تيغرا



تغرا هي سلسلة من أنظمة على شريحة (SoC) طورتها شركة إنفيديا للأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية والمساعدات الرقمية الشخصية وأجهزة الإنترنت المحمولة . تدمج تغرا وحدة معالجة مركزية (CPU) ووحدة معالجة رسومات (GPU) وجسرًا شماليًا وجسرًا جنوبيًا ووحدة تحكم بالذاكرة ، جميعها مبنية على معمارية ARM، في حزمة واحدة. صُممت أنظمة تغرا الأولى كمعالجات وسائط متعددة فعالة. تطورت سلسلة تغرا للتركيز على الأداء في تطبيقات الألعاب والتعلم الآلي دون التضحية بكفاءة استهلاك الطاقة، قبل أن تشهد تحولًا جذريًا نحو منصات توفر أتمتة المركبات ، حيث استُخدم اسم العلامة التجارية Nvidia Drive على اللوحات المرجعية وأشباه الموصلات الخاصة بها؛ واسم العلامة التجارية Nvidia Jetson للوحات المناسبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (مثل الروبوتات أو الطائرات بدون طيار) ولأغراض الأتمتة الذكية عالية المستوى.
تاريخ
أُعلن عن معالج Tegra APX 2500 في 12 فبراير 2008. وكُشف النقاب عن سلسلة منتجات Tegra 6xx في 2 يونيو 2008، [ 1 ] وأُعلن عن معالج APX 2600 في فبراير 2009. صُممت رقائق APX للهواتف الذكية، بينما صُممت رقائق Tegra 600 و650 لأجهزة الكمبيوتر المحمولة الذكية وأجهزة الإنترنت المحمولة (MID). [ 2 ]
كان أول منتج يستخدم معالج Tegra هو مشغل الوسائط Zune HD من مايكروسوفت في سبتمبر 2009، تلاه هاتف Samsung M1. [ 3 ] وكان هاتف Kin من مايكروسوفت أول هاتف محمول يستخدم معالج Tegra؛ [ 4 ] إلا أن الهاتف لم يكن مزودًا بمتجر تطبيقات، لذا لم تُوفر قوة معالج Tegra ميزة كبيرة. في سبتمبر 2008، أعلنت شركتا Nvidia و Opera Software عن إنتاج نسخة من متصفح Opera 9.5 مُحسّنة لمعالج Tegra على نظامي التشغيل Windows Mobile و Windows CE . [ 5 ] [ 6 ] وفي المؤتمر العالمي للجوال 2009، قدمت Nvidia نسختها المُعدّلة من نظام Android من جوجل والمتوافقة مع معالج Tegra.
في 7 يناير 2010، أعلنت شركة إنفيديا رسميًا عن نظامها المتكامل من الجيل التالي، إنفيديا تيغرا 250، وعرضته في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2010. [ 7 ] تدعم إنفيديا نظام أندرويد بشكل أساسي على تيغرا 2، ولكن يمكن تشغيل أنظمة تشغيل أخرى تدعم معالجات ARM على الأجهزة التي يمكن الوصول إلى مُحمل الإقلاع فيها. كما أُعلن عن دعم تيغرا 2 لتوزيعة أوبونتو لينكس في منتدى مطوري إنفيديا. [ 8 ]
أعلنت شركة إنفيديا عن أول معالج رباعي النواة على شريحة واحدة (SoC) خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال الذي عُقد في برشلونة في فبراير 2011. ورغم أن الاسم الرمزي للمعالج كان Kal-El، إلا أنه يُعرف الآن باسم Tegra 3. وقد أظهرت نتائج الاختبارات الأولية تحسناً ملحوظاً مقارنةً بمعالج Tegra 2، [ 9 ] [ 10 ] واستُخدم هذا المعالج في العديد من الأجهزة اللوحية التي طُرحت في النصف الثاني من عام 2011.
في يناير 2012، أعلنت شركة إنفيديا أن أودي اختارت معالج Tegra 3 لأنظمة المعلومات والترفيه داخل سياراتها وشاشات العدادات الرقمية. [ 11 ] سيتم دمج هذا المعالج في جميع سيارات أودي حول العالم، بدءًا من عام 2013. وقد حصلت هذه العملية على شهادة ISO 26262. [ 12 ]
في صيف عام 2012، بدأت شركة تسلا موتورز بشحن سيارة السيدان الكهربائية موديل إس ، والتي تحتوي على وحدتي معالجة بصرية ثلاثية الأبعاد من نوع NVIDIA Tegra (VCM). تقوم إحدى الوحدتين بتشغيل نظام المعلومات والترفيه بشاشة لمسية مقاس 17 بوصة، بينما تقوم الأخرى بتشغيل لوحة العدادات الرقمية بالكامل مقاس 12.3 بوصة . [ 13 ]
في مارس 2015، أعلنت شركة إنفيديا عن معالج Tegra X1، وهو أول معالج على شريحة (SoC) يتمتع بأداء رسومي يصل إلى 1 تيرافلوب. وخلال حفل الإعلان، عرضت إنفيديا عرضًا تجريبيًا للعبة "Elemental" من تطوير شركة Epic Games ، والمُشغّلة بواسطة محرك Unreal Engine 4، على معالج Tegra X1.
