Радеон 400 серии
Дата выпуска | 29 июня 2016 г |
---|---|
Кодовое имя |
|
Архитектура | GCN 1-го поколения GCN 2-го поколения GCN 4-го поколения |
Транзисторы |
|
Процесс изготовления | Samsung / GloFo 14 нм ( FinFET ) Некоторые в 28 нм ( CMOS ) |
Карты | |
Начальный уровень | Радеон Р5 420 Радеон Р5 430 Радеон Р5 435 Радеон Р7 430 Радеон Р7 435 Радеон Р7 450 Радеон РХ 455 Радеон РХ 460 |
Средний уровень | Радеон РХ 470Д Радеон РХ 470 Радеон РХ 480 |
API Поддержка | |
ДиректХ |
|
OpenCL | ОпенCL 2.1 |
OpenGL | OpenGL 4.5 (4.6 Windows 7+ и Адреналин 18.4.1+) [1] [2] [3] [4] [5] |
Вулкан | Vulkan 1.3 (GCN 4-го поколения) или Vulkan 1.2 [6] SPIR-V |
История | |
Предшественник | Радеон 300 серии |
Преемник | Радеон 500 серии |
Статус поддержки | |
GCN 4 Поддерживаются карты |
Серия Radeon 400 — серия графических процессоров, разработанная AMD . Эти карты были первыми, оснащенными Polaris графическими процессорами с использованием нового 14-нм техпроцесса. [8] Процесс производства FinFET , разработанный Samsung Electronics и лицензированный GlobalFoundries . Семейство Polaris изначально включало два новых чипа семейства Graphics Core Next (GCN) (Polaris 11 и Polaris 12). Polaris реализует 4-е поколение набора инструкций Graphics Core Next и имеет общие черты с предыдущими микроархитектурами GCN.
Именование [ править ]
Префикс RX используется для карт, которые обеспечивают производительность более 1,5 терафлопс и пропускную способность памяти 80 ГБ/с (со сжатием памяти), а также достигают не менее 60 кадров в секунду при разрешении 1080p в популярных играх, таких как Dota 2 и League of Legends . В противном случае оно будет опущено. Как и в предыдущих поколениях, первая цифра в номере относится к поколению (в данном случае 4), а вторая цифра в номере относится к уровню карты, которых всего шесть. Уровень 4, самый слабый уровень в серии 400, не будет иметь префикса RX и будет иметь 64-битную шину памяти . Уровни 5 и 6 будут иметь карты как с префиксом RX, так и без префикса RX, что указывает на то, что, хотя они оба будут иметь 128-битную шину памяти и ориентированы на игры с разрешением 1080p, последним будет не хватать 1,5 терафлопс производительности. Уровни 7 и 8 будут иметь 256-битную шину памяти и продаваться как карты с разрешением 1440p . Самый высокий уровень, уровень 9, будет иметь шину памяти более 256 бит и предназначен для игр в разрешении 4K . Наконец, третья цифра указывает, находится ли карта в первой или второй версии: 0 или 5 соответственно. Поэтому, например, на RX 460 указано, что он имеет производительность не менее 1,5 терафлопс, пропускную способность памяти 100 ГБ/с, имеет 128-битную шину памяти и сможет достичь 60 FPS в ранее упомянутых играх в разрешении 1080p. [9]
OpenCL (API) [ править ]
OpenCL позволяет использовать графические процессоры для высокопараллельных числовых вычислений, ускоряя многие пакеты научного программного обеспечения по сравнению с ЦП в 10 или 100 раз и более.OpenCL 1.0–1.2 поддерживаются для всех чипов с архитектурой Terascale или GCN. OpenCL 2.0 поддерживается GCN 2-го поколения. или выше. [10] Любая карта, совместимая с OpenCL 2.0, может получить поддержку OpenCL 2.1 и 2.2 только после обновления драйвера. [ нужна ссылка ]
Вулкан (API) [ править ]
API Vulkan 1.0 поддерживается для всех карт архитектуры GCN. Для Vulkan 1.2 требуется GCN 2-го поколения или выше с драйверами Adrenalin 20.1 и Linux Mesa 20.0 или новее.
