تقنية AMD Eyefinity

لعب لعبة فيديو سباق على شاشة عرض كبيرة واحدة (SLS) بتكوين عرض عمودي 5x1 في معرض إكسترافالانزا 2012 في تورنتو

AMD Eyefinity هو اسم تجاري لمنتجات بطاقات الفيديو من AMD التي تدعم إعدادات الشاشات المتعددة من خلال دمج وحدات تحكم عرض متعددة (تصل إلى ست وحدات) على وحدة معالجة رسومات واحدة. [ 1 ] تم طرح AMD Eyefinity مع سلسلة Radeon HD 5000 "Evergreen" في سبتمبر 2009، وهي متوفرة أيضًا في وحدات المعالجة المسرعة (APUs) وبطاقات الرسومات الاحترافية التي تحمل علامة AMD FirePro . [ 2 ]

تدعم تقنية AMD Eyefinity شاشتين كحد أقصى غير مزودتين بمنفذ DisplayPort (مثل HDMI و DVI و VGA و DMS-59 و VHDCI ) (والتي تُسميها AMD "مخرجات قديمة")، وما يصل إلى 6 شاشات مزودة بمنفذ DisplayPort في وقت واحد باستخدام بطاقة رسومات واحدة أو وحدة معالجة رسومية مدمجة (APU). ولتشغيل أكثر من شاشتين، يجب أن تدعم الشاشات الإضافية منفذ DisplayPort بشكل أصلي . [ 3 ] ويمكن بدلاً من ذلك استخدام محولات DisplayPort إلى DVI/HDMI/VGA النشطة. [ 4 ]

كما يدعم النظام إعداد جدران فيديو كبيرة عن طريق توصيل أجهزة كمبيوتر متعددة عبر شبكة جيجابت إيثرنت أو إيثرنت . [ 5 ]

تتميز نسخة AMD Eyefinity (المعروفة أيضًا باسم DCE، محرك التحكم في العرض) التي تم تقديمها مع وحدات المعالجة المركزية Carrizo APUs القائمة على Excavator بوجود قناة فيديو أساسية. [ 6 ]

ملخص

تعتمد تقنية AMD Eyefinity على عدة وحدات تحكم مدمجة في الشاشة . تتميز تصميمات سلسلة HD 5000 بساعتين داخليتين وساعة خارجية واحدة. تتطلب الشاشات المتصلة عبر منافذ VGA أو DVI أو HDMI ساعة داخلية خاصة بها. أما الشاشات المتصلة عبر منفذ DisplayPort، فيمكن تشغيلها بساعة خارجية واحدة فقط. هذه الساعة الخارجية هي ما يسمح لتقنية Eyefinity بتشغيل ما يصل إلى ست شاشات من بطاقة واحدة.

تتمتع جميع منتجات سلسلة HD 5000 بإمكانيات Eyefinity التي تدعم ثلاثة منافذ إخراج. أما بطاقة Radeon HD 5870 Eyefinity Edition ، فتدعم ستة منافذ mini DisplayPort ، ويمكن تشغيلها جميعًا في وقت واحد. [ 7 ]

تحتوي وحدة التحكم بالشاشة على محولين رقميين تناظريين (RAMDAC) لتشغيل منافذ VGA أو DVI في الوضع التناظري (على سبيل المثال، عند توصيل محول DVI إلى VGA بمنفذ DVI). كما تحتوي على ستة أجهزة إرسال رقمية كحد أقصى، يمكنها إخراج إشارة DisplayPort أو إشارة TMDS لكل من DVI و HDMI ، بالإضافة إلى مولدين لإشارات الساعة لتشغيل المخارج الرقمية في وضع TMDS . تستخدم شاشات DVI ثنائية الوصلة اثنين من أجهزة إرسال TMDS/DisplayPort وإشارة ساعة واحدة لكل منهما. بينما تستخدم شاشات DVI أحادية الوصلة وشاشات HDMI جهاز إرسال TMDS/DisplayPort واحدًا وإشارة ساعة واحدة لكل منهما. أما شاشات DisplayPort فتستخدم جهاز إرسال TMDS/DisplayPort واحدًا فقط، ولا تستخدم أي إشارة ساعة.

يمكن لمحول DisplayPort النشط تحويل إشارة DisplayPort إلى نوع آخر من الإشارات، مثل VGA أو DVI أحادي الوصلة أو DVI ثنائي الوصلة؛ أو HDMI إذا كان يجب توصيل أكثر من شاشتين غير مزودتين بمنفذ DisplayPort ببطاقة رسومات من سلسلة Radeon HD 5000. [ 7 ]

أضاف منفذ DisplayPort 1.2 إمكانية تشغيل شاشات متعددة عبر منفذ DisplayPort واحد، وهي تقنية تُعرف باسم نقل البيانات متعدد التدفقات (MST). ويمكن لحلول الرسومات من AMD المزودة بمخارج DisplayPort 1.2 تشغيل شاشات متعددة من منفذ واحد.

