Радеон 300 серии

Серия видеокарт

Радеон 300 серии
Логотип видеокарты AMD Radeon
Дата выпуска16 июня 2015 г. ; 9 лет назад ( 16 июня 2015 г. )
Кодовое имяКарибские острова [1]
Морские острова
Вулканические острова
АрхитектураGCN 1-го поколения
GCN 2-го поколения
GCN 3-го поколения
Транзисторы
  • 690M (Exo) 28 нм
  • 950M (Оланд) 28 нм
  • 1.500M (Кабо-Верде) 28 морских миль
  • 1.550M (Мезо) 28 нм
  • 2.080M (Бонайре) 28 морских миль
  • 2.800M (Питкэрн) 28 морских миль
  • 5.000M (Тонга) 28 морских миль
  • 6.200M (Гренада) 28 морских миль
  • 8.900M (Фиджи) 28 морских миль
Карты
Начальный уровеньRadeon R5 310
Radeon R5 330
Radeon R5 340
Radeon R5 340X
Radeon R7 340
Radeon R7 350
Radeon R7 350X
Средний диапазонRadeon R7 360
Radeon R7 370
Radeon R9 360
Radeon R9 370
Radeon R9 370X
Radeon R9 380
Radeon R9 380X
Высокого классаРадеон R9 390
Радеон R9 390X
ЭнтузиастRadeon R9 390 X2
Radeon R9 Nano
Radeon R9 Fury
Radeon R9 Fury X
Radeon Pro Duo
Поддержка API
DirectX
OpenCLOpenCL2.1
OpenGLOpenGL 4.5
OpenGL 4.6 (Windows 7+ и Adrenalin 18.4.1+, Linux) [2] [3] [4] [5] [6]
Вулкан
История
ПредшественникRadeon 200 серии
ПреемникRadeon 400 серии
Статус поддержки
Неподдерживаемый

Серия Radeon 300 — серия графических процессоров, разработанная компанией AMD . Все графические процессоры серии производятся в формате 28 нм и используют микроархитектуру Graphics Core Next (GCN).

Серия включает в себя кристаллы графических процессоров Fiji и Tonga, основанные на архитектуре AMD GCN 3 или «Volcanic Islands», которая изначально была представлена ​​с R9 285 на базе Tonga (хотя и урезанной) немного ранее. Некоторые из карт в серии включают флагманскую AMD Radeon R9 Fury X на базе Fiji, урезанную Radeon R9 Fury и Radeon R9 Nano малого форм-фактора, [9] которые являются первыми графическими процессорами с технологией High Bandwidth Memory (HBM), которую AMD совместно разработала в партнерстве с SK Hynix . HBM быстрее и энергоэффективнее, чем память GDDR5 , хотя и дороже. [10] Однако остальные графические процессоры в серии, за исключением R9 380 и R9 380X на базе Tonga, основаны на графических процессорах предыдущего поколения с измененным управлением питанием и, следовательно, оснащены только памятью GDDR5 (что также есть и у Tonga). Видеокарты серии Radeon 300, включая R9 390X, были выпущены 18 июня 2015 года. Флагманское устройство Radeon R9 Fury X было выпущено 24 июня 2015 года, а вариант с двумя GPU, Radeon Pro Duo , был выпущен 26 апреля 2016 года. [11]

Микроархитектура и набор инструкций

R9 380/X вместе с сериями R9 Fury и Nano были первыми картами AMD (после более ранней R9 285), которые использовали третью итерацию набора инструкций GCN и микроархитектуры. Другие карты в серии используют итерации первого и второго поколения GCN. В таблице ниже указано, к какому поколению GCN относится каждый чип.

AMD Фиджи с HBM

Вспомогательные ASIC-микросхемы

Все вспомогательные микросхемы ASIC, присутствующие на чипах, разрабатываются независимо от базовой архитектуры и имеют собственные схемы наименования версий.

