Articulo de referencia

Serie Radeon HD 7000

London Trinity Sea Islands"},"created":{"wt":"{{Start date and age|2012|01|9}}"},"architecture":{"wt":"[[TeraScale 2]] [[TeraScale 3]] [[Graphics Core Next 1|GCN 1st gen]] [[Gra...

La serie Radeon HD 7000 , con nombre en clave "Southern Islands", es una familia de GPU desarrolladas por AMD [ 9 ] y fabricadas con el proceso de 28 nm de TSMC [ 10 ] . 

El principal competidor de Southern Islands fue la serie GeForce 600 de Nvidia (también fabricada en TSMC), que se lanzó durante el primer trimestre de 2012, debido en gran parte a la inmadurez del proceso de 28 nm. [ 11 ] 

Arquitectura

Graphics Core Next se introdujo con la serie Radeon HD 7000.

  • Las tarjetas gráficas discretas Radeon HD 7730 y superiores incorporan la arquitectura Graphics Core Next .
  • La GPU que implementa la versión " Evergreen (VLIW5) " de TeraScale (microarquitectura) se encuentra en las GPU discretas de la marca Radeon HD 7670 y anteriores.
  • Una GPU que implementa la versión " Northern Islands (VLIW4) " de TeraScale (microarquitectura) se encuentra en las APU cuyas GPU llevan la marca de la serie Radeon HD 7000.
  • La compatibilidad con OpenGL 4.x requiere la compatibilidad con sombreadores FP64. Estos se implementan mediante emulación en algunas GPU TeraScale (microarquitectura) .
  • En Windows, Vulkan 1.0 requiere arquitectura GCN. Vulkan 1.1 requiere GCN de segunda generación o superior (aquí solo HD 7790). [ 12 ] Con los controladores AMD más recientes, Vulkan 1.1 en Windows y Linux es compatible con todas las GPU basadas en arquitectura GCN. Con el controlador RADV, Vulkan 1.3 es compatible con GPU GCN. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]

Compatibilidad con múltiples monitores

Los controladores de pantalla integrados en el chip con la marca AMD Eyefinity se introdujeron en septiembre de 2009 en la serie Radeon HD 5000 y han estado presentes en todos los productos desde entonces. [ 17 ]

aceleración de vídeo

Tanto el decodificador de vídeo unificado (UVD) como el motor de codificación de vídeo (VCE) están presentes en los chips de todos los productos y son compatibles con AMD Catalyst y con el controlador de dispositivo gráfico gratuito y de código abierto #ATI/AMD .

OpenCL (API)

OpenCL acelera muchos paquetes de software científico frente a la CPU hasta un factor de 10 o 100 o más. OpenCL 1.0 a 1.2 es compatible con todos los chips con arquitectura Terascale y GCN. OpenCL 2.0 es compatible con GCN de segunda generación o 1.2 y superior. [ 18 ] Para OpenCL 2.1 y 2.2, solo se requieren actualizaciones de controladores con tarjetas compatibles con OpenCL 2.0.

Vulkan (API)

Vulkan 1.1 es compatible con todas las arquitecturas GCN que utilizan controladores recientes tanto en Linux como en Windows. Vulkan 1.2 está disponible para GCN de segunda generación o superior con Windows Adrenalin 20.1 (y versiones posteriores). Vulkan 1.3 está disponible para GCN de primera generación o superior con Mesa RADV en Linux. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]

Productos de escritorio

Matriz y embalaje de una tarjeta gráfica Radeon HD 7870

La  línea de productos de 28 nm se divide en tres chips ( Tahiti , Pitcairn y Cabo Verde ), cada uno con un número de unidades de sombreado considerablemente mayor (32, 20 y 10 respectivamente). Si bien esto proporciona un gran aumento en la precisión de punto flotante simple, existe una diferencia significativa en la potencia de cálculo de doble precisión. Tahiti tiene un rendimiento máximo de doble precisión de ¼ en relación con su rendimiento de precisión simple, mientras que los otros dos chips de consumo más pequeños solo alcanzan una relación de 1/16. [ 19 ] Si bien cada chip más grande tiene dos controladores de memoria adicionales que amplían su bus en 128 bits, Pitcairn tiene las mismas unidades de teselador dual frontal que Tahiti, lo que le otorga un rendimiento similar al de sus hermanos mayores en las pruebas de teselación de DX11 . [ 19 ]

