Articulo de referencia

Tecnología gráfica de Intel

{{cite web|url=http://www.intel.com/content/www/us/en/support/graphics-drivers/000005524.html |title=Supported APIs and Features for Intel Graphics Drivers |publisher=Intel |acc...

La tecnología gráfica de Intel ( GT ) [ a ] es una serie de procesadores gráficos integrados (IGP) diseñados y fabricados por Intel bajo contrato con TSMC . Estas GPU están integradas en el mismo chip que la unidad central de procesamiento (CPU) y se incluyen en la mayoría de los ordenadores de sobremesa y portátiles con procesadores Intel . La serie se presentó en 2010 como Intel HD Graphics y posteriormente se renombró como Intel UHD Graphics en 2017. Sucedió a la anterior serie Graphics Media Accelerator (GMA).

Intel también ofrece variantes de mayor rendimiento bajo las marcas Iris , Iris Pro e Iris Plus , lanzadas a partir de 2013. Estas versiones incluyen características como un mayor número de unidades de ejecución y, en algunos modelos, memoria integrada ( eDRAM ).

La tecnología gráfica de Intel se vende junto con Intel Arc , la línea de tarjetas gráficas dedicadas de la compañía destinadas a juegos y aplicaciones de alto rendimiento.

Historia

Procesador Core i5 con gráficos integrados HD Graphics 2000

Antes de la introducción de Intel HD Graphics, los gráficos integrados de Intel estaban incorporados en el puente norte de la placa base , como parte de la arquitectura Hub de Intel . Se conocían como Intel Extreme Graphics e Intel GMA . Como parte del diseño del Platform Controller Hub (PCH), se eliminó el puente norte y el procesamiento gráfico se trasladó al mismo chip que la unidad central de procesamiento (CPU). [ 4 ]

La anterior solución gráfica integrada de Intel, Intel GMA, tenía fama de carecer de rendimiento y funciones, por lo que no se consideraba una buena opción para aplicaciones gráficas más exigentes, como los juegos en 3D. Las mejoras de rendimiento que aportó la tarjeta gráfica HD de Intel hicieron que sus productos fueran competitivos con los adaptadores gráficos integrados de sus rivales, Nvidia y ATI/AMD . [ 5 ]

Generaciones

Las tarjetas gráficas Intel HD e Iris Graphics se dividen en generaciones, y dentro de cada generación se dividen en "niveles" de rendimiento creciente, denominados por la etiqueta "GTx". Cada generación corresponde a la implementación de una microarquitectura gráfica Gen [ 6 ] con una arquitectura de conjunto de instrucciones GEN correspondiente [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] desde Gen4 . [ 10 ]

Arquitectura Gen5

Westmere

En enero de 2010, se lanzaron los procesadores Clarkdale y Arrandale con gráficos Ironlake , y se comercializaron como Celeron , Pentium o Core con gráficos HD. Solo había una especificación: [ 11 ] 12 unidades de ejecución, hasta 43,2 GFLOPS a 900 MHz. Puede decodificar un video H.264 1080p a hasta 40 fps.  

Su predecesor directo, el GMA X4500 , contaba con 10 EU a 800  MHz, pero carecía de algunas capacidades. [ 12 ]

Arquitectura Gen6

Puente de arena

En enero de 2011 se lanzaron los procesadores Sandy Bridge , que introdujeron la "segunda generación" de gráficos HD:

Los procesadores Sandy Bridge Celeron y Pentium tienen Intel HD, mientras que los Core i3 y superiores tienen HD 2000 o HD 3000. Las tarjetas gráficas HD 2000 y 3000 incluyen codificación de vídeo por hardware y efectos de posprocesamiento HD . [ 13 ]

Arquitectura Gen7

Puente de hiedra

El 24 de abril de 2012 se lanzó Ivy Bridge , que introdujo la "tercera generación" de los gráficos HD de Intel: [ 14 ]

Los procesadores Celeron y Pentium de la serie Ivy Bridge cuentan con Intel HD, mientras que los Core i3 y superiores tienen HD 2500 o HD 4000. Las tarjetas gráficas HD 2500 y 4000 incluyen codificación de vídeo por hardware y efectos de posprocesamiento HD .

Algunos procesadores móviles de bajo consumo ofrecen soporte limitado para la decodificación de vídeo, mientras que ninguno de los procesadores de escritorio presenta esta limitación. La HD P4000 está presente en los procesadores Ivy Bridge E3 Xeon con el descriptor 12X5 v2 y admite memoria RAM ECC sin búfer.

Arquitectura Gen7.5

Haswell

Procesador Intel Haswell i7-4771, que incluye gráficos integrados HD Graphics 4600 (GT2).

En junio de 2013 se anunciaron las CPU Haswell , con cuatro niveles de GPU integradas:

Los 128  MB de eDRAM en la Iris Pro GT3e están en el mismo paquete que la CPU, pero en un chip separado fabricado con un proceso diferente. Intel se refiere a esto como una  caché de nivel 4, disponible tanto para la CPU como para la GPU, y la denomina Crystalwell . El drm/i915controlador de Linux reconoce y puede usar esta eDRAM desde la versión 3.12 del kernel. [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]

Arquitectura Gen8

Broadwell

En noviembre de 2013, se anunció que los procesadores de escritorio Broadwell -K (dirigidos a entusiastas) también incluirían gráficos Iris Pro. [ 18 ]

Se anuncian los siguientes modelos de GPU integrada para procesadores Broadwell: [ 19 ]

Braswell

Arquitectura Gen9

Skylake

La línea de procesadores Skylake , lanzada en agosto de 2015, elimina la compatibilidad con VGA , pero admite configuraciones de múltiples monitores de hasta tres monitores conectados a través de las interfaces HDMI  1.4, DisplayPort  1.2 o Embedded DisplayPort (eDP) 1.3. [ 20 ] [ 21 ]

Los siguientes modelos de GPU integrada están disponibles o han sido anunciados para los procesadores Skylake: [ 22 ] [ 23 ]

Nuevas características: Vulkan 1.3 (1.4 con Mesa ) y DirectX 12 Feature Level 12_2

Lago Apolo

La línea de procesadores Apollo Lake se lanzó en agosto de 2016.

