Jump to content

AMD Айфинити

AMD Айфинити
Дизайнерская фирма Передовые микроустройства
Представлено сентябрь 2009 г.
Тип Несколько мониторов или видеостены
Порты ДисплейПорт ,
HDMI , DVI , VGA , DMS-59 , VHDCI
Игра в гоночную видеоигру на Single Large Surface (SLS) с конфигурацией группы портретных дисплеев 5x1 на выставке ExtravaLANza 2012 в Торонто.

AMD Eyefinity — это торговая марка AMD видеокарт , которые поддерживают настройку нескольких мониторов за счет интеграции нескольких (до шести) контроллеров дисплея на одном графическом процессоре. [1] AMD Eyefinity была представлена ​​​​в серии Radeon HD 5000 доступна на APU и видеокартах профессионального уровня под брендом AMD FirePro . «Evergreen» в сентябре 2009 года и также [2]

AMD Eyefinity поддерживает максимум 2 дисплея без DisplayPort (например, HDMI , DVI , VGA , DMS-59 , VHDCI ) (которые AMD называет «устаревшим выходом») и до 6 дисплеев DisplayPort одновременно с использованием одной видеокарты или APU. Чтобы подключить более двух дисплеев, дополнительные панели должны иметь встроенную поддержку DisplayPort . [3] В качестве альтернативы можно использовать активные адаптеры DisplayPort-to-DVI/HDMI/VGA. [4]

установка больших видеостен путем подключения нескольких компьютеров через Gigabit Ethernet или Ethernet . Также поддерживается [5]

Версия AMD Eyefinity (также известная как DCE, механизм контроллера дисплея), представленная вместе с APU Carrizo на базе Excavator, имеет подложку видео. [6]

AMD Eyefinity реализуется с помощью нескольких встроенных контроллеров дисплея . В моделях серии HD 5000 используются два внутренних и один внешний тактовый сигнал. Для каждого дисплея, подключенного через VGA , DVI или HDMI, требуется собственная внутренняя тактовая частота. Но все дисплеи, подключенные через DisplayPort, могут управляться только от одного внешнего тактового генератора. Эти внешние часы позволяют Eyefinity обслуживать до шести мониторов с одной карты.

Вся серия продуктов HD 5000 поддерживает технологию Eyefinity, поддерживающую три выхода. выходов mini Однако Radeon HD 5870 Eyefinity Edition поддерживает шесть DisplayPort , каждый из которых может быть активен одновременно. [7]

Контроллер дисплея имеет два RAMDAC , которые управляют портами VGA или DVI в аналоговом режиме. Например, когда к порту DVI подключен преобразователь DVI-VGA). Он также имеет максимум шесть цифровых передатчиков, которые могут выводить сигнал DisplayPort или сигнал TMDS для DVI или HDMI , а также два генератора тактовых сигналов для управления цифровыми выходами в режиме TMDS . Двухканальные дисплеи DVI используют два передатчика TMDS/DisplayPort и по одному тактовому сигналу каждый. Одноканальные дисплеи DVI и дисплеи HDMI используют по одному передатчику TMDS/DisplayPort и одному тактовому сигналу. Дисплеи DisplayPort используют один передатчик TMDS/DisplayPort и не используют тактовый сигнал.

Активный адаптер DisplayPort может преобразовывать сигнал DisplayPort в сигнал другого типа, например VGA, одноканальный DVI или двухканальный DVI; или HDMI, если к видеокарте серии Radeon HD 5000 необходимо подключить более двух дисплеев, не поддерживающих DisplayPort. [7]

В DisplayPort 1.2 добавлена ​​возможность подключения нескольких дисплеев к одному разъему DisplayPort, называемому многопотоковым транспортом (MST). Графические решения AMD, оснащенные выходами DisplayPort 1.2, могут подключать несколько мониторов к одному порту.

На выставке High-Performance Graphics 2010 Марк Фаулер представил Evergreen и заявил, что, например, 5870 (Кипарис), 5770 (Можжевельник) и 5670 (Редвуд) поддерживают максимальное разрешение в 6 раз 2560×1600 пикселей, а 5470 (Кедр) поддерживает 4 раза. 2560×1600 пикселей. [8]

Доступность

[ редактировать ]

Обзор функций видеокарт AMD

[ редактировать ]

поддерживают максимум 2 дисплея без DisplayPort Все графические процессоры AMD, начиная с серии Evergreen , и максимум 6 дисплеев DisplayPort на каждую видеокарту. [4]

В следующей таблице показаны характеристики AMD / ATI графических процессоров (см. также: Список графических процессоров AMD ).