في 20 أكتوبر 2016، أعلنت شركة إنفيديا أن جهاز ألعاب الفيديو الهجين نينتندو سويتش سيعمل بمعالج تيغرا. [ 14 ] وفي 15 مارس 2017، كشف موقع TechInsights أن نينتندو سويتش يعمل بمعالج تيغرا X1 مُعدّل (طراز T210)، بترددات أقل. [ 15 ]
نماذج
Tegra APX
- Tegra APX 2500
- المعالج: ARM11 600 ميجا هرتز MPCore (في الأصل GeForce ULV)
- اللاحقة: APX (سابقاً CSX)
- الذاكرة: ذاكرة فلاش NOR أو NAND، ذاكرة DDR المحمولة
- الرسومات: معالج الصور ( FWVGA 854×480 بكسل)
- يدعم الكاميرا بدقة تصل إلى 12 ميجابكسل
- يدعم متحكم شاشة LCD دقة تصل إلى 1280×1024
- التخزين: IDE لمحركات الأقراص الصلبة SSD
- برامج ترميز الفيديو: حتى 720 بكسل MPEG-4 AVC/H.264 وفك تشفير VC-1
- يتضمن دعم GeForce ULV لـ OpenGL ES 2.0 و Direct3D Mobile ووحدات التظليل القابلة للبرمجة
- منافذ الإخراج: HDMI ، VGA ، فيديو مركب ، S-Video ، مقبس ستيريو، USB
- USB On-Go
- Tegra APX 2600
- ذاكرة فلاش NAND محسّنة
- برامج ترميز الفيديو: [ 16 ]
- ترميز أو فك ترميز ملف تعريف H.264 الأساسي بدقة 720 بكسل
- فك تشفير ملف تعريف VC-1/WMV9 المتقدم بدقة 720p
- D-1 ترميز أو فك ترميز ملف تعريف MPEG-4 البسيط D -1
تيغرا 6xx
- تيغرا 600
- يستهدف قطاع أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) وقطاع السيارات
- المعالج: ARM11 700 ميجاهرتز MPCore
- الذاكرة: ذاكرة DDR منخفضة الطاقة ( DDR-333 ، 166 ميجاهرتز)
- SXGA، HDMI، USB، مقبس ستيريو
- كاميرا عالية الدقة 720 بكسل
- تيغرا 650
- مصمم خصيصًا لأجهزة GTX المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة
- المعالج: ARM11 800 ميجاهرتز MPCore
- ذاكرة DDR منخفضة الطاقة ( DDR-400 ، 200 ميجاهرتز)
- غلاف أقل من 1 واط
- معالجة الصور عالية الدقة لوظائف الكاميرات الرقمية الثابتة المتقدمة وكاميرات الفيديو عالية الدقة
- تدعم الشاشة دقة 1080p بمعدل 24 إطارًا في الثانية، ومنفذ HDMI الإصدار 1.3، وشاشات LCD وCRT بدقة WSXGA+، ومخرجات تلفزيونية بنظامي NTSC/PAL.
- دعم مباشر لشبكة الواي فاي، ومحركات الأقراص، ولوحة المفاتيح، والماوس، والأجهزة الطرفية الأخرى.
- حزمة دعم لوحة كاملة (BSP) لتمكين طرح التصاميم القائمة على نظام التشغيل Windows Mobile في السوق بسرعة
تيغرا 2

يحتوي الجيل الثاني من معالج Tegra SoC على وحدة معالجة مركزية ثنائية النواة ARM Cortex-A9 ، ووحدة معالجة رسومية GeForce فائقة الكفاءة في استهلاك الطاقة (ULP)، [ 17 ] ووحدة تحكم ذاكرة 32 بت تدعم إما ذاكرة LPDDR2-600 أو DDR2-667، وذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الأول (L1) بسعة 32 كيلوبايت لكل نواة، وذاكرة تخزين مؤقتة مشتركة من المستوى الثاني (L2) بسعة 1 ميجابايت. [ 18 ] لا يتضمن تطبيق Cortex A9 في Tegra 2 امتداد SIMD الخاص بشركة ARM، NEON . يوجد إصدار من Tegra 2 SoC يدعم شاشات العرض ثلاثية الأبعاد؛ يستخدم هذا الإصدار وحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة رسومية بتردد أعلى.
لم يطرأ تغيير يُذكر على مُفكِّك الفيديو في معالج Tegra 2 مقارنةً بمعالج Tegra الأصلي، ويقتصر دعمه على صيغ الفيديو عالية الدقة. [ 19 ] ويُعدّ عدم دعم صيغة H.264 الشهيرة مشكلةً خاصةً عند استخدام خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت.
السمات المشتركة:
- ذاكرة التخزين المؤقت للمعالج: المستوى الأول: 32 كيلوبايت للتعليمات + 32 كيلوبايت للبيانات، المستوى الثاني: 1 ميجابايت
- تقنية أشباه الموصلات 40 نانومتر
| رقم الطراز | وحدة المعالجة المركزية | وحدة معالجة الرسومات | ذاكرة | التبني | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعالج | النوى | تكرار | البنية الدقيقة | التكوين الأساسي 1 | تكرار | يكتب | كمية | عرض الحافلة | عرض النطاق | التوافر | |
| AP20H (فينتانا/ غير معروف) | كورتكس-أ9 | 2 | 1.0 جيجاهرتز | وحدات VEC4 القائمة على VLIW [ 20 ] | 4:4:4:4 [ 21 ] | 300 ميجاهرتز | LPDDR2 300 ميجاهرتز DDR2 333 ميجاهرتز | ؟ | قناة واحدة 32 بت | 2.4 جيجابايت/ثانية 2.7 جيجابايت/ثانية | الربع الأول من عام 2010 |
| T20 (هارموني/ فينتانا) | 333 ميجاهرتز | ||||||||||
| AP25 | 1.2 جيجاهرتز | 400 ميجاهرتز | الربع الأول من عام 2011 | ||||||||
| T25 | |||||||||||
الأجهزة

| نموذج | الأجهزة |
|---|---|
| AP20H | موتورولا أتريكس 4G ، موتورولا درويد X2 ، موتورولا فوتون ، إل جي أوبتيموس 2X / إل جي أوبتيموس ديوال P990 / أوبتيموس 2x SU660 (?) ، سامسونج جالاكسي R ، سامسونج كابتيفيت جلايد ، تي-موبايل G2X P999 ، أيسر أيكونيا تاب A200 وA500، إل جي أوبتيموس باد ، موتورولا زووم ، [ 22 ] سوني تابلت S ، ديل ستريك برو، [ 23 ] توشيبا ثرايف [ 24 ] تابلت، تي-موبايل G-Slate |
| AP215 | شبكة جراج فيوجن 10 |
| تي 20 | لوحة معالج Avionic Design Tamonten، [ 25 ] جهاز لوحي Notion Ink Adam ، جهاز لوحي Olivetti OliPad 100، جهاز لوحي ViewSonic G ، جهاز لوحي ASUS Eee Pad Transformer ، جهاز لوحي Samsung Galaxy Tab 10.1 ، جهاز لوحي Toshiba AC100 ، جهاز لوحي CompuLab Trim-Slice ، جهاز لوحي Velocity Micro Cruz L510، جهاز لوحي Acer Iconia Tab A100 |
| مجهول | لوحة العدادات (IC) لسيارات تسلا موتورز موديل S 2012~2017 وموديل X 2015~2017 [ 26 ] [ 27 ] |
تيغرا 3

يُعدّ معالج Tegra 3 من NVIDIA ( المُسمى " Kal-El ") [ 28 ] نظامًا متكاملًا على شريحة (SoC) مزودًا بمعالج رباعي النواة ARM Cortex-A9 MPCore ، ولكنه يتضمن نواة خامسة "مُرافقة" ضمن ما تُسميه NVIDIA " بنية SMP متغيرة ". [ 29 ] وبينما جميع النوى من نوع Cortex-A9، تُصنّع النواة المُرافقة بتقنية سيليكون منخفضة الطاقة. تعمل هذه النواة بشفافية تامة للتطبيقات، وتُستخدم لتقليل استهلاك الطاقة عند انخفاض حمل المعالجة. وفي هذه الحالات، ينطفئ الجزء الرئيسي رباعي النواة من المعالج.
