Jump to content

Тегра

Чипы Nvidia Tegra T20 (Tegra 2) и T30 (Tegra 3)
A Tegra X1 inside a Shield TV

Tegra — это серия систем на кристалле (SoC), разработанная Nvidia для мобильных устройств, таких как смартфоны , персональные цифровые помощники и мобильные интернет-устройства . Tegra объединяет (ЦП) архитектуры ARM центральный процессор , графический процессор (ГП), северный мост , южный мост и контроллер памяти в одном корпусе. Ранние SoC Tegra разрабатывались как эффективные мультимедийные процессоры. Линейка Tegra развивалась с упором на производительность игровых приложений и приложений машинного обучения без ущерба для энергоэффективности, прежде чем произошел резкий сдвиг в сторону платформ, обеспечивающих автоматизацию транспортных средств , с нанесением торговой марки « Nvidia Drive » на эталонные платы и ее полупроводники; и под торговой маркой « Nvidia Jetson » для плат, подходящих для приложений искусственного интеллекта, например, в роботах или дронах, а также для различных интеллектуальных целей автоматизации высокого уровня.

История [ править ]

The Tegra APX 2500 was announced on February 12, 2008. The Tegra 6xx product line was revealed on June 2, 2008,[1] and the APX 2600 was announced in February 2009. The APX chips were designed for smartphones, while the Tegra 600 and 650 chips were intended for smartbooks and mobile Internet devices (MID).[2]

The first product to use the Tegra was Microsoft's Zune HD media player in September 2009, followed by the Samsung M1.[3] Microsoft's Kin was the first cellular phone to use the Tegra;[4] however, the phone did not have an app store, so the Tegra's power did not provide much advantage. In September 2008, Nvidia and Opera Software announced that they would produce a version of the Opera 9.5 browser optimized for the Tegra on Windows Mobile and Windows CE.[5][6] At Mobile World Congress 2009, Nvidia introduced its port of Google's Android to the Tegra.

On January 7, 2010, Nvidia officially announced and demonstrated its next generation Tegra system-on-a-chip, the Nvidia Tegra 250, at Consumer Electronics Show 2010.[7] Nvidia primarily supports Android on Tegra 2, but booting other ARM-supporting operating systems is possible on devices where the bootloader is accessible. Tegra 2 support for the Ubuntu Linux distribution was also announced on the Nvidia developer forum.[8]

Nvidia announced the first quad-core SoC at the February 2011 Mobile World Congress event in Barcelona. Though the chip was codenamed Kal-El, it is now branded as Tegra 3. Early benchmark results show impressive gains over Tegra 2,[9][10] and the chip was used in many of the tablets released in the second half of 2011.

In January 2012, Nvidia announced that Audi had selected the Tegra 3 processor for its In-Vehicle Infotainment systems and digital instruments display.[11] The processor will be integrated into Audi's entire line of vehicles worldwide, beginning in 2013. The process is ISO 26262-certified.[12]

In summer of 2012 Tesla Motors began shipping the Model S all electric, high performance sedan, which contains two NVIDIA Tegra 3D Visual Computing Modules (VCM). One VCM powers the 17-inch touchscreen infotainment system, and one drives the 12.3-inch all digital instrument cluster."[13]

In March 2015, Nvidia announced the Tegra X1, the first SoC to have a graphics performance of 1 teraflop. At the announcement event, Nvidia showed off Epic Games' Unreal Engine 4 "Elemental" demo, running on a Tegra X1.

On October 20, 2016, Nvidia announced that the Nintendo Switch hybrid video game console will be powered by Tegra hardware.[14] On March 15, 2017, TechInsights revealed the Nintendo Switch is powered by a custom Tegra X1 (model T210), with lower clockspeeds.[15]

Models[edit]

Tegra APX[edit]

Tegra APX 2500
Tegra APX 2600
  • Enhanced NAND flash
  • Video codecs:[16]
    • 720p H.264 Baseline Profile encode or decode
    • 720p VC-1/WMV9 Advanced Profile decode
    • D-1 MPEG-4 Simple Profile encode or decode

Tegra 6xx[edit]

Tegra 600
  • Targeted for GPS segment and automotiveRed
  • Processor: ARM11 700 MHz MPCore
  • Memory: low-power DDR (DDR-333, 166 MHz)
  • SXGA, HDMI, USB, stereo jack
  • HD camera 720p
Tegra 650
  • Targeted for GTX of handheld and notebook
  • Processor: ARM11 800 MHz MPCore
  • Low power DDR (DDR-400, 200 MHz)
  • Less than 1 watt envelope
  • HD image processing for advanced digital still camera and HD camcorder functions
  • Display supports 1080p at 24 frame/s, HDMI v1.3, WSXGA+ LCD and CRT, and NTSC/PAL TV output
  • Direct support for Wi-Fi, disk drives, keyboard, mouse, and other peripherals
  • A complete board support package (BSP) to enable fast time to market for Windows Mobile-based designs

Tegra 2[edit]

Nvidia Tegra 2 T20

The second generation Tegra SoC has a dual-core ARM Cortex-A9 CPU, an ultra low power (ULP) GeForce GPU,[17] a 32-bit memory controller with either LPDDR2-600 or DDR2-667 memory, a 32 KB/32 KB L1 cache per core and a shared 1 MB L2 cache.[18] Tegra 2's Cortex A9 implementation does not include ARM's SIMD extension, NEON. There is a version of the Tegra 2 SoC supporting 3D displays; this SoC uses a higher clocked CPU and GPU.

The Tegra 2 video decoder is largely unchanged from the original Tegra and has limited support for HD formats.[19] The lack of support for high-profile H.264 is particularly troublesome when using online video streaming services.

Common features:

  • CPU cache: L1: 32 KB instruction + 32 KB data, L2: 1 MB
  • 40 nm semiconductor technology
Model
number
CPUGPUMemoryAdoption
ProcessorCoresFrequencyMicro-
architecture
Core
configuration1
FrequencyTypeAmountBus
width
Band-
width
Availability
AP20H (Ventana/Unknown)Cortex-A921.0 GHzVLIW-based
VEC4 units[20]
4:4:4:4[21]300 MHzLPDDR2 300 MHz
DDR2 333 MHz
?32 bit
single-channel
2.4 GB/s
2.7 GB/s
Q1 2010
T20 (Harmony/Ventana)333 MHz
AP251.2 GHz400 MHzQ1 2011
T25

1 Pixel shaders : Vertex shaders : Texture mapping units : Render output units

Devices[edit]

ModelDevices
AP20HMotorola Atrix 4G, Motorola Droid X2, Motorola Photon, LG Optimus 2X / LG Optimus Dual P990 / Optimus 2x SU660 (?), Samsung Galaxy R, Samsung Captivate Glide,
T-Mobile G2X P999, Acer Iconia Tab A200 and A500, LG Optimus Pad, Motorola Xoom,[22] Sony Tablet S, Dell Streak Pro,[23] Toshiba Thrive[24] tablet, T-Mobile G-Slate
AP25Fusion Garage Grid 10[citation needed]
T20Avionic Design Tamonten Processor Board,[25] Notion Ink Adam tablet, Olivetti OliPad 100, ViewSonic G Tablet, ASUS Eee Pad Transformer, Samsung Galaxy Tab 10.1, Toshiba AC100, CompuLab Trim-Slice nettop, Velocity Micro Cruz Tablet L510, Acer Iconia Tab A100
Un­knownTesla Motors Model S 2012~2017 and Model X 2015~2017 instrument cluster (IC)[26][27]

Tegra 3[edit]

The Ouya uses a Tegra 3 T33-P-A3.

NVIDIA's Tegra 3 (codenamed "Kal-El")[28] is functionally a SoC with a quad-core ARM Cortex-A9 MPCore CPU, but includes a fifth "companion" core in what Nvidia refers to as a "variable SMP architecture".[29] While all cores are Cortex-A9s, the companion core is manufactured with a low-power silicon process. This core operates transparently to applications and is used to reduce power consumption when processing load is minimal. The main quad-core portion of the CPU powers off in these situations.

Tegra 3 is the first Tegra release to support ARM's SIMD extension, NEON.

The GPU in Tegra 3 is an evolution of the Tegra 2 GPU, with 4 additional pixel shader units and higher clock frequency. It can also output video up to 2560×1600 resolution and supports 1080p MPEG-4 AVC/h.264 40 Mbit/s High-Profile, VC1-AP, and simpler forms of MPEG-4 such as DivX and Xvid.[30]

The Tegra 3 was released on November 9, 2011.[31]

Common features:

  • CPU cache: L1: 32 KB instruction + 32 KB data, L2: 1 MB
  • 40 nm LPG semiconductor technology by TSMC
Model
number
CPUGPUMemoryAdoption
ProcessorCoresFrequency
(multi- / single-core mode)
Micro-
architecture
Core
configuration1
FrequencyTypeAmountBus
width
Band-
width
Availability
T30LCortex-A94+11.2 GHz / up to 1.3 GHzVLIW-based
VEC4 units[20]
8:4:8:8[32]416 MHzDDR3-1333?32 bit
single-channel
5.3 GB/s[33]Q1 2012
T301.4 GHz / up to 1.5 GHz520 MHzLPDDR2-1066
DDR3-L-1500
?4.3 GB/s
6.0 GB/s[34]
Q4 2011
AP33
T331.6 GHz / up to 1.7 GHz[33]DDR3-1600?6.4 GB/s[33]Q2 2012

1 Pixel shaders : Vertex shaders : Texture mapping units : Render output units

Devices[edit]

ModelDevices
AP33LG Optimus 4X HD, HTC One X, XOLO Play T1000,[35] Coolpad 8735
T30Asus Eee Pad Transformer Prime (TF201),[36] IdeaTab K2 / LePad K2,[37] Acer Iconia Tab A510, Fuhu Inc. nabi 2 Tablet,[38] Microsoft Surface RT,[39] Lenovo IdeaPad Yoga 11,[40][41]
T30ITesla Model S 2012~2017 and Model X 2015~2017 media control unit (MCU)[27][42]
T30LAsus Transformer Pad TF300T, Microsoft Surface, Nexus 7 (2012),[43] Sony Xperia Tablet S, Acer Iconia Tab A210, Toshiba AT300 (Excite 10),[44][unreliable source?] BLU Quattro 4.5,[45] Coolpad 9070
T33Asus Transformer Pad Infinity (TF700T), Fujitsu ARROWS X F-02E, Ouya, HTC One X+

Tegra 4[edit]

The Tegra 4 (codenamed "Wayne") was announced on January 6, 2013, and is a SoC with a quad-core CPU, but includes a fifth low-power Cortex A15 companion core which is invisible to the OS and performs background tasks to save power. This power-saving configuration is referred to as "variable SMP architecture" and operates like the similar configuration in Tegra 3.[46]

The GeForce GPU in Tegra 4 is again an evolution of its predecessors. However, numerous feature additions and efficiency improvements were implemented. The number of processing resources was dramatically increased, and clock rate increased as well. In 3D tests, the Tegra 4 GPU is typically several times faster than that of Tegra 3.[47] Additionally, the Tegra 4 video processor has full support for hardware decoding and encoding of WebM video (up to 1080p 60 Mbit/s @ 60fps).[48]

Along with Tegra 4, Nvidia also introduced i500, an optional software modem based on Nvidia's acquisition of Icera, which can be reprogrammed to support new network standards. It supports category 3 (100 Mbit/s) LTE but will later be updated to Category 4 (150 Mbit/s).

