Jump to content

Радеон 400 серии

(Перенаправлено из серии AMD Radeon 400 )

Радеон 400 серии
Дата выпуска 29 июня 2016 г .; 8 лет назад ( 29 июня 2016 )
Кодовое имя
  • Полярис
Архитектура GCN 1-го поколения
GCN 2-го поколения
GCN 4-го поколения
Транзисторы
  • 950М (в наличии) 28 нм
  • 1,500 м (Кабо-Верде) 28 морских миль
  • 2,080M (Бонэйр) 28 морских миль
  • 3.000M (баффин) 14 нм
  • 5,700 м (Элсмир) 14 морских миль
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.

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 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 ]

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 ]

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 ]

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
  1. ^ Jump up to: а б с Значения повышения (если доступны) указаны под базовым значением курсивом .
  2. ^ Скорость заполнения текстуры рассчитывается как количество единиц наложения текстур, умноженное на базовую (или повышенную) тактовую частоту ядра.
  3. ^ Скорость заполнения пикселей рассчитывается как количество единиц вывода рендеринга, умноженное на базовую (или повышенную) тактовую частоту ядра.
  4. ^ Производительность точности рассчитывается на основе базовой (или повышающей) тактовой частоты ядра на основе операции FMA .
  5. ^ Унифицированные шейдеры : Единицы отображения текстур : Единицы вывода рендеринга и вычислительные блоки (CU)
  6. ^ 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
  1. ^ Jump up to: а б с Значения повышения (если доступны) указаны под базовым значением курсивом .
  2. ^ Скорость заполнения текстуры рассчитывается как количество единиц наложения текстур, умноженное на базовую (или повышенную) тактовую частоту ядра.
  3. ^ Скорость заполнения пикселей рассчитывается как количество единиц вывода рендеринга, умноженное на базовую (или повышенную) тактовую частоту ядра.
  4. ^ Производительность точности рассчитывается на основе базовой (или повышающей) тактовой частоты ядра на основе операции FMA .
  5. ^ 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 Закончено Текущий
Добрый 2D 3D
Архитектура набора команд Не публично известно TeraScale Набор инструкций Набор инструкций GCN Набор инструкций RDNA
Микроархитектура ТераСкейл 1
(ВЛИВ)
ТераСкейл 2
(ВЛИВ5)
ТераСкейл 2
(ВЛИВ5)

до 68хх
ТераСкейл 3
(ВЛИВ4)

в 69хх [ 65 ] [ 66 ]
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+ )
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 Да ?
Декодирование видео ASIC Avivo / UVD UVD+ UVD 2 UVD 2.2 UVD 3 UVD 4 UVD 4.2 УВД 5.0 или 6.0 UVD 6.3 UVD 7 [ 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 ] Нет Да Нет ?
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 Нет 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 ] Да
/drm/amdgpu[ ч ] Экспериментальный [ 78 ] Необязательный [ 79 ] Да
  1. ^ Серия Radeon 100 имеет программируемые пиксельные шейдеры, но не полностью соответствует DirectX 8 или Pixel Shader 1.0. См. статью о пиксельных шейдерах R100 .
  2. ^ Карты на базе R300, R400 и R500 не полностью соответствуют OpenGL 2+, поскольку аппаратное обеспечение не поддерживает все типы текстур без степени двойки (NPOT).
  3. ^ Для соответствия OpenGL 4+ требуется поддержка шейдеров FP64, которые эмулируются на некоторых чипах TeraScale с использованием 32-битного оборудования.
  4. ^ Jump up to: а б с UVD и VCE были заменены ASIC Video Core Next (VCN) в реализации Vega для APU Raven Ridge .
  5. ^ Обработка видео для метода интерполяции частоты кадров видео. В Windows он работает как фильтр DirectShow в вашем плеере. В Linux нет поддержки со стороны драйверов и/или сообщества.
  6. ^ Jump up to: а б Для воспроизведения защищенного видеоконтента также требуется поддержка карты, операционной системы, драйвера и приложения. Для этого также необходим совместимый HDCP-дисплей. HDCP является обязательным для вывода определенных аудиоформатов, что накладывает дополнительные ограничения на настройку мультимедиа.
  7. ^ Дополнительные дисплеи могут поддерживаться с помощью встроенных подключений DisplayPort или разделения максимального разрешения между несколькими мониторами с активными преобразователями.
  8. ^ Jump up to: а б DRM ( Direct Rendering Manager ) — компонент ядра Linux. AMDgpu — это модуль ядра Linux. Поддержка в этой таблице относится к самой последней версии.

