每天认识一款软件,今天认识的是 cox, 它是一款游戏帧数优化提升工具,它可以优化目标进程的 cpu 调度,包括主核心、大小核心等,能使游戏帧数提升百分之三十,只需输入目标进程, 也就是任务管理系统显示的,在允许调度池中将核心领取消绑定模式设置为第二,之后应用配置顶部也会显示绿色图标。这个时候返回游戏就能看到帧数已经提升,大家快去试试看吧,爱你们的漫波!
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很多人问主播怎么用 quotes, 今天就教大家使用,先打开你玩的游戏, 然后打开任务管理器,搜索你玩的游戏进程,然后又集属性复制游戏名字, 复制到 quotes 进去。如果你是就把核心零关闭,英特尔不用。最后可以在你的大核心上选择一个帧率最高最稳定的 设置任务主要核心笔记本选择第三台是 d r, 这样就可以了。

ok 啊,首先感谢云霄兄弟,接下来我教你如何使用 corex, 打开软件左上角选择你的游戏进程 cpu 核心这里我们取消勾选 cpu 零第一,优选核心,主播是核心二,你们自己测自己那个核心,最强 绑定模式里主包是老笔记本,选择第三台式可以选第二,最后点击应用配置就设置好了。

还在为游戏帧率低、画面卡顿发愁吗?游戏党们看过来,今天给你们挖到一个能让游戏帧数直接起飞的宝藏工具 corex, 它专门针对游戏优化 cpu 资源调度,不管是 cpu 的 大核心、小核心,都能智能分配资源。用了它,游戏帧数暴涨百分之三十以上不是梦,操作起来也超简单。第一步,打开 corex, 在 目标进程里输入你要玩的游戏进程名,在任务管理器可以找到。第二步,在允许调度池里把核心零去掉, 再把优先核心设置为核心二,绑定模式选择第二。第三步,点击应用配置等,顶部出现绿色图标,就说明设置生效了。这时候切回游戏,你会明显感觉到帧数上去了,游戏流畅度直接拉满,不管是玩射击游戏还是大型单机 体验,都能瞬间升级。还在被卡顿折磨的游戏党,赶紧试试这个工具,下期视频主播会教你们如何最大化限制腾讯反作弊扫盘记得点赞关注我是老黑白白!


今天给大家分享一款比 karix 更好用方便的软件。首先我们先打开软件,如果你是开了超限城,就需要把全部核心打进去,没开就只打你的大核心。 然后打开下面这个软件,点进去按回车, 然后拍下这个数据图,打开下面的软件,找到你的显卡。如果你是开了超线程,只能选择相邻的两个,没开就找性能最好的两个,设置完重启就好了。

最近市面上面出来了好多这种调度优先核心的软件,像我们熟知的扣二 x、 来掌心、 hos, 还有我一个朋友推荐的一个调度软件,像第一个出来的是来掌心,来掌心是第一个发布的,然后的话他号称 windows 最强调度软件。然后像这个扣二 x, 他的作者也跟我讲他的这个算法也非常非常厉害。 嗯,还有这个 hos, 大家都在讲他这个后台占用非常非常低。然后这四个软件,然后我给大家做一个评测, 他们的原理就是说把你八个核心,比如八个核心你哪个核心最厉害,然后的话就设置成这个主核心,然后去打游戏,然后提高一些真数,然后呃,这个是跟算法决定,他就说您提高多少,然后我就给大家测一下他们到底谁提高真数比较多一点点。 然后我自己为了满足我自己的好奇心,我自己也做了一个类似于他们这样功能的一个小软件,然后我自己这个就是完全自娱自乐做出来的。我就跟大家简单就是说评测一下,娱乐一下, ok, 就 这样。

这是一款能提升永结帧数的软件,家里的小飞机, cpu 多核数据,打开 corex, 这里的核心是零帧数在七百二十,我们换成一帧数来到了七百五十,然后就继续往后面换, 左边的核心是从左到右看 我的核心是从左到右看我的将近四十帧率。