Arquitectura Gen9.5

Lago Kaby

La línea de procesadores Kaby Lake se presentó en agosto de 2016. Nuevas características: aumento de velocidad, compatibilidad con servicios de streaming 4K UHD "premium" ( codificados con DRM ), motor multimedia con aceleración de hardware completa para la decodificación HEVC y VP9 de 8 y 10 bits . [ 25 ] [ 26 ]

Lago Kaby (renovación) / Lago Ámbar / Lago Café / Lago Café (renovación) / Lago Whiskey / Lago Cometa

La línea de procesadores Kaby Lake Refresh se presentó en octubre de 2017. Nuevas características: compatibilidad con HDCP 2.2 [ 27 ]

Lago Géminis/Renovación del Lago Géminis

Nuevas características: compatibilidad con HDMI 2.0, decodificador de hardware VP9 de 10 bits Profile2 [ 29 ]

Arquitectura Gen11

Lago de hielo

Nuevas características:  microarquitectura de GPU Gen 11 de 10 nm, dos pipelines de codificación HEVC de 10 bits, tres pipelines de visualización 4K (o 2× 5K60, 1× 4K120), sombreado de tasa variable (VRS), [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] y escalado de enteros. [ 33 ]

Aunque la microarquitectura sigue admitiendo el punto flotante de doble precisión como lo hacían las versiones anteriores, las configuraciones móviles no incluyen esta característica y, por lo tanto, en ellas solo se admite mediante emulación. [ 34 ]

Arquitectura Xe-LP (Gen12)

Estas se basan en la microarquitectura Intel Xe-LP , la variante de bajo consumo de la arquitectura de GPU Intel Xe [ 36 ] también conocida como Gen 12. [ 37 ] [ 38 ] Las nuevas características incluyen Sampler Feedback, [ 39 ] Soporte para Dual Queue, [ 39 ] DirectX12 View Instancing Tier2, [ 39 ] y decodificación de hardware de función fija AV1 de 8 y 10 bits. [ 40 ] Se eliminó el soporte para FP64. [ 41 ]

Arquitectura Xe-LP (Gen12.2)

Alder Lake admite y habilita por defecto GuG y HuC en algunos controladores. [ 42 ] [ 43 ]

GPU Arc Alchemist Tile (Gen12.7)

Intel Meteor Lake y Arrow Lake [ 48 ] utilizan la microarquitectura de GPU Intel Arc Alchemist Tile. [ 49 ] [ 50 ]

Nuevas características: compatibilidad con DirectX 12 Ultimate Feature Level 12_2, codificador de hardware AV1 de 8K y 10 bits , compatibilidad nativa con HDMI 2.1 de 48 Gbps [ 51 ]

Lago Meteoro

GPU de mosaico Arc Battlemage

Intel Lunar Lake [ 48 ] utilizará la microarquitectura de GPU Intel Arc Battlemage Tile. [ 52 ]

Características

Información privilegiada de Intel

A partir de Sandy Bridge , los procesadores gráficos incluyen una forma de protección de copia digital y gestión de derechos digitales (DRM) llamada Intel Insider , que permite el descifrado de medios protegidos dentro del procesador. [ 53 ] [ 54 ] Anteriormente existía una tecnología similar llamada Protected Audio Video Path (PAVP).

HDCP

La tecnología gráfica de Intel es compatible con la tecnología HDCP , pero la compatibilidad real con HDCP depende de la placa base del ordenador.

Vídeo Intel Quick Sync

Intel Quick Sync Video es la tecnología de codificación y decodificación de vídeo por hardware de Intel , integrada en algunos procesadores Intel . El nombre "Quick Sync" hace referencia a la función de transcodificación rápida ("sincronización") de un vídeo, por ejemplo, desde un DVD o un disco Blu-ray a un formato compatible con, por ejemplo, un teléfono inteligente . Quick Sync se introdujo con los microprocesadores Sandy Bridge de sexta generación el 9 de enero de 2011.

Tecnología de virtualización de gráficos

La tecnología de virtualización de gráficos (GVT) se anunció el 1 de enero de 2014 y se presentó al mismo tiempo que Intel Iris Pro. Las GPU integradas de Intel admiten los siguientes métodos de compartición: [ 55 ] [ 56 ]

  • Transferencia directa (GVT-d): la GPU está disponible para una sola máquina virtual sin compartirla con otras máquinas.
  • Reenvío de API paravirtualizada (GVT-s): la GPU es compartida por varias máquinas virtuales mediante un controlador de gráficos virtual; pocas API gráficas compatibles ( OpenGL , DirectX ), sin soporte para GPGPU.
  • Virtualización completa de la GPU (GVT-g): la GPU es compartida por varias máquinas virtuales (y por la máquina anfitriona) mediante un sistema de tiempo compartido utilizando un controlador gráfico nativo; similar a MxGPU de AMD y vGPU de Nvidia, que solo están disponibles en tarjetas de línea profesional ( Radeon Pro y Nvidia Quadro ).
  • Virtualización completa de GPU en hardware ( SR-IOV ): La GPU puede particionarse y utilizarse/compartirse entre múltiples máquinas virtuales y el host con soporte de hardware integrado, a diferencia de GVT-g que lo hace en software (controlador). [ 57 ]