Название графических процессоров серии Удивляться Мах 3D Ярость Ярость Про Ярость 128 100 рэндов 200 рэндов 300 рэндов 400 рэндов 500 рэндов 600 рэндов РВ670 700 рэндов Эвергрин Северный
Острова
Южный
Острова
Море
Острова
вулканический
Острова
Арктика
Острова
/ Полярная звезда
Вега Нави 1x Корабли 2x Нави 3x
Выпущенный 1986 1991 апрель
1996
Мар
1997
август
1998
апрель
2000
август
2001
Сентябрь
2002
Может
2004
октябрь
2005
Может
2007
ноябрь
2007
июнь
2008
Сентябрь
2009
октябрь
2010
Ян
2012
Сентябрь
2013
июнь
2015
июнь 2016 г., апрель 2017 г., август 2019 г. июнь 2017 г., февраль 2019 г. июль
2019
ноябрь
2020
декабрь
2022
Маркетинговое название Удивляться Мах 3D
Ярость
Ярость
Про
Ярость
128
Радеон
7000
Радеон
8000
Радеон
9000
Радеон
Х700/Х800
Радеон
Х1000
Радеон
HD 2000
Радеон
HD 3000
Радеон
HD 4000
Радеон
HD 5000
Радеон
HD 6000
Радеон
HD 7000
Радеон
200
Радеон
300
Радеон
400/500/600
Радеон
RX Вега, Радеон VII
Радеон
РХ 5000
Радеон
РХ 6000
Радеон
РХ 7000
Поддержка AMD ЗаконченоТекущий
Добрый 2D 3D
Архитектура набора команд Не публично известно TeraScale Набор инструкций Набор инструкций GCN Набор инструкций RDNA
Микроархитектура ТераСкейл 1
(ВЛИВ)
ТераСкейл 2
(ВЛИВ5)
ТераСкейл 2
(ВЛИВ5)

до 68хх
ТераСкейл 3
(ВЛИВ4)

в 69хх [9] [10]
GCN 1-й
gen
GCN 2-й
gen
GCN 3-е место
gen
ГКН 4-й
gen
ГКН 5-й
gen
РДНА РДНА 2 РДНА 3
Тип Фиксированный трубопровод [а] Программируемые пиксельные и вершинные конвейеры Единая шейдерная модель
Директ3D 5.0 6.0 7.0 8.1 9.0
11 ( 9_2 )
9.0б
11 ( 9_2 )
9.0с
11 ( 9_3 )
10.0
11 ( 10_0 )
10.1
11 ( 10_1 )
11 ( 11_0 ) 11 ( 11_1 )
12 ( 11_1 )
11 ( 12_0 )
12 ( 12_0 )
11 ( 12_1 )
12 ( 12_1 )
11 ( 12_1 )
12 ( 12_2 )
Шейдерная модель 1.4 2.0+ 2.0б 3.0 4.0 4.1 5.0 5.1 5.1
6.5
6.7
OpenGL 1.1 1.2 1.3 2.1 [б] [11] 3.3 4.5 [12] [13] [14] [с] 4.6
Вулкан 1.0 1.2 1.3
OpenCL Рядом с металлом 1.1 (не поддерживается Mesa ) 1.2+ (в Linux : 1.1+ (без поддержки изображений в Clover, с помощью RustiCL) с Mesa, 1.2+ в GCN 1.Gen) 2.0+ (драйвер Адреналин на Win7+ )
Linux ROCM, Mesa 1.2+ (в clover нет поддержки изображений, но в RustiCL с Mesa, 2.0+ и 3.0 с драйверами AMD или AMD ROCm), 5-е поколение: 2.2 win 10+ и Linux RocM 5.0+
2.2+ и 3.0 Windows 8.1+ и Linux ROCM 5.0+ (Mesa RustiCL 1.2+ и 3.0 (2.1+ и 2.2+ wip)) [15] [16] [17]
HSA / РОКм Да?
Декодирование видео ASIC Avivo / UVD UVD+ UVD 2 UVD 2.2 UVD 3 UVD 4 UVD 4.2 УВД 5.0 или 6.0 UVD 6.3 UVD 7 [18] [д] ВЦН 2.0 [18] [д] ВЦН 3.0 [19] ВЦН 4.0
Кодирование видео ASIC ВЦЭ 1.0 ВЦЭ 2.0 ВЦЭ 3.0 или 3.1 ВЦЭ 3.4 ВЦЭ 4.0 [18] [д]
Плавное движение [и] НетДаНет?
Экономия энергии ? PowerPlay PowerTune PowerTune и ZeroCore Power ?
TrueAudio Через специальный DSP Через шейдеры
Бесплатная синхронизация 1
2
HDCP [ф] ? 1.4 2.2 2.3 [20]
PlayReady [ф] 3.0 Нет3.0
Поддерживаемые дисплеи [г] 1–2 2 2–6 ?
Макс. разрешение ? 2–6 ×
2560×1600
2–6 ×
4096×2160 при 30 Гц
2–6 ×
5120×2880 при 60 Гц
3 ×
7680×4320 при 60 Гц [21]