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ «Примечания к выпуску AMD Radeon Software Crimson Edition 16.3» . АМД . Проверено 20 апреля 2018 г.
  2. ^ «Примечания к выпуску драйвера AMDGPU-PRO для Linux» . 2016. Архивировано из оригинала 11 декабря 2016 года . Проверено 23 апреля 2018 г.
  3. ^ «Месаматрикс» . mesamatrix.net . Проверено 22 апреля 2018 г.
  4. ^ «Функция Радеон» . Фонд X.Org . Проверено 20 апреля 2018 г.
  5. ^ «Выпущен графический драйвер AMD Adrenalin 18.4.1 (OpenGL 4.6, Vulkan 1.1.70) | Geeks3D» . Май 2018.
  6. ^ «Драйвер AMD с открытым исходным кодом для Vulkan» . GPUОткрыть . Проверено 27 апреля 2022 г.
  7. ^ «Примечания к выпуску AMD Radeon Software Crimson Edition 16.6.2» . АМД . Проверено 20 апреля 2018 г.
  8. ^ 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.
  9. ^ ПочемуCry (30 июня 2016 г.). «Объяснение схемы наименования серии AMD Radeon RX 400» . Videocardz.com . Проверено 30 июня 2016 г.
  10. ^ «Группа Хронос» . Группа «Хронос» . 5 февраля 2019 г.
  11. ^ 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.
  12. ^ Анджелини, Крис (29 июня 2016 г.). «Обзор AMD Radeon RX 480 8 ГБ» . Аппаратное обеспечение Тома . п. 1 . Проверено 11 августа 2016 г.
  13. ^ 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.
  14. ^ АМД. «Примечания к выпуску Radeon Software Crimson ReLive Edition 16.12.1» . amd.com . amd.com . Проверено 29 декабря 2016 г.
  15. ^ Джон Мартиндейл. «Драйверы AMD Crimson ReLive должны улучшить все карты GCN 8 декабря» . kitguru.net . kitguru.net . Проверено 29 января 2017 г.
  16. ^ 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.
  17. ^ 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.
  18. ^ 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.
  19. ^ 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.
  20. ^ Кампман, Джефф; Уайлд, Роберт (29 июня 2016 г.). «Обзор видеокарты AMD Radeon RX 480» . Технический отчет . Проверено 29 июня 2016 г.
  21. ^ Джастис, Брент (29 июня 2016 г.). Беннетт, Кайл (ред.). «Обзор видеокарты AMD Radeon RX 480» . ХардОКП . Проверено 29 июня 2016 г.
  22. ^ Шраут, Райан (29 июня 2016 г.). «Обзор AMD Radeon RX 480 — обещание Polaris» . Перспектива ПК . Проверено 29 июня 2016 г.
  23. ^ 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.
  24. ^ 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 )
  25. ^ Jump up to: а б Шраут, Райан (30 июня 2016 г.). «Проблемы энергопотребления Radeon RX 480» . Перспектива ПК . Проверено 30 июня 2016 г.
  26. ^ 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.
  27. ^ 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.
  28. ^ Уильямс, Дэниел (26 июля 2016 г.). «MSI демонстрирует новые игровые карты Radeon RX 480» . АнандТех . Проверено 28 июля 2016 г.
  29. ^ Чакос, Брэд (22 июля 2016 г.). «Обзор Sapphire Nitro+ RX 480: переосмысленный и усовершенствованный Polaris» . Мир ПК . Проверено 28 июля 2016 г.
  30. ^ «Видеокарта Radeon RX 480» . АМД . Проверено 19 августа 2016 г.
  31. ^ Jump up to: а б «Видеокарты серии Radeon™ R5 | OEM | AMD» . www.amd.com . Проверено 18 апреля 2017 г. .
  32. ^ «AMD Radeon R5 430 OEM» .
  33. ^ «AMD Radeon R5 435 OEM» .
  34. ^ Jump up to: а б с д «Видеокарты серии Radeon™ R7 | OEM | AMD» . www.amd.com . Проверено 18 апреля 2017 г. .
  35. ^ «AMD Radeon R7 430 OEM» .
  36. ^ «AMD Radeon R7 435 OEM» .
  37. ^ «AMD Radeon R7 450 OEM» .
  38. ^ «AMD Radeon RX 455 OEM» .
  39. ^ 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.
  40. ^ Смит, Райан (15 июня 2016 г.). «Подробнее о графических процессорах AMD Polaris: 36 16 CU» . АнандТех . Группа закупок . Проверено 15 июня 2016 г.