这期视频和大家分享巨模的使用方法,与其他测改方式相比,巨模最大的优势就是不用担心续签问题,不需要担心还剩几天续签,也不需要担心应用的数量是不是达到了上限, 因为它是利用了 call trust 组建的漏洞,实现对应用签名的永久性绕过。缺点就是支持的版本有限,目前只支持这些版本,那不在这些版本列表内的就暂时用不了了。好,下面我们开始安装。 我给安装方式分了一下类,大概分为这三种,浏览器安装、加载器安装和电脑安装。浏览器本质上也是属于通过加载器安装,但由于这种方式实在过于方便,所以我给他单独算一类。首先要确认自己的 ios 版本号是多少,打开设置通用,关于本机, 这里就能看到,记下这个数字,然后根据你的手机型号确认 cpu 型号。这里我整理了一些没在这个列表里的,大家可以自己搜索一下。比如我的是 iphone 十一,那我对应的 cpu 型号就是 a 十三。 有了系统版本号和 cpu 型号,再来这个二维表格中看自己应该使用哪种方式。左侧是版本号范围,上面是 cpu 型号, 比如系统版本号是十五点六,找到的是这个范围,那对应的就是这一行。 cpu 型号是 a 十三,在这个范围,那对应的就是这一列。易交叉就是可以使用的方式,因为作为加载器的 app 有 好几个,有叫创易斯顿 x 的, 有叫创易斯顿 mdc 的, 还有叫创米萨卡的, 应该是个二次元名字,它们都属于加载器类型,第一步,通过测载工具装上加载器。第二步,安装持久化助手。第三步,安装巨魔商店。好,下面我们开始 打开 excel, 如果你是 x 就 把 x 拖进来,是 mdc 就 把 mdc 拖进来,是米萨卡就把米萨卡拖进来,这是用 x 的。 同学请注意了,如果你使用的是黄色 iphone 十四或黄色 十四 plus, 并且系统版本号是十六点三, 版本代码是二零 d 五零,你需要下载一个专用版本的 app, 名字中带有二零 d 五零后缀,不要下载错了,拖进来后直接点安装,安装完显示档后再去手机上操作。 这个 app 适配的版本成分比较复杂,系统版本从十四点零到十五点一点一的全部设备都支持。系统版本从十五点二到十六点六点,一只支持 a 九及之后的芯片。 系统版本从十七点零北塔一到北塔四只支持 a 十及之后的芯片。前面我们说了有两个步骤,注册区域化助手和安装锯磨商店。这个 app 把两个步骤合起来了,直接点击安装锯磨现在已经开始安装了, 弹出框选第一个就行。这个步骤是注入辅助程序,如果你已经卸载了第一个的提示应用也没关系,这里有什么就选什么,但是要记住你选了哪个作为辅助程序。 安装完后看这两行绿色的字,这行提示持久化助手安装成功,这行提示巨魔商店安装成功。到这就可以了,再回到桌面就能看到巨魔商店的图标,打开后还是要先装 led 签名工具,装好后就可以安装应用了。 好到这一步,大部分的设备都是没问题的,但使用这些设备的同学请注意,接下来的操作有点绕,就不要再背数了,仔细听。 第一步,先判断辅助程序有没有安装成功。前面让大家选择了一个系统应用作为辅助程序,从桌面打开,打开后如果显示的是戳 help, 那 就是成功了,直接点击安装锯磨。由于我的已经安装成功了,所以显示的是卸载,如果不是,继续往下看。 第二步,重启手机。第三步,再次打开前面选择的系统应用,然后关闭,注意下后台不是关闭,这样才是关闭。第四步,打开 try install x, 再按照之前的步骤操作。第五步,从桌面打开前面选择的系统应用,这时候就会显示成 try app 的 界面了, 点安装锯模,所以步骤完成。这里步骤比较绕,拥有这种小众系统的建议大家多看几遍,直接重启设备并重试,没关系,按照步骤重新操作就可以了。