Common features:

  • CPU cache: L1: 32 KB instruction + 32 KB data, L2: 2 MB
  • 28 nm HPL semiconductor technology
Model
number
CPUGPUMemoryAdoption
ProcessorCoresFrequencyMicroarchitectureCore
configuration1
FrequencyTypeAmountBus
width
Band-
width
Availability
T114[49][unreliable source?]Cortex-A154+1up to 1.9 GHzVLIW-based VEC4 units[50]72 (48:24:4)[20][50]672 MHz[51]DDR3L or LPDDR3?32 bit dual-channelup to 14.9 GB/s (1866 MT/s data rate)[52][53]Q2 2013[54]

1 Pixel shaders : Vertex shaders : Pixel pipelines (pairs 1x TMU and 1x ROP)

Devices[edit]

ModelDevices
T114Nvidia Shield Portable, Tegra Note 7, Microsoft Surface 2, HP Slate 7 Extreme,[55] HP Slate 7 Beats Special Edition,[56] HP Slate 8 Pro,[57] HP SlateBook x2,[58] HP SlateBook 14,[59] HP Slate 21,[60] ZTE N988S, nabi Big Tab, Nuvola NP-1, Project Mojo, Asus Transformer Pad TF701T, Toshiba AT10-LE-A (Excite Pro), Vizio 10" tablet, Wexler.Terra 7, Wexler.Terra 10, Acer TA272HUL AIO, Xiaomi Mi 3 (TD-LTE version),[61] Coolpad 8970L (大观 4),[62] Audi Tablet,[63] Le Pan TC1020 10.1",[64] Matrimax iPLAY 7,[65] Kobo Arc 10HD[66]

Tegra 4i[edit]

The Tegra 4i (codenamed "Grey") was announced on February 19, 2013. With hardware support for the same audio and video formats,[48] but using Cortex-A9 cores instead of Cortex-A15, the Tegra 4i is a low-power variant of the Tegra 4 and is designed for phones and tablets. Unlike its Tegra 4 counterpart, the Tegra 4i also integrates the Icera i500 LTE/HSPA+ baseband processor onto the same die.

Common features:

  • 28 nm HPM semiconductor technology
  • CPU cache: L1: 32 KB instruction + 32 KB data, L2: 1 MB
Model
number
CPUGPUMemoryAdoption
ProcessorCoresFrequencyMicroarchitectureCore
configuration1
FrequencyTypeAmountBus
width
Band-
width
Availability
T148?[67]Cortex-A9 "R4"4+1up to 2.0 GHzVLIW-based VEC4 units[50]60 (48:12:2)[50]660 MHz[51]LPDDR332 bit single-channel6.4–7.5 GB/s (800–933 MHz)[53]Q1 2014

1 Pixel shaders : Vertex shaders : Pixel pipelines (pairs 1x TMU and 1x ROP)

Devices[edit]
ModelDevices
T148?Blackphone, LG G2 mini LTE, Wiko Highway 4G,[68] Explay 4Game,[69] Wiko Wax[70][71] QMobile Noir LT-250[72]

Tegra K1[edit]

Nvidia's Tegra K1 (codenamed "Logan") features ARM Cortex-A15 cores in a 4+1 configuration similar to Tegra 4, or Nvidia's 64-bit Project Denver dual-core processor as well as a Kepler graphics processing unit with support for Direct3D 12, OpenGL ES 3.1, CUDA 6.5, OpenGL 4.4/OpenGL 4.5, and Vulkan.[73][74] Nvidia claims that it outperforms both the Xbox 360 and the PS3, whilst consuming significantly less power.[75]

Support Adaptive Scalable Texture Compression.[76]

In late April 2014, Nvidia shipped the "Jetson TK1" development board containing a Tegra K1 SoC and running Ubuntu Linux.[77][unreliable source?]

Model
number
CPUGPUMemoryAdoption
ProcessorCoresFrequencyMicro-
architecture
Core
configuration1
FrequencyGFLOPS
(FP32)
TypeAmountBus
width
Band-
width
Availability
T124[80]Cortex-A15 R3
(32-bit)
4+1up to 2.3 GHz[81]GK20A
(Kepler)
192:8:4[82]756–951 MHz290–365[83]DDR3L
LPDDR3[82]
max 8 GB
with 40-bit address extension2
64 bit17 GB/s[82]Q2 2014
T132Denver
(64-bit)
2[82]up to 2.5 GHz[81]max 8 GB??Q3 2014

1 Unified Shaders : Texture mapping units : Render output units

2 ARM Large Physical Page Extension (LPAE) supports 1 TiB (240 bytes). The 8 GiB limitation is part-specific.

Devices[edit]

ModelDevices
T124Jetson TK1 development board,[84] Nvidia Shield Tablet,[85] Acer Chromebook 13,[86] HP Chromebook 14 G3,[87] Xiaomi MiPad,[88] Snail Games
OBox, UTStarcom MC8718, Google Project Tango tablet,[89] Apalis TK1 System on Module,[90] Fuze Tomahawk F1,[91] JXD Singularity S192[92]
T132HTC Nexus 9[93][94]

In December 2015, the web page of wccftech.com published an article stating that Tesla is going to use a Tegra K1 based design derived from the template of the Nvidia Visual Computing Module (VCM) for driving the infotainment systems and providing visual driving aid in the respective vehicle models of that time.[95] This news has, as of now, found no similar successor or other clear confirmation later on in any other place on such a combination of a multimedia with an auto pilot system for these vehicle models.

Tegra X1[edit]

The X1 is the basis for the Nintendo Switch video game console.
Die shot of the Tegra X1
Tegra X1 in Nvidia Shield TV

Released in 2015, Nvidia's Tegra X1 (codenamed "Erista") features two CPU clusters, one with four ARM Cortex-A57 cores and the other with four ARM Cortex-A53 cores, as well as a Maxwell-based graphics processing unit.[96][97]It supports Adaptive Scalable Texture Compression.[76] Only one cluster of cores can be active at once, with the cluster switch being handled by software on the BPMP-L. Devices utilizing the Tegra X1 have only been seen to utilize the cluster with the more powerful ARM Cortex-A57 cores. The other cluster with four ARM Cortex-A53 cores cannot be accessed without first powering down the Cortex-A57 cores (both clusters must be in the CC6 off state).[98] Nvidia has removed the ARM Cortex-A53 cores from later versions of technical documentation, implying that they have been removed from the die.[99][100] The Tegra X1 was found to be vulnerable to a Fault Injection (FI) voltage glitching attack, which allowed for arbitrary code execution and homebrew software on the devices it was implemented in.[101]

A revision (codenamed "Mariko") with greater power efficiency, known officially as Tegra X1+ was released in 2019,[102] fixing the Fusée Gelée exploit. It's also known as T214 and T210B01.

Model
number
SOC VariantProcessCPUGPUMemoryAdoption
ProcessorCoresFrequency1Micro-
architecture
Core
configuration2
FrequencyGFLOPS
(FP32)
GFLOPS
(FP16)
TypeAmount3Bus
width
Band-
width4
Availability
T210ODNX02-A2

TM670D-A1

TM670M-A2

TM671D-A2

TSMC 20 nmCortex-A57 +
Cortex-A53[106]: 753 
A57: 4
A53: 4[106]
A57: 2.2 GHz[107]
A53: 1.3 GHz
GM20B
(Maxwell)[106]: 14 
256:[106] 16:161000 MHz5121024LPDDR3 / LPDDR48 GB[106]64 bit[106]25.6 GB/sQ2 2015
TM660M-A2A57: 1.428 GHz
A53: ? GHz
128:16:16921 MHz236472LPDDR3? / LPDDR4: 773 4 GBMarch 2019
T214 / T210b01ODNX10-A1

TM675M-A1

TSMC 16 nmCortex-A57A57: 4A57: 2.1 GHz[108]GM21B (Maxwell)[109]256:16:161267 MHz[110]6491298LPDDR4 /LPDDR4X8 GB34.1 GB/sQ2 2019

1 CPU frequency may be clocked differently than the maximum validated by Nvidia at the OEM's discretion

2 Unified Shaders : Texture mapping units : Render output units

3 Maximum validated amount of memory, implementation is board specific

4 Maximum validated memory bandwidth, implementation is board specific

Devices[edit]

ModelSOC VariantDevices
T210ODNX02-A2Nintendo Switch (2017, HAC-001) [111][15]
TM670D-A1Nvidia Shield Android TV (2015)
TM670M-A2Nvidia Shield Android TV (2017)
TM660M-A2Jetson Nano 4 GB, Jetson Nano 2 GB
TM671D-A2Google Pixel C
Un­knownNvidia Jetson TX1 development board,[112] Nvidia Drive CX & PX
T210b01ODNX10-A1Nintendo Switch (2019, HAC-001(-01)), Nintendo Switch: OLED Model (HEG-001), Nintendo Switch Lite (HDH-001)
TM675M-A1Nvidia Shield Android TV (2019)

Tegra X2[edit]

Nvidia's Tegra X2[113][114] (codenamed "Parker") features Nvidia's own custom general-purpose ARMv8-compatible core Denver 2 as well as code-named Pascal graphics processing core with GPGPU support.[115] The chips are made using FinFET process technology using TSMC's 16 nm FinFET+ manufacturing process.[116][117][118]

  • CPU: Nvidia Denver2 ARMv8 (64-bit) dual-core + ARMv8 ARM Cortex-A57 quad-core (64-bit)
  • RAM: up to 8 GB LPDDR4[119]
  • GPU: Pascal-based, 256 CUDA cores; type: GP10B[120]
  • TSMC 16 nm, FinFET process
  • TDP: 7.5–15 W[121]
Model
number
CPUGPUMemoryAdoption
ProcessorCoresFrequencyMicro-
architecture
Core
configuration1
FrequencyGFLOPS
(FP32)
GFLOPS
(FP16)
TypeAmountBus
width
Band-
width
Availability
T186Denver2 +
Cortex-A57
2 + 4Denver2: 1.4–2.0 GHz
A57: 1.2–2.0 GHz
GP10B (Pascal)[122][unreliable source?]256:16:16 (2)[123]854–1465 MHz437–750874–1500LPDDR48 GB128 bit59.7 GB/s

