конец дополнительной памяти (разрешается установкой параметра Memory Relocation в CMOS Setup) возможно не всегда. Обычно такое перемещение становится невозможным, если хоть часть из этого кусочка используется в качестве теневой памяти.
    Также перемещение может предлагаться лишь при небольших объемах установленной памяти, и на современных системных платах эта возможность почти не встречается. Поэтому не стоит удивляться сообщению об объеме памяти, обнаруженном тестом POST, в котором относительно установленного «не хватает» 384 Кбайт.
    Иногда BIOS предлагает такое распределение памяти, при котором под стандартную память выделяются 512 Кбайт, а остальная память идет как расширенная. Пользу такого распределения оценить трудно. При этом вышесказанное про верхние 384 Кбайт становится справедливым для оставшихся 512 Кбайт, правда, на возможность их перемещения в конец дополнительной памяти ограничения будут мягче.
    Острее всего проблема обеспечения доступности памяти стоит для приложений MS-DOS, исполняемых в среде этой системы. Обычно «битва» идет за килобайты стандартной памяти (conventional memory), доступной приложениям. Из 640 Кбайт после загрузки ОС и необходимых резидентных драйверов на долю приложений может остаться около 500 Кбайт, а то и меньше, что для ряда приложений неприемлемо. Несмотря на повсеместное внедрения ОС типа Windows 9х, интерес к запуску больших приложений MS-DOS (например, бухгалтерских программ, в том числе и принудительно распространяемых налоговыми органами, а также игр) сохраняется и поныне. Сообщение о нехватке памяти на компьютере с ОЗУ размером, например, 32 Мбайт для приложения, скромно просящего всего 590 Кбайт, неприятно удивляет неискушенных пользователей. Однако эта нехватка не фатальна, если правильно выбрать версию и способ загрузки ОС. Все программные настройки, влияющие на объем доступной памяти, кроются в файлах CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT, размещенных в корневом каталоге загрузочного диска.
    Понимая проблемы, возникающие в связи с использованием памяти различными процессорами, для DOS-приложений можно рекомендовать следующие версии MS-DOS, оптимальные по размеру свободной стандартной памяти:
    • для компьютеров класса XT на процессорах 8086/88 – MS-DOS 3.30;
    • для компьютеров класса AT на процессорах 80286 – MS-DOS 5.x;
    • для компьютеров класса AT на процессорах 80386 и выше – MS-DOS 6.2x (правда, одно время встречались некачественные системные платы для 80386, на которых MS-DOS 6.2x отказывалась загружаться в НМА, хотя MS-DOS 5.x работала нормально).
    Кроме MS-DOS, существуют и другие операционные системы реального режима, совместимые с MS-DOS (например, PC DOS, DR DOS, COMPAQ DOS). Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки по сравнению с соответствующим поколением MS-DOS, но их обсуждение выходит за рамки данного пособия. Операционные системы (и оболочки) защищенного режима на компьютеры с процессором класса ниже 386 пытаться устанавливать почти бессмысленно. Система MS-DOS 3.3 (более ранние рассматривать не будем) загружалась целиком в стандартную память, но была довольно компактной и оставляла приемлемое место для приложений своего времени. Когда вышла MS-DOS версии 4 с более развитыми возможностями, появившимися ценой ее разрастания, многие приложения отказывались работать в ее среде именно из-за нехватки памяти, и эта версия ОС широкого распространения не получила. Более удачной стала версия 5, которая «научилась» использовать «высокую память» (НМЛ) на компьютерах с процессором 286 и выше, если таковая присутствовала. Для этого был введен специальный драйвер высокой памяти, и в файле CONFIG.SYS должны присутствовать строки:
    DEVICE=[]HIMEM.SYS (загрузка драйвера высокой памяти)
    DOS=HIGH (указание на загрузку ОС в высокую память)
    Конечно, в верхнюю память загружается не вся ОС – часть все-таки попадает и в стандартную память. Кроме того, в стандартную память загружаются и резидентные драйверы – например, русификаторы клавиатуры и экрана, драйвер мыши и т. п. Все они отрывают свой кусок от памяти, которую могли бы использовать приложения. На компьютерах с 32-разрядными процессорами (386 и выше), имеющих механизм страничной переадресации, появилась возможность использования «верхней памяти» (UMA) с помощью драйвера EMM386.EXE. Этот драйвер отыскивает в области UMA (A0000-FFFFFh) регионы, не занятые памятью устройств, и отображает их на области доступной дополнительной памяти. В эти регионы, нормально адресуемые процессором в реальном режиме, можно помещать модули операционной системы и загружаемые драйверы; их же могут использовать и приложения.