في مؤتمر الرسومات عالية الأداء 2010، قدم مارك فاولر بطاقة الرسومات Evergreen وذكر أن بطاقات eg 5870 (Cypress) و5770 (Juniper) و5670 (Redwood) تدعم دقة قصوى تبلغ 2560×1600 بكسل ست مرات، بينما تدعم بطاقة 5470 (Cedar) دقة 2560×1600 بكسل أربع مرات. [ 8 ]

التوافر

نظرة عامة على ميزات بطاقات الرسومات من AMD

تدعم جميع وحدات معالجة الرسومات من AMD، بدءًا من سلسلة Evergreen، شاشتين كحد أقصى غير مزودتين بمنفذ DisplayPort ، وست شاشات كحد أقصى مزودة بمنفذ DisplayPort لكل بطاقة رسومات. [ 4 ]

يوضح الجدول التالي ميزات وحدات معالجة الرسومات AMD / ATI ( انظر أيضًا: قائمة وحدات معالجة الرسومات AMD ).

اسم سلسلة وحدة معالجة الرسوماتيتعجبماخغضب ثلاثي الأبعادRage Proالغضب 128100 راند200 راند300 راند400 راند500 راند600 راندRV670700 رانددائم الخضرةالجزر الشماليةالجزر الجنوبيةجزر البحرالجزر البركانيةجزر القطب الشمالي / بولاريسفيغانافي 1xنافي 2xنافي 3xنافي 4x
مطلق سراحه19861991أبريل 1996مارس 1997أغسطس 1998أبريل 2000أغسطس 2001سبتمبر 2002مايو 2004أكتوبر 2005مايو 2007نوفمبر 2007يونيو 2008سبتمبر 2009أكتوبر 2010ديسمبر 2010يناير 2012سبتمبر 2013يونيو 2015يونيو  2016،  أبريل  2017، أغسطس  2019يونيو  2017، فبراير  2019يوليو 2019نوفمبر 2020ديسمبر 2022فبراير 2025
اسم التسويقيتعجبماخغضب ثلاثي الأبعادRage Proالغضب 128راديون 7000راديون 8000راديون 9000Radeon X700/X800Radeon X1000راديون إتش دي  2000راديون HD  3000راديون HD  4000راديون HD  5000راديون HD  6000راديون HD  7000راديون 200راديون 300Radeon 400/500/600Radeon RX  Vega، Radeon  VIIراديون آر إكس  5000راديون آر إكس  6000Radeon RX  7000راديون آر إكس  9000
دعم AMDانتهىحاضِر
عطوفثنائي الأبعادثلاثي الأبعاد
بنية مجموعة التعليماتغير معروف للعامةمجموعة تعليمات تيرا سكيلمجموعة تعليمات GCNمجموعة تعليمات الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين (RDNA)
البنية الدقيقةغير معروف للعامةGFX1GFX2تيرا سكيل  1 (VLIW5) (GFX3)TeraScale  2 (VLIW5) (GFX4)TeraScale  2 (VLIW5) حتى 68xx (GFX4)TeraScale  3 (VLIW4) in 69xx [ 9 ] [ 10 ] (GFX5)الجيل  الأول من GCN (GFX6)الجيل  الثاني من GCN (GFX7)الجيل  الثالث من GCN (GFX8)الجيل  الرابع من GCN (GFX8)الجيل  الخامس من GCN (GFX9)RDNA (GFX10.1)RDNA 2 (GFX10.3)RDNA 3 (GFX11)RDNA 4 (GFX12)
يكتبخط أنابيب ثابت [ أ ]خطوط أنابيب البكسل والرؤوس القابلة للبرمجةنموذج تظليل موحد
Direct3Dغير متوفر5.06.07.08.19.0 11  ( 9_2 )9.0b 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 )
نموذج التظليلغير متوفر1.42.0+2.0ب3.04.04.15.05.15.1 6.56.76.8
OpenGLغير متوفر1.11.21.31.5 [ ب ] [ 11 ]3.34.5 (ويندوز)، 4.6 (لينكس ميسا 25.2+) [ 12 ]4.6 [ 13 ] [ ج ]
فولكانغير متوفر1.1 [ ج ] [ د ]1.3 [ 14 ] [ 15 ] [ هـ ]1.4 [ 16 ]
OpenCLغير متوفرقريب من المعدن1.1 (غير مدعوم من قبل ميسا )1.2+ (على نظام Linux : 1.1+ (لا يوجد دعم للصور على Clover، مع Rusticl) مع Mesa، 1.2+ على GCN 1.Gen)2.0+ (برنامج تشغيل Adrenalin على نظام التشغيل Windows 7+ ) (على Linux ROCm، Mesa 1.2+ (لا يوجد دعم في Clover، فقط Rusticl وMesa و2.0+ و3.0 مع برامج تشغيل AMD أو AMD ROCm)، الجيل الخامس: 2.2 على نظام التشغيل Windows 10+ وLinux ROCm 5.0+2.2+ و 3.0 ويندوز 8.1+ ولينكس ROCm 5.0+ (Mesa Rusticl 1.2+ و 3.0 (2.1+ و 2.2+)) [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]
HSA / ROCmغير متوفرنعم؟
شريحة ASIC لفك تشفير الفيديوغير متوفرأفيفو / يو في ديالأشعة فوق البنفسجية+UVD 2UVD 2.2UVD 3الأشعة فوق البنفسجية 4UVD 4.2UVD 5.0 ​​أو 6.0UVD 6.3UVD 7 [ 20 ] [ f ]VCN 2.0 [ 20 ] [ f ]VCN 3.0 [ 21 ]VCN 4.0VCN 5.0
شريحة ترميز الفيديوغير متوفرVCE 1.0VCE 2.0VCE 3.0 أو 3.1VCE 3.4VCE 4.0 [ 20 ] [ f ]
حركة السوائل [ g ]لانعملا؟
توفير الطاقة؟باور بلايباور تييونتقنية PowerTune و ZeroCore Power؟
TrueAudioغير متوفرعبر معالج الإشارات الرقمية المخصصعبر التظليل
تقنية FreeSyncغير متوفر1 2
HDCP [ h ]غير متوفر؟1.42.22.3 [ 22 ]
جاهز للعب [ h ]غير متوفر3.0لا3.0
الشاشات المدعومة [ i ]1-222-6؟4
أقصى دقة؟2–6 × 2560×16002–6 × 4096×2160 @  30  هرتز2–6 × 5120×2880 @  60  هرتز3 × 7680×4320 @  60  هرتز [ 23 ]7680×4320 @  60  هرتز باور كلر7680x4320