1 Unified Shaders : Texture mapping units : Render output units (SM count)

Devices[edit]

ModelDevices
T186Nvidia Drive PX2 (variants),
ZF ProAI 1.1[124]
T186Nvidia Jetson TX2[121]
Un­knownMercedes-Benz MBUX (infotainment system)[125]
Un­known1 unit along with 1 GPU semiconductor is part of the ECU for "Tesla vision" functionality in all Tesla vehicles since October 2016[126][127]
T186Magic Leap One[128][129] (mixed environment glasses)
Un­knownSkydio 2 (drone)[130]

Xavier[edit]

The Xavier Tegra SoC, named after the comic book character Professor X, was announced on 28 September 2016, and by March 2019, it had been released.[131] It contains 7 billion transistors and 8 custom ARMv8 cores, a Volta GPU with 512 CUDA cores, an open sourced TPU (Tensor Processing Unit) called DLA (Deep Learning Accelerator).[132][133] It is able to encode and decode 8K Ultra HD (7680×4320). Users can configure operating modes at 10 W, 15 W, and 30 W TDP as needed and the die size is 350 mm2.[134][135][136] Nvidia confirmed the fabrication process to be 12 nm FinFET at CES 2018.[137]

  • CPU: Nvidia custom Carmel ARMv8.2-A (64-bit), 8 cores 10-wide superscalar[138]
  • GPU: Volta-based, 512 CUDA cores with 1.4 TFLOPS;[139] type: GV11B[140][120]
  • TSMC 12 nm, FinFET process[137]
  • 20 TOPS DL и 160 SPECint при 20 Вт; [134] 30 TOPS DL @ 30 W[136] (TOPS DL = Deep Learning Tera-Ops)
    • 20 TOPS DL через тензорные ядра на базе графического процессора
    • 10 TOPS DL (INT8) через блок DLA, который должен достигать 5 TFLOPS (FP16) [139]
  • 1,6 TOPS в блоке PVA (Programmable Vision Accelerator, [141] для StereoDisparity/OpticalFlow/ImageProcessing)
  • 1,5 ГПикс/с в блоке ISP (процессор сигналов изображения со встроенной поддержкой полнодиапазонного HDR и обработки фрагментов)
  • Видеопроцессор для кодирования 1,2 GPix/с и декодирования 1,8 GPix/с. [139] включая поддержку видео 8k [135]
  • MIPI-CSI-3 с 16 полосами [142] [143]
  • Ethernet 1 Гбит/с
  • Ethernet 10 Гбит/с
Модель
число
Вариант СОК Процессор графический процессор Память Принятие
Процессор Ядра Частота Микро-
архитектура
Основной
конфигурация 1
Частота ГФЛОПС
( ФП32 )
ГФЛОПС
( ФП16 )
Тип Количество Автобус
ширина
Группа-
ширина
Доступность
Т194 [144] Un­known Кармель 8 до 2,26 ГГц ГВ10Б [145] ( Время ) 512:32:16 (8, 64) [146] 854–1377 МГц 874–1410 1748–2820 ЛПДДР4Х 16 Гб 256-битный 137 ГБ/с март 2019 г.
НХ (15 Вт) ТЭ860М-А2 2, 4 или 6 до 1,4 ГГц (шестиядерный и четырехъядерный) или до 1,9 ГГц (двухъядерный) ГВ10Б ( Вольта ) 384:24:16 (6, 48) [147] 1100 МГц 845 1690 ЛПДДР4Х 8 ГБ 128-битный 51,2 ГБ/с март 2020 г.
НХ (10 Вт) 2 или 4 до 1,2 ГГц (четырехъядерный) или до 1,5 ГГц (двухъядерный) 800 МГц 614 1229 ЛПДДР4Х 8 ГБ 128-битный 51,2 ГБ/с март 2020 г.

1 Унифицированные шейдеры : Единицы отображения текстур : Единицы вывода рендеринга (счетчик SM, тензорные ядра).

Устройства [ править ]

Модель Вариант СОК Устройства
Т194 Un­known Nvidia Drive Xavier (серия Drive PX) [148]
(ранее называвшийся автомобильным суперкомпьютером Xavier AI )
Un­known Nvidia Drive Pegasus (серия Drive PX) [148]
Un­known Комплект разработчика Nvidia Drive AGX Xavier [149]
Un­known Комплект разработчика Nvidia Jetson AGX Xavier [150]
Un­known Нвидиа Джетсон Ксавьер [150]
ТЭ860М-А2 Нвидиа Джетсон Ксавье NX [151]
Un­known Нвидиа Клара AGX [152] «Clara AGX основана на графических процессорах NVIDIA Xavier и NVIDIA Turing». [153] [ ненадежный источник? ]
Un­known Bosch и Nvidia разработали систему самостоятельного вождения [154]
Un­known ZF ПроАИ [155] [156]

В списке рассылки ядра Linux появилось сообщение о плате разработки на базе Tegra194 с идентификатором типа «P2972-0000»: Плата состоит из вычислительного модуля P2888 и базовой платы P2822. [157]

Орин [ править ]

Nvidia анонсировала кодовое название SoC следующего поколения Orin 27 марта 2018 года на конференции GPU Technology Conference 2018. [158] Он содержит 17 миллиардов транзисторов и 12 ядер ARM Hercules и способен работать с 200 процессорами INT8 TOP по 65 Вт. [159]

Семейство платных систем Drive AGX Orin было анонсировано 18 декабря 2019 года на выставке GTC China 2019 . Nvidia отправила в прессу документы, подтверждающие, что известное (из серии Xavier) масштабирование тактовой частоты и напряжения на полупроводниках и объединение нескольких таких чипов позволяет реализовать более широкий спектр применения с помощью получившихся в результате концепций плат. [160] В начале 2021 года Nvidia объявила, что китайская автомобильная компания NIO будет использовать чип на базе Orin в своих автомобилях. [161]

Опубликованные на данный момент характеристики Orin следующие:

  • Процессор: 12 процессоров Arm Cortex-A78 AE (Hercules) ARMv8.2-A (64-разрядный) [162] [163]
  • Графический процессор: на базе Ампера , 2048 [164] Ядра CUDA и 64 тензорных ядра 1 ; «до 131 Sparse TOP вычислений INT8 Tensor и до 5,32 FP32 TFLOP вычислений CUDA». [165]
    • 5.3 CUDA TFLOP (FP32) [166]
    • 10,6 терафлопс CUDA (FP16) [166]
  • Samsung 8 нм Процесс [166]
  • 275 ТОПОВ (INT8) ДЛ [166]
    • 170 TOPS DL (INT8) через графический процессор
    • 105 TOPS DL (INT8) через 2 блока NVDLA 2.0 ( DLA , Deep Learning Accelerator)
  • 85 ТОПС ДЛ (FP16) [166]
  • 5 TOPS в блоке PVA v2.0 (программируемый ускоритель машинного зрения для отслеживания функций)
  • 1,85 ГПикс/с в блоке ISP (процессор сигналов изображения со встроенной поддержкой полнодиапазонного HDR и обработки фрагментов)
  • Видеопроцессор для ? Кодировка GPix/s и ? декодирование GPix/с
  • 4 × 10 Гбит/с Ethernet, 1 × 1 Гбит/с Ethernet

1 Орин использует тензорные ядра с двойной скоростью в A100, а не стандартные тензорные ядра в потребительских графических процессорах Ampere.

Nvidia анонсировала последнего члена семейства Orin Nano в сентябре 2022 года на конференции GPU Technology Conference 2022. [167] В линейку продуктов Orin теперь входят SoC и SoM (система-на-модуле), основанные на базовой конструкции Orin и масштабированные для различных применений от 60 Вт до 5 Вт. Хотя о конкретных производимых SoC известно меньше, Nvidia публично поделилась подробными техническими спецификациями всей линейки продуктов Jetson Orin SoM. Эти спецификации модулей иллюстрируют, как Orin масштабируется, обеспечивая понимание будущих устройств, содержащих SoC на базе Orin.

Модуль

(Модель)

Вариант SoC Процессор графический процессор Глубокое обучение Память Принятие TDP в ваттах
Процессор Ядра Частота

(ГГц)

Микро-
архитектура
Основной
конфигурация 1
Частота

(МГц)

терафлопс
( ФП32 )
терафлопс
( ФП16 )
ТОПЫ

(INT8)

Тип Количество Автобус
ширина
Группа-
ширина
Доступность
AGX Музыка 64 ГБ [168] [169] Кэш Cortex-A78AE 9 МБ [165] 12 до 2,2 [165] Ампер 2048:64:8 (16, 8, 2) [165] до 1300 [165] 5.32 [165] 10.649 до 275 [165] ЛПДДР5 64 ГБ 256-битный 204,8 ГБ/с [165] Образец 2021 г., комплект 1 квартал 2022 г., выпуск декабрь 2022 г. [170] 15-60 [165]
AGX Музыка 32 ГБ [170] Кэш Cortex-A78AE 6 МБ [170] 8 до 2,2 [170] Ампер 1792:56:7 (14, 7, 2) [170] до 930 [170] 3.365 [165] 6.73 до 200 [170] ЛПДДР5 32 ГБ [170] 256-битный [170] 204,8 ГБ/с [170] октябрь 2022 г. [170] 15-40 [170]
Орин NX 16 ГБ [171] ТЭ980-М [172] Кэш Cortex-A78AE 6 МБ [171] 8 до 2 [171] Ампер 1024:32:4 (8, 4, 1) [171] до 918 [171] 1.88 3.76 до 100 [171] ЛПДДР5 16 Гб [171] 128-битный [171] 102,4 ГБ/с [171] декабрь 2022 г. [171] 10-25 [171]
Орин NX 8 ГБ [170] ТЭ980-М [172] Кэш Cortex-A78AE 5,5 МБ [170] 6 до 2 [170] Ампер 1024:32:4 (8, 4, 1) [170] до 765 [170] 1.57 3.13 до 70 [170] ЛПДДР5 8 ГБ [170] 128-битный [170] 102,4 ГБ/с [170] январь 2023 г. [170] 10-20 [170]
Нано Музыка 8 ГБ [170] Кэш Cortex-A78AE 5,5 МБ [170] 6 до 1,5 [170] Ампер 1024:32:4 (8, 4, 1) [170] до 625 [170] 1.28 2.56 до 40 [170] ЛПДДР5 8 ГБ [170] 128-битный [170] 68 ГБ/с [170] январь 2023 г. [170] 7-15 [170]
Нано Музыка 4 ГБ [170] Кэш Cortex-A78AE 5,5 МБ [170] 6 до 1,5 [170] Ампер 512:16:2 (4, 2, 1) [170] до 625 [170] 0.64 1.28 до 20 [170] ЛПДДР5 4ГБ [170] 64-битная [170] 34 ГБ/с [170] январь 2023 г. [170] 5-10 [170]

1 Ядра CUDA : Тензорные ядра : Ядра RT (SM, TPC, GPC)

Устройства [ править ]

Модель Устройства Комментарии
Т234 [173] NVIDIA Jetson AGX Музыка [174] [165] поставляется в конфигурациях с 32 ГБ и 64 ГБ ОЗУ, доступен как отдельный модуль или комплект для разработки;

предназначен для промышленной робототехники и/или встроенных приложений HPC

Un­known Нвидиа Джетсон Музыка NX [171] Модуль форм-фактора SODIMM средней мощности серии Orin, доступен только как отдельный модуль;

совместимость по выводам с держателем Xavier NX

Un­known NVIDIA Jetson Музыка Нано [175] маломощный и экономичный модуль форм-фактора SODIMM серии Orin, доступный как автономный модуль или комплект для разработки;

предназначен для использования начального уровня

Un­known Девять Адамов [176] [177] построен на базе 4x Nvidia Drive Orin, имеет в общей сложности 48 ядер ЦП и 8192 ядра CUDA;
для использования в автомобилях ET7 в марте 2022 г. и ET5 в сентябре 2022 г.