Tegra 3 هو أول إصدار من Tegra يدعم امتداد SIMD الخاص بـ ARM، وهو NEON .
تُعدّ وحدة معالجة الرسومات (GPU) في معالج Tegra 3 نسخةً مُطوّرة من وحدة معالجة الرسومات في معالج Tegra 2، حيث تضمّ 4 وحدات تظليل بكسل إضافية وتردد ساعة أعلى. كما يمكنها إخراج فيديو بدقة تصل إلى 2560×1600 بكسل، وتدعم ترميز الفيديو عالي الجودة 1080p MPEG-4 AVC/h.264 بسرعة 40 ميجابت/ثانية، بالإضافة إلى ترميز VC1-AP، وأنواع أبسط من ترميز MPEG-4 مثل DivX وXvid. [ 30 ]
تم إصدار Tegra 3 في 9 نوفمبر 2011. [ 31 ]
السمات المشتركة:
- ذاكرة التخزين المؤقت للمعالج: المستوى الأول: 32 كيلوبايت للتعليمات + 32 كيلوبايت للبيانات، المستوى الثاني: 1 ميجابايت
- تقنية أشباه الموصلات LPG بتقنية 40 نانومتر من TSMC
| رقم الطراز | وحدة المعالجة المركزية | وحدة معالجة الرسومات | ذاكرة | التبني | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعالج | النوى | التردد ( وضع النواة المتعددة/النواة الواحدة ) | البنية الدقيقة | التكوين الأساسي 1 | تكرار | يكتب | كمية | عرض الحافلة | عرض النطاق | التوافر | |
| T30L | كورتكس-أ9 | 4+1 | 1.2 جيجاهرتز / حتى 1.3 جيجاهرتز | وحدات VEC4 القائمة على VLIW [ 20 ] | 8:4:8:8 [ 32 ] | 416 ميجاهرتز | DDR3-1333 | ؟ | قناة واحدة 32 بت | 5.3 جيجابايت/ثانية [ 33 ] | الربع الأول من عام 2012 |
| T30 | 1.4 جيجاهرتز / حتى 1.5 جيجاهرتز | 520 ميجاهرتز | LPDDR2-1066 DDR3-L-1500 | ؟ | 4.3 جيجابايت/ثانية 6.0 جيجابايت/ثانية [ 34 ] | الربع الرابع من عام 2011 | |||||
| AP33 | |||||||||||
| تي 33 | 1.6 جيجاهرتز / حتى 1.7 جيجاهرتز [ 33 ] | DDR3-1600 | ؟ | 6.4 جيجابايت/ثانية [ 33 ] | الربع الثاني من عام 2012 | ||||||
الأجهزة

| نموذج | الأجهزة |
|---|---|
| AP33 | إل جي أوبتيموس 4X HD ، إتش تي سي ون إكس ، زولو بلاي تي 1000، [ 35 ] كولباد 8735 |
| T30 | Asus Eee Pad Transformer Prime (TF201) ، [ 36 ] IdeaTab K2 / LePad K2، [ 37 ] Acer Iconia Tab A510، Fuhu Inc. nabi 2 Tablet، [ 38 ] Microsoft Surface RT ، [ 39 ] Lenovo IdeaPad Yoga 11، [ 40 ] [ 41 ] |
| T30I | وحدة التحكم بالوسائط (MCU) لسيارات تسلا موديل S 2012~2017 وموديل X 2015~2017 [ 27 ] [ 42 ] |
| T30L | Asus Transformer Pad TF300T ، Microsoft Surface ، Nexus 7 (2012) ، [ 43 ] Sony Xperia Tablet S ، Acer Iconia Tab A210، Toshiba AT300 (Excite 10)، [ 44 ] BLU Quattro 4.5، [ 45 ] Coolpad 9070 |
| تي 33 | Asus Transformer Pad Infinity (TF700T)، Fujitsu ARROWS X F-02E، HTC One X+ ، Ouya (T33-P-A3) |
تيغرا 4
أُعلن عن معالج Tegra 4 ( الذي يحمل الاسم الرمزي " Wayne ") في 6 يناير 2013، وهو عبارة عن نظام على شريحة (SoC) مزود بمعالج رباعي النواة، ولكنه يتضمن نواة خامسة منخفضة الطاقة من نوع Cortex A15، وهي غير مرئية لنظام التشغيل وتؤدي مهامًا في الخلفية لتوفير الطاقة. يُشار إلى هذا التكوين الموفر للطاقة باسم "بنية SMP المتغيرة"، ويعمل بنفس طريقة التكوين المماثل في Tegra 3. [ 46 ]
تُعدّ وحدة معالجة الرسومات GeForce في معالج Tegra 4 تطورًا ملحوظًا عن سابقاتها، مع إضافة العديد من الميزات وتحسينات الكفاءة. فقد زاد عدد موارد المعالجة بشكل كبير، كما ارتفع معدل تردد التشغيل. في اختبارات الرسومات ثلاثية الأبعاد، تتفوق وحدة معالجة الرسومات في Tegra 4 على نظيرتها في Tegra 3 بعدة مرات. [ 47 ] إضافةً إلى ذلك، يدعم معالج الفيديو في Tegra 4 فك تشفير وتشفير فيديو WebM بالكامل (بدقة تصل إلى 1080p بمعدل 60 ميجابت/ثانية و60 إطارًا في الثانية). [ 48 ]
إلى جانب معالج Tegra 4، قدمت Nvidia أيضًا مودم i500، وهو مودم برمجي اختياري يعتمد على استحواذ Nvidia على شركة Icera ، ويمكن إعادة برمجته لدعم معايير الشبكة الجديدة. يدعم هذا المودم فئة LTE 3 (100 ميجابت/ثانية)، وسيتم تحديثه لاحقًا إلى فئة LTE 4 (150 ميجابت/ثانية).