Gen9 (es decir, gráficos que impulsan los procesadores Intel de sexta a novena generación) es la última generación de la solución vGPU basada en software GVT-G (Intel® Graphics Virtualization Technology –g). SR-IOV (Single Root IO Virtualization) es compatible solo en plataformas con procesadores Intel® Core™ "G" de 11.ª generación (productos anteriormente conocidos como Tiger Lake) o más recientes. Esto deja a Rocket Lake (procesadores Intel de 11.ª generación) sin soporte para GVT-g y/o SR-IOV . Esto significa que Rocket Lake no tiene soporte completo de virtualización. [ 58 ] A partir de los procesadores Intel® Core™ de 12.ª generación, tanto las CPU Intel de escritorio como las de portátiles tienen soporte para GVT-g y SR-IOV .

Varios monitores

Puente de hiedra

Las GPU HD  2500 y HD  4000 en las CPU Ivy Bridge se anuncian como compatibles con tres monitores activos, pero esto solo funciona si dos de los monitores están configurados de forma idéntica, lo que cubre muchas [ 59 ] pero no todas las configuraciones de tres monitores. La razón de esto es que los chipsets solo incluyen dos bucles de enganche de fase (PLL) para generar los relojes de píxeles que sincronizan los datos que se transfieren a las pantallas. [ 60 ]

Por lo tanto, solo se pueden lograr tres monitores activos simultáneamente cuando al menos dos de ellos comparten el mismo reloj de píxeles, como por ejemplo:

  • Utilizando dos o tres conexiones DisplayPort , ya que solo requieren un reloj de píxeles para todas las conexiones. [ 61 ] Los adaptadores pasivos de DisplayPort a otro conector no cuentan como una conexión DisplayPort, ya que dependen de que el chipset pueda emitir una señal que no sea DisplayPort a través del conector DisplayPort. Los adaptadores activos que contienen lógica adicional para convertir la señal DisplayPort a otro formato cuentan como una conexión DisplayPort.
  • Utilizar dos conexiones que no sean DisplayPort del mismo tipo (por ejemplo, dos conexiones HDMI) y con la misma frecuencia de reloj (como cuando se conectan a dos monitores idénticos con la misma resolución), de modo que se pueda compartir un único reloj de píxeles entre ambas conexiones. [ 59 ]

Otra posible solución de tres monitores utiliza el DisplayPort integrado en una CPU móvil (que no utiliza en absoluto un PLL del chipset) junto con dos salidas cualesquiera del chipset. [ 61 ]

Haswell

Las placas base ASRock basadas en Z87 y H87 admiten tres pantallas simultáneamente. [ 62 ] Las placas base Asus basadas en H87 también se anuncian como compatibles con tres monitores independientes a la vez. [ 63 ]

Capacidades (hardware de GPU)

OpenCL 2.1 y 2.2 son posibles con una actualización de software en hardware OpenCL 2.0 (Broadwell+) con futuras actualizaciones de software. [ 99 ]

La compatibilidad con Mesa se proporciona mediante dos controladores de estilo Gallium3D: el controlador Iris es compatible con hardware Broadwell y posteriores, [ 100 ] mientras que el controlador Crocus es compatible con Haswell y anteriores. [ 101 ] El controlador clásico Mesa i965 se eliminó en Mesa 22.0, aunque continuaría recibiendo mantenimiento como parte de la rama Amber. [ 102 ]

El nuevo controlador OpenCL es Mesa RustiCL, escrito en el nuevo lenguaje Rust y compatible con OpenCL 3.0 para gráficos Intel XE con Mesa 22.3. Intel Broadwell y versiones superiores también serán compatibles con la versión 3.0, con muchas características de la versión 2.x. Para Intel Ivy Bridge y Haswell, la versión objetivo es OpenCL 1.2. El estado actual del desarrollo está disponible en mesamatrix.

El controlador de tiempo de ejecución de cómputo NEO admite OpenCL 3.0 con las versiones 1.2, 2.0 y 2.1 incluidas para Broadwell y superiores, y la API Level Zero 1.3 para Skylake y superiores. [ 103 ]

Todos los métodos de virtualización GVT son compatibles desde la familia de procesadores Broadwell con KVM [ 104 ] y Xen . [ 105 ]

Capacidades (aceleración de vídeo por GPU)

Intel desarrolló un núcleo SIP dedicado que implementa múltiples algoritmos de descompresión y compresión de video bajo la marca Intel Quick Sync Video . Algunos están implementados por completo, otros solo parcialmente.

Algoritmos acelerados por hardware

Familias Intel Pentium y Celeron

Familia Intel Atom

Documentación

Intel publica manuales de programación para la mayoría de los dispositivos Intel HD Graphics a través de su Centro de Tecnología de Código Abierto. [ 126 ] Esto permite que varios entusiastas y hackers de código abierto contribuyan al desarrollo de controladores y porten controladores a varios sistemas operativos, sin necesidad de ingeniería inversa .

