Серия Radeon HD 7000 под кодовым названием «Southern Islands» — это семейство графических процессоров , разработанных AMD [9] и производимых по 28-нм техпроцессу TSMC [10] .
Основным конкурентом Southern Islands была серия GeForce 600 от Nvidia (также произведенная на TSMC), поставки которой начались в первом квартале 2012 года, во многом из-за незрелости 28-нм процесса. [11]
Соответствие OpenGL 4.x требует поддержки шейдеров FP64. Они реализованы путем эмуляции на некоторых графических процессорах TeraScale (микроархитектура) .
В Windows Vulkan 1.0 требует GCN-архитектуру. Vulkan 1.1 требует фактического 2-го поколения GCN или выше (здесь только HD 7790). [12] В новых драйверах AMD Vulkan 1.1 в Windows и Linux поддерживается на всех графических процессорах на базе архитектуры GCN. С драйвером RADV Vulkan 1.3 поддерживается на графических процессорах GCN. [13] [14] [15] [16]
OpenCL ускоряет многие научные программные пакеты по сравнению с ЦП в 10 или 100 раз и более. Open CL 1.0 - 1.2 поддерживаются для всех чипов с архитектурой Terascale и GCN. OpenCL 2.0 поддерживается с GCN 2nd Gen. или 1.2 и выше. [18] Для OpenCL 2.1 и 2.2 необходимы только обновления драйверов с картами, совместимыми с OpenCL 2.0.
Вулкан (API)
Vulkan 1.1 поддерживается для всех с архитектурой GCN, использующих последние драйверы как на Linux, так и на Windows. Vulkan 1.2 доступен для GCN 2-го поколения или выше с Windows Adrenalin 20.1 (и новее). Vulkan 1.3 доступен для GCN 1-го поколения и выше с Mesa RADV на Linux. [13] [14] [15] [16]
Настольные продукты
Линейка продуктов 28 нм разделена на три кристалла ( Tahiti , Pitcairn и Cape Verde ), каждый из которых значительно увеличивает шейдерные блоки (32, 20 и 10 соответственно). Хотя это дает высокий прирост в одинарной точности с плавающей точкой, тем не менее, есть значительный отход в вычислительной мощности двойной точности. Tahiti имеет максимальную пропускную способность двойной точности относительно своей одинарной точности, в то время как другие два меньших потребительских кристалла могут достичь только соотношения 1/16. [19] Хотя каждый больший кристалл имеет два дополнительных контроллера памяти, расширяющих его шину на 128 бит, Pitcairn , однако, имеет те же самые фронтальные двойные тесселяторные блоки, что и Tahiti, что дает ему производительность, аналогичную его более крупным собратьям в тестах тесселяции DX11 . [19]
Радеон HD 7900
Под кодовым названием Tahiti серия Radeon HD 7900 была анонсирована 22 декабря 2011 года. Продукция включает Radeon 7970 GHz Edition, Radeon HD 7970 и Radeon HD 7950. [20] Radeon HD 7970 имеет 2048 используемых потоковых ядер, [A] тогда как Radeon HD 7950 имеет 1792 используемых потоковых ядра, так как 256 из 2048 ядер отключаются во время биннинга продукта , который обнаруживает дефектные области чипа. Карты являются первыми продуктами, использующими преимущества новой вычислительной архитектуры AMD «Graphics Core Next». Обе карты оснащены 3 ГБ памяти GDDR5 и производятся по 28-нм техпроцессу TSMC. Tahiti GPU также используется в Radeon HD 7870 XT, выпущенной 19 ноября 2012 года . В этом случае четверть потоковых процессоров отключена, что дает 1536 используемых ядер. Кроме того, интерфейс памяти понижен с 384-бит до 256-бит, а размер памяти уменьшен с 3 ГБ до 2 ГБ.
