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1.1. 编译概述
1.2. 使用Compilation Dashboard
1.3. 设计网表基础设施
1.4. 使用Node Finder
1.5. Precompiled Component (PCC)生成流程
1.6. Analysis & Elaboration流程
1.7. 设计综合
1.8. 设计布局和布线
1.9. 增量式优化流程
1.10. 快进编译流程(Fast-Forward Compilation Flow)
1.11. 完整编译流程(Full Compilation Flow)
1.12. 编译监控模式
1.13. 导出编译结果
1.14. 集成其他EDA工具
1.15. Compiler优化技术
1.16. 综合语言支持
1.17. 综合设置参考
1.18. Fitter设置参考
1.19. 设计编译修订历史
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2.2.2.2. 随机访问存储器(RAM)
具有更多RAM的多个优点,包括:
- 提高性能:RAM越多, Quartus® Prime软件就可以在存储器中存储更多数据,从而减少系统频繁访问速度较慢的硬盘驱动器获得常用数据的需求。这样就可以加快应用程序启动时间、加速编译时间和提速整体系统性能。
- 更好的多任务处理:更多的RAM允许计算机同时处理更多流程,而不会放慢速度。当您想要同时使用 Quartus® Prime软件和其他应用或程序时 ,这一点尤为重要。
- 提高生产力:更多的RAM可以通过减少复杂任务(如,编译)需要的时间来提高 Quartus® Prime软件的生产力。
注:
- Quartus® Prime专业版 Software and Device Support Release Notes(软件和器件支持发布笔记)提供关于软件的系统要求和建议配置的宝贵信息。请参阅发布笔记以确定以最小化的RAM需求获得您计算机的优化性能。
- 为了充分利用系统的功能, Intel® 建议使用可用的最大数量DIMM插槽。此配置提供了充足的存储器容量和带宽,允许高效处理复杂设计。
此外,通过追踪虚拟存储器使用情况,您可以识别潜在的性能问题,并在使用 Quartus® Prime专业版软件时优化系统以提高使用效率。通过编译的可视化界面查看编译流程报告中的路程报告或Flow Elapsed Time报告分类来参考上一次编译中虚拟存储器峰值。
以下Flow Elapsed Time报告实例显示了虚拟存储器峰值:
图 137. Flow Elapsed Time报告

并发运行多个处理会消耗大量存储器资源,并且可能导致性能问题。因此 Intel® 建议考虑每个工程的虚拟存储器峰值,并避免超出您计算机可用存储器容量的多编译并发。这样将有助于防止RAM存储器拥塞。
总体而言,通过最大化RAM容量,可以确保平稳运行和最佳能性,以及更好的多任务处理,以在资源密集型任务期间提高生产力,实现更快的处理进度、减少延迟并提高 Quartus® Prime专业版软件的生产力。