Поддержка нескольких мониторов

Контроллеры дисплеев под брендом AMD Eyefinity были представлены в сентябре 2009 года в серии Radeon HD 5000 и с тех пор присутствуют во всех продуктах. [12]

AMD TrueAudio

Технология AMD TrueAudio была представлена ​​в серии AMD Radeon Rx 200, но ее можно найти только на кристаллах продуктов GCN 2-го поколения и более поздних.

Ускорение видео

Ядро SIP компании AMD для ускорения видео, унифицированный видеодекодер и движок видеокодирования имеются во всех графических процессорах и поддерживаются AMD Catalyst и графическим драйвером Radeon с открытым исходным кодом .

Ограничитель кадров

Новая функция в линейке позволяет пользователям снизить потребление энергии, не отображая ненужные кадры. Она настраивается пользователем.

Поддержка LiquidVR

LiquidVR — это технология, которая улучшает плавность виртуальной реальности. Цель — сократить задержку между оборудованием, чтобы оборудование могло успевать за движением головы пользователя, устраняя укачивание . Особое внимание уделяется настройкам с двумя графическими процессорами, где каждый графический процессор теперь выполняет рендеринг для одного глаза отдельно на дисплее.

Поддержка виртуального суперразрешения

Первоначально представленная в предыдущих поколениях видеокарт серий R9 285 и R9 290, эта функция позволяет пользователям запускать игры с более высоким качеством изображения, визуализируя кадры с разрешением выше собственного. Затем каждый кадр понижается до собственного разрешения. Этот процесс является альтернативой суперсэмплированию , которое поддерживается не всеми играми. Виртуальное суперразрешение похоже на динамическое суперразрешение , функцию, доступную на конкурирующих видеокартах Nvidia , но жертвует гибкостью ради повышения производительности. [13]

OpenCL (API)

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 2-го поколения и выше. [14] Для OpenCL 2.1 и 2.2 необходимы только обновления драйверов с картами, совместимыми с OpenCL 2.0.

Вулкан (API)

API Vulkan 1.0 поддерживается для всех карт архитектуры GCN. Vulkan 1.2 требует GCN 2-го поколения или выше с драйверами Adrenalin 20.1 и Linux Mesa 20.0 и новее.

Таблицы чипсетов

Настольные модели

Модель
( кодовое название )
Дата выпуска
и цена
Архитектура
( потрясающая )

Размер кристалла транзистора
ОсновнойСкорость заполнения [a] [b] [c]Мощность обработки [a] [d]
( GFLOPS )
ПамятьТВП ( Вт )Интерфейс шины
Конфигурация [e]Тактовая частота [a] ( МГц )Текстура ( ГТ /с)Пиксель ( ГП /с)ОдинокийДвойнойРазмер ( МиБ )Тип
и ширина автобуса
Часы ( MT/с )Пропускная
способность ( ГБ /с)
Radeon
R5 330
(Oland Pro)
Май 2015 г.
OEM-производитель
GCN 1 - го поколения
(28 нм)
1040 × 10 6
90 мм 2
320:20:8Неизвестно
855

17.1

6.84

547.2

34.2
1024
2048
DDR3
128-бит
180028.830PCIe 3.0 x4 x8 ×16
Radeon
R5 340
(Oland XT)
Май 2015 г.
OEM-производитель
384:24:8Неизвестно
825

19.8

6.6

633,6

39.6
1024
2048
DDR3
GDDR5
128-бит
1800
4500

28,8
72

75
Radeon
R7 340
(Oland XT)
Май 2015 г.
OEM-производитель
384:24:8730
780
17,5
18,7
5.8
6.2
560,6
599
32.7
35
1024
2048
4096
DDR3
GDDR5
128-бит
1800
4500

28,8
72

75
Radeon
R5 340X [15]
(Oland XT)
Май 2015 г.
OEM-производитель
384:24:8105025.28.480650.42048DDR3
64-бит
20001665
Radeon
R7 350
(Oland XT)
Май 2015 г.
OEM-производитель
384:24:81000
1050
24
25.2
8
8.4
768
806,4
48
50,4
1024
2048
DDR3
GDDR5
128-бит
1800
4500