Radeon HD 7900

Con el nombre en clave Tahiti , la serie Radeon HD 7900 se anunció el 22 de diciembre de 2011. Los productos incluyen la Radeon 7970  GHz Edition, la Radeon HD 7970 y la Radeon HD 7950. [ 20 ] La Radeon HD 7970 cuenta con 2048 núcleos de flujo utilizables, [ A ] mientras que la Radeon HD 7950 tiene 1792 núcleos de flujo utilizables, ya que 256 de los 2048 núcleos están deshabilitados durante el proceso de selección del producto que detecta áreas defectuosas de un chip. Las tarjetas son los primeros productos en aprovechar la nueva arquitectura de computación "Graphics Core Next" de AMD  . Ambas tarjetas están equipadas con 3 GB de memoria GDDR5 y fabricadas en el  proceso de 28 nm de TSMC. La GPU Tahiti también se utiliza en la Radeon HD 7870  XT, lanzada el 19 de noviembre de 2012. En este caso, se desactiva una cuarta parte de los procesadores de flujo, lo que deja 1536 núcleos utilizables. Además, la interfaz de memoria se reduce de 384 bits a 256 bits, junto con una disminución del tamaño de la memoria de 3  GB a 2  GB.

Radeon HD 7800

Con el nombre en clave Pitcairn , la serie Radeon HD 7800 se presentó oficialmente el 5 de marzo de 2012 y estuvo disponible en tiendas a partir del 19 de marzo de 2012. Los productos incluyen la Radeon HD  7870 y la Radeon HD  7850. La Radeon HD  7870 cuenta con 1280 núcleos de flujo utilizables, mientras que la Radeon HD  7850 tiene 1024 núcleos de flujo utilizables. Ambas tarjetas están equipadas con 2 GB de memoria GDDR5 (algunas 7850 ofrecen 1 GB) y se fabrican con el  proceso de 28 nm de TSMC. [ 22 ]

Radeon HD 7700

Con nombre en clave Cape Verde , la serie Radeon HD 7700 se lanzó el 15 de febrero de 2012. Los productos incluyen la Radeon HD 7770  GHz Edition y la Radeon HD 7750. La Radeon HD 7770  GHz Edition cuenta con 640 núcleos de flujo basados ​​en la arquitectura GCN, mientras que la Radeon HD 7750 tiene solo 512 núcleos de flujo utilizables. Ambas tarjetas están equipadas con 1  GB de memoria GDDR5 y fabricadas en 28  nm. El 22 de marzo de 2013, se presentó otra tarjeta, la Radeon HD 7790, en esta serie. Esta tarjeta está basada en la arquitectura Bonaire, que cuenta con 896 núcleos de flujo utilizando la tecnología GCN de segunda generación , una actualización incremental. En mayo de 2013, AMD lanzó la Radeon HD 7730, basada en el procesador gráfico Cape Verde LE. Cuenta con un bus de memoria de 128 bits, 384 núcleos de flujo, 8 ROP y una velocidad de reloj del núcleo de hasta 800  MHz. La HD 7730 venía con variantes GDDR5 y DDR3, que funcionaban con velocidades de reloj de memoria de 1125  MHz y 900  MHz, respectivamente. El consumo de energía en carga se redujo en un 14,5 % (47 W) en comparación con la Radeon HD 7750 (55 W). [ 23 ]

Tabla de chipsets

Tarjeta Radeon HD 7750 con diseño sin ventilador

Productos de escritorio

  • El modelo HD 7790 está diseñado más como los modelos 7800–7900 que como el 7700, presentando una tasa primitiva de 2x en lugar de 1x, que se encuentra en las otras tarjetas 7700. [ 24 ]
  • La Bonaire XT es la única tarjeta de la serie 7000 que admite True Audio.
  1. 1 2 3 4 5 6 Los valores de Boost (si están disponibles) se indican debajo del valor base en cursiva .
  2. 1 2 La tasa de relleno de texturas se calcula como el número de unidades de mapeo de texturas multiplicado por la velocidad de reloj base (o de impulso) del núcleo.
  3. 1 2 La tasa de relleno de píxeles se calcula como el número de unidades de salida de renderizado multiplicado por la velocidad de reloj base (o de impulso) del núcleo.
  4. 1 2 El rendimiento de precisión se calcula a partir de la velocidad de reloj base (o de impulso) del núcleo en función de unaoperación FMA .
  5. 1 2 La tasa de transferencia de datos efectiva de GDDR5 es cuatro veces su frecuencia de reloj nominal, en lugar de ser el doble como ocurre con la memoria DDR.
  6. 1 2 Shaders unificados  : Unidades de mapeo de texturas  : Unidades de salida de renderizado
  7. Carece de codificador de vídeo por hardware

IGP (HD 7xxx)