Новые возможности [ править ]
Эта серия основана на архитектуре GCN четвертого поколения. Он включает в себя новые аппаратные планировщики, [11] новый примитивный ускоритель сброса, [12] новый контроллер дисплея, [13] и обновленный UVD , который может декодировать HEVC с разрешением 4K, частотой 60 кадров в секунду и 10 битами на цветовой канал. [13] 8 декабря 2016 года компания AMD выпустила драйверы Crimson ReLive (версия 16.12.1), благодаря которым графические процессоры GCN поддерживают ускорение декодирования VP9 до 4K при 60 Гц и являются аналогами поддержки Dolby Vision и HDR10 . [14] [15]
Чипсы [ править ]
Полярис [ править ]
Polaris 10 оснащен 2304 потоковыми процессорами в 36 вычислительных блоках (CU). [16] и поддерживает до 8 ГБ памяти GDDR5 на 256-битном интерфейсе памяти. Графический процессор заменяет средний Тонга сегмент линейки Radeon M300 . По словам AMD, их главной целью при разработке Polaris была энергоэффективность: изначально планировалось, что Polaris 10 будет чипом среднего класса, который будет использоваться в RX 480, с TDP около 110-135 Вт. [17] по сравнению с его предшественником R9 380 с TDP 190 Вт. Несмотря на это, ожидается, что чип Polaris 10 будет запускать новейшие игры DirectX 12 «с разрешением 1440p и стабильными 60 кадрами в секунду». [17]
Polaris 11, с другой стороны, должен прийти на смену графическому процессору Curacao, который используется в различных картах низкого и среднего уровня. объемом до 4 ГБ Он оснащен 1024 потоковыми процессорами на 16 CU в сочетании с памятью GDDR5 на 128-битном интерфейсе памяти. [18] [19] Polaris 11 имеет TDP 75 Вт. [17] [19]
Отзывы [ править ]
Многие обозреватели высоко оценили производительность RX 480 8 ГБ, учитывая ее стартовую цену в 239 долларов. В техническом отчете говорится, что RX 480 является самой быстрой картой в сегменте стоимостью 200 долларов на момент ее запуска. [20] HardOCP вручил этой карте серебряную награду «Выбор редакции». [21] PC Perspective вручила ему золотую награду PC Perspective. [22]
мощности эталонной карты RX 480 PCI ограничения Нарушение Express
Некоторые обозреватели обнаружили, что AMD Radeon RX 480 нарушает спецификации энергопотребления PCI Express , которые позволяют потреблять максимум 75 Вт (66 Вт на контактах 12 В) из слота PCI Express материнской платы. Крис Анджелини из Tom's Hardware заметил, что в стресс-тесте он может потреблять в среднем до 90 Вт от слота и 86 Вт при типичной игровой нагрузке. [23] Пиковое использование может достигать 162 Вт и 300 Вт вместе с блоком питания в игровой нагрузке. [23] TechPowerUp подтвердил эти результаты, отметив, что он также может потреблять до 166 Вт от блока питания, что превышает предел в 75 Вт для 6-контактного разъема питания PCI Express. [24] Райан Шроут из PC Perspective провел дополнительный тест после других отчетов и обнаружил, что его образец для обзора потребляет 80-84 Вт от материнской платы на стандартной скорости, а 12-вольтовые контакты питания других слотов PCI Express подают только 11,5 В. во время загрузки материнской платы Asus ROG Rampage V Extreme. [25] Его не беспокоил провал напряжения из-за допуска по напряжению в 8%, предусмотренного в спецификации, но он отметил возможные проблемы в системах, где несколько разогнанных карт RX 480 работают в режиме Quad CrossFire , или в материнских платах, которые не рассчитаны на высокие токи, например как бюджетные, так и старшие модели. [25]
AMD выпустила драйвер, который перепрограммирует модуль регулятора напряжения, чтобы он потреблял меньше энергии от материнской платы, позволяя потребляемой мощности материнской платы соответствовать спецификации PCI Express. [26] Хотя это и приводит к избытку 6-контактного разъема питания, это нарушение не вызывает особого беспокойства, поскольку эти разъемы имеют больший запас прочности по номинальной мощности. [26] Количество энергии, потребляемой разъемом, зависит от недавно введенного в драйвере «режима совместимости». Включенный режим совместимости снижает общее энергопотребление карты, позволяя обоим источникам питания работать ближе к своим номиналам. Стандартный режим практически не меняет производительность, а в режиме совместимости производительность падает в пределах погрешности тестов. [27] Некоторые карты RX 480, разработанные партнерами AMD, оснащены 8-контактным разъемом питания, который может обеспечить большую мощность, чем стандартная конструкция. [28] [29]
Таблица чипсетов [ править ]
- Поддерживаемые стандарты отображения: DisplayPort 1.4 HBR, HDMI 2.0b , HDR10. цвет [30]
- Также поддерживаются Dual-Link DVI-D и DVI-I с разрешением до 4096×2304, несмотря на то, что порты отсутствуют на эталонных картах.
