Windows 研究
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这里我们验证关于 Windows 的具体论断。每篇文章都会说明验证条件和结果的适用范围,并分别标注来自文档的信息、我们自己的观察、测量及其解读。
在阅读具体材料之前,请先了解《我们如何研究 Windows》页面。它解释了证据等级、测量规则、数据处理方式以及结论修正流程。
已发布的研究
Section titled “ 已发布的研究”最新发布的内容在最上方。每项研究都标注了发布日期。
- 安慰剂测试:精细的注册表调整会抑制后台活动吗
对 Windows 11 上 17 项已知“降低后台”设置进行严格 A/B 测试:无总体效果,仅 LLMNR 和遥测被逐项证实,三项设置被推翻。
- 桌面与登录屏幕:用户会话的代价
Windows 11 登录后闲置 5 小时对比登录屏幕:第一小时占用 79% CPU,静态桌面噪音仅高 1.6 倍,开始菜单信息流保持持续连接。
- Windows 11 ETW 自动记录器:究竟向磁盘写入了什么
注册表中有 39 个自动记录器会话,19 个处于活动状态,但只有 9 个向磁盘写入;Diagtrack 监听器在 2 小时内生成 110 MB 事件,而 32 MB 中有 28 MB 是空的预分配文件。
- 静默空闲:优化前后的 Windows 后台
两组独立的 Windows 11 测量系列:禁用后台组件对空闲状态的影响、启动后的最初几分钟、内存以及完整 CPU 负载。
- Windows 中实际能释放多少内存
Windows 11 中实测的内存释放边界:禁用后台组件、结束外壳进程、清理工作集;standby 不算丢失。
- 如何禁用 Cross-Device Resume
Cross-Device Resume 研究:为什么仅修改注册表不足以禁用,MDM 策略显示了什么,以及如何在 BoosterX 中应用该设置。
- BoosterX 安全设置:Windows 11 25H2 中有哪些变化
在 Windows 11 25H2 上检查 BoosterX 安全设置:实际策略、防护增强与削弱、限制与恢复。
- Memory Manager 与 Windows 系统缓存:paging、page combining 和 lazy write
Windows 11 25H2 中 Memory Manager 和 Cache Manager 的 Registry 参数研究:规范路径、默认值、clamps、readers 及实际价值。
- MMCSS、DWM 与 Windows 11 25H2 中的 Games 配置文件
Windows 如何为 DWM 和 Games 读取 Multimedia Class Scheduler Service 配置文件:取值、默认值、时序与实际价值。
- Service Host 与 Windows 11 后台组件
研究 svchost 与后台系统组件的分离:Registry path、default、timing、资源影响与限制。
- Windows 11 25H2 的调度器、计时器与前台加速
Win32PrioritySeparation、计时器策略、每 CPU tick、DPC 预算与前台加速研究:取值、钳制与系统读取器。
- Windows 11 25H2 中的 AFD、IRP stack 与 NetBIOS
DisableRawSecurity、IrpStackSize 与 NetbiosOptions 研究:系统 readers、取值范围、作用范围与实际效用。
- Windows 11 25H2 中的 DPC 与 Kernel Executive 工作线程
DPC、worker threads、watchdog 与 scheduler assist 的规范参数:读取项、默认值、限制范围及实际效用。
- Windows 11 25H2 中的 GPU presentation 与电源管理
ForceDirectFlip、GPU scheduler quantum 与 runtime power states 研究:规范路径、readers 与硬件限制。
- Windows 11 25H2 中的 Lazy Writer、NTFS 与 Registry flush
Windows 11 如何管理延迟写入、NTFS memory usage 与 Registry flush 间隔:路径、默认值、readers 与限制。
- Windows 11 25H2 中的 TCP 连接生命周期
Tcp1323Opts、TcpTimedWaitDelay、KeepAliveTime 和 PMTU 黑洞检测:规范路径、默认值和作用范围。
- Windows 11 25H2 中的 TCP ACK 与延迟 ACK