Véase también

Notas

  1. La abreviatura "GT" aparece en ciertas herramientas de monitorización, como Intel Power Gadget, en referencia al núcleo gráfico de los procesadores Intel.
  2. 1 2 Apoyo parcial
  3. El acelerador de GPU para el códec multimedia VP9 será compatible después de TTM, solo para sistemas operativos que no sean Windows.
  4. Los detalles de resolución para el códec multimedia en el sistema operativo Linux de código abierto dependen de las características de la plataforma y los controladores utilizados. Las funciones de decodificación/codificación pueden no coincidir con la Tabla 8-4, que es específica para los sistemas operativos Win8.1 y Win7.
  5. Todas las funcionalidades dependen del sistema operativo. Aquí se menciona la compatibilidad con hardware. Para más información, consulte la Tabla 8-4 en la página 80 del PDF.

Referencias

  1. 1 2 3 4 5 6 "API y características compatibles con los controladores de gráficos Intel" . Intel . Consultado el 19 de mayo de 2016 .
  2. Larabel, Michael (18 de octubre de 2013). "¡Soporte para OpenGL 3.3 llega a Mesa! Posible Mesa 11.0" . Phoronix .
  3. "The Khronos Group" . The Khronos Group . 18 de julio de 2020.
  4. Peddie, Dr. Jon (26 de noviembre de 2020). "Chips gráficos famosos: la historia de las GPU de Intel" . IEEE Computer Society . Consultado el 20 de enero de 2026 .
  5. "AMD Radeon HD 7310" . Notebookcheck.net . 17 de enero de 2013. Consultado el 20 de abril de 2014 .
  6. Junkins, Stephen (14 de agosto de 2015). La arquitectura de computación de los gráficos del procesador Intel Gen9 (PDF) (Documento técnico). Intel . pág. 2. Recuperado el 9 de septiembre de 2020. En Intel, los arquitectos se refieren coloquialmente a la arquitectura de gráficos del procesador Intel simplemente como 'Gen', abreviatura de Generation. 
  7. Manual de referencia del programador de gráficos HD de código abierto de Intel (PRM) Volumen 4 Parte 3: ISA de la unidad de ejecución (Ivy Bridge) – Para la familia de procesadores Intel Core de 2012 (PDF) (Manual). Intel . Mayo de 2012. pág. 29. Recuperado el 9 de septiembre de 2020. El conjunto de instrucciones GEN es un conjunto de instrucciones de paralelismo de datos de propósito general optimizado para cálculos gráficos y multimedia. 
  8. Ioffe, Robert (22 de enero de 2016). Introducción al ensamblador GEN (Artículo). Intel . Recuperado el 9 de septiembre de 2020 .
  9. Larabel, Michael (6 de septiembre de 2019). "Cambios en el compilador de gráficos Intel para Gen12: los mayores cambios en el ISA desde i965" . Phoronix . Recuperado el 9 de septiembre de 2020 .
  10. Familia de chipsets Intel 965 Express y controlador gráfico del chipset Intel G35 Express PRM – Manual de referencia del programador (PRM) Volumen 1: Núcleo gráfico (PDF) (Manual). Revisión 1.0a. Intel . Enero de 2008. pág. 24. Recuperado el 9 de septiembre de 2020. El GEN4 ISA describe las instrucciones compatibles con una GEN4 EU . 
  11. Amprimoz, JF (22 de febrero de 2009). "Los Nehalems móviles retrasados: Clarksfield, Arrandale y la plataforma de Calpella" . Bright Hub . Recuperado el 15 de enero de 2014 .
  12. Shimpi, Anand Lal. "Análisis de Clarkdale: Procesadores Intel Core i5 661, i3 540 y i3 530" . AnandTech . Archivado del original el 30 de marzo de 2010.
  13. Redacción. "Comparación de tarjetas gráficas: cara a cara" . Notebookcheck . Consultado el 20 de enero de 2026 .
  14. Pop, Sebastian (24 de abril de 2012). "Anuncio oficial de la CPU Ivy Bridge de Intel finalmente disponible" . Softpedia .
  15. ^ Larabel, Michael (2 de septiembre de 2013). "Linux 3.12 habilita la compatibilidad con caché Iris eLLC de Haswell" . Forónix . Consultado el 25 de octubre de 2013 .
  16. Widawsky, Ben (16 de julio de 2013). "drm/i915: Usar eLLC/LLC por defecto cuando esté disponible" . git.kernel.org . Consultado el 25 de octubre de 2013 .
  17. Wilson, Chris (22 de agosto de 2013). "drm/i915: Usar caché de escritura directa para el plano de visualización en Iris" . git.kernel.org . Consultado el 25 de octubre de 2013 .
  18. Shilov, Anton (20 de noviembre de 2013). "Primeros detalles sobre los microprocesadores Intel 'Broadwell-K' surgen" . Xbit . Archivado del original el 12 de enero de 2014. Recuperado el 25 de septiembre de 2022 .
  19. "Intel anunciará la CPU Broadwell U de 14 nm en el CES 2014" . chinese.vr-zone.com . Archivado del original el 29 de septiembre de 2014. Consultado el 12 de junio de 2014 .
  20. 1 2 Cutress, Ian (5 de agosto de 2015). "iGPU de Skylake: Intel Gen9 – Análisis de la sexta generación de Intel Skylake: Pruebas de Core i7-6700K e i5-6600K" . AnandTech . Archivado del original el 7 de agosto de 2015. Recuperado el 6 de agosto de 2015 .