Грейс [ править ]

ЦП Grace — это разработанная NVIDIA платформа ЦП ARM Neoverse, предназначенная для крупномасштабных приложений искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, доступная в нескольких продуктах NVIDIA. Платформа NVIDIA OVX сочетает в себе суперчип Grace (два кристалла Grace на одной плате) с настольными графическими процессорами NVIDIA в серверном форм-факторе, а платформа NVIDIA HGX доступна либо с суперчипом Grace, либо с суперчипом Grace Hopper. [178] Последний сам по себе представляет собой платформу HPC, сочетающую в себе процессор Grace и графический процессор на базе Hopper , анонсированный NVIDIA 22 марта 2022 года. [179] Наборы исправлений ядра указывают на то, что один процессор Grace также известен как T241, что помещает его под брендом Tegra SoC, несмотря на то, что сам чип не включает графический процессор (упомянутый набор исправлений T241 указывает на влияние на «серверные платформы NVIDIA, которые используют более двух чипов T241». …взаимосвязаны», указывая на дизайн суперчипа Grace). [180]

Модель
число
Процессор Память Принятие
Процессор Ядра Частота Кэш терафлопс

(ФП64)

Тип Количество Автобус
ширина
Группа-
ширина
Доступность
Т241 [181] Милость 72 ядра ARM Neoverse V2 ( ARM9 ) [182] ? L1: 64 КБ I-кэша + 64 КБ D-кэша на ядро

L2: 1 МБ на ядроL3: 117 МБ общего доступа [182]

3.55 1 [182] LPDDR5X ЕСС [182] До 480 ГБ 1 [182] ? 500 ГБ/с [182] 2 полугодие 2023 г. [183]

1 Цифры, уменьшенные пополам от полной спецификации Grace Superchip

Атлан [ править ]

Nvidia анонсировала кодовое название SoC следующего поколения Atlan 12 апреля 2021 года на конференции GPU Technology Conference 2021. [184] [185]

Nvidia объявила об отмене Atlan 20 сентября 2022 года, и их следующей SoC станет Thor. [186]

На сегодняшний день известны следующие функциональные единицы:

  • Грейс Следующий процессор [187]
  • Ада Лавлейс GPU [188]
  • Bluefield DPU (блок обработки данных)
  • другие ускорители
  • Механизм безопасности
  • Остров функциональной безопасности
  • Встроенная память
  • Интерфейс(ы) внешней памяти
  • Высокоскоростные интерфейсы ввода-вывода
Модель
число
Процессор графический процессор Глубокое обучение Память Принятие
Процессор Ядра Частота Микро-
архитектура
Основной
конфигурация 1
Частота ГФЛОПС
( ФП32 )
ГФЛОПС
( ФП16 )
ТОПЫ

(INT8)

Тип Количество Автобус
ширина
Группа-
ширина
Доступность
Т254? Грейс-Следующий [187] ? ? Ада Лавлейс [189] ? ? ? ? >1000 [190] ? ? ? ? Отменено [191]

Тор [ править ]

Nvidia анонсировала кодовое название SoC следующего поколения Thor 20 сентября 2022 года на конференции GPU Technology Conference 2022, заменив отмененный Atlan. [186] Набор исправлений, добавляющий поддержку Tegra264 в основную версию Linux, был представлен 5 мая 2023 года, что, вероятно, указывает на первоначальную поддержку Thor. [192]

Устройства [ править ]

Модель
число
Процессор графический процессор Глубокое обучение Память Принятие
Процессор Ядра Частота Микро-
архитектура
Основной
конфигурация 1
Частота ГФЛОПС
( ФП32 )
ГФЛОПС
( ФП16 )
ТОПЫ

(FP8)

Тип Количество Автобус
ширина
Группа-
ширина
Доступность
Т264? Рука Neoverse V3AE [195] ? ? Блэквелл ? ? ? ? 2000 [186] ? ? ? ? 2025 [186]

Сравнение [ править ]

Поколение Тегра 2 Тегра 3 Тегра 4 Тегра 4и Тегра К1 Тегра X1 Тегра X1+ Тегра Х2 Ксавье Музыка Дрейк Тор
Процессор Набор инструкций ARMv7‑A (32‑битный) ARMv8-A (64-разрядный) ARMv8.2‑A (64‑бит) ARMv9.2‑A (64‑бит)
Ядра 2 2А9 4+1 А9 4+1 А15 4+1 А9 4+1 А15 2 Денвер 4 А53 (отключено) + 4 А57 4 А57 2 Денвер2 + 4 А57 8 Кармель 12 А78 АЕ 8 А78 С? Неоверс V3AE
Кэш L1 (I/D) 32/32 КБ 128/64 КБ 32/32 КБ + 64/32 КБ 128/64 КБ + 48/32 КБ 128/64 КБ 64/64 КБ ? 64/64 КБ
Кэш L2 1 МБ 2 МБ 128 КБ + 2 МБ 2 МБ + 2 МБ 8 МБ 3 МБ ?
Кэш L3 Н/Д 4 МБ 6 МБ ?
графический процессор Архитектура Век4 Кеплер Максвелл Паскаль Время Ампер Блэквелл
Ядра CUDA 4+4* 8+4* 48+24* 48+12* 192 256 512 2048 1536 ?
Тензорные ядра Н/Д 64 48 ?
RT-ядра Н/Д 8 12 ?
БАРАН Протокол ДДР2/ЛПДДР2 DDR3/LPDDR2 DDR3/LPDDR3 ЛПДДР3/ЛПДДР4 ЛПДДР4/ЛПДДР4Х ЛПДДР5 ЛПДДР5Х [196] ?
Макс. размер 1 ГБ 2 ГБ 4ГБ 8 ГБ 32 ГБ 64 ГБ 12 ГБ [196] ?
Пропускная способность 2,7 ГБ/с 6,4 ГБ/с 7,5 ГБ/с 14,88 ГБ/с 25,6 ГБ/с 34,1 ГБ/с 59,7 ГБ/с 136,5 ГБ/с 204,8 ГБ/с 120 ГБ/с ?
Процесс 40 нм 28 нм 20 нм 16 нм 12 нм 8 нм ? 4 нм

* Vec4 на базе VLIW : пиксельные шейдеры + вершинные шейдеры . Начиная с Kepler, используются унифицированные шейдеры.

Поддержка программного обеспечения [ править ]

FreeBSD [ править ]

FreeBSD поддерживает ряд различных моделей и поколений Tegra, от Tegra K1 до [197] на Тегре 210. [198]

Линукс [ править ]

Nvidia распространяет проприетарные драйверы устройств для Tegra через OEM-производителей и в рамках своего комплекта разработки «Linux for Tegra» (ранее «L4T»), а также Nvidia предоставляет JetPack SDK с «Linux for Tegra» и другими инструментами. Новые и более мощные устройства семейства Tegra теперь поддерживаются собственным дистрибутивом Vibrante Linux от Nvidia. Vibrante поставляется с более широким набором инструментов Linux, а также несколькими предоставленными Nvidia библиотеками для ускорения обработки данных и особенно обработки изображений для обеспечения безопасности вождения и автоматического вождения до уровня глубокого обучения и нейронных сетей, которые, например, интенсивно используют CUDA. способные блоки ускорителей и через OpenCV могут использовать векторные расширения NEON ядер ARM.

По состоянию на апрель 2012 г. , из-за отличных «бизнес-потребностей» от потребностей GeForce линейки видеокарт , Nvidia и один из ее партнеров по встраиваемым системам, Avionic Design GmbH из Германии, также работают над добавлением драйверов с открытым исходным кодом для Tegra в основное ядро ​​Linux . [199] [200] Соучредитель и генеральный директор Nvidia изложил план развития процессоров Tegra с использованием Ubuntu Unity на конференции GPU Technology Conference 2013. [201] [ ненадежный источник? ]

К концу 2018 года стало очевидно, что сотрудники Nvidia внесли значительный вклад в код, чтобы модели T186 и T194 могли работать с HDMI-дисплеем и звуком с предстоящим официальным ядром Linux 4.21 примерно в первом квартале 2019 года. Затронутыми программными модулями являются Nouveau с открытым исходным кодом и графические драйверы Nvidia с закрытым исходным кодом, а также собственный интерфейс CUDA Nvidia. [202] [ ненадежный источник? ]

По состоянию на май 2022 года NVIDIA открыла исходный код своих модулей ядра графического процессора как для Jetson, так и для настольных платформ, что позволяет всем библиотекам пользовательского пространства, кроме проприетарных, иметь открытый исходный код на платформах Tegra с официальными драйверами NVIDIA, начиная с T234 (Orin). [203]

QNX[editQNX

Плата Drive PX2 с поддержкой QNX RTOS была анонсирована на конференции по технологиям графических процессоров в апреле 2016 года. [204]

Похожие платформы [ править ]

SoC и платформы с сопоставимыми характеристиками (например, аудио/видео вход, возможности вывода и обработки, возможности подключения, программируемость, развлекательные/встроенные/автомобильные возможности и сертификаты, энергопотребление):