Рабочий стол [ править ]
Модель ( Кодовое имя ) | Дата выпуска & Цена | Архитектура и потрясающе | Транзисторы и размер матрицы | Основной | Скорость заполнения [а] [б] [с] | Вычислительная мощность [а] [д] ( ГФЛОПС ) | Память | ТВП | Шинный интерфейс | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конфигурация [и] | Часы [а] ( МГц ) | Текстура ( ГТ /с) | Пиксель ( ГП /с) | Одинокий | Двойной | Размер ( ГиБ ) | Тип автобуса & ширина | Часы ( MT/с ) | Группа- ширина ( ГБ /с) | ||||||
Радеон Р5 430 (Оланд Про) [31] [32] | 30 июня 2016 г. OEM | ГЦН 1 ул. gen 28 нм | 1040 × 10 6 90 мм 2 | 384:24:8 6 у.е. | 730 780 | 17.52 18.72 | 5.84 6.24 | 560 599 | 37.4 40 | 1 2 | DDR3 ГДДР5 64-битная | 1800 4500 | 28.8 36 | 50 Вт | PCIe 3.0 ×8 |
Радеон Р5 435 (Оланд) [31] [33] | 320:20:8 5 ДЕ | 1030 | 20.6 | 8.24 | 659 | 41.2 | 2 | DDR3 64-битная | 2000 | 16 | |||||
Радеон Р7 430 (Оланд Про) [34] [35] | 384:24:8 6 у.е. | 730 780 | 17.52 18.72 | 5.84 6.24 | 560 599 | 37.4 40 | 1 2 4 | DDR3 ГДДР5 128-битный | 1800 4500 | 28.8 72 | |||||
Радеон Р7 435 (Оланд) [34] [36] | 320:20:8 5 ДЕ | 920 | 18.4 | 7.36 | 589 | 36.8 | 2 | DDR3 64-битная | 2000 | 16 | |||||
Радеон Р7 450 (Кабо-Верде Про) [34] [37] | 1500 × 10 6 123 мм 2 | 512:32:16 8 у.е. | 1050 | 33.6 | 16.8 | 1075 | 65.2 | ГДДР5 128-битный | 4500 | 72 | 65 Вт | PCIe 3.0 ×16 | |||
Радеон РХ 455 (Бонэйр Про) [34] [38] | ГЦН 2 nd gen 28 нм | 2080 × 10 6 160 мм 2 | 768:48:16 12 у.е. | 50.4 | 1613 | 100.8 | 6500 | 104 | 100 Вт | ||||||
Радеон РХ 460 (Баффин) [39] [40] [41] [19] [42] | 8 августа 2016 г. 109 долларов США (2 ГБ) 139 долларов США (4 ГБ) | ГЦН 4 й gen ГлоФо 14ЛПП [43] [ф] | 3000 × 10 6 123 мм 2 | 896:56:16 14 у.е. | 1090 1200 | 61 67.2 | 17.4 19.2 | 1953 2150 | 122 132 | 2 4 | 7000 | 112 | <75 Вт | PCIe 3.0 ×8 | |
Радеон РХ 470Д (Элсмир) [45] | 21 октября 2016 г. 1299 юаней (Только Китай) | 5700 × 10 6 232 мм 2 | 1792:112:32 28 у.е. | 926 1206 | 103.7 135.1 | 29.6 38.6 | 3319 4322 | 207 270 | 4 | ГДДР5 256-битный | 224 | 120 Вт | PCIe 3.0 ×16 | ||
Радеон РХ 470 (Элсмир Про) [39] [41] [19] | 4 августа 2016 г. 179 долларов США | 2048:128:32 32 у.е. | 118.5 154.4 | 3793 4940 | 237 309 | 4 8 | 6600 | 211 | |||||||
Радеон РХ 480 (Элсмир XT) [46] [47] [48] [49] | 29 июня 2016 г. 199 долларов США (4 ГБ) 239 долларов США (8 ГБ) | 2304:144:32 36 у.е. | 1120 1266 | 161.3 182.3 | 35.8 40.5 | 5161 5834 | 323 365 | 7000 8000 | 224 256 | 150 Вт |
- ^ Jump up to: а б с Значения повышения (если доступны) указаны под базовым значением курсивом .