@165 هرتز

7680x4320
/drm/radeon[ j ]نعمغير متوفر
/drm/amdgpu[ j ]غير متوفرنعمالنواة 6.19+ [ 24 ]نعم
  1. تحتوي سلسلة Radeon R100 على مُظلِّلات بكسل قابلة للبرمجة، لكنها لا تتوافق تمامًا مع DirectX 8 أو Pixel Shader 1.0. راجع المقال الخاص بمُظلِّلات البكسل في R100 .
  2. لا تتوافق البطاقات المستندة إلى R300 و R400 و R500 بشكل كامل مع OpenGL 2+ لأن الأجهزة لا تدعم جميع أنواع القوام غير قوى العدد اثنين (NPOT).
  3. 1 2 يتطلب التوافق مع OpenGL 4+ دعم تظليل FP64 ويتم محاكاة هذه على بعض رقائق TeraScale باستخدام أجهزة 32 بت.
  4. دعم Vulkan ممكن نظرياً ولكنه لم يتم تنفيذه في برنامج تشغيل مستقر.
  5. يعتمد دعم Vulkan في Linux على برنامج تشغيل نواة AMDgpu، بينما لا يدعم برنامج تشغيل radeon تقنية Vulkan.
  6. 1 2 3 تم استبدال UVD و VCE بـ Video Core Next (VCN) ASIC في تطبيق Raven Ridge APU لـ Vega.
  7. معالجة الفيديو بتقنية استيفاء معدل الإطارات. في نظام ويندوز، تعمل هذه التقنية كمرشح DirectShow في مشغل الفيديو. أما في نظام لينكس، فلا يوجد دعم لها من قِبل برامج التشغيل أو المجتمع.
  8. ١ ٢ لتشغيل محتوى الفيديو المحمي، يتطلب الأمر أيضًا دعمًا من البطاقة ونظام التشغيل وبرنامج التشغيل والتطبيق. كما يلزم وجود شاشة عرض متوافقة مع HDCP. يُعدّ HDCP إلزاميًا لإخراج بعض تنسيقات الصوت، مما يفرض قيودًا إضافية على إعدادات الوسائط المتعددة.
  9. قد يتم دعم المزيد من الشاشات من خلال وصلات DisplayPort الأصلية ، أو تقسيم الحد الأقصى للدقة بين شاشات متعددة باستخدام محولات نشطة.
  10. 1 2 DRM ( مدير العرض المباشر ) هو أحد مكونات نواة لينكس. AMDgpu هي وحدة نواة لينكس. يشير الدعم المذكور في هذا الجدول إلى أحدث إصدار.

نظرة عامة على ميزات وحدات المعالجة المركزية AMD APUs

تتوفر تقنية AMD Eyefinity أيضًا في سلسلة منتجات AMD APU. ويُقال إن معالج A10-7850K يدعم ما يصل إلى أربع شاشات.

يوضح الجدول التالي ميزات معالجات AMD المزودة برسومات ثلاثية الأبعاد، بما في ذلك وحدات المعالجة المسرعة (انظر أيضًا: قائمة معالجات AMD المزودة برسومات ثلاثية الأبعاد ).