  21. Larabel, Michael (10 de septiembre de 2014). "Intel publica soporte inicial para gráficos Linux Skylake" . Phoronix . Consultado el 16 de septiembre de 2014 .
  22. "Productos Khronos: Productos conformes" . Khronos . 11 de julio de 2015. Consultado el 8 de agosto de 2015 .
  23. Cutress, Ian (1 de septiembre de 2015). "Gráficos de novena generación de Intel : lanzamiento de Intel Skylake para dispositivos móviles y de escritorio, con análisis de arquitectura" . AnandTech . Archivado del original el 4 de septiembre de 2015. Recuperado el 2 de septiembre de 2015 . 
  24. Cutress, Ian (31 de mayo de 2016). "Intel anuncia Xeon E3-1500 v5: Iris Pro y eDRAM para transmisión de video" . AnandTech . Archivado del original el 1 de junio de 2016. Recuperado el 31 de mayo de 2016 .
  25. Shenoy, Navin (30 de agosto de 2016). "Nuevo procesador Intel Core de 7.ª generación: diseñado para la Internet inmersiva" . Sala de prensa de Intel . Consultado el 4 de agosto de 2018 .
  26. Alcorn, Paul (30 de agosto de 2016). "Intel Kaby Lake: 14 nm+, frecuencias más altas, nuevo motor multimedia" . Tom's Hardware . Consultado el 4 de agosto de 2018 .
  27. Cutress, Ian (21 de agosto de 2017). "Intel lanza procesadores Core de octava generación, comenzando con Kaby Lake Refresh para dispositivos móviles de 15 W" . AnandTech . Consultado el 25 de septiembre de 2022 .{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  28. "Comparación de especificaciones de productos Intel" . Intel. 7 de octubre de 2017. Archivado del original el 7 de octubre de 2017. Consultado el 27 de mayo de 2018 .
  29. Shilov, Anton. "Intel lanza los nuevos procesadores Pentium Silver y Celeron Atom: Gemini Lake ya está aquí" . AnandTech . Archivado del original el 13 de diciembre de 2017.
  30. Cutress, Ian (31 de julio de 2019). "Examinando los procesadores Ice Lake de Intel: una muestra de la microarquitectura Sunny Cove" . AnandTech . Archivado del original el 1 de agosto de 2019. Recuperado el 1 de agosto de 2019 .
  31. "Arquitectura de gráficos de procesador Intel Gen11" (PDF) . Intel . Consultado el 25 de septiembre de 2022 .
  32. "Guía para desarrolladores y optimización de gráficos de procesadores Intel Gen11..." Intel.
  33. @IntelGraphics (31 de agosto de 2019). "Nuestra comunidad lo sugirió y lo estamos haciendo realidad. El escalado retro ya está disponible en el nuevo Centro de comandos de gráficos Intel (en versión beta para gráficos Gen11). ¡Cuéntanos qué te parece!" ( Tweet ) . Recuperado el 1 de julio de 2021 vía Twitter .
  34. "Manual de referencia del programador de código abierto de gráficos Intel Iris Plus y gráficos UHD" (PDF) . Intel. 2020.
  35. 1 2 3 "Arquitectura Intel Gen11, página 10" (PDF) . Intel . Consultado el 2 de noviembre de 2020 .
  36. Smith, Ryan (13 de agosto de 2020). "Análisis profundo de la arquitectura de la GPU Intel Xe-LP: Construyendo la próxima generación" . AnandTech . Archivado del original el 14 de agosto de 2020. Consultado el 10 de abril de 2021 .
  37. Cutress, Ian (12 de diciembre de 2018). "Día de la Arquitectura de Intel 2018: El futuro de Core, las GPU de Intel, 10 nm y x86 híbrido" . AnandTech . pág. 5. Archivado del original el 10 de abril de 2019. Intel utilizará la marca X e para su gama de gráficos que en discusiones anteriores se denominaron extraoficialmente "Gen12". 
  38. Hill, Brandon (9 de septiembre de 2019). "Intel dice que los gráficos Xe de Tiger Lake Gen12 representan su mayor renovación arquitectónica en una década" . Hot Hardware . Consultado el 5 de octubre de 2022 .
  39. 1 2 3 " Guía para desarrolladores y optimización de la API Intel Processor Graphics X e -LP" . Intel. 22 de junio de 2021. Consultado el 5 de octubre de 2022 .
  40. Kucukgoz, Mehmet (9 de octubre de 2020). "AV1 Hardware Accelerated Video on Windows 10" . Microsoft . Consultado el 5 de octubre de 2022 .
  41. "Guía para desarrolladores y optimización de la API Intel® Processor Graphics Xᵉ-LP" .
  42. "Gráficos Intel - ArchWiki" . wiki.archlinux.org . Consultado el 20 de abril de 2026 .
  43. "github.com" .
  44. "www.techpowerup.com" .
  45. "Especificaciones del producto del procesador Intel® Core™ 3 100U (caché de 10 MB, hasta 4,70 GHz)" .
  46. "Especificaciones del producto del procesador Intel® Core™ 5 120U (caché de 12 MB, hasta 5,00 GHz)" .
  47. "Especificaciones del producto del procesador Intel® Core™ 7 150U (caché de 12 MB, hasta 5,40 GHz)" .
  48. 1 2 "Hojas de ruta y hitos tecnológicos de Intel" . Intel. 31 de diciembre de 2022.
  49. "Los procesadores Intel Meteor Lake para clientes utilizarán chiplets gráficos Arc" . Archivado del original el 17 de febrero de 2022.