- ^ Скорость заполнения текстуры рассчитывается как количество единиц наложения текстур, умноженное на базовую (или повышенную) тактовую частоту ядра.
- ^ Скорость заполнения пикселей рассчитывается как количество единиц вывода рендеринга, умноженное на базовую (или повышенную) тактовую частоту ядра.
- ^ Производительность точности рассчитывается на основе базовой (или повышающей) тактовой частоты ядра на основе операции FMA .
- ^ Унифицированные шейдеры : Единицы отображения текстур : Единицы вывода рендеринга и вычислительные блоки (CU)
- ^ GlobalFoundries компании 14-нм 14LPP FinFET техпроцесс получен от Samsung Electronics . [44]
Мобильный [ править ]
Модель ( Кодовое имя ) | Запуск | Архитектура и потрясающе | Основной | Скорость заполнения [а] [б] [с] | Вычислительная мощность [а] [д] ( ГФЛОПС ) | Память | TDP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конфигурация [и] | Часы [а] ( МГц ) | Текстура ( ГТ /с) | Пиксель ( ГП /с) | Тип автобуса & ширина | Размер ( ГиБ ) | Часы ( МГц ) | Группа- ширина ( ГБ /с) | |||||
Радеон Р5 М420 [50] (ДжетПро) | 15 мая 2016 г. | ГЦН 1 ул. gen 28 нм | 320:20:8 | 780 855 | 15.6 17.1 | 6.24 6.84 | 499 547 | DDR3 64-битная | 2 | 1000 | 16.0 | ~20 Вт |
Радеон Р5 М430 [51] (Экзо Про) | 15 мая 2016 г. | 320:20:8 | 1030 ? | 20.6 | 8.2 | 659.2 659.2 | DDR3 64-битная | 2 | 1000 | 14.4 | 18 Вт | |
Радеон Р7 М435 [52] (ДжетПро) | 15 мая 2016 г. | 320:20:8 | 780 855 | 15.6 17.1 | 6.24 6.84 | 499 547 | ГДДР5 64-битная | 4 | 1000 | 32 | ~20 Вт | |
Радеон Р7 М440 [53] (МезоПро) | 15 мая 2016 г. | 320:20:8 | 1021 ? | 20.4 | 8.17 | 653 653 | DDR3 64-битная | 4 | 1000 | 16 | ~20 Вт | |
Радеон Р7 М445 [54] (МезоПро) | 14 мая 2016 г. | 320:20:8 | 780 920 | 15.6 18.4 | 6.24 7.36 | 499 589 | ГДДР5 64-битная | 4 | 1000 | 32 | ~20 Вт | |
Радеон Р7 М460 [55] [56] (Мезо XT) | апрель 2016 г. | 384:24:8 | 1100 1125 | 26.4 27.0 | 8.8 9.00 | 844 864 | DDR3 64-битная | 2 | 900 | 14.4 | Unknown | |
Радеон РХ 460 [57] (Баффин) | август 2016 г. | ГЦН 4 й gen 14 нм | 896:56:16 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ГДДР5 128-битный | 2 | 1750 | 112 | 35 Вт? |
Радеон Р7 М465 [58] [59] (Лито XT) | май 2016 г. | ГЦН 1 ул. gen 28 нм | 384:24:8 | 825 960 | 19.8 23.0 | 6.6 7.68 | 634 737 | ГДДР5 128-битный | 4 | 1150 | 32 | Unknown |
Радеон Р7 М465Х [60] (Тропо XT) | май 2016 г. | 512:32:16 | 900 925 | 28.8 29.6 | 14.4 14.80 | 921 947 | ГДДР5 128-битный | 4 | 1125 | 72 | Unknown | |
Радеон Р9 М470 [61] (Про Страто) | май 2016 г. | ГЦН 2 nd gen 28 нм | 768:48:16 | 900 1000 | 43.2 48.0 | 14.4 16.00 | 1382 1536 | ГДДР5 128-битный | 4 | 1500 | 96 | ~75 Вт |
Радеон Р9 М470Х [62] (XT Страт) | май 2016 г. | 896:56:16 | 1000 1100 | 56.0 61.6 | 16.00 17.60 | 1792 1971 | ГДДР5 128-битный | 4 | 1500 | 96 | ~75 Вт | |
Радеон РХ 470 [63] (Элсмир Про) | август 2016 г. | ГЦН 4 й gen 14 нм | 2048:128:32 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ГДДР5 256-битный | 4 | 1650 | 211 | 85 Вт? |