منصةطاقة عالية، طاقة قياسية، وطاقة منخفضةطاقة منخفضة ومنخفضة للغاية
الاسم الرمزيالخادمأساسيتورنتو
ميكروكيوتو
سطح المكتبأداءرافائيلفينيكس
التيار السائديانوترينيتيريتشلاندكافيريكافيري ريفريش (جودافاري)كارريزوبريستول ريدجرايفن ريدجبيكاسورينوارسيزان
دخول
أساسيكابينيدالي
متحركأداءرينوارسيزانرامبرانتسلسلة دراغون
التيار السائديانوترينيتيريتشلاندكافيريكارريزوبريستول ريدجرايفن ريدجبيكاسورينوار لوسيانسيزان بارسيلوفينيكس
دخولداليميندوسينو
أساسيديسنا، أونتاريو، زاكيتكابيني، تيماشبيما، مولينزكارريزو-إلستوني ريدجبولوك
مغروسترينيتيالنسر الأصلعميرلين فالكون ، براون فالكونالبومة القرناء الكبيرةغراي هوكأونتاريو، زاكيتكابينينسر السهوب ، النسر المتوج ، عائلة LXصقر البراريصقر مخططريفر هوك
مطلق سراحهأغسطس 2011أكتوبر 2012يونيو 2013يناير 20142015يونيو 2015يونيو 2016أكتوبر 2017يناير 2019مارس 2020يناير 2021يناير 2022سبتمبر 2022يناير 2023يناير 2011مايو 2013أبريل 2014مايو 2015فبراير 2016أبريل 2019يوليو 2020يونيو 2022نوفمبر 2022
بنية المعالج الدقيقةK10مطرقة الركائزمدحلة بخاريةحفارة" حفارة+ " [ 25 ]زنزين+زين 2زين 3زين 3+زين 4الوشقجاكواربومابوما+ [ 26 ]" حفارة+ "زنزين+" زين 2+ "
ISAx86-64 الإصدار 1x86-64 الإصدار 2x86-64 الإصدار 3x86-64 الإصدار 4x86-64 الإصدار 1x86-64 الإصدار 2x86-64 الإصدار 3
المقبسسطح المكتبأداءغير متوفرAM5غير متوفرغير متوفر
التيار السائدغير متوفرAM4غير متوفرغير متوفر
دخولFM1FM2FM2+FM2+ [ أ ] ، AM4AM4غير متوفر
أساسيغير متوفرغير متوفرAM1غير متوفرFP5غير متوفر
آخرFS1FS1+ ، FP2FP3FP4FP5FP6FP7FL1FP7 FP7r2 FP8FT1FT3FT3bFP4FP5FT5FP5FT6
إصدار PCI Express2.03.04.05.04.02.03.0
CXLغير متوفرغير متوفر
مصنع ( نانومتر )GF 32SHP ( HKMG SOI )GF 28SHP (HKMG بالجملة)GF 14LPP ( FinFET bulk)GF 12LP (FinFET bulk)TSMC N7 (FinFET bulk)TSMC N6 (FinFET bulk)CCD: TSMC N5 (FinFET bulk) cIOD: TSMC N6 (FinFET bulk)TSMC 4nm (FinFET bulk)TSMC N40 (كمية كبيرة)TSMC N28 (HKMG bulk)GF 28SHP (HKMG بالجملة)GF 14LPP ( FinFET bulk)GF 12LP (FinFET bulk)TSMC N6 (FinFET bulk)
مساحة القالب ( مم² )228246245245250210 [ 27 ]156180210CCD: (2x) 70 cIOD: 12217875 (+ 28 FCH )107؟125149حوالي 100
الحد الأدنى لاستهلاك الطاقة (للنساء)351712101565354.543.95106128
أقصى استهلاك للطاقة الحرارية لوحدة الطاقة المساعدة (واط)10095654517054182565415
أقصى تردد أساسي لوحدة المعالجة المركزية (بوحدة جيجاهرتز)33.84.14.13.73.83.63.73.84.03.34.74.31.752.222.23.22.61.23.352.8
الحد الأقصى لوحدات المعالجة المساعدة لكل عقدة [ ب ]11
الحد الأقصى لعدد أنوية المعالج لكل وحدة معالجة مركزية1211
الحد الأقصى لوحدات CCX لكل شريحة أساسية1211
الحد الأقصى لعدد النوى لكل وحدة CCX482424
الحد الأقصى لعدد أنوية وحدة المعالجة المركزية [ c ] لكل وحدة معالجة مركزية مدمجة481682424
الحد الأقصى للخيوط لكل نواة معالج1212
بنية خط أنابيب الأعداد الصحيحة3+32+24+24+2+11+3+3+1+21+1+1+12+24+24+2+1
i386، i486، i586، CMOV، NOPL، i686، PAE ، NX bit ، CMPXCHG16B، AMD-V ، RVI ، ABM ، و 64-bit LAHF/SAHFنعمنعم
IOMMU [ د ]غير متوفرالإصدار الثانيالإصدار 1الإصدار الثاني
BMI1 و AES-NI و CLMUL و F16Cنعمغير متوفرنعم
موفيغير متوفرنعم