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Techtree.com India > Новости > Аппаратное обеспечение > Nvidia выпускает чипы Tegra» . 4 июня 2008 г. Архивировано из оригинала 4 июня 2008 г.
  2. ^ «Часто задаваемые вопросы о NVIDIA Tegra» (PDF) . Nvidia.com . Архивировано (PDF) из оригинала 20 марта 2012 г. Проверено 4 июня 2008 г.
  3. ^ «Nvidia подготовка Tegra 3 1,5 ГГц» . ТугаТех. 27 января 2011. Архивировано из оригинала 16 октября 2017 года . Проверено 10 июля 2016 г.
  4. ^ «Microsoft's Kin — первые смартфоны Tegra – PC World Australia» . Pcworld.idg.com.au . 13 апреля 2010 года. Архивировано из оригинала 16 октября 2017 года . Проверено 10 июля 2016 г.
  5. ^ «Команда NVIDIA и Opera ускоряет работу Интернета на мобильных устройствах» (пресс-релиз). Программное обеспечение Опера . 9 сентября 2008 года. Архивировано из оригинала 30 марта 2012 года . Проверено 9 января 2009 г.
  6. ^ «Команда NVIDIA и Opera ускорят работу в Интернете на мобильных устройствах» (пресс-релиз). NVIDIA. 9 сентября 2008 года. Архивировано из оригинала 24 декабря 2011 года . Проверено 17 апреля 2009 г.
  7. ^ «Новый процессор Nvidia Tegra совершил революцию в планшетах» . Нвидиа . 7 января 2010 года. Архивировано из оригинала 24 декабря 2018 года . Проверено 19 марта 2010 г.
  8. ^ «Какие операционные системы поддерживает Tegra?» (Пресс-релиз). NVIDIA. 17 августа 2011. Архивировано из оригинала 3 сентября 2011 года . Проверено 14 сентября 2011 г.
  9. ^ «Почему Tegra 3 от nVidia быстрее, чем Core 2 Duo T7200» . Brightsideofnews.com. 21 февраля 2011. Архивировано из оригинала 23 августа 2011 года . Проверено 12 августа 2011 г.
  10. ^ Грушка, Джоэл (22 февраля 2011 г.). «Демонстрация Кал-Эла от NVIDIA омрачена путаницей в тестах» . Горячее оборудование. Архивировано из оригинала 26 февраля 2012 года . Проверено 15 июля 2016 г.
  11. ^ «Audi выбирает процессор Tegra для информационно-развлекательной системы и приборной панели» . ЭЭ Таймс. 18 января 2012. Архивировано из оригинала 20 января 2012 года . Проверено 15 июля 2016 г.
  12. ^ «Что такое автомобильный класс? Вот что это значит» . Официальный блог NVIDIA . 15 июля 2016. Архивировано из оригинала 11 октября 2016 года . Проверено 11 октября 2016 г.
  13. ^ «Tegra Автомобильные информационно-развлекательные системы и навигация» . NVIDIA. Архивировано из оригинала 23 января 2013 года . Проверено 4 января 2013 г.
  14. ^ «Игровые технологии NVIDIA на базе Nintendo Switch | Блог NVIDIA» . Официальный блог NVIDIA . 20 октября 2016. Архивировано из оригинала 26 января 2017 года . Проверено 20 октября 2016 г.
  15. ^ Jump up to: а б techinsights.com. «Разбор Nintendo Switch» . www.techinsights.com . Архивировано из оригинала 13 марта 2017 года . Проверено 15 марта 2017 г.
  16. ^ «Спецификации NVIDIA Tegra APX» . Архивировано из оригинала 27 января 2011 года . Проверено 17 февраля 2011 г.
  17. ^ «Обзор LG Optimus 2X и Nvidia Tegra 2: первый двухъядерный смартфон» . АнандТех. Архивировано из оригинала 26 апреля 2014 года . Проверено 12 августа 2011 г.
  18. ^ «Информация о продукте NVIDIA Tegra 2» . НВидиа. Архивировано из оригинала 4 мая 2012 года . Проверено 5 сентября 2011 г.
  19. ^ «Информация о продукте NVIDIA Tegra 2» . НВидиа. Архивировано из оригинала 8 мая 2012 года . Проверено 1 ноября 2015 г.
  20. ^ Jump up to: а б с Шимпи, Ананд Лал . «Графический процессор Tegra 4, NVIDIA заявляет о лучшей производительности, чем iPad 4» . АнандТех . Архивировано из оригинала 21 января 2019 года . Проверено 5 ноября 2015 г.
  21. ^ «Характеристики графического процессора NVIDIA Tegra 2» . 25 июля 2023 г.
  22. ^ «Таблица технических характеристик Motorola Xoom» . Motorola Mobility, Inc., 16 февраля 2011 г. Архивировано из оригинала 20 февраля 2011 г. . Проверено 16 февраля 2011 г.
  23. ^ Савов Влад (19 мая 2011 г.). «На фото планшет Dell Streak Pro Honeycomb, который, скорее всего, появится у нас в июне» . Engadget . Архивировано из оригинала 24 октября 2017 года . Проверено 5 февраля 2016 г.
  24. ^ «Обзор Toshiba Thrive» . Обзор планшетного ПК . TechTarget, Inc., 3 августа 2011 г. Архивировано из оригинала 6 ноября 2013 г. . Проверено 21 ноября 2013 г.
  25. ^ «Процессорный модуль Tamonten Avionic Design Tegra 2 (T290) — краткое описание продукта» (PDF) . Авиационный дизайн. Архивировано из оригинала (PDF) 21 мая 2014 года . Проверено 25 мая 2012 г.
  26. Nvidia внутри: Знакомство с Audi, Lamborghini и Tesla. Архивировано 15 марта 2018 г. в Wayback Machine Меган Гойсс в мае 2014 г.
  27. ^ Jump up to: а б Анализ и подсчет процессоров. Архивировано 15 марта 2018 г. в Wayback Machine в мае 2013 г.
  28. ^ «Nvidia анонсирует Tegra 3 – Kal-El привносит производительность ПК-класса в Android» . Центральный Android. 9 ноября 2011. Архивировано из оригинала 16 июля 2012 года . Проверено 10 июля 2016 г.
  29. ^ «Многоядерные процессоры Tegra 3» . NVIDIA. Архивировано из оригинала 28 апреля 2012 года . Проверено 15 июля 2016 г.
  30. ^ «Представлено и исследовано ASUS Transformer Prime» . HEXUS.net. 9 ноября 2011 года. Архивировано из оригинала 11 ноября 2011 года . Проверено 11 ноября 2011 г.
  31. ^ «Четырёхъядерный чип NVIDIA Tegra 3 устанавливает новые стандарты производительности мобильных вычислений и энергоэффективности – Отдел новостей NVIDIA» . 11 января 2012 г. Архивировано из оригинала 11 января 2012 г.
  32. ^ «Характеристики графического процессора NVIDIA Tegra 3» . 25 июля 2023 г.
  33. ^ Jump up to: а б с «Более быстрая Tegra 3, большая пропускная способность памяти — обзор ASUS Transformer Pad Infinity (TF700T)» . Anandtech.com . Архивировано из оригинала 27 июня 2012 года . Проверено 10 июля 2016 г.
  34. ^ «Многоядерные процессоры Tegra 3» . NVIDIA. Архивировано из оригинала 28 апреля 2012 года . Проверено 10 июля 2016 г.
  35. ^ «КСОЛО – Новый уровень» . 21 июля 2013 г. Архивировано из оригинала 21 июля 2013 г.
  36. ^ «Обзор Asus Eee Pad Transformer Prime (процессор Nvidia Tegra 3; дисплей 10,1 дюйма)» . 30 декабря 2011 г. Архивировано из оригинала 2 апреля 2013 г.
  37. ^ «GFXBench — унифицированный графический тест на основе DXBenchmark (DirectX) и GLBenchmark (OpenGL ES)» . Gbenchmark.com . Архивировано из оригинала 22 января 2012 года . Проверено 15 июля 2016 г.
  38. ^ Саммерсон, Кэмерон (19 июня 2012 г.). «Обзор Fuhu Nabi 2: четырехъядерный планшет с ОС Android 4.0, созданный специально для ваших детей — и он на удивление потрясающий» . Androidpolice.com . Архивировано из оригинала 22 июня 2012 года . Проверено 15 июля 2016 г.
  39. ^ «Microsoft объявляет о новых деталях Surface | Центр новостей» . Microsoft.com . 16 октября 2012. Архивировано из оригинала 12 июля 2014 года . Проверено 15 июля 2016 г.
  40. ^ «Lenovo представляет IdeaPad Yoga 11 и 13, первый гибрид планшета и ноутбука-ультрабука» . TechCrunch. 9 октября 2012 года. Архивировано из оригинала 22 декабря 2017 года . Проверено 15 июля 2016 г.
  41. ^ Джексон, Джерри (9 октября 2012 г.). «Lenovo выпускает IdeaPad Yoga 11, Yoga 13» . Notebookreview.com . Архивировано из оригинала 18 октября 2012 года . Проверено 15 июля 2016 г.
  42. Взлом Tesla Model S: что мы нашли и что узнали. Архивировано Махаффи 20 декабря 2017 г., Кевином 7 августа 2015 г.
  43. ^ «Практическое знакомство с планшетом Nexus 7» . Engadget. 27 июня 2012. Архивировано из оригинала 29 июня 2012 года . Проверено 27 июня 2012 г.
  44. ^ «Бенчмарк-тест Toshiba Excite 10» . Ютуб. Архивировано из оригинала 27 июля 2013 года . Проверено 25 ноября 2012 г.
  45. ^ «Продукты Blu: Quattro45» . 20 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 20 апреля 2013 г.
  46. ^ «Процессоры Tegra 4» . NVIDIA. Архивировано из оригинала 27 января 2013 года . Проверено 15 июля 2016 г.
  47. ^ Пэрриш, Кевин (12 ноября 2013 г.). «Результаты: тесты графического процессора — обзор EVGA Tegra Note 7: Tegra 4 от Nvidia за 200 долларов» . Tomshardware.com . Проверено 15 июля 2016 г.
  48. ^ Jump up to: а б «Многопроцессорная архитектура NVIDIA Tegra» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 20 марта 2013 г. Проверено 10 июля 2013 г.
  49. ^ Ларабель, Майкл (20 декабря 2012 г.). «NVIDIA публикует код Tegra 4 следующего поколения» . phoronix.com. Архивировано из оригинала 14 мая 2013 года . Проверено 2 августа 2013 г.
  50. ^ Jump up to: а б с д Уолрат, Джош (26 февраля 2013 г.). «Подробнее о NVIDIA Tegra 4 и Tegra 4i Graphics» . Перспектива ПК . Архивировано из оригинала 23 декабря 2014 года . Проверено 2 сентября 2013 г.
  51. ^ Jump up to: а б Анджелини, Крис (24 февраля 2013 г.). «Графический процессор Tegra 4 от NVIDIA: удвоение эффективности» . Аппаратное обеспечение Тома . Проверено 2 сентября 2013 г.
  52. ^ «Процессоры Tegra 4» . NVIDIA. Архивировано из оригинала 27 января 2013 года . Проверено 10 июля 2013 г.