7680×4320 при 60 Гц PowerColor
7680x4320

@ 165 Гц

/drm/radeon[час] Да
/drm/amdgpu[час] Экспериментальный [22] Необязательный [23] Да
  1. ^ Серия Radeon 100 имеет программируемые пиксельные шейдеры, но не полностью соответствует DirectX 8 или Pixel Shader 1.0. См. статью о пиксельных шейдерах R100 .
  2. ^ Карты на базе R300, R400 и R500 не полностью соответствуют OpenGL 2+, поскольку аппаратное обеспечение не поддерживает все типы текстур без степени двойки (NPOT).
  3. ^ Для соответствия OpenGL 4+ требуется поддержка шейдеров FP64, которые эмулируются на некоторых чипах TeraScale с использованием 32-битного оборудования.
  4. ^ Jump up to: а б с UVD и VCE были заменены ASIC Video Core Next (VCN) в реализации Vega для APU Raven Ridge .
  5. ^ Обработка видео для метода интерполяции частоты кадров видео. В Windows он работает как фильтр DirectShow в вашем плеере. В Linux нет поддержки со стороны драйверов и/или сообщества.
  6. ^ Jump up to: а б Для воспроизведения защищенного видеоконтента также требуется поддержка карты, операционной системы, драйвера и приложения. Для этого также необходим совместимый HDCP-дисплей. HDCP является обязательным для вывода определенных аудиоформатов, что накладывает дополнительные ограничения на настройку мультимедиа.
  7. ^ Дополнительные дисплеи могут поддерживаться с помощью встроенных подключений DisplayPort или разделения максимального разрешения между несколькими мониторами с активными преобразователями.
  8. ^ Jump up to: а б DRM ( Direct Rendering Manager ) — компонент ядра Linux. AMDgpu — это модуль ядра Linux. Поддержка в этой таблице относится к самой последней версии.

Обзор функций гибридных процессоров AMD

[ редактировать ]

AMD Eyefinity также доступен в линейке продуктов AMD APU. Сообщается, что A10-7850K поддерживает до четырех дисплеев.

В следующей таблице показаны характеристики процессоров AMD с 3D-графикой, включая APU (см. также: Список процессоров AMD с 3D-графикой ).