AVIC و BMI2 و RDRAND وMWAITX/MONITORXغير متوفرنعم
SME [ e ] ، TSME [ e ] ، ADX ، SHA ، RDSEED ، SMAP ، SMEP ، XSAVEC، XSAVES، XRSTORS، CLFLUSHOPT، CLZERO، وPTE Coalescingغير متوفرنعمغير متوفرنعم
GMET وWBNOINVD وCLWB وQOS وPQE-BW وRDPID وRDPRU وMCOMMITغير متوفرنعمغير متوفرنعم
MPK ، VAESغير متوفرنعمغير متوفر
بورصة سنغافورةغير متوفرغير متوفر
وحدات معالجة الفاصلة العائمة لكل نواة10.5110.51
عدد الأنابيب لكل وحدة معالجة نقطة عائمة22
عرض أنبوب وحدة معالجة التدفق128 بت256 بت80 بت128 بت256 بت
مستوى SIMD لمجموعة تعليمات وحدة المعالجة المركزيةSSE4a [ f ]AVXAVX2AVX-512SSSE3AVXAVX2
3DNow!3DNow!+غير متوفرغير متوفر
جلب مسبق/جلب مسبق للعرضنعمنعم
GFNIغير متوفرنعمغير متوفر
AMXغير متوفر
FMA4 و LWP و TBM و XOPغير متوفرنعمغير متوفرغير متوفرنعمغير متوفر
FMA3نعمنعم
AMD XDNAغير متوفرنعمغير متوفر
ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات من المستوى الأول لكل نواة (كيلوبايت)64163232
ترابط ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات من المستوى الأول (الطرق)2488
ذاكرة التخزين المؤقت للتعليمات من المستوى الأول لكل نواة10.5110.51
الحد الأقصى لإجمالي ذاكرة التخزين المؤقت للتعليمات من المستوى الأول لوحدة المعالجة المساعدة (كيلوبايت)2561281922565122566412896128
ترابط ذاكرة التخزين المؤقت للتعليمات من المستوى الأول (الطرق)23482348
ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني لكل نواة10.5110.51
الحد الأقصى لإجمالي ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني لوحدة المعالجة المركزية (ميغابايت)424161212
ترابط ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني (طرق)168168
الحد الأقصى لذاكرة التخزين المؤقت L3 على القالب لكل CCX (MiB)غير متوفر41632غير متوفر4
الحد الأقصى لذاكرة التخزين المؤقت ثلاثية الأبعاد لكل مستشعر CCD (ميغابايت)غير متوفر64غير متوفرغير متوفر
الحد الأقصى الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثالث داخل وحدة المعالجة المركزية لكل وحدة معالجة مساعدة (ميغابايت)4816644
الأعلى. إجمالي ذاكرة التخزين المؤقتة ثلاثية الأبعاد لكل وحدة APU (MiB)غير متوفر64غير متوفرغير متوفر
الحد الأقصى لذاكرة التخزين المؤقت L3 للوحة لكل وحدة معالجة مركزية (ميغابايت)غير متوفرغير متوفر
الحد الأقصى لإجمالي ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثالث لكل وحدة معالجة مركزية (ميغابايت)48161284
ترابط ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثالث لوحدة المعالجة المساعدة (APU ) (طرق)1616
مخطط ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثالثضحيةضحية
الحد الأقصى لذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الرابعغير متوفرغير متوفر
أقصى دعم لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)DDR3 -1866DDR3-2133DDR3-2133 ، DDR4-2400DDR4-2400DDR4-2933DDR4-3200 ، LPDDR4-4266DDR5 -4800، LPDDR5 -6400DDR5 -5200DDR5 -5600، LPDDR5x -7500DDR3L -1333DDR3L-1600DDR3L-1866DDR3-1866 ، DDR4-2400DDR4-2400DDR4-1600DDR4-3200LPDDR5-5500
أقصى عدد من قنوات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية لكل وحدة معالجة مركزية مدمجة21212