Радеон ПРИЕМ 480М (Баффин) | будет объявлено позднее | 1024:хх:хх | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ГДДР5 128-битный | Unknown | Unknown | Unknown | 35 Вт | |
Радеон Р9 М485Х [64] (Старый XT) | май 2016 г. | ГЦН 3 р-д gen 28 нм | 2048:128:32 | 723 | 92.5 | 23.14 | 2961 | ГДДР5 256-битный | 8 | 1250 | 160 | ~100 Вт |
- ^ Jump up to: а б с Значения повышения (если доступны) указаны под базовым значением курсивом .
- ^ Скорость заполнения текстуры рассчитывается как количество единиц наложения текстур, умноженное на базовую (или повышенную) тактовую частоту ядра.
- ^ Скорость заполнения пикселей рассчитывается как количество единиц вывода рендеринга, умноженное на базовую (или повышенную) тактовую частоту ядра.
- ^ Производительность точности рассчитывается на основе базовой (или повышающей) тактовой частоты ядра на основе операции FMA .
- ^ Унифицированные шейдеры : Единицы отображения текстур : Единицы вывода рендеринга
Матрица функций Radeon [ править ]
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 | ||||||||||||||||||||||||||
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) |
| 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] [67] | 3.3 | 4.5 (on Linux: 4.5 (Mesa 3D 21.0)) [68] [69] [70] [с] | 4.6 (on Linux: 4.6 (Mesa 3D 20.0)) | ||||||||||||||||||
Вулкан | — | 1.0 ( Победа 7+ или Меса 17+ ) | 1.2 (Adrenalin 20.1.2, Linux Mesa 3D 20.0) | 1.3 (Адреналин 22.1.2, Меса 22.0) | ||||||||||||||||||||||
OpenCL | — | Рядом с металлом | 1.1 (no Mesa 3D support) | 1.2+ (в Linux : 1.1+ (без поддержки изображений в Clover, с помощью RustiCL) с Mesa 3D, 1.2+ в GCN 1.Gen) | 2.0+ (драйвер Адреналин на Win7+ ) (в Linux ROCM, Linux Mesa 3D 1.2+ (без поддержки изображений в Clover, но в RustiCL с Mesa 3D, 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 3D RustiCL 1.2+ и 3.0 (2.1+ и 2.2+ wip)) [71] [72] [73] | ||||||||||||||||||||
HSA / РОКм | — | ? | ||||||||||||||||||||||||
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 [74] [д] | ВЦН 2.0 [74] [д] | ВЦН 3.0 [75] | ВЦН 4.0 | ||||||||||||
Кодирование видео ASIC | — | ВЦЭ 1.0 | ВЦЭ 2.0 | ВЦЭ 3.0 или 3.1 | ВЦЭ 3.4 | ВЦЭ 4.0 [74] [д] | ||||||||||||||||||||
Плавное движение [и] | ? | |||||||||||||||||||||||||
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 [76] | ||||||||||||||||||||||
PlayReady [ф] | — | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
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 [77] | 7680×4320 при 60 Гц PowerColor | 7680x4320 @ 165 Гц | |||||||||||||||||||
/drm/radeon [час] | — | |||||||||||||||||||||||||
/drm/amdgpu [час] | — | Экспериментальный [78] | Необязательный [79] |
- ^ Серия Radeon 100 имеет программируемые пиксельные шейдеры, но не полностью соответствует DirectX 8 или Pixel Shader 1.0. См. статью о пиксельных шейдерах R100 .