28,8
72

75
Radeon
R7 350 [16]
(Кабо-Верде XTL)
Февраль 2016 г.
89 долларов США
1500 × 10 6
123 мм 2
512:32:1692529.614.8947.259.22048GDDR5
128-бит
45007275
Radeon
R7 350X [17]
(Оланд XT)
Май 2015 г.
OEM-производитель
1040 × 10 6
90 мм 2
384:24:8105025.28.480650.44096DDR3
128-бит
20003230
Radeon
R7 360 [18] [19]
(Бонэйр Про)
Июнь 2015
г. 109 долларов США
GCN 2 - го поколения
(28 нм)
2080 × 10 6
160 мм 2
768:48:16105050.416.81612.8100,82048GDDR5
128-бит
6500104100
Radeon
R9 360
(Бонайре Про)
Май 2015 г.
OEM-производитель
768:48:161000
1050
48
50,4
16
16.8
1536
1612.8
96
100,8
2048GDDR5
128-бит
650010485
Radeon
R7 370 [18]
(Pitcairn Pro)
Июнь 2015 г.
149 долларов США
GCN 1 - го поколения
(28 нм)
2800 × 10 6
212 мм 2
1024:64:3297562.431.21996.8124,82048
4096
GDDR5
256-бит
5600179.2110
Radeon
R9 370
(Pitcairn Pro)
Май 2015 г.
OEM-производитель
1024:64:32950
975
60,8
62,4
30,4
31,2
1945,6
1996,8
121,6
124,8
2048
4096
GDDR5
256-бит
5600179.2150
Radeon
R9 370X
(Питкэрн XT)
Август 2015 г.
179 долларов США
1280:80:321000803225601602048
4096
GDDR5
256-бит
5600179.2185
Radeon
R9 380
(Тонга Про)
Май 2015 г.
OEM-производитель
GCN 3 - го поколения
(28 нм)
5000 × 10 6
359 мм 2
1792:112:32918102.829.43290206.64096GDDR5
256-бит
5500176190
Radeon
R9 380 [20]
(Тонга Про)
Июнь 2015
г. 199 долларов США
1792:112:32970108.631.03476.5217.32048
4096
GDDR5
256-бит
5700182.4 [ж]190
Radeon
R9 380X [20]
(Тонга XT)
Ноябрь 2015 г.
229 долларов США
2048:128:32970124.231.03973.1248.34096GDDR5
256-бит
5700182.4190
Radeon
R9 390 [20]
(Гренада Про)
Июнь 2015 г.
329 долларов США
GCN 2 - го поколения
(28 нм)
6200 × 10 6
438 мм 2
2560:160:6410001606451206408192GDDR5
512-бит
6000384275
Radeon
R9 390X [20]
(Гренада XT)
Июнь 2015
г. 429 долларов США
2816:176:641050184,867.25913.6739.28192GDDR5
512-бит
6000384275
Radeon
R9 Fury [21]
(Фиджи Про)
Июль 2015 г.
549 долларов США
GCN 3 - го поколения
(28 нм)
8900 × 10 6
596 мм 2
3584:224:6410002246471684484096HBM
4096-бит
1000512275
Radeon
R9 Nano [22]
(Фиджи XT)
Август 2015 г.
649 долларов США
4096:256:641000256648192512175
Radeon
R9 Fury X [20] [23]
(Фиджи XT)
Июнь 2015 г.
649 долларов США
4096:256:641050268,867.28601.6537,6275
Radeon
Pro Duo [24] [25] [26] [27]
(Фиджи XT)
Апрель 2016
г. 1499 долларов США
8900 × 10 6
2× 596 мм 2
2× 4096:256:6410005121281638410242×4096HBM
4096-бит
10002×512350
Модель
( кодовое название )
Дата выпуска
и цена
Архитектура
( потрясающая )