好,欢迎来到我们 pid 教程的第一节课。那首先我们先讲滤波器的设置, 那在说到滤波器的设置之前呢,先给大家讲两个概念吧,一个是噪声,我们是追求相对干净就好,那第二个概念就是滤波器延迟的匹配就是概念。那首先我们先来了解一下 这个滤波器怎么匹配,针对匹配这个问题呢,我对它采集了两个样品,那我们进入到 pid 兔 boss 里边来看一下,点击这个红色的按钮, 就能进入到查看匹配,查看滤波器延迟的这个界面。好,我们现在点击这个延迟匹配的黑匣子,先看一下点击运行, 那我们能看到右上角有一行字,那这两行字代表什么意思呢?其实呢,这两行字的意思就是 滤波器的延迟,我们可以看到陀螺仪延迟是一点五毫秒, d turn 的 延迟也是一点五毫秒,两个相近相似,几乎相等。 然后我们再来看一下不匹配,不匹配的情况呢,就是陀螺仪的延迟大于 dterm 的 延迟,那这个会造成一个什么样的结果呢?有什么样的坏处呢?我们来接乐响应这边来了解一下。 打开 pid 二 box, 然后接乐响应蓝色这个按钮,点击一下,我们先来看延迟匹配的, 点击好进去之后,我们看见这个线定位的很好, p 值一到,然后低值一下就定住了,但是认真细看的话,会看到里边有一些锯齿状的问题,这个就是我所说的了 其实匹配,但是又不是特别的匹配的这个问题,那稍后我会详细的讲一下。那我们现在先聚焦在那种很明显的不匹配上面,那我们再打开这个不匹配的 同样的 pid, 那 为什么它这个会这样子呢?这个鲜红色不匹配的会是这个样子的,那我们逐个分析一下。首先 p 值开始作用还没达到预期就被压下去了, 因为 dterm 滤波器的延迟呢过低,导致低值过早的介入, 所以就会出现飞到一半,加力加到一半,然后就被地主压下去,然后又加到一半,然后又被压下去的一个循环的循环而又混乱的一种情况当中。 那所以从这里我们就能看出来滤波器的延迟匹配有多么的重要了。那再回到延迟这里,我们现在能看到这个是不匹配的,对吧?不匹配的怎么才能算匹配呢?就是陀螺仪的延迟要 低于 d turn 的 延迟,如果 d turn 的 延迟 比陀螺仪的延迟要低呢?就会导致错序的问题,就是 pi 执行到一半,突然之间低值插一脚,打乱了他的执行计划,所以就会出现那种混乱的情况。那按理来说, 那匹配到相完全相等又会是一个什么样的情况呢?那其实完全相等按理来说是没什么太大的问题的,但可惜的是这个 pid 二 box 这个软件呢,它的采样频率有限,它是以零点二五毫秒为一个基准,那这里就能看得到它明明是一点五和一点五,但为什么还是会有这种小小的锯齿状呢? 这就是因为他显示不出来那零点一的误差,可能是零点一的误差,那所以完全相等其实也是一个不太保险的方案,那最保险的方案呢?就是低特稍微高一点点,或者说 我这个拉到相等的时候,我稍微把他的延迟再稍微拉高一点点,这样子才是个比较保险的状态。 延迟越低,执行的越快就越准确,越快停下来,那就越会进,越会像是这种曲线,就越像是这种平平的快到头快到一了,然后一下停下来这种曲线。这就是滤波器延迟低带来的好事好处了。 那后面我再来讲一下,怎样才能降低他的滤波器延迟呢?那为什么要相对干净,而不是完全干净?完全干净就意味着滤波器很多, 也就意味着他的延迟可能会很高,过于追求干净,那肯定就是这么一个结果。那延迟高了,洗奖的时候低值介入来得太晚,那可能洗奖就会出现了,也有可能会过冲,对吧?那好,怎么样降低延迟呢? 往右拉更少滤波呢?某种意义上就是提高它的频率,频率越高就意味着它的延迟越小, 那频率越低,意味着它延迟越大。你可以这么理解,那首先我们就现在我们就了解到更少滤波该怎么做,从拉回快怎么做学。还有个更简单直接的办法,就是关闭掉那些不必要的滤波器。 很多老的飞手就喜欢关掉第一个滤波器,但为什么要关掉第一个滤波器呢?