Радеон HD 7800
Под кодовым названием Pitcairn серия Radeon HD 7800 была официально представлена 5 марта 2012 года, а в розницу поступила в продажу 19 марта 2012 года. Продукция включает Radeon HD 7870 и Radeon HD 7850. Radeon HD 7870 имеет 1280 используемых потоковых ядер, тогда как Radeon HD 7850 имеет 1024 используемых потоковых ядра. Обе карты оснащены 2 ГБ памяти GDDR5 (некоторые 7850 предлагают 1 ГБ) и производятся по 28-нм техпроцессу TSMC. [22]
Радеон HD 7700
Под кодовым названием Cape Verde серия Radeon HD 7700 была выпущена 15 февраля 2012 года. Продукты включают Radeon HD 7770 GHz Edition и Radeon HD 7750. Radeon HD 7770 GHz Edition имеет 640 потоковых ядер на основе архитектуры GCN, тогда как Radeon HD 7750 имеет только 512 используемых потоковых ядер. Обе карты оснащены 1 ГБ памяти GDDR5 и производятся по 28 нм. 22 марта 2013 года в этой серии была представлена еще одна карта, Radeon HD 7790. Эта карта основана на архитектуре Bonaire, которая имеет 896 потоковых ядер с использованием технологии GCN 2-го поколения , что является инкрементным обновлением. В мае 2013 года AMD выпустила Radeon HD 7730 на основе графического процессора Cape Verde LE. Он оснащен 128-битной шиной памяти, 384 потоковыми ядрами, 8 ROP и тактовой частотой ядра до 800 МГц. HD 7730 поставлялся с вариантами GDDR5 и DDR3, работающими на тактовых частотах памяти 1125 МГц и 900 МГц соответственно. Потребляемая мощность нагрузки была снижена на 14,5% (47 Вт) по сравнению с Radeon HD 7750 (55 Вт). [23]
Таблица чипсетов
Настольные продукты
Модель HD 7790 разработана скорее как модели 7800–7900, чем как 7700, с примитивной скоростью 2x вместо 1x, как в других картах 7700. [24]
Bonaire XT — единственная карта в серии 7000, поддерживающая True Audio.
^ abcdef Значения надбавки (если таковые имеются) указаны под базовым значением курсивом .
^ ab Скорость заполнения текстур рассчитывается как количество блоков наложения текстур, умноженное на базовую (или повышенную) тактовую частоту ядра.
^ ab Скорость заполнения пикселей рассчитывается как количество единиц вывода рендеринга, умноженное на базовую (или повышенную) тактовую частоту ядра.
^ ab Производительность точности рассчитывается на основе базовой (или усиленной) тактовой частоты ядра на основе операции FMA .
^ ab Эффективная скорость передачи данных GDDR5 в четыре раза превышает номинальную тактовую частоту, а не в два раза, как у памяти DDR.
^ 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 оборудование не поддерживает все типы текстур, не являющихся степенью двойки (NPOT).
^ Для соответствия OpenGL 4+ требуется поддержка шейдеров FP64, и они эмулируются на некоторых чипах TeraScale с использованием 32-разрядного оборудования.
^ abc UVD и VCE были заменены на Video Core Next (VCN) ASIC в реализации Vega на базе APU Raven Ridge .
^ Обработка видео для техники интерполяции частоты видеокадров. В Windows работает как фильтр DirectShow в вашем плеере. В Linux поддержка со стороны драйверов и/или сообщества отсутствует.
^ ab Для воспроизведения защищенного видеоконтента также требуется карта, операционная система, драйвер и поддержка приложения. Для этого также необходим совместимый HDCP-дисплей. HDCP является обязательным для вывода определенных аудиоформатов, что накладывает дополнительные ограничения на настройку мультимедиа.
^ Поддержка большего количества дисплеев возможна при использовании собственных подключений DisplayPort или при разделении максимального разрешения между несколькими мониторами с помощью активных преобразователей.
^ ab DRM ( Direct Rendering Manager ) — компонент ядра Linux. AMDgpu — модуль ядра Linux. Поддержка в этой таблице относится к самой последней версии.
Драйверы графических устройств
Драйвер графического устройства "Catalyst" от AMD
AMD Catalyst разрабатывается для Microsoft Windows и Linux . По состоянию на июль 2014 года другие операционные системы официально не поддерживаются. Это может отличаться для бренда AMD FirePro , который основан на идентичном оборудовании, но имеет сертифицированные OpenGL графические драйверы устройств.
AMD Catalyst поддерживает все функции, заявленные для бренда Radeon.