  50. " [ Intel-gfx ] [ PATCH 0/2 ] i915: Introduce Meteorlake" . Lists.freedesktop.org. 7 de julio de 2022 . Consultado el 1 de septiembre de 2022 .
  51. Nautiyal, Ankit (7 de noviembre de 2022). " [ Intel-gfx ] [ RFC 00/15 ] Agregar soporte para HDMI2.1 FRL" . Free Desktop . Consultado el 15 de noviembre de 2022 .
  52. Bashir, Samir (20 de septiembre de 2023). "Intel Innovation 2023: Intel confirma tres nuevas generaciones de CPU para PC de cliente: Arrow Lake, Lunar Lake y Panther Lake" . Igor's Lab . Consultado el 31 de enero de 2024 .
  53. Knupffer, Nick. "Intel Insider: ¿Qué es? (¿Es DRM? Y sí, ofrece películas de máxima calidad a tu PC)" . Archivado del original el 22 de junio de 2013. Consultado el 2 de febrero de 2011 .
  54. Shah, Agam (6 de enero de 2011). "Intel: Insider de Sandy Bridge no es DRM" . Computerworld. Archivado del original el 4 de diciembre de 2011. Recuperado el 22 de marzo de 2014 .
  55. Jain, Sunil (mayo de 2014). "Actualización de virtualización de gráficos Intel" . Intel . Archivado del original el 8 de mayo de 2014. Recuperado el 11 de mayo de 2014 .
  56. "Llevando nuevos casos de uso y cargas de trabajo a la nube con la tecnología de virtualización de gráficos de Intel (Intel GVT-g)" (PDF) . Centro de tecnología de código abierto de Intel . 2016. Consultado el 14 de agosto de 2020 .
  57. "Tecnologías de virtualización de gráficos compatibles con cada Intel®" . Archivado del original el 14 de agosto de 2022. Consultado el 14 de agosto de 2022 .
  58. "¿Los procesadores Intel® de 11.ª generación son compatibles con la tecnología GVT-g? "
  59. 1 2 Larabel, Michael (2011-10-06). "Detalles sobre la compatibilidad con tres monitores de Intel Ivy Bridge" . Phoronix . Una limitación de esta compatibilidad con tres monitores para Ivy Bridge es que dos de los canales deben compartir un PLL. Ivy Bridge tiene tres planos, tres canales, tres transcodificadores y tres interfaces FDI (Flexible Display Interface) para esta compatibilidad con tres monitores, pero solo hay dos PLL de canal. Esto significa que dos de las tres salidas deben tener el mismo tipo de conexión y la misma temporización. Sin embargo, la mayoría de las personas en un entorno de tres monitores tendrán al menos dos, si no los tres, de los monitores idénticos y configurados de la misma manera, por lo que esto no debería ser un problema demasiado grande.
  60. Nilsson, LG (12 de marzo de 2012). "La mayoría de los sistemas de escritorio Ivy Bridge no admitirán tres pantallas" . VRZone. Archivado del original el 1 de abril de 2012. A pesar de que Intel ha estado promocionando la compatibilidad con hasta tres pantallas en las próximas placas base de la serie 7, junto con una nueva y reluciente CPU basada en Ivy Bridge, es poco probable que esto suceda. La razón es simple: muy pocas placas base, si es que alguna, contarán con un par de conectores DisplayPort.
  61. 1 2 Galus, David (febrero de 2013). "Migración a nuevas tecnologías de visualización en plataformas integradas de Intel" (PDF) . Intel . Archivado del original (PDF) el 1 de febrero de 2013. La plataforma basada en el chipset Intel Serie 7 permite la compatibilidad con hasta tres pantallas simultáneas con contenido independiente o replicado. Sin embargo, esto viene con el requisito de que una de las pantallas sea eDP ejecutándose desde la CPU o que se estén utilizando dos interfaces DP desde el PCH. Al configurar las 2 interfaces DP desde el PCH, una puede ser una eDP si se utiliza el puerto D. Esta limitación existe porque el PCH Intel Serie 7 contiene solo dos PLL de pantalla (la CPU también tiene un PLL de pantalla) que controlarán el reloj para las respectivas pantallas. Todos los tipos de pantalla que no sean DP tienen una frecuencia de reloj variable externa asociada con la resolución de pantalla que se está utilizando. La interfaz DP cuenta con un esquema de reloj integrado semivariable, que funciona a 162 o 270 MHz según el ancho de banda requerido. Por lo tanto, Intel solo permite compartir un PLL de pantalla con interfaces relacionadas con DP. URL alternativa
  62. "Z87E-ITX" . ASRock . Esta placa base admite tres monitores. Puede elegir hasta tres interfaces de pantalla para conectar monitores y usarlos simultáneamente.
  63. "H87I-PLUS" . Asus . Conecta hasta tres monitores independientes a la vez mediante salidas de vídeo como DisplayPort, Mini DisplayPort, HDMI, DVI o VGA. Selecciona las salidas y configura las pantallas en modo espejo o modo collage.
  64. "Base de datos de GPU de Techpowerup" . Techpowerup . Consultado el 22 de abril de 2018 .
  65. "Intel Core de 2.ª generación : Hoja de datos, volumen 1" (PDF) . Intel.com . Consultado el 27 de mayo de 2018 . 