Размер кристалла транзистора
Конфигурация [e]Тактовая частота [a] ( МГц )Текстура ( ГТ /с)Пиксель ( ГП /с)ОдинокийДвойнойРазмер ( МиБ )Тип
и ширина автобуса
Часы ( MT/с )Пропускная
способность ( ГБ /с)
ТВП ( Вт )Интерфейс шины
ОсновнойСкорость заполнения [a] [b] [c]Мощность обработки [a] [d]
( GFLOPS )
Память
  1. ^ abcdef Значения надбавки (если таковые имеются) указаны под базовым значением курсивом .
  2. ^ ab Скорость заполнения текстур рассчитывается как количество блоков наложения текстур, умноженное на базовую (или повышенную) тактовую частоту ядра.
  3. ^ ab Скорость заполнения пикселей рассчитывается как количество единиц вывода рендеринга, умноженное на базовую (или повышенную) тактовую частоту ядра.
  4. ^ ab Производительность точности вычисляется на основе базовой (или усиленной) тактовой частоты ядра на основе операции FMA . Производительность двойной точности карт Hawaii составляет 1/8 производительности одинарной точности, для других — 1/16 производительности одинарной точности.
  5. ^ ab Унифицированные шейдеры  : Единицы наложения текстур  : Единицы вывода рендеринга
  6. ^ R9 380 использует сжатие цвета без потерь, что может повысить эффективную производительность памяти (по сравнению с картами GCN 1 -го и 2 -го поколений) в определенных ситуациях. [ необходима цитата ]


Мобильные модели

Модель
( кодовое название )
ЗапускАрхитектура
( потрясающая )
ОсновнойСкорость заполнения [a] [b] [c]Мощность обработки [a] [d]
( GFLOPS )
ПамятьТДП
Конфигурация [e]Тактовая частота [a] ( МГц )Текстура ( ГТ /с)Пиксель ( ГП /с)Размер ( ГиБ )Тип
и ширина автобуса
Часы ( MT/с )Пропускная
способность ( ГБ /с)
Radeon
R5 M330 [28]
(Exo Pro)
2015GCN 1 - го поколения
(28 нм)
320:20:8Неизвестно
1030
8.220.6659.22
4
DDR3
64-бит
1800
2000
14.4
16
18 Вт
Radeon
R5 M335 [28]
(Exo Pro)
2015320:20:8Неизвестно
1070
8.621.4684.82
4
DDR3
64-бит
220017.6Неизвестный
Radeon
R7 M360 [29]
(Meso XT)
2015384:24:8Неизвестно
1125
9278642
4
DDR3
64-бит
200016Неизвестный
Radeon
R9 M365X [30]
(Страто Про)
2015640:40:16Неизвестно
925
14.83711844GDDR5
128-бит
45007250 Вт
Radeon
R9 M370X [30]
(Страто Про)
Май 2015 г.640:40:1680012.83210242GDDR5
128-бит
45007240–45 Вт
Radeon
R9 M375 [30]
(Страто Про)
2015640:40:16Неизвестно
1015
16.240.61299.24GDDR5
128-бит
440035.2Неизвестный
Radeon
R9 M375X [30]
(Страто Про)
2015640:40:16Неизвестно
1015
16.240.61299.24GDDR5
128-бит
450072Неизвестный
Radeon
R9 M380 [30]
(Страто Про)
2015640:40:16Неизвестно
900
14.43611524GDDR5
128-бит
600096Неизвестный
Radeon
R9 M385X [30]
(Страто)
2015GCN 2 - го поколения
(28 нм)
896:56:16Неизвестно
1100
17.661,61971.24GDDR5
128-бит
600096~75 Вт
Radeon
R9 M390 [30]
(Питкэрн)
Июнь 2015 г.GCN 1 - го поколения
(28 нм)
1024:64:32Неизвестно
958
30.761.319622GDDR5
256-бит
5460174,7~100 Вт
Radeon
R9 M390X [30]
(Аметист XT)
2015GCN 3 - го поколения
(28 нм)
2048:128:32Неизвестно
723
23.192.52961.44GDDR5
256-бит
5000160125 Вт
Radeon
R9 M395 [30]
(Аметист Про)
20151792:112:32Неизвестно
834
26.693,42989.02GDDR5
256-бит
5460174,7125 Вт
Radeon
R9 M395X [30]
Аметист XT)
20152048:128:32Неизвестно
909
29.1116.33723.34GDDR5
256-бит
5460174,7125 Вт
  1. ^ abc Значения надбавки (если таковые имеются) указаны под базовым значением курсивом .
  2. ^ Скорость заполнения текстур рассчитывается как количество блоков 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 повышенной) тактовой частоты ядра на основе операции FMA .
  5. ^ Унифицированные шейдеры  : Модули наложения текстур  : Модули вывода рендеринга