  53. ^ Jump up to: а б «Подробный обзор архитектуры NVIDIA Tegra 4, а также практические занятия с Tegra 4i, Icera i500 и Phoenix» . АнандТех. Архивировано из оригинала 27 февраля 2013 года . Проверено 10 июля 2013 г.
  54. ^ «Дата поставки Tegra 4: все еще второй квартал 2013 г.» . АнандТех. Архивировано из оригинала 17 февраля 2013 года . Проверено 10 июля 2013 г.
  55. ^ «Технические характеристики планшета HP Slate 7 Extreme 4400CA» . .hp.com. Архивировано из оригинала 23 сентября 2016 года . Проверено 22 сентября 2016 г.
  56. ^ «Технические характеристики планшета HP Slate7 Beats Special Edition 4501» . .hp.com. Архивировано из оригинала 23 сентября 2016 года . Проверено 22 сентября 2016 г.
  57. ^ «Технические характеристики планшета HP Slate 8 Pro 7600us» . hp.com. Архивировано из оригинала 23 сентября 2016 года . Проверено 22 сентября 2016 г.
  58. ^ «Обзор HP SlateBook x2 — планшетный ноутбук с ОС Android | Официальный сайт HP» . .hp.com. Архивировано из оригинала 12 июля 2013 года . Проверено 10 июля 2013 г.
  59. ^ «Технические характеристики продукта HP SlateBook 14-p010nr» . hp.com. Архивировано из оригинала 23 сентября 2016 года . Проверено 22 сентября 2016 г.
  60. ^ «Настольный компьютер HP Slate 21-s100 All-in-One – Технические характеристики» . hp.com. Архивировано из оригинала 23 сентября 2016 года . Проверено 22 сентября 2016 г.
  61. ^ «Cintiq Companion Hybrid – Wacom» . 23 августа 2013 г. Архивировано из оригинала 23 августа 2013 г.
  62. ^ «Слишком много пользователей, система занята» Shop.coolpad.cn Архивировано из оригинала 31 декабря 2013 г. Проверено 15 июля 2016 г.
  63. ^ Шапиро, Дэнни. «Audi предлагает попробовать будущее на базе Tegra на Женевском автосалоне | Блог NVIDIA» . Блоги.nvidia.com . Архивировано из оригинала 2 апреля 2015 года . Проверено 10 июля 2016 г.
  64. ^ «Ле Пан – TC1020» . Лепантаб.com. Архивировано из оригинала 23 сентября 2016 года . Проверено 22 сентября 2016 г.
  65. ^ «[Тест] Matrimax iPlay» . Открытые консоли-news.com. Архивировано из оригинала 23 сентября 2016 года . Проверено 22 сентября 2016 г.
  66. ^ «Характеристики Kobo Arc 10 HD» . Си-Нет. Архивировано из оригинала 15 марта 2018 года . Проверено 8 июля 2017 г.
  67. ^ Каннингем, Эндрю (19 февраля 2013 г.). «Project Grey становится Tegra 4i, последней разработкой Nvidia для смартфонов» . Арс Техника. Архивировано из оригинала 2 декабря 2017 года . Проверено 10 июля 2013 г.
  68. ^ «Wiko Mobile – ШОССЕ 4G» . 17 сентября 2014 г. Архивировано из оригинала 17 сентября 2014 г.
  69. ^ "Explay 4Game | Четырехъядерный смартфон на базе Tegra 4i | NVIDIA" . Blogs.nvidia.com . Archived from the original on December 5, 2014 . Retrieved July 10, 2016 .
  70. ^ Хан, Майк (24 февраля 2014 г.). «Модем NVIDIA LTE выходит на берег в Европе с выпуском смартфона Wiko Tegra 4i LTE | Официальный блог NVIDIA» . Блоги.nvidia.com . Архивировано из оригинала 28 февраля 2014 года . Проверено 10 июля 2016 г.
  71. ^ «Вико ВАКС» . Технические характеристики устройства. Архивировано из оригинала 21 мая 2014 года . Проверено 21 мая 2014 г.
  72. ^ «QMobile Нуар LT-250» . Технические характеристики устройства. Архивировано из оригинала 10 февраля 2015 года . Проверено 10 февраля 2014 г.
  73. ^ Пак, Уилл (15 мая 2014 г.). «Tegra K1 от NVIDIA — первый планшет Xiaomi | Официальный блог NVIDIA» . Блоги.nvidia.com . Архивировано из оригинала 12 июля 2014 года . Проверено 15 июля 2016 г.
  74. ^ «NVIDIA Shield Tablet K1 получает поддержку Vulkan с обновлением Android 6.0.1» . Архивировано из оригинала 9 мая 2016 года . Проверено 3 мая 2016 г.
  75. ^ Jump up to: а б Келион, Лев (6 января 2014 г.). «CES 2014: Nvidia Tegra K1 предлагает скачок в графической мощи» . Би-би-си. Архивировано из оригинала 11 января 2014 года . Проверено 11 января 2014 г.
  76. ^ Jump up to: а б «API Вулкан» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 22 декабря 2015 г. Проверено 11 декабря 2015 г.
  77. ^ Ларабель, Майкл (29 апреля 2014 г.). «Плата NVIDIA Tegra TK1 Jetson уже в продаже» . Фороникс . Архивировано из оригинала 25 апреля 2016 года . Проверено 14 сентября 2016 г.
  78. ^ Энтони, Себастьян (6 января 2014 г.). «Анализ 64-битного ядра Tegra K1 Denver: спрятаны ли внутри усилия Nvidia x86?» . ЭкстримТех. Архивировано из оригинала 7 января 2014 года . Проверено 7 января 2014 г.
  79. ^ Генеральный директор NVIDIA подтверждает дорожную карту Tegra, которая сейчас строит все: Кал-Эл, Уэйн, Логан, Старк. Архивировано 16 марта 2017 г., в Wayback Machine , 21 октября 2011 г.: Наконец, он подтвердил, что внутренняя работа, о которой мы слышали в Project Denver впервые появится в линейке Tegra с выпуском Stark(...)
  80. ^ «Мобильный процессор следующего поколения Tegra K1 | NVIDIA Tegra» . NVIDIA. Архивировано из оригинала 9 января 2014 года . Проверено 15 июля 2016 г.
  81. ^ Jump up to: а б Стам, Ник. «Mile High Milestone: Tegra K1 «Denver»? Будет первым 64-битным процессором ARM для Android | Официальный блог NVIDIA» . Блоги.nvidia.com . Архивировано из оригинала 12 августа 2014 года . Проверено 15 июля 2016 г.
  82. ^ Jump up to: а б с д Клюг, Брайан; Шимпи, Ананд Лал (6 января 2014 г.). «Предварительный просмотр NVIDIA Tegra K1 и анализ архитектуры» . АнандТех . п. 3. Архивировано из оригинала 19 апреля 2014 года . Проверено 2 мая 2014 г.
  83. ^ Хо, Джошуа (5 января 2015 г.). «Предварительный просмотр NVIDIA Tegra X1 и анализ архитектуры» . Анандтех . Архивировано из оригинала 4 декабря 2018 года . Проверено 3 декабря 2018 г. {{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  84. ^ «Макетная плата Jetson TK1» . Архивировано из оригинала 5 сентября 2015 года . Проверено 1 мая 2014 г.
  85. ^ «Планшет SHIELD, лучший планшет для геймеров» . GeForce. 22 июля 2014. Архивировано из оригинала 25 июля 2014 года . Проверено 15 июля 2016 г.
  86. ^ «Tegra K1 появится в новейшем Chromebook от Acer» . Анандтех. 11 августа 2014. Архивировано из оригинала 20 июля 2018 года . Проверено 11 августа 2014 г.
  87. ^ «HP Chromebook 14 G3 – Технические характеристики» . ХП. 30 августа 2018 года. Архивировано из оригинала 30 августа 2018 года . Проверено 30 августа 2018 г.
  88. ^ «Сяоми МиПад 7.9» . Техиндип . Проверено 18 мая 2018 г.
  89. ^ "Google" . Архивировано из оригинала 16 марта 2014 года . Проверено 15 июля 2016 г.
  90. ^ «Система NVIDIA Tegra K1/компьютер на модуле – Apalis TK1 SOM» . Toradex.com . Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 15 июля 2016 г.
  91. ^ Ротман, Челси. «Взрыватель Томагавк F1: китайский Android XStation 4» . Журнал комиксов об играх . Архивировано из оригинала 10 июня 2016 года . Проверено 1 июня 2016 г.
  92. ^ «Игровой планшет JXD S192 в стиле ретро» оснащен чипсетом Tegra K1 от Nvidia» . GSMArena.com . Архивировано из оригинала 25 марта 2019 года . Проверено 25 марта 2019 г.
  93. ^ «Нексус 9» . Архивировано из оригинала 21 октября 2014 года . Проверено 15 июля 2016 г.
  94. ^ «Характеристики и обзоры Google Nexus 9 | HTC в США» . Htc.com . Архивировано из оригинала 2 ноября 2014 года . Проверено 15 июля 2016 г.
  95. ^ Эксклюзив: Tesla AutoPilot - Углубленный взгляд на технологию, лежащую в основе инженерного чуда. Архивировано 16 марта 2018 г., в Wayback Machine , 3 декабря 2015 г. Усман Пирзада,
  96. ^ «Суперчип Tegra X1 | NVIDIA Tegra» . NVIDIA. Архивировано из оригинала 5 января 2015 года . Проверено 10 июля 2016 г.
  97. ^ «Предварительный просмотр NVIDIA Tegra X1 и анализ архитектуры» . Anandtech.com . Архивировано из оригинала 5 января 2015 года . Проверено 10 июля 2016 г.
  98. ^ Tegra_X1_TRM_DP07225001_v1.0.pdf
  99. ^ «Tegra X1 рекламировался разработчикам как четырехъядерный» . NVIDIA. 19 декабря 2015 года. Архивировано из оригинала 25 октября 2019 года . Проверено 4 апреля 2017 г.
  100. ^ «Ядра Tegra X1 A53 отключены на Pixel C» . Анандтех. Архивировано из оригинала 4 апреля 2017 года . Проверено 4 апреля 2017 г.
  101. ^ Биттнер, Отто; Крахенфельс, Тило; Галаунер, Андреас; Зайферт, Жан-Пьер (16 августа 2021 г.). «Забытая угроза перебоев напряжения: пример использования SoC Nvidia Tegra X2». Семинар 2021 г. по обнаружению ошибок и устойчивости в криптографии (FDTC) . стр. 86–97. arXiv : 2108.06131v2 . дои : 10.1109/FDTC53659.2021.00021 . ISBN  978-1-6654-3673-1 . S2CID   237048483 .
  102. ^ «Обзор NVIDIA Shield Android TV 2019» . Guru3D.com . Архивировано из оригинала 31 октября 2020 года . Проверено 25 марта 2020 г.
  103. ^ Jump up to: а б Крайдер, Майкл (5 января 2015 г.). «NVIDIA анонсирует новый мобильный чипсет Tegra X1 с 256-ядерным графическим процессором Maxwell» . Androidpolice.com . Архивировано из оригинала 5 января 2015 года . Проверено 10 июля 2016 г.