Платформа Высокая, стандартная и низкая мощность Низкая и сверхмалая мощность
Кодовое имя Сервер Базовый Торонто
Микро Киото
Рабочий стол Производительность Рафаэль Финикс
Мейнстрим Ллано Троица Ричленд Парень Кавери Рефреш (Годавари) Карризо Бристоль Ридж Рэйвен Ридж Пикассо Ренуар Сезанн
Вход
Базовый дважды Дали
мобильный Производительность Ренуар Сезанн Рембрандт Диапазон Дракона
Мейнстрим Ллано Троица Ричленд Парень Карризо Бристоль Ридж Рэйвен Ридж Пикассо Ренуар
Люсьен
Сезанн
Барселона
Финикс
Вход Дали Мендосино
Базовый Десна, Онтарио, Закате Кабини, Темаш Бима, Маллинз Карризо-Л Стони Ридж Поллок
Встроенный Троица Белоголовый орлан Мерлин Фалькон ,
Коричневый сокол
Большая Рогатая Сова Серый Ястреб Онтарио, Закате дважды Степной орел , Венценосный орел ,
LX-Семейство
Прерийный сокол Полосатая пустельга Ривер Хок
Выпущенный август 2011 г. Октябрь 2012 г. июнь 2013 г. январь 2014 г. 2015 июнь 2015 г. июнь 2016 г. октябрь 2017 г. январь 2019 г. март 2020 г. январь 2021 г. январь 2022 г. Сентябрь 2022 г. январь 2023 г. январь 2011 г. май 2013 г. апрель 2014 г. май 2015 г. февраль 2016 г. апрель 2019 г. июль 2020 г. июнь 2022 г. ноябрь 2022 г.
процессора микроархитектура К10 Пиледривер Паровой каток Экскаватор « Экскаватор+ » [24] Это было Дзен+ Это было 2 Это было 3 Это было 3+ Это было 4 Бобкэт Ягуар Пума Пума+ [25] « Экскаватор+ » Это было Дзен+ « Дзен 2+ »
ОДИН x86-64 v1 x86-64 v2 x86-64 v3 x86-64 v4 x86-64 v1 x86-64 v2 x86-64 v3
Розетка Рабочий стол Производительность АМ5
Мейнстрим АМ4
Вход FM1 FM2 FM2+ FM2+ [а] , АМ4 АМ4
Базовый АМ1 РП5
Другой ФС1 ФС1+ , ФП2 РП3 РП4 РП5 РП6 РП7 ЭЛ1 РП7
ФП7р2
РП8
? FT1 FT3 FT3b РП4 РП5 FT5 РП5 FT6
PCI Express Версия 2.0 3.0 4.0 5.0 4.0 2.0 3.0
CXL
Потрясающе. ( нм ) ГФ 32ШП
( ГОНКМГ СОИ )
ГФ 28ШП
(HKMG оптом)
ГФ 14ЛПП
( массовая часть FinFET )
ГФ 12ЛП
(массовая часть FinFET)
ТСМК N7
(массовая часть FinFET)
ТСМК N6
(массовая часть FinFET)
ПЗС: TSMC N5
(массовая часть FinFET)

