Windows-Forschung
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Hier prüfen wir konkrete Aussagen über Windows. In jedem Artikel geben wir die Prüfbedingungen und die Grenzen des Ergebnisses an und kennzeichnen getrennt Angaben aus der Dokumentation, eigene Beobachtungen, Messungen und deren Interpretation.
Vor der Lektüre einzelner Materialien lesen Sie die Seite „Wie wir Windows untersuchen“. Sie erklärt die Evidenzstufen, die Messregeln, die Datenverarbeitung und das Verfahren zur Korrektur von Schlussfolgerungen.
Veröffentlichte Untersuchungen
Abschnitt betitelt „ Veröffentlichte Untersuchungen“Neue Veröffentlichungen oben. Bei jeder Untersuchung ist das Veröffentlichungsdatum angegeben.
- Desktop vs. Anmeldebildschirm: Was kostet eine Benutzersitzung
5 Stunden angemeldeter Leerlauf unter Windows 11 gegenüber dem Anmeldebildschirm: Die erste Stunde verbraucht 79 % CPU, ein stationärer Desktop ist nur 1,6-mal lauter, das Start-Menü hält dauerhafte Verbindungen.
- ETW-Autologger in Windows 11: Was tatsächlich auf die Festplatte geschrieben wird
39 Autologger-Sitzungen in der Registry, 19 aktiv, aber nur 9 schreiben auf die Festplatte; der Diagtrack-Listener erzeugt 110 MB Ereignisse in 2 Stunden, und 28 MB von 32 entfallen auf leere vorab zugewiesene Dateien.
- Placebo-Test: Dämpfen feine Registry-Tweaks die Hintergrundaktivität
Strikter A/B-Test von 17 bekannten „Hintergrund-Reduzierungs"-Einstellungen auf Windows 11: kein Gesamteffekt, punktuell nur LLMNR und Telemetrie belegt, drei Stellschrauben widerlegt.
- Ruhiger Leerlauf: Windows-Hintergrund vor und nach der Optimierung
Zwei unabhängige Messreihen unter Windows 11: Wirkung des Abschaltens von Hintergrundkomponenten auf den Leerlauf, die ersten Minuten nach dem Start, Speicher und die gesamte CPU-Last.
- Wie viel Arbeitsspeicher lässt sich in Windows wirklich freigeben
Gemessene Grenzen der RAM-Freigabe in Windows 11: Deaktivieren von Hintergrundkomponenten, Beenden von Shell-Prozessen, Bereinigung des Working Set; Standby ist kein Verlust.
- So deaktivieren Sie Cross-Device Resume
Untersuchung von Cross-Device Resume: Warum ein Registry-Eintrag zum Deaktivieren nicht ausreicht, was die MDM-Richtlinie gezeigt hat und wie die Einstellung in BoosterX angewendet wird.
- AFD, IRP-Stack und NetBIOS in Windows 11 25H2
Untersuchung von DisableRawSecurity, IrpStackSize und NetbiosOptions: System-Reader, Wertebereiche, Geltungsbereich und praktischer Nutzen.
- BoosterX-Sicherheitseinstellungen: Was sich in Windows 11 25H2 ändert
Prüfung der BoosterX-Sicherheitseinstellungen unter Windows 11 25H2: reale Richtlinien, Stärkung und Abschwächung des Schutzes, Einschränkungen und Wiederherstellung.
- Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien Windows 11: Aktivitätsverlauf, Defender und WER
Kanonische Registry-Richtlinien für Windows 11 zu Aktivitätsverlauf, Defender-Cloudlookup, Remoteunterstützung, Werbe-ID, Hintergrund-Apps und WER.
- Diensthost und Hintergrundkomponenten von Windows 11
Untersuchung der Aufteilung von svchost und Hintergrundsystemkomponenten: Registry path, default, timing, Ressourceneffekt und Einschränkungen.
- DPC und Kernel Executive Workers in Windows 11 25H2
Kanonische Parameter für DPC, Worker Threads, Watchdog und Scheduler Assist: Reader, Defaults, Clamps und tatsächlicher Nutzen.
- GPU TDR in Windows 11: TdrLevel, Verzögerungen und Wiederholungslimit
Wie dxgkrnl die TDR-Parameter von Windows 11 25H2 verarbeitet: kanonische Pfade, Defaults, Clamps und der Preis einer Änderung der GPU-Wiederherstellung.
- GPU-Präsentation und Power-Management in Windows 11 25H2
Untersuchung von ForceDirectFlip, GPU-Scheduler-Quantum und Runtime-Power-States: kanonische Pfade, Reader und Hardware-Einschränkungen.
- Lazy Writer, NTFS und Registry-Flush in Windows 11 25H2
Wie Windows 11 verzögertes Schreiben, NTFS-Speichernutzung und das Registry-Flush-Intervall steuert: Pfade, Defaults, Reader und Einschränkungen.
- Memory Manager und System-Cache in Windows: Paging, Page Combining und Lazy Write
Untersuchung der Registry-Parameter von Memory Manager und Cache Manager in Windows 11 25H2: kanonische Pfade, Defaults, Clamps, Reader und praktischer Nutzen.
- MMCSS, DWM und das Games-Profil in Windows 11 25H2
Wie Windows die Profile des Multimedia Class Scheduler Service für DWM und Games liest: Werte, Defaults, Timing und praktischer Nutzen.
- Parameter für den Tastaturanschluss in Windows 11: MaximumPortsServiced und SendOutputToAllPorts
Untersuchung der kbdclass-Parameter für Legacy-Tastaturanschlüsse: kanonischer Pfad, Defaults, Reader und Gültigkeitsgrenzen.