    Для наиболее компактной загрузки MS-DOS версий 5 и выше (а также Windows 9х, которая может представляться как MS-DOS 7) в файле CONFIG.SYS должны быть следующие директивы:
    DEVICE=[]HIMEM.SYS (загрузка драйвера высокой памяти);
    DEVICE=[]EMM386.EXE (загрузка диспетчера расширенной памяти);
    DOS=HIGH. UMB (указание на загрузку ОС в высокую и верхнюю память).
    Резидентные драйверы (русификаторы клавиатуры, экрана и принтера, драйвер мыши) по умолчанию обычно загружаются в стандартную память. Если приложениям MS-DOS не хватает свободной памяти, то, по крайней мере, часть резидентных драйверов можно загрузить в верхнюю память UMA. Для драйверов, загружаемых из файла CONFIG.SYS, вместо команды DEVICE» следует использовать команду DEVICEHIGH ]=, которая попытается загрузить драйвер в n-регион UMB. Необязательный параметр m задает требуемый объем памяти (он может отличаться от размера файла с драйвером). Ключ загрузки /L вместе с параметрами n, m используется для ручной оптимизации памяти. Если драйверу требуется выделить несколько областей памяти, то они перечисляются в списке вида /L:nl[,ml]:n2[,m2][;...]. Для резидентных программ, загружаемых из файла AUTOEXEC.BAT, тем же целям служит команда LOADHIGH (LH) с аналогичными необязательными параметрами, задающими размер одной или нескольких областей UMA. Строка запуска будет иметь вид:
    LH] <путь\><файл>[<параметры>]
    Посмотреть текущее положение свободных блоков памяти можно командой MEM/F из командной строки DOS/Windows. Чтобы не заниматься ручной оптимизацией памяти, в состав DOS/Windows введена диалоговая утилита MEMMAKER.EXE, которая за несколько этапов расставит требуемые команды в файлах CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT. До ее запуска в этих файлах должны присутствовать ссылки на все необходимые драйверы и программы. Файл CONFIG.SYS должен начинаться с вышеприведенных трех строк (если не указать DOS=HIGH, утилита может «постесняться» использовать высокую память для загрузки DOS). Запуск нерезидентных приложений, а также оболочки типа Norton Commander из файла AUTOEXEC.BAT на время работы MEMMAKER следует отменить (MEMMAKER несколько раз перезагружает компьютер и автоматически запускается после отработки файла AUTOEXEC.BAT). При начальном запуске MEMMAKER спрашивает, требуется ли память EMS для приложений, и, если нет, то установит ключ NOEMS в строке запуска EMM386.
    Для того чтобы в верхнюю память поместилось как можно больше модулей, ее следует оптимизировать. Оптимизация UMA подразумевает такое конфигурирование базовых адресов буферной и постоянной памяти адаптеров, при котором свободные области UMA получались бы максимально возможного размера. Нужно стремиться к плотному соединению областей UMA, занимаемых адаптерами. Тогда максимальный размер блоков UMB увеличится, и драйвер типа EMM386 сможет разместить в нем более крупные модули, что, в свою очередь, позволит освободить дополнительное место в остродефицитной стандартной памяти. Если на конфигурирование адаптеров не обращать внимания, то может оказаться, что два компьютера с одинаковым составом аппаратных средств и программным обеспечением будут после загрузки ОС иметь значительно различающиеся размеры стандартной памяти.
    Многие адаптеры (контроллеры SCSI, адаптеры локальных сетей и др.) позволяют задавать адреса областей встроенных RAM и ROM, отображаемых в пространство памяти компьютера. Это позволяет разрешать (или, наоборот, создавать) конфликты использования UMA, а также оптимизировать использование ее блоков. При конфигурировании устанавливаемых адаптеров необходимо исключить перекрытия занимаемых адресов, поскольку из-за этого, скорее всего, ни одно из конфликтующих устройств работать не будет. Самый неприятный (трудно устранимый) конфликт возникает, если при конфигурировании какого-либо адаптера его память перекрывает буфер или BIOS графического адаптера. Если конфигурирование осуществляется джамперами, то вернуть нормальную конфигурацию труда не составит. А если адаптер конфигурируется только с помощью специальной утилиты, изменяющей содержимое его энергонезависимой памяти, то изменить его конфигурацию можно, лишь загрузив и выполнив соответствующую утилиту. Но при конфликте с графическим адаптером это сделать не так-то просто – в лучшем случае удастся загрузить компьютер со «слепым» экраном, а в худшем – POST откажется продолжать тестирование и загрузку, обнаружив ошибку графического адаптера и сообщив об этом попискиванием динамика. Но эта ситуация не так безнадежна: есть еще в природе графический адаптер MDA, у которого видеобуфер не совпадает по адресам с распространенными адаптерами EGA и VGA, а расширение BIOS у него отсутствует. Вставив неудачно сконфигурированную плату в компьютер с адаптером MDA (и, конечно, соответствующим монитором), можно утилитой задать правильную конфигурацию. Однако этот способ для новых компьютеров, не имеющих слотов шины ISA, уже непригоден.