أقصى عرض نطاق ترددي لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (جيجابايت/ثانية) لكل وحدة معالجة مركزية مدمجة29.86634.13238.40046.93268.256102.40083.200120.00010.6661280014.93319.20038.4001280051.20088000
بنية المعالج الرسومي الدقيقةتيرا سكيل 2 (VLIW5)تيرا سكيل 3 (VLIW4)الجيل الثاني من GCNالجيل الثالث من GCNالجيل الخامس من GCN [ 28 ]الحمض النووي الريبوزي 2الحمض النووي الريبوزي 3تيرا سكيل 2 (VLIW5)الجيل الثاني من GCNالجيل الثالث من GCN [ 28 ]الجيل الخامس من GCNالحمض النووي الريبوزي 2
مجموعة تعليمات وحدة معالجة الرسوماتمجموعة تعليمات تيرا سكيلمجموعة تعليمات GCNمجموعة تعليمات الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين (RDNA)مجموعة تعليمات تيرا سكيلمجموعة تعليمات GCNمجموعة تعليمات الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين (RDNA)
أقصى تردد أساسي لوحدة معالجة الرسومات (ميجاهرتز)60080084486611081250140021002400400538600؟847900120060013001900
أقصى معدل أداء أساسي لوحدة معالجة الرسومات (GPU) [ جي فلابس ]480614.4648.1886.71134.517601971.22150.43686.4102.486؟؟؟345.6460.8230.41331.2486.4
محرك ثلاثي الأبعاد [ h ]حتى 400:20:8حتى 384:24:6حتى 512:32:8حتى 704:44:16 [ 29 ]حتى 512:32:8768:48:8128:8:480:8:4128:8:4حتى 192:12:8حتى 192:12:4192:12:4حتى 512:؟؟:؟128:??:?
IOMMUv1IOMMUv2IOMMUv1؟IOMMUv2
جهاز فك تشفير الفيديوUVD 3.0UVD 4.2UVD 6.0VCN 1.0 [ 30 ]VCN 2.1 [ 31 ]VCN 2.2 [ 31 ]VCN 3.1؟UVD 3.0UVD 4.0UVD 4.2UVD 6.2VCN 1.0VCN 3.1
مشفر الفيديوغير متوفرVCE 1.0VCE 2.0VCE 3.1غير متوفرVCE 2.0VCE 3.4
حركة السوائل من AMDلانعملالانعملا
توفير طاقة وحدة معالجة الرسوماتباور بلايباور تييونباور بلايباور تيون [ 32 ]
TrueAudioغير متوفرنعم[ 33 ]؟غير متوفرنعم
تقنية FreeSync1 21 2
HDCP [ i ]؟1.42.22.3؟1.42.22.3
بلاي ريدي [ i ]غير متوفر3.0 لم يتم إصداره بعدغير متوفر3.0 لم يتم إصداره بعد
الشاشات المدعومة [ j ]2-32-433 (سطح المكتب) 4 (الهاتف المحمول، المدمج)42344
/drm/radeon[ k ] [ 35 ] [ 4 ]نعمغير متوفرنعمغير متوفر
/drm/amdgpu[ ك ] [ 36 ]غير متوفرنعم[ 37 ]غير متوفرنعم[ 37 ]
  1. لطرازات الحفارات FM2+: A8-7680 و A6-7480 و Athlon X4 845.
  2. سيكون جهاز الكمبيوتر عقدة واحدة.
  3. وحدة المعالجة المسرعة (APU) تجمع بين وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU). كلاهما يحتوي على أنوية.
  4. يتطلب دعم البرامج الثابتة.
  5. 1 2 يتطلب دعم البرامج الثابتة.
  6. لا يوجد SSE4. لا يوجد SSSE3.
  7. يتم حساب أداء الدقة الفردية من سرعة الساعة الأساسية (أو المعززة) للمعالج بناءً على عملية FMA .
  8. تظليل موحد  : وحدات تعيين النسيج  : وحدات إخراج العرض
  9. ١ ٢ لتشغيل محتوى الفيديو المحمي، يتطلب الأمر أيضًا دعمًا من البطاقة ونظام التشغيل وبرنامج التشغيل والتطبيق. كما يلزم وجود شاشة عرض متوافقة مع HDCP. يُعدّ HDCP إلزاميًا لإخراج بعض تنسيقات الصوت، مما يفرض قيودًا إضافية على إعدادات الوسائط المتعددة.
  10. لتشغيل أكثر من شاشتين، يجب أن تدعم الشاشات الإضافية منفذ DisplayPort بشكل أصلي . [ 34 ] بدلاً من ذلك، يمكن استخدام محولات DisplayPort النشطة إلى DVI/HDMI/VGA.
  11. 1 2 DRM ( مدير العرض المباشر ) هو أحد مكونات نواة لينكس. يشير الدعم في هذا الجدول إلى أحدث إصدار.