Матрица характеристик Radeon

В следующей таблице показаны характеристики графических процессоров AMD / ATI (см. также: Список графических процессоров AMD ).

Название серии графического процессораУдивлятьсяМах3D ЯростьЯрость ПроЯрость 128100р200р.300р.400р.500р600рРВ670700рВечнозеленыйСеверные
острова
Южные
острова
Морские
острова
Вулканические островаАрктические
острова
/ Полярная звезда
ВегаНави 1xНави 2xНави 3x
Выпущенный19861991Апрель
1996 г.
март
1997 г.
август
1998 г.
Апрель
2000 г.
август
2001 г.
Сентябрь
2002 г.
Май
2004 г.
Октябрь
2005 г.
Май
2007 г.
Ноябрь
2007 г.
Июнь
2008 г.
Сентябрь
2009 г.
Октябрь
2010 г.
Декабрь
2010 г.
Янв
2012
Сентябрь
2013 г.
Июнь
2015 г.
Июн 2016, Апр 2017, Авг 2019Июн 2017, Фев 2019Июль
2019
ноябрь
2020 г.
Декабрь
2022 г.
Маркетинговое названиеУдивлятьсяМах3D
Ярость
Ярость
Про
Ярость
128
Радеон
7000
Радеон
8000
Радеон
9000
Радеон
X700/X800
Радеон
X1000
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 Vega, Радеон VII
Радеон
RX 5000
Радеон
RX 6000
Радеон
RX 7000
поддержка АМДЗаконченоТекущий
Добрый2D3D
Архитектура набора инструкцийНеизвестно широкой публикеНабор инструкций TeraScaleНабор инструкций GCNНабор инструкций RDNA
МикроархитектураTeraScale 1
(VLIW)
ТераСкале 2
(VLIW5)
TeraScale 2
(VLIW5)

до 68xx
TeraScale 3
(VLIW4)