其实是有讲究的,它的前提是 你要开启了双向低速,并且开启了 rpn 滤波器才能关掉它,否则呢,就相当于是把电机的声白白的丢给陀螺仪去自己去处理了,这是一个很危险的做法。 那如果我们已经打开了 r p m 滤波器,那自然的我们就可以把低通滤波器,第一个低通滤波器给它关掉,甚至给它改成静态,那把频率拉高一点点也可以, 但为什么,为什么他跟他之间是有关系的呢?我们认真看一下官方默认设定的二百五十赫兹到五百赫兹,这之间是谁的产生呢?我们看一下之前采样的结果, 你看从这里看很明显这是电机的噪声,然后这一段应该是共振,这一段是共振, 对吧?那电机噪声它这里其实处理的已经相对干净了,那其实关掉它问题也不大,所以我们就选择关掉一个没有必要的,滤波器的延迟更低,和低振之间拉开更大的距离, 这样子就能更加有效的避免延迟错序的问题。 延迟的影响其实并不是特别的大,甚至还能多一点积极的去用它。比方说我从这个彩样里边看到了二百赫兹有一段这个噪声,它会自动寻找噪声去进行一个减弱,但是这个明显, 但是这个其实感觉已经够了,但是我还能再给他加一点,那我们可以试着加多一个槽数, 对吧?让他更加强力一点。但是这 q 因子开的越高呢,他的虚弱的范围就越小,但是同时他能造成的延迟也就越小, q 因子越高,延迟越小,能力越强,但是 q 因子越低呢?比方说三百 他的延迟就会大,而且作用的范围也变大,但是虚弱的能力呢?就变差了。所以我们这边还是继续选择用五五零 两个线波槽数,他会自动找到,造成找到剩下的,造成一个绿波槽数干掉了,另一个绿波槽数会接着继续把他干掉,那我们这边稍微加强一下就好。 这边是 dterm 的 滤波器,但 dterm 滤波器这边呢,官方这边其实给出的数据是相对保守的, 所以我们直接拉滑块也可以,作为一个初学者,只要记住一个概念就行,千万不要让 dterm 滤波器的延迟小于陀螺仪滤波器的延迟, 先做到这一点就好了。但后面那些频率的调整之类的呢?作为新手来说,如果现在就讲的话,可能太复杂,可能会让你们脑子乱掉,所以这节课暂时先不讲,那我就回到下来,到下一个滤薄器, 偏航低通滤波器,哎,这个滤波器跟 d turn 放一块,它是不是跟 d turn 是 同伙呢?但其实并不是,它作用在它作用的位置,其实是在这个频谱图里边的这个位置, 它并不是出现在这里。那到现在我们可以细说一下这几个频谱图具体是什么意思了。 这个图呢,其实是陀螺仪的原始数据经过一次绿波之后的结果,经过初次绿波后的结果,那这个是绿波所有绿波走完之后的最终结果, 这个结果就是 pi 执行的依据, pi 的 执行都是依靠这一张图去执行的,所以这张图是否干净,就决定了 pi 的 动作是否干净。 那来到下一个这两路呢,其实是低通低值的一个工作依据,那这个就是低值在接收到陀螺仪原始数据之后,经过加工之后得出的结果, 这个是低 term 最终的加工结果,也就是滤波后的结果,这个就是低值执行的依据,如果他太脏,那低值执行起来呢,也会有一些乱七八糟动作在里边,那这边就是再次重申一下错序的严重后果, 它最终的结果就会导致一种不自然的震荡在里边, 低值就会在 p i 运行完之前就介入工作,导致工作混乱。那所以最后再次声明一下, 千万不能让陀螺仪的延迟低端,一定要低端的延迟高于陀螺仪,千万不能陀螺仪的延迟高于低端,这样子会引起错序的问题, 哪怕你每次彩样完,每次调完滤波之后,检查一下造声图, 跟原来的彩样对比一下,如果相差不是特别多,而且延迟,而且延迟是相等,几乎相等,或者说是 陀螺仪的 d turn 的 这么一个结果,那其实是可以接受的,千万不要追求过,不要过于追求完全相等,完全相等呢,就可能会引出这种 细小的小锯齿状,但是如果你的彩样频率是一 k, 可能就看不出来,但是二 k 是 存在的,而且这个问题也是存在的, 我们不能掩耳盗铃去觉得他没有,就默默的让他通过了。好吧,这就是教以上教程的内容了,感谢观看。