Бесплатный и открытый драйвер графического устройства "Radeon"
Бесплатные и открытые драйверы в основном разработаны на Linux и для Linux, но были портированы и на другие операционные системы. Каждый драйвер состоит из пяти частей:
компонент пользовательского пространства в Mesa 3D ;
специальный и уникальный драйвер 2D-графического устройства для X.Org Server , который, в конце концов, будет заменен Glamor
Бесплатный и открытый графический драйвер «Radeon» поддерживает большинство функций, реализованных в линейке графических процессоров Radeon. [5]
Бесплатные и имеющие открытый исходный код драйверы графических устройств «Radeon» не подвергались обратному проектированию, а основывались на документации, выпущенной AMD. [41]
↑ Demerjian, Charlie (6 апреля 2011 г.). «AMD представит архитектуру графического процессора «Southern Islands» пораньше». SemiAccurate . Получено 1 октября 2013 г.
^ "Отчет: TSMC выигрывает ключевые сделки 40-, 28-нм". EETimes. Архивировано из оригинала 20 августа 2011 г. Получено 28-06-2011 г.
^ Чарли Демерджян (19 июля 2011 г.). «Southern Islands, Kepler и загадка процесса Apple A6 раскрыты» . Получено 1 декабря 2013 г.
^ Advanced Micro Devices, Inc. (22 апреля 2018 г.). «Соответствующие продукты (заявка 318)». Khronos Group Inc.
^ ab Software Freedom Conservancy (5 ноября 2024 г.). «Соответствующие продукты (заявка 799)». Khronos Group Inc.
^ ab Software Freedom Conservancy (5 ноября 2024 г.). «Соответствующие продукты (заявка 798)». Khronos Group Inc.
^ ab Software Freedom Conservancy (5 ноября 2024 г.). «Соответствующие продукты (заявка 797)». Khronos Group Inc.
^ ab Software Freedom Conservancy (5 ноября 2024 г.). «Соответствующие продукты (заявка 796)». Khronos Group Inc.
^ ab "Обзор: AMD Radeon HD 7850 и 7870" (на французском). BeHardware. 5 марта 2012 г. Получено 22 августа 2013 г.
^ "Обзор серии AMD Radeon HD 7000". Hardware.Info . Получено 28.08.2017 .
^ Гастер, Бенедикт; Хоус, Ли; Каели, Дэвид Р.; Мистри, Перхаад; Шаа, Дана (2012). Гетерогенные вычисления с OpenCL: пересмотренное издание OpenCL 1.2 . Морган Кауфманн.
^ "AMD Radeon HD 7870 GHz Edition & Radeon HD 7850 Review: Rounding Out Southern Islands". AnandTech . Получено 22 августа 2013 г. .
^ Волигроски, Дон (5 августа 2013 г.). «Обзор AMD Radeon HD 7730: предвестник APU Kaveri? | Tom's Hardware». Tomshardware.com . Получено 13 мая 2022 г.
^ "AMD Radeon HD 6900 (AMD Cayman) series graphics cards". HWlab . hw-lab.com. 19 декабря 2010 г. Архивировано из оригинала 23 августа 2022 г. Получено 23 августа 2022 г. Новая архитектура потоковых процессоров VLIW4 позволила сэкономить площадь каждого SIMD на 10%, при этом производительность осталась прежней архитектуры VLIW5
^ "База данных спецификаций графических процессоров". TechPowerUp . Получено 23 августа 2022 г. .
^ "NPOT Texture (OpenGL Wiki)". Khronos Group . Получено 10 февраля 2021 г.
^ "AMD Radeon RX 6800 XT Specs". TechPowerUp . Получено 1 января 2021 г. .
^ "AMD запускает графические процессоры Radeon PRO W7500/W7600 RDNA3". Phoronix . 3 августа 2023 г. . Получено 4 сентября 2023 г. .
^ "Графическая карта AMD Radeon Pro 5600M" . TopCPU.net (на немецком языке) . Проверено 4 сентября 2023 г.
^ abc Киллиан, Зак (22 марта 2017 г.). "AMD публикует исправления для поддержки Vega в Linux". Tech Report . Получено 23 марта 2017 г. .
^ Ларабель, Майкл (15 сентября 2020 г.). «AMD Radeon Navi 2 / VCN 3.0 поддерживает декодирование видео AV1». Phoronix . Получено 1 января 2021 г. .
^ Эдмондс, Рич (4 февраля 2022 г.). «Обзор графического процессора ASUS Dual RX 6600: надежная игра в разрешении 1080p с впечатляющими термическими характеристиками». Windows Central . Получено 1 ноября 2022 г.
^ "Архитектура Vega следующего поколения от Radeon" (PDF) . Radeon Technologies Group (AMD). Архивировано из оригинала (PDF) 6 сентября 2018 г. . Получено 13 июня 2017 г. .