- Scheduler, Timer und Foreground Boost Windows 11 25H2
Untersuchung von Win32PrioritySeparation, Timer Policy, Per-CPU Ticks, DPC Budgets und Foreground Boost: Werte, Clamps und System-Reader.
- Speicherplatz-Sinn, Startsuche und Treiberbereitstellung in Windows 11
Dokumentierte Windows 11-Richtlinien für Speicherplatz-Sinn, Websuche und automatische Treiberbereitstellung: Pfade, Standardwerte und Geltungsgrenzen.
- TCP ACK und Delayed ACK in Windows 11 25H2
TcpAckFrequency und TcpDelAckTicks für Windows-Schnittstellen: Pfad, Standard, Timing und Grenzen der Auswirkung auf Netzwerkanwendungen.
- TCP-Verbindungslebenszyklus in Windows 11 25H2
Tcp1323Opts, TcpTimedWaitDelay, KeepAliveTime und PMTU Black-Hole Detection: kanonische Pfade, Defaults und Geltungsbereiche.
- USB Selective Suspend und NVMe Power States in Windows 11 25H2
Wie Windows und stornvme den Idle Power für USB und NVMe steuern: Power Scheme Settings, Defaults, GUIDs und Hardware-Einschränkungen.
- Windows-Shell und -Funktionen: BoosterX-Einstellungen unter Windows 11 25H2
Welche BoosterX-Einstellungen die Windows-Shell, Benachrichtigungen und optionale Funktionen ändern, was veraltet ist und was situationsabhängig bleibt.
- Automatische Windows-Updates: Treiber, Karten und Store-Apps
Die Grenzen der drei Mechanismen automatischer Windows-Updates: Was für Treiber, Karten und Microsoft Store-Apps deaktiviert wird und was weiterhin aktiv bleibt.
- Toast-Benachrichtigungen in Windows 11: Was wird deaktiviert
Untersuchung der Richtlinien für Toast-Benachrichtigungen in Windows 11: App-Banner, Sperrbildschirm, Systemmeldungen, Info-Center und Grenzen der Auswirkungen.
- SystemResponsiveness und MMCSS: Was die Werte 0, 10, 20 und 100 bewirken
Untersuchung von SystemResponsiveness und dem Deaktivieren von MMCSS in Windows 11 25H2: Normalisierung der Werte, Thread-Priorität und synthetische Scheduler-Latenz.
- FSO, FSE und Frame-Glättung in CS2
BoosterX-Untersuchung zum Einfluss von Fullscreen Optimizations und Fullscreen Exclusive auf Raw Input, Click-to-Photon-Latenz und Frame Pacing in CS2.
- Geplante Windows-Diagnose: Was EnabledExecution deaktiviert
Statische Untersuchung von Scheduled Diagnostics: Richtlinienaktion EnabledExecution, Deaktivierungsgrenzen und fehlender Nachweis für Leistungssteigerung.
- Hintergrund-Raw-Input-Listener in Windows 10 und Windows 11
Warum Hintergrund-Raw-Input-Listener in Windows 11 auf etwa 125 Hz begrenzt werden und was physische und virtuelle WM_INPUT-Messungen gezeigt haben.
- MPO in Windows: Wie Multiplane Overlay funktioniert und wann man es deaktivieren sollte
Untersuchung von Multiplane Overlay in Windows, OverlayTestMode=5, bekannten Treiberproblemen und sicherer Diagnose über GameReadyX.
- Win32PrioritySeparation: Latenz und FPS bei voller CPU-Auslastung
Untersuchung des Foreground-Boosts und der Quanten des Windows-Schedulers mit historischen x300 Click-to-Photon-Messungen und FPS in Valorant.
- Windows Audio-Format: Abtastrate, Bittiefe und Auslastung
Messung von Abtastrate, Bittiefe, Systemeffekten, Audiomotor-Periode und XAudio2-Auslastung an einem Realtek USB Audio-Endpunkt.
Wie man Schlussfolgerungen liest
Abschnitt betitelt „ Wie man Schlussfolgerungen liest“- Dokumentiert bedeutet, dass das Verhalten in einer primären öffentlichen Quelle beschrieben ist.
- Beobachtet bedeutet, dass das Ereignis in der angegebenen Umgebung festgestellt wurde.
- Gemessen bedeutet, dass ein numerischer Wert nach der beschriebenen Methodik ermittelt wurde.
- Reproduziert wird erst nach unabhängiger Wiederholung des Ergebnisses verwendet.
- Unzureichende Daten bedeutet, dass die verfügbaren Beobachtungen keine Schlussfolgerung zulassen.
Um das Ergebnis auf andere Windows-Builds, Computer oder Treiber zu übertragen, muss es unter diesen Bedingungen wiederholt werden.
Unabhängigkeit
Abschnitt betitelt „ Unabhängigkeit“Die Untersuchungen werden vom BoosterX-Team veröffentlicht und können sich auf Funktionen des Produkts beziehen. Das Vorhandensein eines Parameters in BoosterX gilt für sich genommen nicht als Beweis für seine Wirksamkeit, und negative sowie unbestimmte Ergebnisse werden nicht aus dem Katalog ausgeschlossen.
BoosterX Wiki ist eine unabhängige Publikation und steht in keiner Verbindung zur Microsoft Corporation, ist von ihr nicht autorisiert, nicht gesponsert und nicht gebilligt.
Prüfung vor der Veröffentlichung
Abschnitt betitelt „ Prüfung vor der Veröffentlichung“Vor der Veröffentlichung prüfen wir die Ausgangsmaterialien und öffentlichen Quellen, bestätigen die Rücknahme geänderter Einstellungen und entfernen personenbezogene und vertrauliche Daten.