  41. ^ 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.
  42. ^ Джастис, Брент (8 августа 2016 г.). «Официальная информация о спецификациях AMD Radeon RX 460» . Жесткий ОКП . Проверено 8 августа 2016 г.
  43. ^ «14LPP 14-нм технология FinFET» . ГЛОБАЛЬНЫЕ ЛИТНЫЕ ЗАВОДЫ . ГЛОБАЛЬНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ.
  44. ^ Шор, Дэвид (22 июля 2018 г.). «СБИС 2018: лучшие показатели производительности 12-нанометрового технологического процесса GlobalFoundries, 12LP» . WikiChip Предохранитель . Проверено 31 мая 2019 г.
  45. ^ «АМД Радеон RX 470D» .
  46. ^ «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.
  47. ^ Смит, Райан (1 июня 2016 г.). «AMD дразнит Radeon RX 480: запуск 29 июня за 199» . Anandtech.com . Проверено 1 июня 2016 г.
  48. ^ Смит, Райан (29 июня 2016 г.). «Предварительный обзор AMD Radeon RX 480» . Анандтех . Проверено 29 июня 2016 г.
  49. ^ «Видеокарта Radeon RX 480» . АМД . 29 июня 2016 г. Проверено 29 июня 2016 г.
  50. ^ «Характеристики AMD Radeon R5 M420» . TechPowerUp .
  51. ^ «Характеристики AMD Radeon R5 M430» . TechPowerUp .
  52. ^ «Характеристики AMD Radeon R5 M435» . TechPowerUp .
  53. ^ «Характеристики AMD Radeon R7 M440» . TechPowerUp .
  54. ^ «Характеристики AMD Radeon R7 M445» . TechPowerUp .
  55. ^ http://news.lenovo.com/news-releases/lenovo-launches-new-travel-ready-windows-10-tablet-and-yoga-laptops.htm
  56. ^ «Характеристики AMD Radeon R7 M460» . TechPowerUp .
  57. ^ «Видеокарты Radeon™ RX 460 HD для настольных ПК | AMD» . АМД .
  58. ^ «Характеристики AMD Radeon R7 M465» . TechPowerUp .
  59. ^ «Видеокарты серии Radeon™ R7 | AMD» . АМД .
  60. ^ «Характеристики AMD Radeon R7 M465X» . TechPowerUp .
  61. ^ «Характеристики AMD Radeon R9 M470» . TechPowerUp .
  62. ^ «Характеристики AMD Radeon R9 M470X» . TechPowerUp .
  63. ^ «Видеокарты Radeon™ RX 470 для настольных ПК | AMD» . АМД .
  64. ^ «Характеристики AMD Radeon R9 M485X» . TechPowerUp .
  65. ^ «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.
  66. ^ «База данных характеристик графического процессора» . TechPowerUp . Проверено 23 августа 2022 г.
  67. ^ «Текстура NPOT (OpenGL Wiki)» . Группа компаний «Хронос» . Проверено 10 февраля 2021 г.
  68. ^ «Бета-версия AMD Radeon Software Crimson Edition» . АМД . Проверено 20 апреля 2018 г.
  69. ^ «Месаматрикс» . mesamatrix.net . Проверено 22 апреля 2018 г.
  70. ^ «Функция Радеон» . Фонд X.Org . Проверено 20 апреля 2018 г.
  71. ^ «Характеристики AMD Radeon RX 6800 XT» . TechPowerUp . Проверено 1 января 2021 г.
  72. ^ «AMD выпускает графические процессоры Radeon PRO W7500/W7600 RDNA3» . Фороникс . 3 августа 2023 г. Проверено 4 сентября 2023 г.
  73. ^ «Графическая карта AMD Radeon Pro 5600M» . TopCPU.net (на немецком языке) . Проверено 4 сентября 2023 г.
  74. ^ 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.
  75. ^ Ларабель, Майкл (15 сентября 2020 г.). «AMD Radeon Navi 2 / VCN 3.0 поддерживает декодирование видео AV1» . Фороникс . Проверено 1 января 2021 г.
  76. ^ 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.
  77. ^ «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.
  78. ^ Ларабель, Майкл (7 декабря 2016 г.). «Лучшие возможности ядра Linux 4.9» . Фороникс . Проверено 7 декабря 2016 г.
  79. ^ «АМДГПУ» . Проверено 29 декабря 2023 г.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: d0011e5e8bb17b2e4d9fb554573c4dd5__1721534700
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/d0/d5/d0011e5e8bb17b2e4d9fb554573c4dd5.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Radeon 400 series - 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.)