  104. ^ «Суперкомпьютер-на-модуле NVIDIA Jetson TX1 запускает новую волну автономных машин | Параллельный формат» . Devblogs.nvidia.com . 11 ноября 2015 года. Архивировано из оригинала 3 мая 2016 года . Проверено 15 июля 2016 г.
  105. ^ «Набор слайдов с вебинара Jetson Nano» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 3 мая 2019 г. Проверено 3 мая 2019 г.
  106. ^ Jump up to: а б с д и ж «Техническое справочное руководство Tegra X1 (SoC)» . Developer.nvidia.com (изд. v1.2p) . Проверено 20 февраля 2018 г. ( требуется регистрация )
  107. ^ [1] Таблица dfll Tegra T210
  108. ^ Таблица Tegra T210b01 dfll
  109. ^ Строки, найденные в libnvrm_gpu.so и glxinfo, когда драйвер загружается в Linux.
  110. ^ Ледбеттер, Ричард (27 июня 2019 г.). «Похоже, что следующий Tegra X1 от Switch обеспечит большую производительность и более длительное время автономной работы» . Еврогеймер . Архивировано из оригинала 25 июля 2019 года . Проверено 19 июля 2019 г.
  111. ^ «3.3 Технические характеристики оборудования» . Dystify.com . Архивировано из оригинала 13 февраля 2017 года . Проверено 27 февраля 2017 г.
  112. ^ «Решения для разработки встраиваемых систем от NVIDIA Jetson» . NVIDIA. 18 марта 2015. Архивировано из оригинала 25 июня 2016 года . Проверено 10 июля 2016 г.
  113. ^ «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — Система-на-модуле NVIDIA Jetson TX2.pdf» (PDF) .
  114. ^ NVIDIA Jetson TX2 обеспечивает вдвое больший интеллект на периферии. Архивировано 27 февраля 2018 г., в Wayback Machine , 7 марта 2017 г., в блогах разработчиков Nvidia. Дастин Франклин,
  115. ^ https://developer.nvidia.com/embedded/dlc/jetson-tx2-module-data-sheet ( требуется регистрация )
  116. ^ «NVIDIA раскрывает SoC Tegra следующего поколения; Parker Inbound?» . Anandtech.com . 5 января 2016. Архивировано из оригинала 29 июня 2016 года . Проверено 10 июля 2016 г.
  117. ^ Хо, Джошуа. «Горячие чипы 2016: NVIDIA раскрывает подробности о Tegra Parker» . www.anandtech.com . Архивировано из оригинала 25 марта 2019 года . Проверено 25 марта 2019 г.
  118. ^ Хо, Джошуа (25 августа 2016 г.). «Горячие чипы 2016: NVIDIA раскрывает подробности о Tegra Parker» . Анандтех. Архивировано из оригинала 16 декабря 2017 года . Проверено 25 августа 2016 г.
  119. ^ «NVIDIA Jetson TX2: высокопроизводительный искусственный интеллект на периферии» . NVIDIA . Архивировано из оригинала 7 апреля 2019 года . Проверено 9 апреля 2019 г.
  120. ^ Jump up to: а б «NVIDIA представляет поддержку графического процессора Volta с открытым исходным кодом для своей SoC Xavier» .
  121. ^ Jump up to: а б NVIDIA анонсирует Jetson TX2: Parker входит в комплект встраиваемой системы NVIDIA . Архивировано 8 января 2018 г., на Wayback Machine , 7 марта 2017 г.
  122. NVIDIA внедряет поддержку графического процессора Tegra X2 в Nouveau. Архивировано 9 августа 2017 г., Майкл Ларабель на Wayback Machine на сайте phoronix.com, 29 марта 2017 г.
  123. ^ «Спецификации графического процессора NVIDIA Jetson TX2 | База данных графических процессоров TechPowerUp» . Techpowerup.com. 22 августа 2022 г. . Проверено 22 августа 2022 г.
  124. ^ Шапиро, Дэнни (4 января 2017 г.). «ZF запускает систему беспилотного вождения ProAI, DRIVE PX 2 для легковых, грузовых автомобилей и заводов — блог NVIDIA» . Официальный блог NVIDIA . Архивировано из оригинала 14 декабря 2017 года . Проверено 13 декабря 2017 г.
  125. ^ NVIDIA Powers Mercedes-Benz MBUX, его кабина искусственного интеллекта следующего поколения. Архивировано 16 марта 2018 г. Дэнни Шапиро в Wayback Machine 9 января 2018 г. через блоги компании Nvidia.
  126. Загляните внутрь бортового суперкомпьютера Nvidia Tesla для самостоятельного вождения. Архивировано 28 марта 2018 г. в Wayback Machine Фредом Ламбертом 22 мая 2017 г.
  127. ^ Tesla работает с AMD над процессором для беспилотных автомобилей. Архивировано 15 марта 2018 г. в Wayback Machine Джоэлом Хруской 21 сентября 2017 г.
  128. ^ «Этим летом Magic Leap One поступит в продажу с процессором Nvidia Tegra X2» . ВенчурБит . 11 июля 2018 года. Архивировано из оригинала 12 июля 2018 года . Проверено 11 июля 2018 г.
  129. Разборка Magic Leap One. Архивировано 24 августа 2018 г., в Wayback Machine на ifixit.com.
  130. Дрон Skydio второго поколения, самолетающая экшн-камера стоимостью 1000 долларов, распродан в 2019 г. Архивировано 12 апреля 2020 г. в Wayback Machine Стивеном Шенклендом 2 октября 2019 г.
  131. ^ Франклин, Дастин (12 декабря 2018 г.). «NVIDIA Jetson AGX Xavier обеспечивает 32 TeraOps для новой эры искусственного интеллекта в робототехнике» . devblogs.nvidia.com . Архивировано из оригинала 30 марта 2019 года . Проверено 30 марта 2019 г.
  132. ^ Смит, Райан. «Живой блог NVIDIA GPU Tech Conference 2017» . www.anandtech.com . Архивировано из оригинала 25 марта 2019 года . Проверено 25 марта 2019 г.
  133. ^ Хуанг, Дженсен (24 мая 2017 г.). «Революция искусственного интеллекта съедает программное обеспечение: NVIDIA его обеспечивает | Блог NVIDIA» . Официальный блог NVIDIA . Архивировано из оригинала 22 августа 2017 года . Проверено 22 августа 2017 г.
  134. ^ Jump up to: а б Смит, Райан. «NVIDIA анонсирует Xavier, высокопроизводительную SoC ARM для Drive PX и AI» . Архивировано из оригинала 29 сентября 2016 года . Проверено 28 сентября 2016 г.
  135. ^ Jump up to: а б Шапиро, Дэнни (28 сентября 2016 г.). «Представляем NVIDIA Xavier – Блог NVIDIA» . Официальный блог NVIDIA . Архивировано из оригинала 2 октября 2016 года . Проверено 28 сентября 2016 г.
  136. ^ Jump up to: а б Катресс, Ян; Таллис, Билли (4 января 2016 г.). «CES 2017: Живой блог Nvidia Keynote» . Anandtech.com. Архивировано из оригинала 10 января 2017 года . Проверено 9 января 2017 г.
  137. ^ Jump up to: а б Болдуин, Роберто (8 января 2018 г.). «NVIDIA представляет мощный процессор Xavier для беспилотных автомобилей» . Engadget. Архивировано из оригинала 8 января 2018 года . Проверено 8 января 2018 г.
  138. ^ Подробное описание NVIDIA Drive Xavier SOC. Архивировано 24 февраля 2018 г. на Wayback Machine Хасаном Муджтабой 8 января 2018 г. через WccfTech.
  139. ^ Jump up to: а б с Абазович, Фуад. «Выборка проб Nvidia Xavier в первом квартале 18 года» . www.fudzilla.com . Архивировано из оригинала 7 февраля 2018 года . Проверено 6 февраля 2018 г.
  140. ^ «Добро пожаловать — документация Jetson Linux Developer Guide 34.1» .
  141. ^ «Программируемый ускоритель зрения» . Архивировано из оригинала 27 февраля 2021 года . Проверено 3 марта 2021 г.
  142. ^ «Понимание спецификаций интерфейса MIPI Alliance» . Электронный дизайн . 1 апреля 2014 года. Архивировано из оригинала 25 марта 2019 года . Проверено 25 марта 2019 г.
  143. ^ Муджтаба, Хасан (8 января 2018 г.). «NVIDIA Xavier SOC — самый большой и сложный SOC на сегодняшний день» . Архивировано из оригинала 24 февраля 2018 года . Проверено 7 февраля 2018 г.
  144. ^ «Архив Linux-Kernel: [ИСПРАВЛЕНИЕ v3 0/7] Начальная поддержка NVIDIA Tegra194» . lkml.iu.edu . Архивировано из оригинала 16 марта 2018 года . Проверено 15 марта 2018 г.
  145. ^ Спецификации Nvidia Ксавье [ мертвая ссылка ] на TechPowerUp (предварительно)
  146. ^ «Спецификации графического процессора NVIDIA Jetson AGX Xavier | База данных графических процессоров TechPowerUp» . Techpowerup.com. 22 августа 2022 г. . Проверено 22 августа 2022 г.
  147. ^ «Спецификации графического процессора NVIDIA Jetson Xavier NX | База данных графических процессоров TechPowerUp» . Techpowerup.com. 22 августа 2022 г. . Проверено 22 августа 2022 г.
  148. ^ Jump up to: а б Шиллинг, Андреас (27 марта 2018 г.). «За Pegasus следует Orin: платформа Drive-PX с архитектурой Turing или Ampere» . Аппаратное обеспечениеluxx . Архивировано из оригинала 27 мая 2018 года . Проверено 26 мая 2018 г.
  149. ^ Сундарам, Шри (12 сентября 2018 г.). «Представляем комплект разработчика NVIDIA DRIVE AGX Xavier — блог NVIDIA» . Официальный блог NVIDIA . Архивировано из оригинала 24 декабря 2018 года . Проверено 11 декабря 2018 г.
  150. ^ Jump up to: а б «Комплект разработчика Jetson AGX Xavier» . Разработчик NVIDIA . 9 июля 2018 года. Архивировано из оригинала 25 марта 2019 года . Проверено 25 марта 2019 г.
  151. ^ «Комплект разработчика Jetson Xavier NX» . Разработчик NVIDIA . 6 ноября 2019 года. Архивировано из оригинала 6 ноября 2019 года . Проверено 6 ноября 2019 г.
  152. ^ Пауэлл, Кимберли (12 сентября 2018 г.). «Платформа NVIDIA Clara откроет новое поколение медицинских инструментов – блог NVIDIA» . Официальный блог NVIDIA . Архивировано из оригинала 15 декабря 2018 года . Проверено 11 декабря 2018 г.
  153. ^ «NVIDIA представляет графические процессоры Tesla T4, DRIVE AGX Xavier и платформу Clara – Phoronix» . www.phoronix.com . Архивировано из оригинала 15 декабря 2018 года . Проверено 11 декабря 2018 г.