Код: TSMC N6
(массовая часть FinFET)
TSMC 4 нм
(массовая часть FinFET)
ТСМК Н40
(масса)
ТСМК N28
(HKMG оптом)
ГФ 28ШП
(HKMG оптом)
ГФ 14ЛПП
( массовая часть FinFET )
ГФ 12ЛП
(массовая часть FinFET)
ТСМК N6
(массовая часть FinFET)
Площадь матрицы (мм 2 ) 228 246 245 245 250 210 [26] 156 180 210 ПЗС: (2x) 70
ID: 122
178 75 (+ 28 ФЧ ) 107 ? 125 149 ~100
Мин. TDP (Вт) 35 17 12 10 15 65 35 4.5 4 3.95 10 6 12 8
APU Макс. TDP (Вт) 100 95 65 45 170 54 18 25 6 54 15
Максимальная базовая частота APU (ГГц) 3 3.8 4.1 4.1 3.7 3.8 3.6 3.7 3.8 4.0 3.3 4.7 4.3 1.75 2.2 2 2.2 3.2 2.6 1.2 3.35 2.8
Максимальное количество APU на узел [б] 1 1
Максимальное количество ядер на процессор 1 2 1 1
Макс. CCX на ядро ​​кристалла 1 2 1 1
Максимальное количество цветов на CCX 4 8 2 4 2 4
Макс. ЦП [с] цвета для ВСУ 4 8 16 8 2 4 2 4
Максимальное количество потоков на ядро ​​ЦП 1 2 1 2
Целочисленная структура конвейера 3+3 2+2 4+2 4+2+1 1+3+3+1+2 1+1+1+1 2+2 4+2 4+2+1
i386, i486, i586, CMOV, NOPL, i686, PAE , бит NX , CMPXCHG16B, AMD-V , RVI , ABM и 64-битный LAHF/SAHF ДаДа
ИОМУМ [д] v2 v1 v2
ИМТ1 , AES-NI , CLMUL и F16C ДаДа
МОВБЕ Да
AVIC , BMI2 , RDRAND и MWAITX/MONITORX Да
Мы [и] , ЦМЭ [и] , ADX , SHA , RDSEED , SMAP , SMEP , XSAVEC, XSAVES, XRSTORS, CLFLUSHOPT, CLZERO и объединение PTE ДаДа
GMET , WBNOINVD, CLWB, QOS, PQE-BW, RDPID, RDPRU и MCOMMIT. ДаДа
МПК , ВАЭС Да
СГХ
FPU на ядро 1 0.5 1 1 0.5 1
Труб на FPU 2 2
Ширина трубы ППУ 128-битный 256-битный 80-битный 128-битный 256-битный
ЦП набора команд SIMD Уровень SSE4a [ф] AVX AVX2 AVX-512 СССЭ3 AVX AVX2
3DСейчас! 3DNow!+
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА/ПРЕДВЫЧКА ДаДа
ГФНИ Да
АМХ
FMA4 , LWP, TBM и XOP ДаДа
ФМА3 ДаДа
AMD XDNA Да
Кэш данных L1 на ядро ​​(КиБ) 64 16 32 32
кэша данных L1 Ассоциативность (способы) 2 4 8 8
Кэш инструкций L1 на ядро 1 0.5 1 1 0.5 1
Максимальный общий кэш инструкций L1 APU (КиБ) 256 128 192 256 512 256 64 128 96 128
кэша инструкций L1 Ассоциативность (способы) 2 3 4 8 2 3 4 8
Кэш L2 на ядро 1 0.5 1 1 0.5 1
Максимальный общий кэш L2 APU (МиБ) 4 2 4 16 1 2 1 2
кэша L2 Ассоциативность (способы) 16 8 16 8
Макс. кэш-память L3 на кристалле CCX (МиБ) 4 16 32 4
Макс. объем виртуального кэша 3D на CCD (МиБ) 64
в CCD Максимальный общий объем кэш-памяти L3 на APU (МиБ) 4 8 16 64 4
Max. total 3D V-Cache per APU (MiB) 64
Макс. платы Кэш-память L3 на APU (МиБ)
Максимальный общий кэш L3 на APU (МиБ) 4 8 16 128 4
кэша APU L3 Ассоциативность (способы) 16 16
Схема кэша L3 Жертва Жертва
Макс. Кэш L4
Максимальная стандартная DRAM поддержка ДДР3-1866 DDR3-2133 , ДДР4-2400 ДДР3-2133 DDR4-2400 DDR4-2933 , ЛПДДР4-4266 ДДР4-3200 DDR5-4800 , LPDDR5-6400 ДДР5-5200 DDR5-5600 , LPDDR5x -7500 ДДР3Л -1333 DDR3L-1600 ДДР3Л-1866 , ДДР4-2400 ДДР3-1866 DDR4-2400 DDR4-1600 DDR4-3200 ЛПДДР5-5500
Максимальное количество каналов DRAM на APU 2 1 2 1 2