    Кроме занимаемого пространства, оптимизация использования UMA касается, как ни странно, и быстродействия. Для областей памяти адаптеров часто бывает полезным применение теневой памяти. Управление теневой памятью осуществляется через CMOS Setup для определенных областей. Поэтому, размещая конфигурируемые области памяти, иногда следует учитывать возможности задания границ теневой памяти в CMOS Setup. Необходимо помнить, что Shadow ROM блокирует запись, a Shadow RAM игнорирует возможность изменения со стороны адаптера затеняемой области памяти, что приведет к ошибкам при некорректном использовании теневой памяти. Для процессоров 386 и выше теневую память может организовать и драйвер EMM386, но этой его функцией пользуются редко.
    Работу приложений в среде MS-DOS, в которой активно используется программный код BIOS, значительно ускоряет затенение ROM BIOS, как системной, так и BIOS графического адаптера и дискового контроллера. Для многозадачных ОС защищенного режима (Windows и др.) затенение ROM BIOS ускоряет только начальный процесс загрузки ОС, поскольку в рабочем режиме здесь в основном используются драйверы, загружаемые в ОЗУ.
    Приложения ОС Windows пользуются виртуальной памятью , и никакие старые спецификации EMS и XMS им не нужны. Суммарный объем виртуальной памяти, доступной всем приложениям, определяется размером ОЗУ и файлов подкачки (их может быть и несколько). В Windows 9x размер файла подкачки изменяется динамически, по мере потребностей системы. Для того чтобы приложениям хватало памяти, на диске, несущем файл подкачки, должно быть достаточно свободного пространства (десятки и сотни мегабайт). Конечно же, важен и объем установленной физической памяти – ее малый объем может быть принципиальным ограничением на запуск ряда приложений или установку операционных систем. При малом объеме ОЗУ свопинг (подкачка страниц) будет слишком интенсивным, в результате чего скорость работы приложений существенно снижается (обращения к диску выполняются на несколько порядков медленнее, чем к ОЗУ). Приложения реального времени (например, аудио- и видеопроигрыватели и тем более кодеры) могут стать неработоспособными именно из-за малого объема ОЗУ. Поскольку файл подкачки изменяет свой размер в процессе работы, важно следить за фрагментацией диска, несущего этот файл – обращение к фрагментированному файлу выполняется медленнее, чем к нефрагментированному. При выборе диска для размещения файла подкачки следует учитывать его быстродействие – время доступа и скорость передачи данных. При использовании приложений реального времени, интенсивно обменивающихся с дисками (те же проигрыватели и кодеры, а также программы, записывающие компакт-диски), по возможности файл подкачки следует размещать на других дисках.
    Если на компьютере под управлением ОС защищенного режима (Windows, Unix, OS/2...) перестают запускаться приложения с сообщениями о недостаточном объеме оперативной памяти – проверьте наличие свободного места на жестких дисках, используемых для подкачки. Если памяти не хватает приложениям MS-DOS – проверьте файлы AUTOEXEC.BAT и CONFIG.SYS и запустите утилиту MEMMAKER или выполните ручную оптимизацию памяти.
    Увеличение физического объема оперативной памяти в ряде случаев может привести к неожиданному снижению производительности компьютера. Это возможно, когда системная плата (или процессор со вторичным кэшем) не способна кэшировать весь объем ОЗУ. У многих системных плат для процессоров Pentium кэшируются только первые 64 Мбайт ОЗУ; у первых процессоров Pentium II кэшировались только 512 Мбайт. Память, выходящая за размеры кэшируемой области, конечно же, доступна, но ее производительность гораздо ниже кэшируемой. ОС Windows 9x распределяет память, начиная с верхней границы доступной памяти, причем наверх попадает ее ядро, скорость работы которого существенна для работы многих приложений. Если после увеличения ОЗУ ядро попадает в некэшируемую область, можно наблюдать снижение производительности. Для лечения этого недуга можно воспользоваться условно-бесплатной программой W2CACHE.COM, которая запускается в начале загрузки Windows и, оставаясь резидентной, «съедает» верхнюю часть памяти, заставляя ядро Windows загружаться в нижнюю, кэшируемую область. После окончания загрузки Windows программа освобождает занимаемую память, и ОС отдает ее в распоряжение приложений.