السمات المشتركة:
- ذاكرة التخزين المؤقت للمعالج: المستوى الأول: 32 كيلوبايت للتعليمات + 32 كيلوبايت للبيانات، المستوى الثاني: 2 ميجابايت
- تقنية أشباه الموصلات HPL 28 نانومتر
| رقم الطراز | وحدة المعالجة المركزية | وحدة معالجة الرسومات | ذاكرة | التبني | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعالج (الأنوية/التردد) | البنية الدقيقة | التكوين الأساسي 1 | تكرار | يكتب | كمية | عرض الحافلة | عرض النطاق | التوافر | |
| T114 [ 49 ] | 4+1 × 1.9 جيجاهرتز Cortex-A15 | وحدات VEC4 القائمة على VLIW [ 50 ] | 72 [ 20 ] [ 50 ] (48:24:4) | 672 ميجاهرتز [ 51 ] | DDR3L أو LPDDR3 | ؟ | قناة مزدوجة 32 بت | تصل إلى 14.9 جيجابايت/ثانية (معدل نقل البيانات 1866 ميجا بايت/ثانية ) [ 52 ] [ 53 ] | الربع الثاني من عام 2013 [ 54 ] |
- 1. تظليل البكسل : تظليل الرؤوس : خطوط أنابيب البكسل (أزواج من وحدة TMU واحدة ووحدة ROP واحدة)
الأجهزة
| نموذج | الأجهزة |
|---|---|
| T114 | Nvidia Shield Portable ، Tegra Note 7 ، Microsoft Surface 2 ، HP Slate 7 Extreme، [ 55 ] HP Slate 7 Beats Special Edition، [ 56 ] HP Slate 8 Pro، [ 57 ] HP SlateBook x2، [ 58 ] HP SlateBook 14، [ 59 ] HP Slate 21 ، [ 60 ] ZTE N988S، nabi Big Tab، Nuvola NP-1، Project Mojo ، Asus Transformer Pad TF701T ، Toshiba AT10-LE-A (Excite Pro)، جهاز لوحي Vizio 10 بوصة، Wexler.Terra 7، Wexler.Terra 10، Acer TA272HUL AIO، Xiaomi Mi 3 (إصدار TD-LTE)، [ 61 ] Coolpad 8970L (大观4)، [ 62 ] جهاز لوحي Audi، [ 63 ] Le Pan TC1020 10.1"، [ 64 ] Matrimax iPLAY 7، [ 65 ] Kobo Arc 10HD [ 66 ] |
Tegra 4i
أُعلن عن معالج Tegra 4i ( الذي يحمل الاسم الرمزي " Grey ") في 19 فبراير 2013. يدعم هذا المعالج نفس تنسيقات الصوت والفيديو [ 48 ] ، ولكنه يستخدم أنوية Cortex-A9 بدلاً من Cortex-A15. يُعد Tegra 4i نسخة منخفضة الطاقة من Tegra 4، وهو مصمم للهواتف والأجهزة اللوحية. وعلى عكس Tegra 4، يضم Tegra 4i معالج النطاق الأساسي Icera i500 LTE / HSPA+ على نفس الشريحة.
السمات المشتركة:
- تقنية أشباه الموصلات HPM 28 نانومتر
- ذاكرة التخزين المؤقت للمعالج: المستوى الأول: 32 كيلوبايت للتعليمات + 32 كيلوبايت للبيانات، المستوى الثاني: 1 ميجابايت
| رقم الطراز | وحدة المعالجة المركزية | وحدة معالجة الرسومات | ذاكرة | التبني | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعالج (الأنوية/التردد) | البنية الدقيقة | التكوين الأساسي 1 | تكرار | يكتب | كمية | عرض الحافلة | عرض النطاق | التوافر | |
| T148؟ [ 67 ] | 4+1 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A9 "R4" | وحدات VEC4 القائمة على VLIW [ 50 ] | 60 [ 50 ] (48:12:2) | 660 ميجاهرتز [ 51 ] | LPDDR3 | قناة واحدة 32 بت | 6.4–7.5 جيجابايت/ثانية (800–933 ميجاهرتز) [ 53 ] | الربع الأول من عام 2014 | |
- 1. تظليل البكسل : تظليل الرؤوس : خطوط أنابيب البكسل (أزواج من وحدة TMU واحدة ووحدة ROP واحدة)
الأجهزة
| نموذج | الأجهزة |
|---|---|
| T148؟ | بلاكفون ، إل جي جي 2 ميني إل تي إي، ويكو هاي واي 4 جي، [ 68 ] إكسبلاي 4 جيم، [ 69 ] ويكو واكس [ 70 ] [ 71 ] كيو موبايل نوار إل تي-250 [ 72 ] |
Tegra K1
يتميز معالج Tegra K1 من Nvidia (الذي يحمل الاسم الرمزي " Logan ") بنوى ARM Cortex-A15 بتكوين 4+1 مشابه لمعالج Tegra 4، أو معالج Project Denver ثنائي النواة 64 بت من Nvidia، بالإضافة إلى وحدة معالجة رسومات Kepler تدعم Direct3D 12 وOpenGL ES 3.1 وCUDA 6.5 و OpenGL 4.4 / OpenGL 4.5 و Vulkan . [ 73 ] [ 74 ] وتدّعي Nvidia أنه يتفوق على كل من Xbox 360 وPS3، مع استهلاك طاقة أقل بكثير. [ 75 ]
دعم ضغط النسيج التكيفي القابل للتوسع . [ 76 ]
في أواخر أبريل 2014، قامت شركة Nvidia بشحن لوحة التطوير "Jetson TK1" التي تحتوي على معالج Tegra K1 SoC وتعمل بنظام Ubuntu Linux . [ 77 ]