Максимальная стандартная DRAM пропускная способность (ГБ/с) на APU 29.866 34.132 38.400 46.932 68.256 102.400 83.200 120.000 10.666 12.800 14.933 19.200 38.400 12.800 51.200 88.000
графического процессора Микроархитектура ТераСкейл 2 (VLIW5) ТераСкейл 3 (VLIW4) GCN 2-го поколения GCN 3-го поколения GCN 5-го поколения [27] РДНА 2 РДНА 3 ТераСкейл 2 (VLIW5) GCN 2-го поколения GCN 3-го поколения [27] GCN 5-го поколения РДНА 2
графического процессора Набор инструкций TeraScale Набор инструкций Набор инструкций GCN Набор инструкций RDNA TeraScale Набор инструкций Набор инструкций GCN Набор инструкций RDNA
Максимальная базовая частота стандартного графического процессора (МГц) 600 800 844 866 1108 1250 1400 2100 2400 400 538 600 ? 847 900 1200 600 1300 1900
Максимальная базовая мощность графического процессора ( гигафлопс) [г] 480 614.4 648.1 886.7 1134.5 1760 1971.2 2150.4 3686.4 102.4 86 ? ? ? 345.6 460.8 230.4 1331.2 486.4
3D engine [час] До 400:20:8 До 384:24:6 До 512:32:8 До 704:44:16 [28] До 512:32:8 768:48:8 128:8:4 80:8:4 128:8:4 До 192:12:8 До 192:12:4 192:12:4 До 512:?:? 128:?:?
IOMMUv1 IOMMUv2 IOMMUv1 ? IOMMUv2
Видео декодер UVD 3.0 UVD 4.2 UVD 6.0 ВЦН 1.0 [29] ВЦН 2.1 [30] ВЦН 2.2 [30] ВЦН 3.1 ? UVD 3.0 UVD 4.0 UVD 4.2 UVD 6.0 UVD 6.3 ВЦН 1.0 ВЦН 3.1
Видеокодер ВЦЭ 1.0 ВЦЭ 2.0 ВЦЭ 3.1 ВЦЭ 2.0 ВЦЭ 3.1
AMD плавное движение НетДаНетНетДаНет
энергосбережение графического процессора PowerPlay PowerTune PowerPlay PowerTune [31]
TrueAudio Да[32] ? Да
Бесплатная синхронизация 1
2
1
2
HDCP [я] ? 1.4 2.2 2.3 ? 1.4 2.2 2.3
PlayReady [я] 3.0 еще нет 3.0 еще нет
Поддерживаемые дисплеи [Дж] 2–3 2–4 3 3 (рабочий стол)
4 (мобильный, встроенный)
4 2 3 4 4
/drm/radeon[к] [34] [4] ДаДа
/drm/amdgpu[к] [35] Да[36] Да[36]
  1. ^ Для моделей экскаваторов FM2+: A8-7680, A6-7480 и Athlon X4 845.
  2. ^ ПК будет одним узлом.
  3. ^ APU сочетает в себе процессор и графический процессор. У обоих есть ядра.
  4. ^ Требуется поддержка прошивки.
  5. ^ Jump up to: а б Требуется поддержка прошивки.
  6. ^ Нет SSE4. Нет СССЕ3.
  7. ^ Производительность одинарной точности рассчитывается на основе базовой (или повышающей) тактовой частоты ядра на основе операции FMA .
  8. ^ Унифицированные шейдеры : блоки наложения текстур : блоки вывода рендеринга.
  9. ^ Jump up to: а б Для воспроизведения защищенного видеоконтента также требуется поддержка карты, операционной системы, драйвера и приложения. Для этого также необходим совместимый HDCP-дисплей. HDCP является обязательным для вывода определенных аудиоформатов, что накладывает дополнительные ограничения на настройку мультимедиа.
  10. ^ Чтобы подключить более двух дисплеев, дополнительные панели должны иметь встроенную поддержку DisplayPort . [33] В качестве альтернативы можно использовать активные адаптеры DisplayPort-to-DVI/HDMI/VGA.
  11. ^ Jump up to: а б DRM ( Direct Rendering Manager ) — компонент ядра Linux. Поддержка в этой таблице относится к самой последней версии.