  154. ^ Шилов Антон (18 марта 2017 г.). «Bosch и Nvidia объединяются для создания систем беспилотного вождения на базе Xavier для автомобилей массового рынка» . Anandtech.com. Архивировано из оригинала 5 июня 2017 года . Проверено 22 июня 2017 г.
  155. ^ «Безопасность мечты: «Автомобиль мечты» учится управлять автономно» . www.vision.zf.com .
  156. ^ «Команда Baidu, NVIDIA и ZF будет управлять беспилотными транспортными средствами в Китае» . Tech Wire Азия . 8 января 2018 года. Архивировано из оригинала 25 марта 2019 года . Проверено 25 марта 2019 г.
  157. ^ Список рассылки ядра Linux: (PATCH v3 7/7) Arm64: tegra: Добавить дерево устройств для платы Tegra194 P2972-0000. Архивировано 15 марта 2018 г., , в Wayback Machine. Микко Перттунен, 15 февраля 2018 г.
  158. ^ Смит, Райан. «Обновленная дорожная карта NVIDIA ARM SoC: после того, как Ксавье придет Орин» . www.anandtech.com . Архивировано из оригинала 19 апреля 2018 года . Проверено 18 апреля 2018 г.
  159. ^ Смит, Райан. «Подробнее о NVIDIA DRIVE AGX Orin: автомобильная SoC Herculean Arm на 2022 год» . www.anandtech.com . Архивировано из оригинала 19 декабря 2019 года . Проверено 21 декабря 2019 г.
  160. ^ онлайн, Хайзе (18 декабря 2019 г.). «Nvidia Orin: процессор нового поколения для автономных транспортных средств с высокой вычислительной мощностью» . Хайз онлайн . Архивировано из оригинала 31 января 2021 года . Проверено 26 января 2021 г.
  161. ^ Шапиро, Дэнни (9 января 2021 г.). «Китайский автопроизводитель NIO выбирает NVIDIA для электромобилей | Блог NVIDIA» . Официальный блог NVIDIA . Архивировано из оригинала 26 января 2021 года . Проверено 26 января 2021 г.
  162. ^ Уильямс, Крис. «Arm не отказалась от мозгов беспилотных автомобилей — для начала ее новый Cortex-A78AE будет встроен в чип Nvidia Orin» . www.theregister.com . Архивировано из оригинала 1 октября 2020 года . Проверено 29 сентября 2020 г.
  163. ^ ООО, Арм. «Cortex-A78AE – Рука» . Рука | Архитектура цифрового мира . Архивировано из оригинала 5 октября 2020 года . Проверено 3 октября 2020 г.
  164. ^ https://blogs.nvidia.com/blog/2021/01/09/nio-selects-nvidia-intelligent-electric-vehicles/ Архивировано 26 января 2021 г., в Wayback Machine 8192 ядра / 4 SoC = 2048 ядер / SoC
  165. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к «Техническое описание NVIDIA Jetson AGX Orin.pdf» (PDF) .
  166. ^ Jump up to: а б с д и «NVIDIA Orin выводит Arm и Ampere на передний план на Hot Chips 34» . 23 августа 2022 г.
  167. ^ Нвидиа. «NVIDIA Jetson Orin Nano устанавливает новый стандарт для начального уровня искусственного интеллекта и робототехники с 80-кратным скачком производительности» . nvidianews.nvidia.com . Архивировано из оригинала 23 сентября 2022 года . Проверено 23 сентября 2022 г.
  168. ^ «kernel/git/next/linux-next.git — дерево интеграционного тестирования linux-next» . git.kernel.org . Проверено 22 сентября 2020 г.
  169. ^ «Linux 5.10 имеет первоначальную поддержку NVIDIA Orin, DeviceTree для Librem 5 от Purism — Phoronix» . www.phoronix.com . Архивировано из оригинала 31 января 2021 года . Проверено 26 января 2021 г.
  170. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х и С аа аб и объявление но из в ах есть также и аль являюсь а к ап ак с как Нвидиа. «Джетсон Орин для робототехники нового поколения NVIDIA» . нвидиа . Архивировано из оригинала 23 сентября 2022 года . Проверено 23 сентября 2022 г.
  171. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л «Встроенные модули робототехники — Jetson Orin NX» . нвидиа . Архивировано из оригинала 8 марта 2022 года . Проверено 8 марта 2022 г.
  172. ^ Jump up to: а б «Jetson Orin серии NX — Руководство по термическому расчету» (PDF) . 28 сентября 2022 г. . Проверено 29 сентября 2022 г. [ мертвая ссылка ]
  173. ^ «В Linux 5.18 добавлена ​​поддержка звука для SoC NVIDIA Orin» .
  174. ^ «НВИДИА Джетсон АГХ Орин» .
  175. ^ «Джетсон Орин для робототехники следующего поколения» . nvidia.com . Корпорация NVIDIA . Проверено 8 мая 2023 г.
  176. ^ «NIO ET5 создан для эпохи автономной работы с DRIVE Orin» . 20 декабря 2021 г.
  177. ^ «Китайский автопроизводитель NIO выбирает NVIDIA для электромобилей» . 9 января 2021 г.
  178. ^ «Знакомство с Грейс» . NVIDIA . Проверено 8 мая 2023 г.
  179. ^ «NVIDIA представляет суперчип процессора Grace» . Отдел новостей NVIDIA . Проверено 8 мая 2023 г.
  180. ^ «LKML: Марк Зингье: Re: [PATCH] irqchip/gicv3: обход ошибки NVIDIA T241-FABRIC-4» . lkml.org . Проверено 8 мая 2023 г.
  181. ^ «[ИСПРАВЛЕНИЕ 0/2] gpio: Tegra186: добавлена ​​поддержка Tegra241 — Тьерри Рединг» .
  182. ^ Jump up to: а б с д и ж «Подробное описание архитектуры суперчипа процессора NVIDIA Grace» . Технический блог NVIDIA . 20 января 2023 г. . Проверено 8 мая 2023 г.
  183. ^ Пол Алкорн (22 марта 2023 г.). «Генеральный директор Nvidia комментирует задержку процессора Grace и намекает на выборку кремния» . Аппаратное обеспечение Тома . Проверено 8 мая 2023 г.
  184. ^ «NVIDIA представляет NVIDIA DRIVE Atlan, центр обработки данных искусственного интеллекта на колесах для автономных транспортных средств следующего поколения» .
  185. ^ «NVIDIA представляет платформу для автономных транспортных средств DRIVE Atlan» . 12 апреля 2021 г.
  186. ^ Jump up to: а б с д и «NVIDIA представляет DRIVE Thor — централизованный автомобильный компьютер, объединяющий кластер, информационно-развлекательные системы, автоматизированное вождение и парковку в единой экономичной системе» .
  187. ^ Jump up to: а б Лабри, Мари. «NVIDIA представляет NVIDIA DRIVE Atlan, центр обработки данных искусственного интеллекта на колесах для автономных транспортных средств следующего поколения» . nvidianews.nvidia.com . NVIDIA . Проверено 6 января 2023 г.
  188. ^ Смит, Райан. «NVIDIA отказывается от SoC DRIVE Atlan и представляет DRIVE Thor с производительностью 2 PFLOPS для автомобилей 2025 года» . Анандтех . Проверено 6 января 2023 г.
  189. ^ Смит, Райан. «NVIDIA отказывается от SoC DRIVE Atlan и представляет DRIVE Thor с производительностью 2 PFLOPS для автомобилей 2025 года» . Анандтех . Проверено 6 января 2023 г.
  190. ^ Смит, Райан. «NVIDIA отказывается от SoC DRIVE Atlan и представляет DRIVE Thor с производительностью 2 PFLOPS для автомобилей 2025 года» . Анандтех . Проверено 6 января 2023 г.
  191. ^ Смит, Райан. «NVIDIA отказывается от SoC DRIVE Atlan и представляет DRIVE Thor с производительностью 2 PFLOPS для автомобилей 2025 года» . Анандтех . Проверено 6 января 2023 г.
  192. ^ « '[ИСПРАВЛЕНИЕ 1/5] dt-bindings: почтовый ящик: tegra: Документ Tegra264 HSP' — MARC» . marc.info . Проверено 8 мая 2023 г.
  193. ^ https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-drive-powers-next-generation-transportation
  194. ^ https://nvidianews.nvidia.com/news/foundation-model-isaac-robotics-platform.
  195. ^ «NVIDIA DRIVE Thor обеспечивает баланс производительности искусственного интеллекта, объединяя AV и панель управления на одном компьютере» . 20 сентября 2022 г.
  196. ^ Jump up to: а б «Спекуляции и обсуждения будущего оборудования и технологий Nintendo |ST| (Новое сообщение сотрудников, пожалуйста, прочтите) | Страница 2801 | Famiboards» . Фамиборды . Архивировано из оригинала 11 июня 2024 года . Проверено 20 июня 2024 г.
  197. ^ «FreeBSD на Jetson TK1 | Записная книжка разработчика FreeBSD» . Kernelnomicon.org . Архивировано из оригинала 28 сентября 2020 года . Проверено 26 декабря 2020 г.
  198. ^ «src — дерево исходного кода FreeBSD» . cgit.freebsd.org .
  199. ^ Мэйо, Джон (20 апреля 2012 г.). «[RFC 0/4] Добавить поддержку NVIDIA Tegra DRM» . dri-devel (список рассылки). Архивировано из оригинала 25 декабря 2014 года . Проверено 21 августа 2012 г.
  200. ^ Ларабель, Майкл (11 апреля 2012 г.). «Советы по драйверу DRM/KMS для NVIDIA Tegra 2» . Фороникс Медиа. Архивировано из оригинала 7 октября 2016 года . Проверено 21 августа 2012 г.
  201. ^ «GTC 2013: Дорожная карта NVIDIA Tegra (6 из 11)» . Ютуб. Архивировано из оригинала 24 декабря 2018 года . Проверено 10 июля 2013 г.
  202. ^ «NVIDIA Tegra X2 и Xavier получают звук HDMI с Linux 4.21 – Phoronix» . www.phoronix.com . Архивировано из оригинала 23 декабря 2018 года . Проверено 11 декабря 2018 г.
  203. ^ «NVIDIA выпускает модули ядра графического процессора с открытым исходным кодом» . Технический блог NVIDIA . 19 мая 2022 г. . Проверено 8 мая 2023 г.
  204. ^ «DRIVE PX 2 демонстрирует процессоры Nvidia Tegra следующего поколения и Pascal» . 5 апреля 2016. Архивировано из оригинала 8 марта 2017 года . Проверено 8 марта 2017 г.

Внешние ссылки [ править ]

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 423373a563edd6708483b732af7e7fe5__1718877420
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/42/e5/423373a563edd6708483b732af7e7fe5.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Tegra - 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.)