- المعالج:
- معالج رباعي النواة ARM Cortex-A15 MPCore R3 بنسخة 32 بت + نواة مصاحبة منخفضة الطاقة
- أو نسخة 64 بت مع مشروع دنفر ثنائي النواة [ 78 ] (نسخة كانت تحمل الاسم الرمزي " ستارك " [ 79 ] )
- وحدة معالجة الرسومات (GPU) تتكون من 192 وحدة حسابية ومنطقية (ALU) باستخدام تقنية كيبلر
- عملية HPM بدقة 28 نانومتر
- صدر في الربع الثاني من عام 2014
- استهلاك الطاقة: 8 واط [ 75 ]
| نموذج | وحدة المعالجة المركزية | وحدة معالجة الرسومات | ذاكرة | التبني | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعالج (الأنوية/التردد) | البنية الدقيقة | التكوين الأساسي 1 | تكرار | GFLOPS (FP32) | يكتب | كمية | عرض الحافلة | عرض النطاق | التوافر | |
| T124 [ 80 ] [ 81 ] | 4+1 × 2.3 جيجاهرتز Cortex-A15 R3 (32 بت) | GK20A ( كيبلر ) | 192:8:4 | 756–951 ميجاهرتز | 290–365 | DDR3L ، LPDDR3 | الحد الأقصى 8 جيجابايت (مع امتداد عنوان 40 بت 2 ) | 64 بت | 17 جيجابايت/ثانية | الربع الثاني من عام 2014 |
| T132 [ 82 ] [ 83 ] | 2x 2.5GHz Denver (64-bit) | الحد الأقصى 8 جيجابايت | ؟ | ؟ | الربع الثالث من عام 2014 | |||||
- 1. تظليل موحد : وحدات تعيين النسيج : وحدات إخراج العرض
- يدعم امتداد الصفحة المادية الكبيرة ARM (LPAE) 1 تيرابايت ( 240 بايت ).
- يُعدّ حدّ 8 جيجابايت خاصًا بكل جزء.
الأجهزة
| نموذج | الأجهزة |
|---|---|
| T124 | لوحة تطوير Jetson TK1، [ 84 ] جهاز Nvidia Shield اللوحي ، [ 85 ] جهاز Acer Chromebook 13، [ 86 ] جهاز HP Chromebook 14 G3، [ 87 ] جهاز Xiaomi MiPad، [ 88 ] جهاز Snail Games OBox، جهاز UTStarcom MC8718، جهاز Google Project Tango اللوحي، [ 89 ] جهاز Fuze Tomahawk F1، [ 90 ] وحدة Apalis TK1 النظامية، [ 91 ] جهاز JXD Singularity S192 [ 92 ] |
| T132 | HTC Nexus 9 [ 93 ] [ 94 ] |
في ديسمبر 2015، نشر موقع wccftech.com مقالًا يفيد بأن شركة تسلا ستستخدم تصميمًا قائمًا على معالج Tegra K1، مُشتقًا من نموذج وحدة الحوسبة المرئية (VCM) من إنفيديا، لتشغيل أنظمة المعلومات والترفيه وتوفير مساعدات بصرية للقيادة في طرازات السيارات المعنية آنذاك. [ 95 ] وحتى الآن، لم يُعثر على أي تأكيد أو دليل قاطع آخر لهذا الخبر في أي مكان آخر بخصوص دمج نظام الوسائط المتعددة مع نظام القيادة الذاتية في هذه الطرازات.
Tegra X1


يتميز معالج Tegra X1 من إنفيديا، الذي أُطلق عام 2015 (ويحمل الاسم الرمزي " إريستا ")، بمجموعتين من وحدات المعالجة المركزية، إحداهما بأربعة أنوية ARM Cortex-A57 والأخرى بأربعة أنوية ARM Cortex-A53 ، بالإضافة إلى وحدة معالجة رسومات مبنية على معمارية ماكسويل . [ 96 ] [ 97 ] وهو يدعم ضغط النسيج التكيفي القابل للتوسع (ASTC). [ 76 ] لا يمكن تفعيل سوى مجموعة واحدة من الأنوية في الوقت نفسه، ويتم التحكم في تبديل المجموعات بواسطة برنامج على وحدة BPMP-L. وقد لوحظ أن الأجهزة التي تستخدم Tegra X1 تستخدم فقط المجموعة التي تحتوي على أنوية A57 الأقوى. ولا يمكن الوصول إلى الأنوية الأربعة من مجموعة A53 إلا بعد إيقاف تشغيل أنوية A57 أولاً (يجب أن تكون كلتا المجموعتين في حالة إيقاف CC6). [ 98 ] وقد حذفت إنفيديا أنوية A53 من الإصدارات اللاحقة من الوثائق التقنية، مما يشير إلى احتمال إزالتها من الشريحة. [ 99 ] [ 100 ] تم اكتشاف أن معالج Tegra X1 عرضة لهجوم حقن الأعطال (FI) عن طريق خلل الجهد، مما سمح بتنفيذ التعليمات البرمجية العشوائية والبرامج المنزلية على الأجهزة التي تم تنفيذه فيها. [ 101 ]
صدرت نسخة مُحسّنة (تحت الاسم الرمزي " ماريكو ") ذات كفاءة طاقة أعلى، تحمل الاسم الرسمي Tegra X1+، في عام 2019، [ 102 ] حيث قامت بإصلاح ثغرة Fusée Gelée (وتعني حرفيًا "الصاروخ المُجمّد") [ 103 ] [ 104 ] كما ذكرت كاثرين تيمكين (مؤسسة شركة Insomnia Security، وهي من دعاة أمن الأجهزة). [ 105 ] تُعرف هذه النسخة أيضًا بالرقمين T214 وT210B01.