  • Todos los modelos incluyen la interfaz de bus UNB/MC.
  • No todos los modelos incluyen punto flotante de doble precisión.
  • Todos los modelos incorporan filtrado anisotrópico independiente del ángulo, UVD3.2 y capacidades Eyefinity , con hasta cuatro salidas.
  • Todos los modelos se basan en el TeraScale 3 (VLIW4) utilizado en las GPU de la serie Radeon HD 69xx (Cayman).
  1. Shaders unificados  : Unidades de mapeo de texturas  : Unidades de salida de renderizado
  2. El TDP especificado para los diseños de referencia de AMD incluye el consumo de energía de la CPU. El TDP real de los productos comerciales puede variar.
  3. OpenGL 4.5 posible para Terascale 3 con AMD Radeon Software Crimson Beta (controlador 15.30 o superior). [ 25 ]
  4. 1 2 Carece de codificador de vídeo por hardware

Productos móviles

Una GPU Radeon HD 7970M en un módulo PCI Express móvil.
  1. Shaders unificados  : Unidades de mapeo de texturas  : Unidades de salida de renderizado
  2. La velocidad efectiva de transferencia de datos de GDDR5 es cuatro veces superior a su frecuencia nominal, en lugar de ser el doble, como ocurre con otras memorias DDR.
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 Carece de codificador de vídeo por hardware

Productos integrados (IGP)

Matriz de características de Radeon

La siguiente tabla muestra las características de las GPU de AMD / ATI (véase también: Lista de unidades de procesamiento gráfico de AMD ).

  1. La serie Radeon R100 tiene sombreadores de píxeles programables, pero no cumplen totalmente con DirectX 8 ni con Pixel Shader 1.0. Consulte el artículo sobre los sombreadores de píxeles de la R100 .
  2. Las tarjetas basadas en R300, R400 y R500 no cumplen completamente con OpenGL 2+ ya que el hardware no admite todos los tipos de texturas que no son potencias de dos (NPOT).
  3. 1 2 La compatibilidad con OpenGL 4+ requiere la compatibilidad con sombreadores FP64 y estos se emulan en algunos chips TeraScale utilizando hardware de 32 bits.
  4. La compatibilidad con Vulkan es teóricamente posible, pero no se ha implementado en un controlador estable.
  5. La compatibilidad con Vulkan en Linux depende del controlador del kernel AMDgpu; el controlador radeon no es compatible con Vulkan.
  6. 1 2 3 El UVD y el VCE fueron reemplazados por el ASIC Video Core Next (VCN) en laimplementación de Vega de la APU de Raven Ridge .
  7. Procesamiento de vídeo para la técnica de interpolación de la velocidad de fotogramas. En Windows funciona como un filtro DirectShow en el reproductor. En Linux, no hay soporte por parte de los controladores ni de la comunidad.
  8. 1 2 Para reproducir contenido de vídeo protegido, también se requiere compatibilidad con tarjeta gráfica, sistema operativo, controlador y aplicación. Además, se necesita una pantalla compatible con HDCP. HDCP es obligatorio para la salida de ciertos formatos de audio, lo que impone restricciones adicionales a la configuración multimedia.
  9. Es posible que se admitan más pantallas con conexiones DisplayPort nativas , o bien dividiendo la resolución máxima entre varios monitores con convertidores activos.
  10. 1 2 DRM ( Direct Rendering Manager ) es un componente del kernel de Linux. AMDgpu es el módulo del kernel de Linux. La compatibilidad en esta tabla se refiere a la versión más reciente.

Controladores de dispositivos gráficos

El controlador de dispositivo gráfico propietario de AMD, "Catalyst".

AMD Catalyst se está desarrollando para Microsoft Windows y Linux . A fecha de julio de 2014, otros sistemas operativos no cuentan con soporte oficial. Esto podría ser diferente para la marca AMD FirePro , que se basa en el mismo hardware pero incorpora controladores de dispositivos gráficos con certificación OpenGL.

AMD Catalyst es compatible con todas las funciones anunciadas para la marca Radeon.

Controlador de dispositivo gráfico gratuito y de código abierto "Radeon"

Los controladores gratuitos y de código abierto se desarrollan principalmente en Linux y para Linux, pero también se han adaptado a otros sistemas operativos. Cada controlador se compone de cinco partes:

  1. DRM de componentes del kernel de Linux
  2. Controlador KMS, componente del kernel de Linux : básicamente, el controlador de dispositivo para el controlador de pantalla.
  3. Componente de espacio de usuario libDRM
  4. Componente de espacio de usuario en Mesa 3D
  5. un controlador de dispositivo gráfico 2D especial y distinto para X.Org Server , que será reemplazado por Glamor.