в 69xx [31] [32]
GCN 1-
го поколения
GCN 2-
го поколения
GCN 3-го
поколения
GCN 4-
го поколения
GCN 5-
го поколения
РДНКРДНК 2РДНК 3
ТипСтационарный трубопровод [а]Программируемые пиксельные и вершинные конвейерыУнифицированная шейдерная модель
Direct3D5.06.07.08.19.0
11 ( 9_2 )
9.0б
11 ( 9_2 )
9.0c
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 )
Модель шейдера1.42.0+2.0б3.04.04.15.05.15.1
6.5
6.7
OpenGL1.11.21.32.1 [б] [33]3.34.5 [34] [35] [36] [с]4.6
Вулкан1.11.3 [37]1.4 [38]
OpenCLБлизко к металлу1.1 (не поддерживается Mesa )1.2+ (на Linux : 1.1+ (без поддержки изображений на clover, с rustiCL) с Mesa, 1.2+ на GCN 1.Gen)2.0+ (драйвер Adrenalin на Win7+ )
(на Linux ROCM, Mesa 1.2+ (поддержка образов в Clover отсутствует, 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)) [39] [40] [41]
HSA / ROCmДа?
Видео декодирование ASICAvivo / UVDУВД+УВД 2УВД 2.2УВД 3УВД 4УВД 4.2УВД 5.0 или 6.0УВД 6.3УВД 7 [42] [д]ВКН 2.0 [42] [д]ВКС 3.0 [43]ВКН 4.0
Видео кодирование ASICВКЭ 1.0VCE2.0VCE 3.0 или 3.1ВКЭ 3.4VCE 4.0 [42] [г]
Движение жидкости [e]НетДаНет?
Энергосбережение?PowerPlayPowerTunePowerTune и ZeroCore Power?
TrueAudioЧерез выделенный DSPЧерез шейдеры
FreeSync1
2
HDCP [ф]?1.42.22.3 [44]
PlayReady [ж]3.0Нет3.0
Поддерживаемые дисплеи [г]1–222–6?
Макс. разрешение?2–6 ×
2560×1600
2–6 ×
4096×2160 @ 30 Гц
2–6 ×
5120×2880 @ 60 Гц
3 ×
7680×4320 @ 60 Гц [45]

7680×4320 @ 60 Гц PowerColor
7680x4320

@165 Гц

/drm/radeon[час]Да
/drm/amdgpu[час]Необязательно [46]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 оборудование не поддерживает все типы текстур, не являющихся степенью двойки (NPOT).
  3. ^ Для соответствия OpenGL 4+ требуется поддержка шейдеров FP64, и они эмулируются на некоторых чипах TeraScale с использованием 32-разрядного оборудования.
  4. ^ abc UVD и VCE были заменены на Video Core Next (VCN) ASIC в реализации Vega на базе APU Raven Ridge .
  5. ^ 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.
  6. ^ 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.
  7. ^ Поддержка большего количества дисплеев возможна при использовании собственных подключений DisplayPort или при разделении максимального разрешения между несколькими мониторами с помощью активных преобразователей.
  8. ^ ab DRM ( Direct Rendering Manager ) — компонент ядра Linux. AMDgpu — модуль ядра Linux. Поддержка в этой таблице относится к самой последней версии.

Драйверы графических устройств

Проприетарный драйвер графического устройства Catalyst

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 устройстваradeon

Бесплатные и открытые драйверы в основном разработаны на и для Linux , но были портированы и на другие операционные системы. Каждый драйвер состоит из пяти частей:

  1. Компонент ядра Linux DRM
  2. Драйвер KMS компонента ядра Linux : по сути, драйвер устройства для контроллера дисплея
  3. компонент пользовательского пространства libDRM
  4. компонент пользовательского пространства в Mesa 3D
  5. специальный и уникальный драйвер 2D-графического устройства для X.Org Server , который наконец-то будет заменен Glamor

Бесплатный и открытый radeonдрайвер ядра поддерживает большинство функций, реализованных в линейке графических процессоров Radeon. [5]

Драйвер radeonядра не подвергался обратной разработке , а был создан на основе документации, выпущенной AMD. [47] Для работы функций DRM этому драйверу по-прежнему требуется фирменный микрокод, а некоторые графические процессоры могут не запустить X-сервер, если он недоступен.

Бесплатный и открытый драйвер графического устройстваamdgpu

Этот новый драйвер ядра напрямую поддерживается и разрабатывается AMD. Он доступен в различных дистрибутивах Linux, а также был портирован на некоторые другие операционные системы. Поддерживаются только GCN GPU. [5]

Проприетарный драйвер графического устройства AMDGPU-PRO

Этот новый драйвер от AMD все еще находился в стадии разработки в 2018 году, но уже мог использоваться в нескольких поддерживаемых дистрибутивах Linux (AMD официально поддерживает Ubuntu, RHEL/CentOS). [48] Драйвер был экспериментально портирован на ArchLinux [49] и другие дистрибутивы. AMDGPU-PRO призван заменить предыдущий драйвер AMD Catalyst и основан на свободном и открытом исходном коде amdgpuдрайвера ядра. Графические процессоры до GCN не поддерживаются.