- وحدة المعالجة المركزية : ARMv8 ARM Cortex-A57 رباعي النواة (64 بت) + ARM Cortex-A53 رباعي النواة (64 بت)
- وحدة معالجة الرسومات : وحدة معالجة رسومات تعتمد على معمارية ماكسويل مع معالجين متعددين للبث (SMs) (جيتسون نانو: معالج متعدد واحد)
- دعم ترميز/فك ترميز MPEG-4 HEVC VP8 وفك ترميز VP9 [ 106 ] (Jetson Nano: أجهزة الترميز هي H.265 وH.264/Stereo وVP8 و JPEG ؛ أجهزة فك الترميز هي H.265 وH.264/Stereo وVP8 وVP9 و VC-1 و MPEG-2 وJPEG)
- عملية TSMC 20 نانومتر لـ Tegra X1، وعملية 16 نانومتر لـ Tegra X1+.
- TDP :
| رقم الطراز | نظام على شريحة / متغير | عملية | وحدة المعالجة المركزية | وحدة معالجة الرسومات | ذاكرة | التبني | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعالج (الأنوية/التردد 1 ) | البنية الدقيقة | التردد ( التكوين الأساسي 2 ) | GFLOPS ( FP32 ) | GFLOPS ( FP16 ) | يكتب | الكمية 3 | عرض الحافلة | عرض النطاق 4 | التوافر | |||
| T210 | ODNX02-A2 TM670D-A1 TM670M-A2 TM671D-A2 | TSMC 20 نانومتر | 4 × 2.2 جيجاهرتز [ 109 ] Cortex-A57 + 4 × 1.3 جيجاهرتز Cortex-A53 | GM20B ( ماكسويل ) [ 110 ] : 14 | 1000 ميجاهرتز (256:16:16) [ 110 ] : 753 | 512 | 1024 | LPDDR3 LPDDR4 | 8 جيجابايت | 64 بت | 25.6 جيجابايت/ثانية | الربع الثاني من عام 2015 |
| TM660M-A2 | 4 × 1.4 جيجاهرتز Cortex-A57 + 4 × 1.0 جيجاهرتز Cortex-A53 | 921 ميجاهرتز (128:16:16) : 773 | 236 | 472 | LPDDR3 ؟ LPDDR4 | 4 غيغابايت | مارس 2019 | |||||
| T214 / T210b01 | ODNX10-A1 TM675M-A1 | TSMC 16 نانومتر | 4 × 2.1 جيجاهرتز [ 111 ] Cortex-A57 | GM21B ( ماكسويل ) [ 112 ] | 1267 ميجاهرتز (256:16:16) [ 113 ] | 649 | 1298 | LPDDR4 LPDDR4X | 8 جيجابايت | 34.1 جيجابايت/ثانية | الربع الثاني من عام 2019 | |
- 1. قد يتم ضبط تردد وحدة المعالجة المركزية بشكل مختلف عن الحد الأقصى الذي أقرته شركة Nvidia، وذلك وفقًا لتقدير الشركة المصنعة للمعدات الأصلية.
- 2 وحدات تظليل موحدة : وحدات تعيين النسيج : وحدات إخراج العرض
- 3. الحد الأقصى المسموح به من الذاكرة، ويختلف التنفيذ باختلاف اللوحة.
- 4. أقصى عرض نطاق ترددي للذاكرة تم التحقق منه ، ويختلف التنفيذ باختلاف اللوحة.
الأجهزة

| نموذج | نظام على شريحة / متغير | الأجهزة |
|---|---|---|
| T210 | ODNX02-A2 | نينتندو سويتش (2017، HAC-001) [ 114 ] [ 15 ] |
| TM670D-A1 | تلفزيون إنفيديا شيلد بنظام أندرويد (2015) | |
| TM670M-A2 | تلفزيون إنفيديا شيلد بنظام أندرويد (2017) | |
| TM660M-A2 | جيتسون نانو 4 جيجابايت، جيتسون نانو 2 جيجابايت | |
| TM671D-A2 | جوجل بيكسل سي | |
| TM670D-A2 | لوحة تطوير Nvidia Jetson TX1، [ 115 ] Nvidia Drive CX & PX | |
| T210b01 | ODNX10-A1 | نينتندو سويتش (2019، HAC-001(-01))، نينتندو سويتش لايت (HDH-001)، نينتندو سويتش: موديل OLED (HEG-001) |
| TM675M-A1 | جهاز Nvidia Shield Android TV (2019) | |
Tegra X2
يتميز معالج Tegra X2 من Nvidia [ 116 ] [ 117 ] (المسمى " Parker ") بنواة Denver 2 المخصصة من Nvidia والمتوافقة مع معمارية ARMv8 للأغراض العامة، بالإضافة إلى نواة معالجة رسومات Pascal تحمل الاسم الرمزي وتدعم تقنية GPGPU . [ 118 ] تُصنع هذه الرقاقات باستخدام تقنية FinFET ، وتحديدًا عملية تصنيع FinFET+ بدقة 16 نانومتر من TSMC . [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
- وحدة المعالجة المركزية: Nvidia Denver2 ARMv8 (64 بت) ثنائية النواة + ARMv8 ARM Cortex-A57 رباعية النواة (64 بت)
- ذاكرة الوصول العشوائي: تصل إلى 8 جيجابايت LPDDR4 [ 122 ]
- وحدة معالجة الرسومات: تعتمد على معمارية باسكال ، 256 نواة CUDA ؛ النوع: GP10B [ 123 ]
- تقنية TSMC 16 نانومتر، عملية FinFET
- TDP: 7.5–15 واط [ 124 ]
| رقم الطراز | متغير SoC | وحدة المعالجة المركزية | وحدة معالجة الرسومات | ذاكرة | التبني | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعالج (الأنوية / التردد) | البنية الدقيقة | التردد ( التكوين الأساسي 1 ) | GFLOPS ( FP32 ) | GFLOPS ( FP16 ) | يكتب | كمية | عرض الحافلة | عرض النطاق | التوافر | ||
| تي 186 | Tegra X2 (Parker) | 2 × 1.4–2.0 جيجاهرتز Denver2 + 4 × 1.2–2.0 جيجاهرتز Cortex-A57 | GP10B ( باسكال ) [ 125 ] | 854–1465 ميجاهرتز 256:16:16 (2) [ 126 ] | 437– 750 | 874– 1500 | LPDDR4 | 8 جيجابايت | 128 بت | 59.7 جيجابايت/ثانية | |
- 1. تظليل موحد : وحدات رسم الخرائط النسيجية : وحدات إخراج العرض (عدد SM)
الأجهزة
| نموذج | الأجهزة |
|---|---|
| تي 186 | محرك أقراص Nvidia PX2 (بأنواعه المختلفة) ، ZF ProAI 1.1 [ 127 ] |
| تي 186 | Nvidia Jetson TX2 [ 124 ] |
| مجهول | نظام مرسيدس-بنز إم بي يو إكس (نظام المعلومات والترفيه) [ 128 ] |
| مجهول | وحدة واحدة بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات (GPU) هي جزء من وحدة التحكم الإلكترونية (ECU) لوظيفة "رؤية تسلا" في جميع سيارات تسلا منذ أكتوبر 2016 [ 129 ] [ 130 ] |