El controlador gráfico gratuito y de código abierto "Radeon" admite la mayoría de las características implementadas en la línea de GPU Radeon. [ 6 ]

Los controladores de dispositivos gráficos "Radeon" gratuitos y de código abierto no se obtienen mediante ingeniería inversa, sino que se basan en la documentación publicada por AMD. [ 43 ]

Véase también

Notas

  1. Correspondiente a 32 núcleos en "la correspondencia razonable más cercana al equivalente en una CPU". [ 21 ] : 60

Referencias

  1. "Notas de la versión del controlador AMD Catalyst 15.7.1 para Windows®" . AMD . Consultado el 20 de abril de 2018 .
  2. "AMD Radeon Software Crimson Edition Beta" . AMD . Consultado el 20 de abril de 2018 .
  3. "Notas de la versión 16.3 de AMD Radeon Software Crimson Edition" . AMD . Consultado el 20 de abril de 2018 .
  4. "Notas de la versión del controlador AMDGPU-PRO para Linux" . 2017. Archivado del original el 27 de enero de 2017. Consultado el 23 de abril de 2018 .
  5. "Mesamatrix" . mesamatrix.net . Consultado el 22 de abril de 2018 .
  6. 1 2 "RadeonFeature" . Fundación X.Org . Consultado el 20 de abril de 2018 .
  7. "Lanzamiento del controlador gráfico AMD Adrenalin 18.4.1 (OpenGL 4.6, Vulkan 1.1.70) | Geeks3D" . Mayo de 2018.
  8. "Controlador de código abierto de AMD para Vulkan" . GPUOpen . Consultado el 20 de abril de 2018 .
  9. Demerjian, Charlie (6 de abril de 2011). "AMD presentará la arquitectura de GPU 'Southern Islands' pronto" . SemiAccurate . Consultado el 1 de octubre de 2013 .
  10. "Informe: TSMC gana contratos clave de 40 y 28 nm" . EETimes. Archivado del original el 20 de agosto de 2011. Consultado el 28 de junio de 2011 .
  11. Charlie Demerjian (19 de julio de 2011). "Se desvela el enigma del proceso A6 de las Islas del Sur, Kepler y Apple" . Consultado el 1 de diciembre de 2013 .
  12. Advanced Micro Devices, Inc. (22 de abril de 2018). "Productos conformes (presentación 318)" . The Khronos Group Inc.
  13. 1 2 Software Freedom Conservancy (5 de noviembre de 2024). "Productos conformes (presentación 799)" . The Khronos Group Inc.
  14. 1 2 Software Freedom Conservancy (5 de noviembre de 2024). "Productos conformes (presentación 798)" . The Khronos Group Inc.
  15. 1 2 Software Freedom Conservancy (5 de noviembre de 2024). "Productos conformes (presentación 797)" . The Khronos Group Inc.
  16. 1 2 Software Freedom Conservancy (5 de noviembre de 2024). "Productos conformes (presentación 796)" . The Khronos Group Inc.
  17. "AMD Eyefinity: Preguntas frecuentes" . AMD . 17 de mayo de 2011. Consultado el 2 de julio de 2014 .
  18. «El Grupo Khronos» . 15 de junio de 2022.
  19. 1 2 "Análisis: AMD Radeon HD 7850 y 7870" (en francés). BeHardware. 5 de marzo de 2012. Archivado del original el 2 de octubre de 2012. Consultado el 22 de agosto de 2013 .
  20. "Análisis de la serie AMD Radeon HD 7000" . Hardware.Info . Archivado del original el 31/12/2018 . Consultado el 28/08/2017 .
  21. Gaster, Benedict; Howes, Lee; Kaeli, David R. ; Mistry, Perhaad; Schaa, Dana (2012). Computación heterogénea con OpenCL: Edición revisada de OpenCL 1.2 . Morgan Kaufmann.
  22. "Análisis de la AMD Radeon HD 7870 GHz Edition y la Radeon HD 7850: Completando las islas del sur" . AnandTech. Archivado del original el 6 de marzo de 2012. Consultado el 22 de agosto de 2013 .
  23. Woligroski, Don (5 de agosto de 2013). "Análisis de la AMD Radeon HD 7730: ¿Un presagio de la APU Kaveri? | Tom's Hardware" . Tomshardware.com . Consultado el 13 de mayo de 2022 .
  24. "AMD lanza Radeon 7790: Conozca la GPU de Xbox 720" . ExtremeTech. 22 de marzo de 2013. Consultado el 10 de noviembre de 2013 .
  25. "AMD Radeon Software Crimson Edition Beta" . AMD . Consultado el 20 de abril de 2018 .
  26. 1 2 "AMD revela las APU Brazos 2.0 y FCH" . AnandTech . Purch Group .
  27. "Tarjetas gráficas de la serie AMD Radeon HD 6900 (AMD Cayman)" . HWlab . hw-lab.com. 19 de diciembre de 2010. Archivado del original el 23 de agosto de 2022. Recuperado el 23 de agosto de 2022. La nueva arquitectura VLIW4 de procesadores de flujo permitió ahorrar un 10 % de área de cada SIMD, manteniendo el mismo rendimiento que la arquitectura VLIW5 anterior.
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  • Sitio web oficial
  • Base de datos de GPU de techPowerUp!