V zásadě je obtížné učinit obecná tvrzení o optimálním hardwaru. Vždy záleží na tom, jaké modely chcete počítat. Následující pokyny vám pomohou nakonfigurovat počítač vhodný pro vaše účely.
Procesor
Výpočet v programu RFEM těží z více výpočetních jader. Platí však: Více jader není v každém případě lepší.
Pokud je výpočet rozdělen na příliš mnoho jader, zvyšuje se datový provoz. Spojení mezi jádry a pamětí se pak stále více stávají úzkým hrdlem.
Optimum leží přibližně u 20 jader. Jak dalece se posouvá, silně závisí na typu počítaného modelu.
Konkrétně doporučujeme jeden z následujících procesorů:
- Intel Core Ultra 9 285K
- Intel Core Ultra 7 270K Plus
- Intel Core Ultra 7 265KF
- Intel Core Ultra 5 250K Plus
- Intel Core Ultra 5 250KF Plus
- AMD Ryzen 9 9950X
- AMD Ryzen 9 9950X3D
- AMD Ryzen 9 9900X
Koncovka „KF“ resp. „F“ označuje procesory Intel bez integrované GPU. Stojí o něco méně než odpovídající modely s GPU. Protože u programů RFEM 6 a RSTAB 9 stejně nedoporučujeme používat integrovanou grafiku Intel, jsou tyto modely obzvláště doporučeníhodné.
Všechny moderní procesory dynamicky přizpůsobují svůj taktovací kmitočet výpočetní zátěži (u Intelu „Turbo Boost“, u AMD „Precision Boost“). Rozhodující jsou přitom vytížení, příkon a především teplota v procesoru. Dobré chlazení proto může výpočetní výkon znatelně zlepšit. Doporučujeme proto velkoryse dimenzovanou skříň a výkonný chladič procesoru.
Pracovní procesory
Kromě desktopových a notebookových procesorů nabízejí AMD a Intel takzvané pracovní procesory. U AMD se tato třída nazývá „Threadripper“, u Intelu „Xeon W“.
Od desktopových procesorů se liší především výrazně vyšším počtem jader a tím, že mohou adresovat podstatně více operační paměti. AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX disponuje například 96 jádry a může prostřednictvím osmi paměťových kanálů adresovat až 2 TB RAM.
Programy RFEM 6 a RSTAB 9 na takových procesorech běží bez problémů. Zisk oproti desktopovému procesoru je však omezený a ospravedlňuje výrazně vyšší cenu pouze ve výjimečných případech.
Pokud zpracováváte velmi náročné modely, u nichž lze paralelně počítat mnoho zatěžovacích kombinací, doporučujeme jeden z následujících procesorů:
- Ryzen Threadripper 9960X
- Ryzen Threadripper 9970X
Oba procesory disponují 24 resp. 32 jádry, a to výhradně výkonnými jádry. Kromě toho jsou k dispozici čtyři paměťové kanály. To zdvojnásobuje možnou propustnost paměti oproti desktopovému systému.
Procesory s architekturou ARM
V poslední době se zejména v oblasti notebooků objevují procesory s architekturou ARM, například Snapdragon X od společnosti Qualcomm.
Zásadně se liší od x86 procesorů společností Intel a AMD, neboť jejich instrukční sada není kompatibilní s instrukční sadou x86. Aby software nativně běžel na procesorech ARM, musel by být znovu zkompilován. Programy RFEM 6 a RSTAB 9 jsou v současné době k dispozici pouze jako x86 verze a na počítačích ARM by byly spouštěny prostřednictvím emulátoru. Ten překládá strojové instrukce x86 v reálném čase na strojové instrukce ARM. To stojí čas a brzdí výpočetní výkon.
Od procesorů ARM proto pro programy RFEM 6 a RSTAB 9 nedoporučujeme.
RAM
Program RFEM 6 spouští pokud možno pro každé vlákno procesoru vlastní proces řešiče. Předtím je zkontrolováno, zda je k dispozici dostatek operační paměti. Pokud nestačí, je spuštěno méně procesů a procesor nemůže být plně vytížen.
Optimální velikost paměti tak závisí na použitém procesoru.
Závisí také na samotném modelu, v programu RFEM na síti KP a v programu RSTAB na počtu prutů. Z počtu uzlů sítě KP nebo prutů však nelze potřebu paměti přímo odvodit.
Můžeme proto uvést pouze hrubé orientační hodnoty.