Поддержка программного обеспечения

[ редактировать ]
Поддержка контроллера дисплея Eyefinity доступна в драйвере устройства ядра Linux amdgpu и доступна через API DRM/KMS.

AMD Catalyst поддерживает Eyefinity и позволяет пользователю независимо настраивать и запускать каждый подключенный дисплей. Он облегчает настройку «клонированного режима», т. е. копирования одного рабочего стола на несколько экранов, или «расширенного режима», т. е. распределения рабочего пространства на несколько экранов и объединения разрешений всех этих дисплеев в одно большое разрешение. AMD называет расширенные режимы Single Large Surface (SLS) и Catalyst поддержкой определенного диапазона конфигураций группы дисплеев. Например, альбомная ориентация 5x1 и книжная 5x1 поддерживаются начиная с версии AMD Catalyst 11.10, выпущенной в октябре 2011 года. [2] [37]

Начиная с Catalyst 14.6, AMD поддерживает поддержку смешанного разрешения, поэтому одна группа дисплеев Eyefinity может управлять каждым монитором с разным разрешением. Это обеспечивается двумя новыми режимами отображения Eyefinity: Fit и Expand в дополнение к существующему режиму Fill . В режиме «Подогнать» или «Расширить» AMD компенсирует несовпадение разрешений, создавая виртуальный рабочий стол с разрешением, отличным от разрешения мониторов, а затем либо дополняя его, либо обрезая по мере необходимости. [38]