Windows 接口的 TcpAckFrequency 和 TcpDelAckTicks:路径、默认值、时序及对网络应用的影响边界。
- Windows 11 25H2 中的 USB 选择性暂停与 NVMe 电源状态
Windows 和 stornvme 如何管理 USB 与 NVMe 的空闲功耗:电源方案设置、默认值、GUID 和硬件限制。
- Windows 11 的隐私和安全策略:Activity History、Defender 和 WER
Windows 11 中针对 Activity History、Defender 云查杀、Remote Assistance、Advertising ID、后台应用和 WER 的规范 Registry 策略。
- Windows 11 键盘端口参数:MaximumPortsServiced 与 SendOutputToAllPorts
针对 legacy keyboard ports 的 kbdclass 参数研究:规范路径、默认值、reader 与适用范围边界。
- Windows 11 中的 GPU TDR:TdrLevel、延迟与重试上限
dxgkrnl 如何处理 Windows 11 25H2 的 TDR 参数:规范路径、默认值、限制范围以及更改 GPU 恢复的代价。
- Windows 11 中的 Storage Sense、开始菜单搜索和驱动程序交付
Windows 11 中 Storage Sense、Web 搜索和驱动程序自动交付的已记录策略:路径、默认值和生效范围。
- Windows 外壳与功能:Windows 11 25H2 上的 BoosterX 设置
哪些 BoosterX 设置会更改 Windows 外壳、通知和可选功能,哪些已过时,哪些仍视情况而定。
- Windows 11 toast 通知:禁用了哪些内容
研究 Windows 11 toast 通知策略:应用横幅、锁屏界面、系统消息、通知中心及影响范围。
- Windows 自动更新:驱动程序、地图和 Store 应用
Windows 三种自动更新机制的边界:哪些针对驱动程序、地图和 Microsoft Store 应用会被关闭,哪些会继续运行。
- SystemResponsiveness 与 MMCSS:0、10、20 和 100 这些值分别有什么作用
在 Windows 11 25H2 中研究 SystemResponsiveness 与禁用 MMCSS:值归一化、线程优先级和调度器合成延迟。
- FSO、FSE 与 CS2 中的帧流畅度
BoosterX 关于 Fullscreen Optimizations 和 fullscreen exclusive 对 CS2 中 Raw Input、click-to-photon latency 和 frame pacing 影响的研究。
- Win32PrioritySeparation:CPU 满载时的延迟与 FPS
研究 Windows 调度器的前台加速与时间片,包含历史 x300 click-to-photon 测量以及 Valorant 中的 FPS。
- Windows 10 和 Windows 11 中的后台 Raw Input 监听器
为什么 Windows 11 中的后台 Raw Input 监听器被限制在约 125 Hz,以及物理和虚拟 WM_INPUT 测量结果说明了什么。
- Windows 计划诊断:EnabledExecution 会禁用哪些内容
Scheduled Diagnostics 静态研究:EnabledExecution 策略操作、禁用范围以及缺乏已证实的性能提升。
- Windows 中的 MPO:Multiplane Overlay 的工作原理及何时应禁用它
对 Windows 中 Multiplane Overlay、OverlayTestMode=5、已知驱动问题以及通过 GameReadyX 进行安全诊断的研究。
- Windows Audio 格式:采样率、位深与负载
在同一个 Realtek USB Audio endpoint 上测量采样率、位深、系统效果、音频引擎周期与 XAudio2 负载。
如何解读结论
Section titled “ 如何解读结论”- 有文档记载表示该行为已在第一手公开来源中有所描述。
- 已观察到表示该事件在指定环境中被发现。
- 已测量表示按照所述方法获得了数值。
- 已复现仅在结果被独立重复之后才会使用。
- 数据不足表示现有观察不足以得出结论。
若要将结果推广到其他 Windows 版本、计算机或驱动程序,必须在这些条件下重复验证。
研究由 BoosterX 团队发布,可能涉及产品功能。BoosterX 中存在某个参数本身并不被视为其有效性的证据,而负面和不确定的结果也不会从目录中排除。
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