دعم البرامج

يتوفر دعم وحدة تحكم شاشة Eyefinity في برنامج تشغيل جهاز نواة Linux amdgpu ويمكن الوصول إليه عبر واجهة برمجة تطبيقات DRM/KMS.

يدعم برنامج AMD Catalyst تقنية Eyefinity، مما يُمكّن المستخدم من تهيئة وتشغيل كل شاشة متصلة على حدة. كما يُسهّل تهيئة "الوضع المُستنسخ"، أي نسخ سطح مكتب واحد على شاشات متعددة، أو "الوضع الموسّع"، أي توسيع مساحة العمل لتشمل شاشات متعددة ودمج دقة جميع تلك الشاشات في دقة واحدة عالية. تُطلق AMD على الوضع الموسّع اسم "سطح كبير واحد" (SLS)، ويدعم Catalyst نطاقًا مُحددًا من تكوينات مجموعات الشاشات. على سبيل المثال، يدعم البرنامج تكوين 5x1 أفقي و5x1 رأسي منذ إصدار AMD Catalyst 11.10 الصادر في أكتوبر 2011. [ 2 ] [ 38 ]

ابتداءً من Catalyst 14.6، تدعم AMD تقنية العرض متعدد الدقة، ما يسمح لمجموعة عرض Eyefinity واحدة بتشغيل كل شاشة بدقة عرض مختلفة. ويتم ذلك من خلال وضعين جديدين لعرض Eyefinity، وهما Fit و Expand ، بالإضافة إلى وضع Fill الحالي . في وضع Fit أو Expand، تعوّض AMD عن اختلاف دقة العرض بإنشاء سطح مكتب افتراضي بدقة عرض مختلفة عن دقة الشاشات، ثم تقوم إما بتوسيعه أو اقتصاصه حسب الحاجة. [ 39 ]

تعمل تقنية AMD Eyefinity مع الألعاب التي تدعم نسب العرض غير القياسية، وهو أمر ضروري للتنقل بين الشاشات المتعددة. يتطلب وضع SLS ("سطح كبير واحد") دقة عرض متطابقة على جميع الشاشات المُهيأة. وقد تحققت AMD من دعم بعض ألعاب الفيديو لتقنية Eyefinity. تتضمن القائمة المختصرة عناوين مثل Age of Conan و ARMA 2: Operation Arrowhead و STALKER: Call of Pripyat و Serious Sam 3: BFE و Singularity و Sleeping Dogs و Assassin's Creed II و Sniper Elite V2 و Soldier of Fortune Online و Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction و Star Wars: The Force Unleashed 2 و Marvel Super Hero Squad Online و RUSE و Supreme Commander 2 ، وغيرها. [ 40 ] مع ذلك، يبدو أن بعض الألعاب الأخرى غير المدرجة في هذه القائمة المختصرة تعمل بكفاءة أيضًا، مثل Dirt 3 و The Elder Scrolls V: Skyrim .

يدعم برنامج تشغيل KMS تقنية AMD Eyefinity. [ 4 ]

