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 |
Средний уровень | Радеон Р7 450 Радеон РХ 455 Радеон РХ 460 Радеон РХ 470Д Радеон РХ 470 |
Высококачественный | 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 , использующими новый 14-нм техпроцесс. [ 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.
Мы
[ редактировать ]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 будут 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, RX 460 указывает, 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)
[ редактировать ]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)
[ редактировать ]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
[ редактировать ]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
[ редактировать ]Полярис
[ редактировать ]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
[ редактировать ]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 ]
Нарушения ограничения мощности эталонной карты RX 480 PCI Express
[ редактировать ]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 источника 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 ухудшает перерасход 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 чипсета
[ редактировать ]- 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
[ редактировать ]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 ] [ ж ] |
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
[ редактировать ]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 ] (Джет Про) |
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 ] (Джет Про) |
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 ] (Мезо Про) |
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 ] (Мезо Про) |
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 ] (Антигуа 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
[ редактировать ]В следующей таблице показаны характеристики AMD / ATI графических процессоров (см. также: Список графических процессоров AMD ).
Название графических процессоров серии | Удивляться | Мах | 3D Rage | 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 | Нави 2x | Отправить 3 раза | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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 [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ с ] | 4.6 | ||||||||||||||||||
Вулкан | — | 1.0 | 1.2 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
OpenCL | — | Рядом с металлом | 1.1 (не поддерживается Mesa ) | 1.2+ (в Linux : 1.1+ (без поддержки изображений в Clover, с помощью RustiCL) с Mesa, 1.2+ в GCN 1.Gen) | 2.0+ (драйвер Адреналин на Win7+ ) (в Linux ROCM, Mesa 1.2+ (в Clover нет поддержки изображений, но в RustiCL с Mesa, 2.0+ и 3.0 с драйверами AMD или AMD ROCm), 5-е поколение: 2.2 win 10+ и Linux RocM 5.0+ |
2.2+ и 3.0 Windows 8.1+ и Linux ROCM 5.0+ (Mesa RustiCL 1.2+ и 3.0 (2.1+ и 2.2+ wip)) [ 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 [ ж ] | ? | 1.4 | 2.2 | 2.3 [ 76 ] | ||||||||||||||||||||||
PlayReady [ ж ] | — | 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 [ ч ]
|
— | |||||||||||||||||||||||||
/drm/amdgpu [ ч ]
|
— | 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
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «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» . Оборудование 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 AMD Polaris 10 и Polaris 11 OpenGL: 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: переосмысленный и усовершенствованный 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» . WikiChip Предохранитель . Проверено 31 мая 2019 г.
- ^ «АМД Радеон RX 470D» .
- ^ «Radeon RX 480 предоставит миллионам потребителей премиальные возможности виртуальной реальности; 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%, при этом производительность аналогична предыдущей архитектуре 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.