| تي 186 | ماجيك ليب ون [ 131 ] [ 132 ] (نظارات بيئة مختلطة) |
| مجهول | سكايديو 2 (طائرة بدون طيار) [ 133 ] |
كزافييه
تم الإعلان عن معالج Xavier Tegra SoC، الذي سُمّي تيمّنًا بشخصية البروفيسور إكس في القصص المصورة ، في 28 سبتمبر 2016، وتم إصداره في مارس 2019. [ 134 ] يحتوي على 7 مليارات ترانزستور و8 أنوية ARMv8 مُخصصة، ووحدة معالجة رسومية Volta مزودة بـ 512 نواة CUDA، ووحدة معالجة موترات مفتوحة المصدر ( TPU ) تُسمى مُسرّع التعلّم العميق (DLA). [ 135 ] [ 136 ] وهو قادر على ترميز وفك ترميز فيديو فائق الوضوح بدقة 8K (7680×4320). يمكن للمستخدمين ضبط أوضاع التشغيل عند 10 واط و15 واط و30 واط حسب الحاجة، وتبلغ مساحة الشريحة 350 مم² . [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] أكدت شركة Nvidia أن عملية التصنيع هي FinFET بدقة 12 نانومتر في معرض CES 2018. [ 140 ]
- وحدة المعالجة المركزية: Nvidia custom Carmel ARMv8.2-A (64 بت)، 8 أنوية، 10-wide superscalar [ 141 ]
- وحدة معالجة الرسومات: تعتمد على فولتا ، 512 نواة CUDA مع 1.4 تيرافلوب؛ [ 142 ] النوع: GV11B [ 143 ] [ 123 ]
- TSMC 12 نانومتر ، عملية FinFET [ 140 ]
- 20 تيرابايت في الثانية للتعلم العميق و160 نقطة زمنية محددة عند 20 واط؛ [ 137 ] 30 تيرابايت في الثانية للتعلم العميق عند 30 واط [ 139 ] (تيرابايت في الثانية للتعلم العميق = تيرا-أوبس)
- 20 تيرابايت في الثانية من التعلم العميق عبر نوى Tensor المستندة إلى وحدة معالجة الرسومات
- 10 TOPS DL (INT8) عبر وحدة DLA التي ستحقق 5 TFLOPS (FP16) [ 142 ]
- 1.6 TOPS في وحدة PVA (مسرع الرؤية القابل للبرمجة، [ 144 ] لـ StereoDisparity/OpticalFlow/ImageProcessing)
- 1.5 جيجابكسل/ثانية في وحدة معالجة إشارة الصورة (ISP)، مع دعم أصلي كامل النطاق لتقنية HDR ومعالجة البلاطات.
- معالج فيديو للترميز بسرعة 1.2 جيجابكسل/ثانية وفك الترميز بسرعة 1.8 جيجابكسل/ثانية [ 142 ] بما في ذلك دعم فيديو 8k [ 138 ]
- MIPI-CSI-3 مع 16 مسارًا [ 145 ] [ 146 ]
- إيثرنت بسرعة 1 جيجابت/ثانية
- إيثرنت بسرعة 10 جيجابت/ثانية
| الوحدة (النموذج) | متغير SoC | وحدة المعالجة المركزية | وحدة معالجة الرسومات | التعلم العميق | ذاكرة | التبني | TDP ( W ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعالج (الأنوية/التردد) | البنية الدقيقة | التردد ( التكوين الأساسي 1 ) | تيرافلوب ( FP32 ) | تيرافلوبس ( FP16 ) | أعلى (INT8) | يكتب | كمية | عرض الحافلة | عرض النطاق | التوافر | |||
| خافيير إيه جي إكس | 64 جيجابايت | كارميل (ذاكرة تخزين مؤقتة 12 ميجابايت ) 8 × 2.2 جيجاهرتز | GV11B ( فولتا ) | 1377 ميجاهرتز 512:64 (8، 4، 1) | 1.41 | 2.82 | 32 | LPDDR4X | 64 جيجابايت | 256 بت | 136.5 جيجابايت/ثانية | 10-30 | |
| خافيير إيه جي إكس | 32 جيجابايت | 32 جيجابايت | |||||||||||
| خافيير إيه جي إكس | صناعي | كارميل (ذاكرة تخزين مؤقتة 12 ميجابايت ) 8 × 2.0 جيجاهرتز | 1221 ميجاهرتز 512:64 (8، 4، 1) | 1.24 | 2.48 | 30 | LPDDR4X | 32 جيجابايت | 256 بت | 136.5 جيجابايت/ثانية | 20-40 | ||
| زافيير إن إكس | 16 جيجابايت | الكرمل (10 ميجا بايت ذاكرة تخزين مؤقت) 6x1.9 جيجا هرتز | فولتا | 1100 ميجاهرتز 384:48 (6، 3، 1) | 0.84 | 1.69 | 21 | LPDDR4X | 16 جيجابايت | 128 بت | 59.7 جيجابايت/ثانية | 10-20 | |
| زافيير إن إكس | 8 جيجابايت | 8 جيجابايت | |||||||||||
- 1 نوى CUDA : نوى Tensor (SMs، TPCs، GPCs)
الأجهزة
| نموذج | متغير SoC | الأجهزة |
|---|---|---|
| تي 194 | مجهول | Nvidia Drive Xavier (سلسلة Drive PX) [ 147 ] (كان يُطلق عليه سابقًا اسم Xavier AI Car Supercomputer ) |
| مجهول | Nvidia Drive Pegasus (سلسلة Drive PX) [ 147 ] | |
| مجهول | مجموعة تطوير Nvidia Drive AGX Xavier [ 148 ] | |
| مجهول | مجموعة أدوات تطوير Nvidia Jetson AGX Xavier [ 149 ] | |
| مجهول | إنفيديا جيتسون زافيير [ 149 ] | |
| TE860M-A2 | نفيديا جيتسون اكسافيير ان اكس [ 150 ] | |
| مجهول | Nvidia Clara AGX [ 151 ] "Clara AGX تعتمد على وحدات معالجة الرسومات NVIDIA Xavier و NVIDIA Turing." [ 152 ] | |
| مجهول | قامت شركتا بوش وإنفيديا بتصميم نظام القيادة الذاتية [ 153 ] | |
| مجهول | ZF ProAI [ 154 ] [ 155 ] | |
تم الإبلاغ في قائمة بريد نواة لينكس عن لوحة تطوير تعتمد على معالج Tegra194 برقم تعريف النوع "P2972-0000":
- تتكون اللوحة من وحدة الحوسبة P2888 واللوحة الأساسية P2822. [ 156 ]
رين
أعلنت شركة Nvidia عن الجيل التالي من SoC الذي يحمل الاسم الرمزي Orin في 27 مارس 2018، في مؤتمر تكنولوجيا GPU 2018. [ 157 ]
- يحتوي على 17 مليار ترانزستور و12 نواة ARM Hercules وهو قادر على معالجة 200 INT8 TOPs @ 65W. [ 158 ]
- تم الإعلان عن عائلة نظام لوحة Drive AGX Orin في 18 ديسمبر 2019، في مؤتمر GTC China 2019 .