انظر أيضاً

  • AMD FireMV – منتجات ما قبل تقنية Eyefinity لإعدادات الشاشات المتعددة

مراجع

  1. "مراجعة بطاقة AMD Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition" . AnandTech . 31 مارس 2010. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 يوليو 2014 .
  2. 1 2 "AMD Eyefinity: الأسئلة الشائعة" . AMD . 2011-05-17 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2014-07-02 .
  3. "كيف يمكنني توصيل ثلاث شاشات أو أكثر ببطاقة رسومات AMD Radeon HD 5000 و HD 6000 و HD 7000؟" . AMD . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 ديسمبر 2014 .
  4. 1 2 3 4 "مصفوفة ميزات Radeon" . freedesktop.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يناير 2016 .
  5. "تكوين وتشغيل جدار فيديو كبير باستخدام بطاقة رسومات ATI FirePro" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يوليو 2014 .
  6. "كارريزو تقدم مسارات جديدة لتشغيل الفيديو" . مؤرشف من الأصل في 9 يونيو 2015.
  7. 1 2 "تقنية AMD Eyefinity على بطاقة AMD Radeon HD 5870" . موقع Tom's Hardware . 23 سبتمبر 2009. تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2014 .
  8. "تقديم Radeon HD 5000" (ملف PDF) .
  9. "بطاقات رسومات سلسلة AMD Radeon HD 6900 (AMD Cayman)" . HWlab . hw-lab.com. ١٩ ديسمبر ٢٠١٠. مؤرشف من الأصل في ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢. سمحت بنية VLIW4 الجديدة لمعالجات التدفق بتوفير مساحة كل SIMD بنسبة ١٠٪، مع الحفاظ على نفس الأداء مقارنةً ببنية VLIW5 السابقة .
  10. "قاعدة بيانات مواصفات وحدة معالجة الرسومات" . TechPowerUp . تم الاطلاع عليها بتاريخ 23 أغسطس 2022 .
  11. "NPOT Texture (OpenGL Wiki)" . مجموعة كرونوس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 فبراير 2021 .
  12. "تم الآن إتاحة OpenGL 4.6 لوحدات معالجة الرسومات القديمة من AMD Evergreen و Cayman على برنامج تشغيل Linux" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 ديسمبر 2025 .
  13. "Mesamatrix" . mesamatrix.net . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15-07-2025 .
  14. "المنتجات المطابقة" . مجموعة كرونوس . تم الاسترجاع في 2024-12-02 .
  15. "RADV - أحدث وثائق مكتبة Mesa 3D للرسومات ثلاثية الأبعاد" . Mesa3D . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27-05-2026 .
  16. "radv: إضافة دعم Vulkan 1.4" . ميسا . تم الاسترجاع في 2024-12-02 .
  17. "مواصفات بطاقة AMD Radeon RX 6800 XT" . TechPowerUp . تم الاطلاع عليه في 1 يناير 2021 .
  18. "أطلقت AMD معالجات الرسوميات Radeon PRO W7500/W7600 RDNA3" . فورونيكس . 3 أغسطس 2023. تم الاطلاع عليه في 4 سبتمبر 2023 .
  19. ^ "بطاقة الرسومات AMD Radeon Pro 5600M" . TopCPU.net (باللغة الألمانية) . تم الاسترجاع في 4 سبتمبر 2023 .
  20. 1 2 3 كيليان، زاك (22 مارس 2017). "شركة AMD تنشر تحديثات لدعم Vega على نظام Linux" . تقرير تقني . تم الاطلاع عليه في 23 مارس 2017 .
  21. لارابيل، مايكل (15 سبتمبر 2020). "بطاقة AMD Radeon Navi 2 / VCN 3.0 تدعم فك تشفير فيديو AV1" . فورونيكس . تم الاطلاع عليه في 1 يناير 2021 .
  22. إدموندز، ريتش (4 فبراير 2022). "مراجعة معالج الرسوميات ASUS Dual RX 6600: أداء ألعاب 1080p ثابت مع تبريد ممتاز" . ويندوز سنترال . تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2022 .
  23. "معمارية فيغا من الجيل التالي من راديون" (ملف PDF) . مجموعة تقنيات راديون (AMD). مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 6 سبتمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يونيو 2017 .
  24. "AMDGPU" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27-05-2026 .
  25. "أعلنت AMD عن الجيل السابع من وحدة المعالجة المساعدة (APU): Excavator mk2 بمعالجات Bristol Ridge وStoney Ridge لأجهزة الكمبيوتر المحمولة" . 31 مايو 2016. تم الاطلاع عليه في 3 يناير 2020 .
  26. «عائلة معالجات AMD المحمولة "كارريزو" مصممة لتحقيق قفزة نوعية في الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة في عام 2015» (بيان صحفي). 20 نوفمبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 فبراير 2015 .
  27. "دليل مقارنة معالجات الأجهزة المحمولة، الإصدار 13.0، الصفحة 5 : القائمة الكاملة لمعالجات AMD للأجهزة المحمولة" . TechARP.com . تاريخ الاطلاع: 13 ديسمبر 2017 . 
  28. ١ ٢ "رُصدت وحدات معالجة الرسومات AMD VEGA10 وVEGA11 في برنامج تشغيل OpenCL" . VideoCardz.com . تاريخ الاطلاع: ٦ يونيو ٢٠١٧ .
  29. كاتريس، إيان (1 فبراير 2018). "معالجات Zen وVega: وحدات معالجة Ryzen APUs لمنصة AM4 - يوم AMD التقني في معرض CES: الكشف عن خارطة طريق 2018، مع وحدات معالجة Ryzen APUs، ومعالجات Zen+ بتقنية 12 نانومتر، ومعالجات Vega بتقنية 7 نانومتر" . Anandtech . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 فبراير 2018 .
  30. لارابيل، مايكل (17 نوفمبر 2017). "دعم ترميز Radeon VCN متوفر في Mesa 17.4 Git" . فورونيكس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2017 .
  31. ١ ٢ "معالج AMD Ryzen 5000G 'Cezanne' APU يحصل على أول صور عالية الدقة لشريحة المعالج، 10.7 مليار ترانزستور في حزمة 180 مم²" . wccftech . ١٢ أغسطس ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ .
  32. توني تشين؛ جيسون غريفز، "معمارية AMD Graphics Core Next (GCN)" (ملف PDF) ، AMD ، تم الاطلاع عليه في 13 أغسطس 2016
  33. "نظرة فنية على معمارية كافيري من AMD" . سيمي أكوريت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 يوليو 2014 .
  34. "كيف يمكنني توصيل ثلاث شاشات أو أكثر ببطاقة رسومات AMD Radeon™ HD 5000 و HD 6000 و HD 7000؟" . AMD . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 ديسمبر 2014 .
  35. إيرلي، ديفيد (26 نوفمبر 2009). "دعم منفذ العرض بواسطة برنامج تشغيل KMS المدمج في نواة لينكس 2.6.33" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يناير 2016 .
  36. ديوشر، ألكسندر (16 سبتمبر 2015). "XDC2015: AMDGPU" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يناير 2016 .
  37. 1 2 ميشيل دانزر (17 نوفمبر 2016). " [ إعلان ] xf86-video-amdgpu 1.2.0 " . lists.x.org .
  38. "شرح تقنية Eyefinity من AMD" . موقع Tom's Hardware . 28 فبراير 2010. تاريخ الاسترجاع: 2 يوليو 2014 .
  39. "معالج AMD Catalyst 14.6 التجريبي يُضيف وظائف جديدة لتقنية Eyefinity" . AnandTech . 27 مايو 2014. مؤرشف من الأصل في 28 مايو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 يوليو 2014 .
  40. "برنامج AMD Eyefinity معتمد وجاهز للاستخدام" .