- ^ Карты на базе R300, R400 и R500 не полностью соответствуют OpenGL 2+, поскольку аппаратное обеспечение не поддерживает все типы текстур без степени двойки (NPOT).
- ^ Для соответствия OpenGL 4+ требуется поддержка шейдеров FP64, которые эмулируются на некоторых чипах TeraScale с использованием 32-битного оборудования.
- ^ Jump up to: а б с UVD и VCE были заменены ASIC Video Core Next (VCN) в реализации Vega для APU Raven Ridge .
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ Дополнительные дисплеи могут поддерживаться с помощью встроенных подключений DisplayPort или разделения максимального разрешения между несколькими мониторами с активными преобразователями.
- ^ 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.
См. также [ править ]
Ссылки [ править ]
- ^ «Примечания к выпуску AMD Radeon Software Crimson Edition 16.3» . АМД . Проверено 20 апреля 2018 г.
- ^ «Примечания к выпуску драйвера AMDGPU-PRO для Linux» . 2016. Архивировано из оригинала 11 декабря 2016 года . Проверено 23 апреля 2018 г.
- ^ «Месаматрикс» . mesamatrix.net . Проверено 22 апреля 2018 г.
- ^ «Функция Радеон» . Фонд X.Org . Проверено 20 апреля 2018 г.
- ^ «Выпущен графический драйвер AMD Adrenalin 18.4.1 (OpenGL 4.6, Vulkan 1.1.70) | Geeks3D» . Май 2018.
- ^ «Драйвер AMD с открытым исходным кодом для Vulkan» . GPUОткрыть . Проверено 27 апреля 2022 г.
- ^ «Примечания к выпуску AMD Radeon Software Crimson Edition 16.6.2» . АМД . Проверено 20 апреля 2018 г.
- ^ Моаммер, Халид (1 ноября 2015 г.). «AMD подтверждает 14-нм процессоры, графические процессоры и APU на 2016 год — рабочие образцы предоставлены Globalfoundries» . WCCFtech.com . Проверено 9 ноября 2015 г.
- ^ ПочемуCry (30 июня 2016 г.). «Объяснение схемы наименования серии AMD Radeon RX 400» . Videocardz.com . Проверено 30 июня 2016 г.
- ^ «Группа Хронос» . Группа «Хронос» . 5 февраля 2019 г.
- ^ Шраут, Райан (29 июня 2016 г.). «Обзор AMD Radeon RX 480 — обещание Polaris» . Перспектива ПК . п. 2. Архивировано из оригинала 10 октября 2016 года . Проверено 12 августа 2016 г.
- ^ Анджелини, Крис (29 июня 2016 г.). «Обзор AMD Radeon RX 480 8 ГБ» . Аппаратное обеспечение Тома . п. 1 . Проверено 11 августа 2016 г.
- ^ Jump up to: а б Анджелини, Крис (29 июня 2016 г.). «Обзор AMD Radeon RX 480 8 ГБ» . Аппаратное обеспечение Тома . п. 2 . Проверено 11 августа 2016 г.
- ^ АМД. «Примечания к выпуску Radeon Software Crimson ReLive Edition 16.12.1» . amd.com . amd.com . Проверено 29 декабря 2016 г.
- ^ Джон Мартиндейл. «Драйверы AMD Crimson ReLive должны улучшить все карты GCN 8 декабря» . kitguru.net . kitguru.net . Проверено 29 января 2017 г.
- ^ Байер, Тило (4 июля 2016 г.). «Полярис 10: «В этом продукте нет ничего скрытого, что можно было бы разблокировать» — интервью» . Аппаратное обеспечение для компьютерных игр . Проверено 13 июля 2016 г.
- ^ Jump up to: а б с Анвар, Гохар (15 апреля 2016 г.). «Утечка информации о TDP AMD Polaris 10 и Polaris 11: «Baffin» невероятно энергоэффективен с TDP всего 50 Вт» . ТехФраг . Хиззмедиа . Проверено 1 мая 2016 г.
- ^ Анвар, Гохар (30 апреля 2016 г.). «Утечка тестов OpenGL AMD Polaris 10 и Polaris 11: у Polaris 11 есть две SKU» . ТехФраг . Хиззмедиа . Проверено 1 мая 2016 г.