  66. Michael Larabel (2014-09-20). "OpenGL 3.3 / GLSL 3.30 llega a Intel Sandy Bridge en Mesa" . Phoronix .
  67. "Familia de procesadores Intel Core de tercera generación para escritorio: hoja de datos" . Intel . Consultado el 18 de junio de 2015 .
  68. "Procesador Intel Pentium serie N3500, J2850, J2900 y procesador Intel Celeron serie N2900, serie N2800, serie J1800, J1900, J1750 – Hoja de datos" (PDF) . Intel . 1 de noviembre de 2014. pág. 19. Consultado el 8 de febrero de 2016 . 
  69. "Intel divide el controlador Vulkan entre gfx7/8 y versiones superiores (!18208) · Solicitudes de fusión · Mesa / mesa · GitLab" . Consultado el 11 de abril de 2026 .
  70. Jerez, Francisco (14 de abril de 2017). "Marcar GL_ARB_vertex_attrib_64bit y OpenGL 4.2 como compatibles con i965/gen7+" . freedesktop.org .
  71. "Notas de la versión del controlador: 15.33.22.64.3621" (PDF) . 2014-06-02 . Consultado el 2014-07-21 .
  72. "Copia archivada" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 2 de abril de 2015. Recuperado el 7 de marzo de 2015 .{{cite web}}: CS1 mantenimiento: copia archivada como título ( enlace )
  73. "Gráficos Intel HD (Bay Trail)" . notebookcheck.net . Consultado el 26 de enero de 2016 .
  74. "Hoja de datos del procesador Intel Core de cuarta generación para escritorio" (PDF) . Intel . Consultado el 27 de mayo de 2018 .
  75. ^ Mäkelä, Väinö (4 de diciembre de 2022) . "controlador hasvk" .
  76. Larabel, Michael (15 de junio de 2021). "El nuevo controlador OpenGL "Crocus" de Mesa funciona bien en hardware Intel antiguo" . Phoronix . Consultado el 3 de julio de 2023. Crocus permite OpenGL 4.6 en Haswell en comparación con OpenGL 4.5, que está disponible en el controlador i965. Además, Crocus permite OpenGL ES 3.2 en lugar de OpenGL ES 3.1 en Haswell. Aparte de eso, los controladores son bastante similares.
  77. "Notas de la versión del controlador: 15.36.3.64.3907" (PDF) . 7 de septiembre de 2014. Consultado el 5 de septiembre de 2014 .
  78. "Notas de la versión del controlador de gráficos Intel PV 15.40.36.4703" (PDF) . Intel. 23 de junio de 2017. Archivado del original (PDF) el 3 de octubre de 2017. Consultado el 2 de octubre de 2017 .
  79. "Hoja de datos de la familia de procesadores Intel Core de 5.ª generación, la familia de procesadores Intel Core M, la familia de procesadores móviles Intel Pentium y la familia de procesadores móviles Intel Celeron – Volumen 1 de 2" (PDF) . Intel . 1 de junio de 2015. pág. 22. Consultado el 11 de febrero de 2016 . 
  80. "Intel Iris Pro Graphics 6200" . notebookcheck.net . Consultado el 9 de febrero de 2016 .
  81. "Intel Iris Graphics 6100" . notebookcheck.net . Consultado el 9 de febrero de 2016 .
  82. "Intel HD Graphics 6000" . notebookcheck.net . Consultado el 9 de febrero de 2016 .
  83. "Intel HD Graphics 5600" . Notebookcheck . Consultado el 09/02/2016 .
  84. "Intel HD Graphics 5500" . notebookcheck.net . Consultado el 9 de febrero de 2016 .
  85. "Intel HD Graphics 5300" . notebookcheck.net . Consultado el 9 de febrero de 2016 .
  86. "Gráficos Intel HD (Broadwell)" . notebookcheck.net . Consultado el 9 de febrero de 2016 .
  87. Larabel, Michael (21 de agosto de 2019). "El controlador OpenGL de Linux de Intel ahora tiene soporte para OpenGL 4.6 para Mesa 19.2" . Phoronix .
  88. Larabel, Michael (9 de marzo de 2019). "El nuevo controlador de Intel ahora funciona con el rastreador de estado Direct3D 9 de Gallium" . Phoronix .
  89. 1 2 3 4 5 "Intel compute-runtime, Plataformas compatibles" . GitHub . Intel . Consultado el 16 de abril de 2021 .
  90. "Gráficos Intel HD (Braswell)" . notebookcheck.net . Consultado el 26 de enero de 2016 .
  91. ^ "Productos conformes con Khronos Vulkan" .
  92. ^ "Productos conformes con Khronos Vulkan" .
  93. "Versión del controlador: 31.0.101.2114" . Intel . Consultado el 20 de octubre de 2022 .
  94. 1 2 Larabel, Michael (20 de enero de 2017). "Beignet 1.3 lanzado con soporte para OpenCL 2.0" . Phoronix .
  95. Larabel, Michael (27 de octubre de 2015). "Intel ya está publicando parches de controladores gráficos 'Kabylake' de código abierto" . Phoronix .
  96. ^ "Productos conformes con Khronos Vulkan" .
  97. ^ "Productos conformes con Khronos Vulkan" .
  98. "Versión del controlador: 31.0.101.3729" . Intel . Consultado el 20 de octubre de 2022 .
  99. "OpenCL: el estándar abierto para la programación paralela de sistemas heterogéneos" . 21 de julio de 2013.
  100. "iris: Agregar un nuevo controlador experimental Gallium para GPU Intel Gen8+ (!283) · Solicitudes de fusión · Mesa / mesa" . GitLab . 20 de febrero de 2019 . Recuperado el 3 de julio de 2023 .
  101. "Envío inicial del controlador Crocus (!11146) · Solicitudes de fusión · Mesa / mesa" . GitLab . 2 de junio de 2021 . Recuperado el 3 de julio de 2023 .