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "AMD официально представляет серию Radeon 300 "Caribbean Islands" - VideoCardz.com". videocardz.com . 18 июня 2015 г.
  2. ^ "AMD Radeon Software Crimson Edition 16.3 Release Notes". AMD . Получено 20 апреля 2018 г. .
  3. ^ "AMDGPU-PRO Driver for Linux Release Notes". 2016. Архивировано из оригинала 11 декабря 2016 года . Получено 23 апреля 2018 года .
  4. ^ "Mesamatrix". mesamatrix.net . Получено 22 апреля 2018 г. .
  5. ^ abc "RadeonFeature". X.Org Foundation . Получено 20 апреля 2018 г.
  6. ^ "Выпущен графический драйвер AMD Adrenalin 18.4.1 (OpenGL 4.6, Vulkan 1.1.70) | Geeks3D". Май 2018 г.
  7. ^ "AMD Open Source Driver for Vulkan". GPUOpen . Получено 20 апреля 2018 г.
  8. ^ "AMD Catalyst Software Suite для графических продуктов AMD Radeon 300 Series". AMD . Получено 20 апреля 2018 г. .
  9. ^ "AMD R9 390X и AMD Fury". tectomorrow.com . Архивировано из оригинала 18 июня 2015 . Получено 2 июня 2015 .
  10. ^ Moammer, Khalid (30 сентября 2014 г.). «HBM 3D Stacked Memory в 9 раз быстрее GDDR5 – появится в AMD Pirate Islands R9 300 Series». WCCF Tech . Получено 31 января 2015 г.
  11. ^ «Предстоящий флагман AMD Radeon на базе Fiji — «Fury», R9 390X основан на Enhanced Hawaii». WCCFtech . 29 мая 2015 г.
  12. ^ "AMD Eyefinity: FAQ". AMD . 17 мая 2011 . Получено 2 июля 2014 .
  13. ^ Смит, Райан. "Обзор AMD Radeon R9 Fury X". Anandtech . Покупка. стр. 8. Получено 19 августа 2015 г.
  14. ^ "Группа Хронос". 19 июня 2022 г.
  15. ^ videocardz. "Технические характеристики AMD Radeon R5 340X". Videocardz . Получено 10 апреля 2019 г. .
  16. ^ Mujtaba, Hassan (1 марта 2016 г.). «AMD тихо запускает видеокарту Radeon R7 350 2 ГБ с ядром XTL от Cape Verde — запуск эксклюзивно для рынков Азиатско-Тихоокеанского региона».
  17. ^ videocardz. "Технические характеристики AMD Radeon R7 350X". Videocardz . Получено 10 апреля 2019 г. .
  18. ^ ab "Видеокарты серии Radeon R7 | AMD". www.amd.com . Получено 19 апреля 2017 г. .
  19. ^ btarunr (18 июня 2015 г.). "AMD анонсирует серию Radeon R7 300". TechPowerUp . Получено 23 января 2016 г. .
  20. ^ abcde "Видеокарты серии Radeon R9 | AMD". www.amd.com . Получено 19 апреля 2017 г. .
  21. ^ Mujtaba, Hassan (10 июля 2015 г.). «AMD Radeon R9 Fury с графическим процессором Fiji Pro официально выпущена — производительность 4K Ready, превосходит 980, но на 50 долларов дороже по цене 549 долларов США». WCCFtech.com . Получено 23 января 2016 г.
  22. ^ Mujtaba, Hassan (17 июня 2015 г.). «AMD Radeon R9 Fury X, R9 Nano и Fury представлены — на базе графического процессора Fiji, с питанием от HBM, в компактном форм-факторе по цене 649 долларов США». WCCFtech.com . Получено 16 июня 2015 г.
  23. ^ Моаммер, Халид (17 июня 2015 г.). «AMD представляет R9 Fury X за $650 и R9 Fury за $550 – на базе Fiji, первого в мире графического процессора HBM». WCCFtech.com . Получено 17 июня 2015 г.