AMD Eyefinity работает с играми, поддерживающими нестандартные соотношения сторон, необходимые для панорамирования на нескольких дисплеях. Режим SLS («Одна большая поверхность») требует идентичного разрешения экрана на всех настроенных дисплеях. AMD проверила некоторые видеоигры на поддержку Eyefinity. В шорт-лист вошли такие игры, как Age of Conan , ARMA 2: Operation Arrowhead , STALKER: Call of Pripyat , Serious Sam 3: BFE , Singularity (видеоигра) , Sleeping Dogs , Assassin's Creed II , Sniper Elite V2 , Soldier of Fortune Online , Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction , Star Wars: The Force Unleashed 2 , Marvel Super Hero Squad Online , RUSE , Supreme Commander 2 и другие. [39] Однако некоторые игры, не вошедшие в этот короткий список, похоже, тоже работают, например Dirt 3 и The Elder Scrolls V: Skyrim .

Драйвер KMS поддерживает AMD Eyefinity. [4]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ «Обзор AMD Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition» . АнандТех . 31 марта 2010 г. Проверено 2 июля 2014 г.
  2. ^ Jump up to: а б «AMD Eyefinity: Часто задаваемые вопросы» . АМД . 17 мая 2011 г. Проверено 2 июля 2014 г.
  3. ^ «Как подключить три или более мониторов к видеокартам серий AMD Radeon HD 5000, HD 6000 и HD 7000?» . АМД . Проверено 8 декабря 2014 г.
  4. ^ Jump up to: а б с д «Матрица функций Radeon» . сайт freedesktop.org . Проверено 10 января 2016 г.
  5. ^ «Настройка и запуск большой видеостены с использованием графики ATI FirePro» (PDF) . Проверено 4 июля 2014 г.
  6. ^ «Carrizo представляет новые способы воспроизведения видео» .
  7. ^ Jump up to: а б «AMD Eyefinity на AMD Radeon HD 5870» . Аппаратное обеспечение Тома . 23 сентября 2009 г. Проверено 2 июля 2014 г.
  8. ^ «Представляем Radeon HD 5000» (PDF) .
  9. ^ «Видеокарты серии AMD Radeon HD 6900 (AMD Cayman)» . HWлаб . hw-lab.com. 19 декабря 2010 года. Архивировано из оригинала 23 августа 2022 года . Проверено 23 августа 2022 г. Новая архитектура потоковых процессоров VLIW4 позволила сэкономить площадь каждого SIMD на 10%, при этом производительность аналогична предыдущей архитектуре VLIW5.
  10. ^ «База данных характеристик графического процессора» . TechPowerUp . Проверено 23 августа 2022 г.
  11. ^ «Текстура NPOT (OpenGL Wiki)» . Группа компаний «Хронос» . Проверено 10 февраля 2021 г.
  12. ^ «Бета-версия AMD Radeon Software Crimson Edition» . АМД . Проверено 20 апреля 2018 г.
  13. ^ «Месаматрикс» . mesamatrix.net . Проверено 22 апреля 2018 г.
  14. ^ «Функция Радеон» . Фонд X.Org . Проверено 20 апреля 2018 г.
  15. ^ «Характеристики AMD Radeon RX 6800 XT» . TechPowerUp . Проверено 1 января 2021 г.
  16. ^ «AMD выпускает графические процессоры Radeon PRO W7500/W7600 RDNA3» . Фороникс . 3 августа 2023 г. Проверено 4 сентября 2023 г.
  17. ^ «Графическая карта AMD Radeon Pro 5600M» . TopCPU.net (на немецком языке) . Проверено 4 сентября 2023 г.
  18. ^ Jump up to: а б с Киллиан, Зак (22 марта 2017 г.). «AMD публикует патчи для поддержки Vega в Linux» . Технический отчет . Проверено 23 марта 2017 г.
  19. ^ Ларабель, Майкл (15 сентября 2020 г.). «AMD Radeon Navi 2 / VCN 3.0 поддерживает декодирование видео AV1» . Фороникс . Проверено 1 января 2021 г.
  20. ^ Эдмондс, Рич (4 февраля 2022 г.). «Обзор графического процессора ASUS Dual RX 6600: отличные игры в разрешении 1080p с впечатляющей температурой» . Центр Windows . Проверено 1 ноября 2022 г.
  21. ^ «Архитектура Vega нового поколения от Radeon» (PDF) . Группа компаний Radeon Technologies (AMD). Архивировано из оригинала (PDF) 6 сентября 2018 года . Проверено 13 июня 2017 г.
  22. ^ Ларабель, Майкл (7 декабря 2016 г.). «Лучшие возможности ядра Linux 4.9» . Фороникс . Проверено 7 декабря 2016 г.
  23. ^ «АМДГПУ» . Проверено 29 декабря 2023 г.
  24. ^ «AMD анонсирует APU 7-го поколения: Excavator mk2 в Бристоль-Ридж и Стони-Ридж для ноутбуков» . 31 мая 2016 года . Проверено 3 января 2020 г.
  25. ^ «Семейство гибридных процессоров AMD Mobile Carrizo, предназначенное для значительного скачка производительности и энергоэффективности в 2015 году» (пресс-релиз). 20 ноября 2014 года . Проверено 16 февраля 2015 г.
  26. ^ «Руководство по сравнению мобильных процессоров, версия 13.0, стр. 5: Полный список мобильных процессоров AMD» . TechARP.com . Проверено 13 декабря 2017 г.
  27. ^ Jump up to: а б «Графические процессоры AMD VEGA10 и VEGA11 обнаружены в драйвере OpenCL» . VideoCardz.com . Проверено 6 июня 2017 г.
  28. ^ Катресс, Ян (1 февраля 2018 г.). «Zen Cores и Vega: APU Ryzen для AM4 — AMD Tech Day на выставке CES: обнародована дорожная карта 2018: APU Ryzen, Zen+ на 12 нм, Vega на 7 нм» . Анандтех . Проверено 7 февраля 2018 г.
  29. ^ Ларабель, Майкл (17 ноября 2017 г.). «Поддержка кодирования Radeon VCN появилась в Mesa 17.4 Git» . Фороникс . Проверено 20 ноября 2017 г.
  30. ^ Jump up to: а б «APU AMD Ryzen 5000G Cezanne впервые получил кристаллы с высоким разрешением, 10,7 миллиардов транзисторов в корпусе площадью 180 мм2» . wccftech . 12 августа 2021 г. Проверено 25 августа 2021 г.
  31. ^ Тони Чен; Джейсон Гривз, «Архитектура AMD Graphics Core Next (GCN)» (PDF) , AMD , получено 13 августа 2016 г.
  32. ^ «Технический взгляд на архитектуру AMD Kaveri» . Полуточный . Проверено 6 июля 2014 г.
  33. ^ «Как подключить три или более мониторов к видеокартам серий AMD Radeon™ HD 5000, HD 6000 и HD 7000?» . АМД . Проверено 8 декабря 2014 г.
  34. ^ Эйрли, Дэвид (26 ноября 2009 г.). «DisplayPort поддерживается драйвером KMS, встроенным в ядро ​​Linux 2.6.33» . Проверено 16 января 2016 г. .
  35. ^ Дойчер, Александр (16 сентября 2015 г.). «XDC2015: AMDGPU» (PDF) . Проверено 16 января 2016 г. .
  36. ^ Jump up to: а б Мишель Дэнцер (17 ноября 2016 г.). «[РЕКЛАМА] xf86-video-amdgpu 1.2.0» . lists.x.org .
  37. ^ «Описание технологии AMD Eyefinity» . Аппаратное обеспечение Тома . 28 февраля 2010 г. Проверено 2 июля 2014 г.
  38. ^ «Бета-версия AMD Catalyst 14.6 добавляет новую функциональность Eyefinity» . АнандТех . 27 мая 2014 г. Проверено 2 июля 2014 г.
  39. ^ «Проверенное и готовое программное обеспечение AMD Eyefinity» .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 179b297e2f213e107958cf641c3c185b__1709299020
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/17/5b/179b297e2f213e107958cf641c3c185b.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
AMD Eyefinity - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)