  102. Larabel, Michael (3 de diciembre de 2021). "Los drivers clásicos de Mesa han sido retirados: afecta a ATI R100/R200 y más" . Phoronix . Recuperado el 3 de julio de 2023 .
  103. "Versiones · intel/Compute-runtime" . GitHub .
  104. Wang, Hongbo (18 de octubre de 2018). "Lanzamiento de KVMGT (Intel GVT-g para KVM) en el tercer trimestre de 2018" (Comunicado de prensa). Centro de Tecnología de Código Abierto de Intel . Archivado del original el 16 de enero de 2021. Recuperado el 14 de agosto de 2020 .
  105. Wang, Hongbo (18 de octubre de 2018). "Lanzamiento de XenGT (Intel GVT-g para Xen) en el tercer trimestre de 2018" (Comunicado de prensa). Centro de Tecnología de Código Abierto de Intel . Archivado del original el 16 de enero de 2021. Recuperado el 14 de agosto de 2020 .
  106. "Serie de procesadores de escritorio Intel Core i5-600, i3-500, Serie de procesadores de escritorio Intel Pentium 6000" (PDF) (PDF). Intel . Enero de 2011. Consultado el 11 de mayo de 2017 .
  107. 1 2 3 U., Robert (19 de enero de 2015). "Actualización del controlador Intel Iris y HD Graphics publicada para Haswell y Broadwell versión 15.36.14.4080" . Comunidades Intel . Intel . Recuperado el 16 de abril de 2016 .
  108. "Hoja de datos de la familia de procesadores Intel Core de 5.ª generación, vol. 1" (PDF) (PDF). Intel . 1 de junio de 2015. Consultado el 16 de abril de 2016 .
  109. "Hoja de datos de la familia de procesadores Intel Core de 5.ª generación para escritorio, vol. 1" (PDF) (PDF). Intel . 27 de mayo de 2015. Consultado el 16 de abril de 2016 .
  110. "Hoja de datos del procesador Intel de sexta generación" (PDF) . Intel . Octubre de 2015. Consultado el 12 de febrero de 2016 .
  111. "Hoja de datos, vol. 1: Procesadores Intel Core de 7.ª generación U/Y-Platforms" (PDF) . Intel . Agosto de 2016. Consultado el 24 de enero de 2020 .
  112. 1 2 "Hoja de datos de las familias de procesadores Intel Core de 8.ª y 9.ª generación, volumen 1 de 2" . Intel . Consultado el 24 de enero de 2020 .
  113. "Hoja de datos de la familia de procesadores Intel Core de 8.ª generación, vol. 1" . Intel . Consultado el 19 de julio de 2020 .
  114. "Hoja de datos de las familias de procesadores Intel Core de 10.ª generación, vol. 1" . Intel (en español) . Consultado el 19 de julio de 2020 .
  115. "Hoja de datos de las familias de procesadores Intel Core de 10.ª generación, vol. 1" . Intel . Consultado el 19 de julio de 2020 .
  116. "Hoja de datos del procesador Intel Core de 11.ª generación, volumen 1 de 2. Compatible con las familias de procesadores Intel Core de 11.ª generación, procesadores Intel Pentium y procesadores Intel Celeron para las plataformas UP3, UP4 y H35, anteriormente conocidas como Tiger Lake" . Enero de 2021. Consultado el 17 de marzo de 2021 .
  117. "Procesadores Intel Core de 12.ª generación" . Marzo de 2022. Consultado el 27 de marzo de 2022 .
  118. "Decodificación de vídeo acelerada por hardware – 002 – ID:743844 | Procesadores Intel® Core™ de 13.ª generación" . edc.intel.com . Consultado el 24 de diciembre de 2022 .
  119. "Decodificación de vídeo acelerada por hardware – 003 – ID:792044 | Procesador Intel® Core™ Ultra" . edc.intel.com . Consultado el 24 de febrero de 2025 .
  120. "Decodificación de vídeo acelerada por hardware – 004 – ID:832586 | Procesadores Intel® Core™ Ultra de las series 200S y 200HX" . edc.intel.com . Consultado el 24 de febrero de 2025 .
  121. "Hoja de datos de los procesadores Intel Pentium de la serie N y los procesadores Intel Celeron – Volumen 1 de 3" (PDF) . Intel . 1 de abril de 2015. págs. 77–79 . Consultado el 8 de febrero de 2016 . 
  122. "Hoja de datos de los procesadores Intel Pentium y Celeron de las series N y J, volumen 1" . Intel . 28 de septiembre de 2021.
  123. "Receta de pila de gráficos Intel del segundo trimestre de 2017" . 01.org . 6 de julio de 2017. Archivado del original el 25 de febrero de 2018. Consultado el 14 de agosto de 2017 .
  124. 1 2 "Hoja de datos del procesador Intel Atom de las series Z3600 y Z3700" (PDF) . Intel . Diciembre de 2014. Consultado el 12 de febrero de 2016 .
  125. "Hoja de datos de la serie de procesadores Intel Atom Z8000 (Volumen 1 de 2)" (PDF) . Intel . 1 de marzo de 2016. pág. 130. Consultado el 24 de abril de 2016 . 
  126. "Gráficos Linux, Documentación" . Centro de Tecnología de Código Abierto de Intel . 01.org. 12 de enero de 2014. Consultado el 12 de enero de 2014 .
  • Analizadores de rendimiento gráfico de Intel 2024.1
  • DRAM integrada de Intel
  • Centro de Tecnología de Código Abierto de Intel: Documentación gráfica para Linux (incluye los manuales de la GPU)