- ^ Jump up to: а б с д Анджелини, Крис (8 августа 2016 г.). «Обзор AMD Radeon RX 460» . Аппаратное обеспечение Тома . Проверено 8 августа 2016 г.
- ^ Кампман, Джефф; Уайлд, Роберт (29 июня 2016 г.). «Обзор видеокарты AMD Radeon RX 480» . Технический отчет . Проверено 29 июня 2016 г.
- ^ Джастис, Брент (29 июня 2016 г.). Беннетт, Кайл (ред.). «Обзор видеокарты AMD Radeon RX 480» . ХардОКП . Проверено 29 июня 2016 г.
- ^ Шраут, Райан (29 июня 2016 г.). «Обзор AMD Radeon RX 480 — обещание Polaris» . Перспектива ПК . Проверено 29 июня 2016 г.
- ^ Jump up to: а б Анджелини, Крис (29 июня 2016 г.). «Обзор AMD Radeon RX 480 8 ГБ» . Аппаратное обеспечение Тома . Проверено 29 июня 2016 г.
- ^ W1zzard (29 июня 2016 г.). «AMD Radeon RX 480 8 ГБ» . TechPowerUp . Проверено 29 июня 2016 г.
{{cite news}}
: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ Jump up to: а б Шраут, Райан (30 июня 2016 г.). «Проблемы энергопотребления Radeon RX 480» . Перспектива ПК . Проверено 30 июня 2016 г.
- ^ Jump up to: а б Шраут, Райан (7 июля 2016 г.). «Проблемы с энергопотреблением AMD Radeon RX 480 устранены с помощью драйвера 16.7.1» . Перспектива ПК . Проверено 7 июля 2016 г.
- ^ Смит, Райан (7 июля 2016 г.). «AMD публикует драйверы Radeon 16.7.1 и устраняет проблемы с энергопотреблением RX 480» . Anandtech.com . Проверено 8 июля 2016 г.
- ^ Уильямс, Дэниел (26 июля 2016 г.). «MSI демонстрирует новые игровые карты Radeon RX 480» . АнандТех . Проверено 28 июля 2016 г.
- ^ Чакос, Брэд (22 июля 2016 г.). «Обзор Sapphire Nitro+ RX 480: переосмысление и усовершенствование Polaris» . Мир ПК . Проверено 28 июля 2016 г.
- ^ «Видеокарта Radeon RX 480» . АМД . Проверено 19 августа 2016 г.
- ^ Jump up to: а б «Видеокарты серии Radeon™ R5 | OEM | AMD» . www.amd.com . Проверено 18 апреля 2017 г. .
- ^ «AMD Radeon R5 430 OEM» .
- ^ «AMD Radeon R5 435 OEM» .
- ^ Jump up to: а б с д «Видеокарты серии Radeon™ R7 | OEM | AMD» . www.amd.com . Проверено 18 апреля 2017 г. .
- ^ «AMD Radeon R7 430 OEM» .
- ^ «AMD Radeon R7 435 OEM» .
- ^ «AMD Radeon R7 450 OEM» .
- ^ «AMD Radeon RX 455 OEM» .
- ^ Jump up to: а б Секстон, Майкл (13 июня 2016 г.). «AMD дополняет предложения Polaris графическими процессорами RX 470, RX 460» . Аппаратное обеспечение Тома . Группа закупок . Проверено 13 июня 2016 г.
- ^ Смит, Райан (15 июня 2016 г.). «Подробнее о графических процессорах AMD Polaris: 36 16 CU» . АнандТех . Группа закупок . Проверено 15 июня 2016 г.
- ^ Jump up to: а б Смит, Райан (28 июля 2016 г.). «AMD объявляет характеристики RX 470 и RX 460; поставки начнутся в начале августа» . Анандтех . Проверено 29 июля 2016 г.
- ^ Джастис, Брент (8 августа 2016 г.). «Официальная информация о спецификациях AMD Radeon RX 460» . Жесткий ОКП . Проверено 8 августа 2016 г.
- ^ «14LPP 14-нм технология FinFET» . ГЛОБАЛЬНЫЕ ЛИТНЫЕ ЗАВОДЫ . ГЛОБАЛЬНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ.
- ^ Шор, Дэвид (22 июля 2018 г.). «СБИС 2018: лучшие показатели производительности 12-нанометрового технологического процесса GlobalFoundries, 12LP» . Викичип-предохранитель . Проверено 31 мая 2019 г.