  24. ^ Гарреффа, Энтони (12 марта 2016 г.). «AMD's Nexting Dual-GPU Called Radeon Pro Duo, Not the R9 Fury X2». TweakTown . Получено 14 марта 2016 г.
  25. ^ Мах Унг, Гордон (14 марта 2016 г.). «Видеокарта AMD Radeon Pro Duo стоимостью $1500 с двумя графическими процессорами создана для виртуальной реальности». PC World . IDG . Получено 14 марта 2016 г.
  26. ^ Moammer, Khalid (17 июня 2015 г.). «AMD представляет самую быструю видеокарту в мире – плату Dual Fiji Fury». WCCFtech.com . Получено 14 марта 2016 г.
  27. ^ Уильямс, Дэниел (26 апреля 2016 г.). "AMD Releases Radeon Pro Duo: Dual Fiji, 350 Вт, $1500". Anandtech . Purch Group . Получено 26 апреля 2016 г. .
  28. ^ ab "Видеокарты серии Radeon R5 для ноутбуков". AMD . Получено 15 февраля 2017 г. .
  29. ^ "Видеокарты серии Radeon R7". AMD . Получено 15 февраля 2017 г. .
  30. ^ abcdefghij "Видеокарты Radeon R9 Series Laptop". AMD . Получено 15 февраля 2017 г. .
  31. ^ "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
  32. ^ "База данных спецификаций графических процессоров". TechPowerUp . Получено 23 августа 2022 г. .
  33. ^ "NPOT Texture (OpenGL Wiki)". Khronos Group . Получено 10 февраля 2021 г.
  34. ^ "AMD Radeon Software Crimson Edition Beta". AMD . Получено 20 апреля 2018 г. .
  35. ^ "Mesamatrix". mesamatrix.net . Получено 22 апреля 2018 г. .
  36. ^ "RadeonFeature". X.Org Foundation . Получено 20 апреля 2018 г.
  37. ^ "Conformant Products". Khronos Group . Получено 2 декабря 2024 г.
  38. ^ "radv: добавить поддержку Vulkan 1.4". Mesa . Получено 2 декабря 2024 г. .
  39. ^ "AMD Radeon RX 6800 XT Specs". TechPowerUp . Получено 1 января 2021 г. .
  40. ^ "AMD запускает графические процессоры Radeon PRO W7500/W7600 RDNA3". Phoronix . 3 августа 2023 г. . Получено 4 сентября 2023 г. .
  41. ^ "Графическая карта AMD Radeon Pro 5600M" . TopCPU.net (на немецком языке) . Проверено 4 сентября 2023 г.
  42. ^ abc Киллиан, Зак (22 марта 2017 г.). "AMD публикует патчи для поддержки Vega в Linux". Tech Report . Получено 23 марта 2017 г. .
  43. ^ Ларабель, Майкл (15 сентября 2020 г.). «AMD Radeon Navi 2 / VCN 3.0 поддерживает декодирование видео AV1». Phoronix . Получено 1 января 2021 г. .
  44. ^ 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.
  45. ^ "Архитектура Vega следующего поколения от Radeon" (PDF) . Radeon Technologies Group (AMD). Архивировано из оригинала (PDF) 6 сентября 2018 г. . Получено 13 июня 2017 г. .
  46. ^ "AMDGPU" . Получено 29 декабря 2023 г.
  47. ^ "AMD Developer Guides". Архивировано из оригинала 16 июля 2013 г. Получено 31 января 2015 г.
  48. ^ "Radeon Software for Linux Release Notes". support.amd.com . Получено 1 февраля 2018 г. .
  49. ^ "AMDGPU - ArchWiki" . wiki.archlinux.org . Проверено 1 февраля 2018 г.
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Radeon_300_series&oldid=1272238631"