Na vlákno procesoru byste měli počítat s 1 až 3 GB RAM. Horní hodnota platí pro náročné modely s tělesy a plochami, dolní pro menší rámové konstrukce.
Pro výše doporučené procesory to dává následující hodnoty: Intel Core Ultra 7 270K Plus s 24 vlákny dosahuje 24 až 72 GB, AMD Ryzen 9 9950X s 32 vlákny 32 až 96 GB.
Desktopové procesory disponují dvěma paměťovými kanály. Každý kanál by měl být pokud možno osazen pouze jedním modulem, neboť jen tehdy je dosaženo maximální přenosové rychlosti. 64 GB tedy nejlépe osadíte dvěma moduly po 32 GB.
Všechny paměťové moduly by měly být stejného typu.
Pokud procesor může používat jak DDR4, tak DDR5 RAM, doporučujeme DDR5.
Paměť ECC, jaká je nabízena pro některé pracovní stanice, nepřináší pro programy RFEM 6 a RSTAB 9 žádnou rychlostní výhodu.
Pokud je optimální velikost paměti již dosažena, dodatečná RAM výpočet nezrychluje.
Grafická karta
Každá moderní grafická karta s GPU od společnosti NVIDIA nebo AMD je vhodná pro práci s programy RFEM 6 a RSTAB 9.
Od grafických jednotek integrovaných v procesorech Intel nedoporučujeme. Důvodem je méně jejich výkonnost než spíše nedostatečná podpora OpenGL v ovladačích.
Od dražších profesionálních grafických karet s GPU NVIDIA (dříve označovaných jako „Quadro“) rovněž nedoporučujeme. I zde je důvodem kvalita ovladačů OpenGL, neboť může vést k pádům. Místo toho doporučujeme „herní kartu“, například model střední třídy s GPU GeForce RTX 40XX (architektura Ada Lovelace) nebo s GPU GeForce RTX 50XX (architektura Blackwell).
Dobře vhodné jsou také grafické karty s GPU AMD a procesory Ryzen s integrovanou grafickou jednotkou. Doporučujeme model střední třídy s GPU řady Radeon RX 9000 nebo řady Radeon RX 7000.
Velikost grafické paměti není pro programy RFEM 6 a RSTAB 9 relevantní.
Pokud má počítač vedle grafické karty také GPU integrovanou v procesoru, měli byste zajistit, aby programy RFEM 6 a RSTAB 9 skutečně používaly výkonnější grafickou kartu. Která GPU se používá, zjistíte takto:
- Otevřete program RFEM 6 resp. RSTAB 9.
- V nabídce vyberte Nápověda > Systémové informace.
- Zkontrolujte položku Grafická karta > Renderer. Zde zobrazená GPU je programem používána.
Pokud se nezobrazí požadovaná GPU, přiřaďte programu v nastavení grafiky systému Windows správnou grafickou kartu.
Monitor
Monitor by měl mít alespoň rozlišení 1920 x 1080 pixelů. Jinak nemusí být jednotlivá okna zobrazena úplně.
4K monitory jsou programy RFEM 6 a RSTAB 9 podporovány.
Velkokapacitní úložiště
Rychle připojený SSD, pokud možno přes PCIe 5.0, má smysl. Pro rychlost výpočtu však přináší výhodu pouze ve výjimečných případech. Otevírání a ukládání velkých souborů je s ním ale výrazně rychlejší.
Pokud musí být SSD rozdělen na více logických jednotek, dbejte na to, aby na systémové jednotce C: zůstalo dostatek místa. Programy RFEM 6 a RSTAB 9 ukládají během výpočtu velké množství dočasných dat do uživatelského profilu, který se obvykle nachází na jednotce C: Pokud možno byste měli od rozdělení na oddíly zcela upustit.
Software
Také software běžící na pozadí může rychlost výpočtu rozhodujícím způsobem ovlivnit.
Především antivirový software může výpočet značně zpomalit. Programy RFEM 6 a RSTAB 9 zapisují během výpočtu do pracovní složky velmi mnoho souborů a znovu je čtou. Pozitivně na rychlost výpočtu se proto může projevit, pokud tuto složku vyjmete ze sledování v reálném čase.
Aktualizace BIOS
Odezvy z praxe ukázaly, že firmware základní desky u počítačů s velkým množstvím paměti RAM nepracuje vždy optimálně. Důsledkem byla výrazně snížená rychlost výpočtu. Pokud používáte velmi novou desku, měli byste proto zkontrolovat, zda je k dispozici aktualizace BIOS.