- ^ «АМД Радеон RX 470D» .
- ^ «Radeon RX 480 предоставит миллионы потребителей возможности виртуальной реальности премиум-класса; всего за 199 долларов» (пресс-релиз). Тайбэй, Тайвань. AMD Коммуникации. 1 июня 2016 года . Проверено 1 июня 2016 г.
- ^ Смит, Райан (1 июня 2016 г.). «AMD дразнит Radeon RX 480: запуск 29 июня за 199» . Anandtech.com . Проверено 1 июня 2016 г.
- ^ Смит, Райан (29 июня 2016 г.). «Предварительный обзор AMD Radeon RX 480» . Анандтех . Проверено 29 июня 2016 г.
- ^ «Видеокарта Radeon RX 480» . АМД . 29 июня 2016 г. Проверено 29 июня 2016 г.
- ^ «Характеристики AMD Radeon R5 M420» . TechPowerUp .
- ^ «Характеристики AMD Radeon R5 M430» . TechPowerUp .
- ^ «Характеристики AMD Radeon R5 M435» . TechPowerUp .
- ^ «Характеристики AMD Radeon R7 M440» . TechPowerUp .
- ^ «Характеристики AMD Radeon R7 M445» . TechPowerUp .
- ^ http://news.lenovo.com/news-releases/lenovo-launches-new-travel-ready-windows-10-tablet-and-yoga-laptops.htm
- ^ «Характеристики AMD Radeon R7 M460» . TechPowerUp .
- ^ «Видеокарты Radeon™ RX 460 HD для настольных ПК | AMD» . АМД .
- ^ «Характеристики AMD Radeon R7 M465» . TechPowerUp .
- ^ «Видеокарты серии Radeon™ R7 | AMD» . АМД .
- ^ «Характеристики AMD Radeon R7 M465X» . TechPowerUp .
- ^ «Характеристики AMD Radeon R9 M470» . TechPowerUp .
- ^ «Характеристики AMD Radeon R9 M470X» . TechPowerUp .
- ^ «Видеокарты Radeon™ RX 470 для настольных ПК | AMD» . АМД .
- ^ «Характеристики AMD Radeon R9 M485X» . TechPowerUp .
- ^ «Видеокарты серии AMD Radeon HD 6900 (AMD Cayman)» . HWлаб . hw-lab.com. 19 декабря 2010 г. Архивировано из оригинала 23 августа 2022 г. Проверено 23 августа 2022 г.
Новая архитектура потоковых процессоров VLIW4 позволила сэкономить площадь каждого SIMD на 10%, сохраняя при этом ту же производительность по сравнению с предыдущей архитектурой VLIW5.
- ^ «База данных характеристик графического процессора» . TechPowerUp . Проверено 23 августа 2022 г.
- ^ «Текстура NPOT (OpenGL Wiki)» . Группа компаний «Хронос» . Проверено 10 февраля 2021 г.
- ^ «Бета-версия AMD Radeon Software Crimson Edition» . АМД . Проверено 20 апреля 2018 г.
- ^ «Месаматрикс» . mesamatrix.net . Проверено 22 апреля 2018 г.
- ^ «Функция Радеон» . Фонд X.Org . Проверено 20 апреля 2018 г.
- ^ «Характеристики AMD Radeon RX 6800 XT» . TechPowerUp . Проверено 1 января 2021 г.
- ^ «AMD выпускает графические процессоры Radeon PRO W7500/W7600 RDNA3» . Фороникс . 3 августа 2023 г. Проверено 4 сентября 2023 г.
- ^ «Графическая карта AMD Radeon Pro 5600M» . TopCPU.net (на немецком языке) . Проверено 4 сентября 2023 г.
- ^ 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.
- ^ Ларабель, Майкл (15 сентября 2020 г.). «AMD Radeon Navi 2 / VCN 3.0 поддерживает декодирование видео AV1» . Фороникс . Проверено 1 января 2021 г.
- ^ 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.
- ^ «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.
- ^ Ларабель, Майкл (7 декабря 2016 г.). «Лучшие возможности ядра Linux 4.9» . Фороникс . Проверено 7 декабря 2016 г.
- ^ «АМДГПУ» . Проверено 29 декабря 2023 г.