أرسلت شركة إنفيديا أوراقًا إلى الصحافة توثق عملية تغيير تردد الساعة والجهد المعروفة (من سلسلة Xavier) على أشباه الموصلات
- ومن خلال دمج عدة رقائق من هذا النوع، يمكن تحقيق نطاق أوسع من التطبيقات باستخدام مفاهيم اللوحات الناتجة. [ 159 ]
- في أوائل عام 2021، أعلنت شركة إنفيديا أن شركة السيارات الصينية NIO ستستخدم شريحة تعتمد على معالج Orin في سياراتها. [ 160 ]
المواصفات المنشورة حتى الآن لجهاز أورين هي:
- وحدة المعالجة المركزية: 12× Arm Cortex-A78 AE ( Hercules ) ARMv8.2-A (64 بت) [ 161 ] [ 162 ]
- وحدة معالجة الرسومات: مبنية على معمارية أمبير ، 2048 [ 160 ] نواة CUDA و64 نواة موترية 1 ؛ "مع ما يصل إلى 131 تيرافلوب من حسابات الموترات INT8، وما يصل إلى 5.32 تيرافلوب من حسابات CUDA FP32." [ 163 ]
- عملية سامسونج 8N (المشتقة من 8LPU) [ 164 ] [ 165 ]
- 275 TOPS (INT8) DL [ 164 ]
- 85 TOPS DL (FP16) [ 164 ]
- 5 TOPS في وحدة PVA v2.0 (مسرع الرؤية القابل للبرمجة لتتبع الميزات)
- 1.85 جيجابكسل/ثانية في وحدة معالجة إشارات الصور (ISP)، مع دعم أصلي كامل النطاق لتقنية HDR ومعالجة البلاطات.
- معالج فيديو لترميز وفك ترميز بسرعة ؟ جيجابكسل/ثانية
- 4 منافذ إيثرنت بسرعة 10 جيجابت/ثانية، منفذ إيثرنت واحد بسرعة 1 جيجابت/ثانية
- 1 يستخدم Orin نوى الموتر ذات المعدل المزدوج في A100، وليس نوى الموتر القياسية في وحدات معالجة الرسومات Ampere المخصصة للمستهلكين.
أعلنت شركة Nvidia عن أحدث عضو في العائلة، "Orin Nano" في سبتمبر 2022 في مؤتمر تكنولوجيا GPU 2022. [ 166 ]
يضم خط إنتاج Orin الآن أنظمة على شريحة (SoC) ووحدات على شريحة (SoM) مبنية على تصميم Orin الأساسي، ومُصممة لتناسب استخدامات مختلفة تتراوح من 60 واط إلى 5 واط. ورغم قلة المعلومات المتوفرة حول أنظمة SoC المُصنّعة تحديدًا، فقد نشرت Nvidia مواصفات فنية تفصيلية لخط إنتاج Jetson Orin SoM بالكامل. تُوضح هذه المواصفات كيفية تطوير Orin، مما يُتيح فهمًا أفضل للأجهزة المستقبلية التي تحتوي على نظام SoC مُشتق من Orin.
| الوحدة (النموذج) | متغير SoC | وحدة المعالجة المركزية | وحدة معالجة الرسومات | التعلم العميق | ذاكرة | التبني | TDP ( W ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعالج (عدد النوى × التردد) | البنية الدقيقة | التردد ( التكوين الأساسي 1 ) | تيرافلوب ( FP32 ) | تيرافلوبس ( FP16 ) | أعلى (INT8) | يكتب | كمية | عرض الحافلة | عرض النطاق | التوافر | |||
| اورين ايه جي اكس 64 جيجا [ 167 ] [ 168 ] | معالج Cortex-A78AE (ذاكرة تخزين مؤقتة 9 ميجابايت ) 12 × 2.2 جيجاهرتز | أمبير | 1300 ميجاهرتز 2048:64:8 (16، 8، 2) | 5.32 [ 163 ] | 10.649 | 275 | LPDDR5 | 64 جيجابايت | 256 بت | 204.8 جيجابايت/ثانية | نموذج: 2021، مجموعة التطوير: الربع الأول من عام 2022، الإنتاج: ديسمبر 2022 | 15-60 | |
| أورين AGX 32 جيجابايت [ 169 ] | معالج Cortex-A78AE (ذاكرة تخزين مؤقتة 6 ميجابايت ) 8× 2.2 جيجاهرتز | 930 ميجاهرتز 1792:56:7 (14، 7، 2) | 3.365 [ 163 ] | 6.73 | 200 | 32 جيجابايت | أكتوبر 2022 | 15-40 | |||||
| أورين إن إكس 16 جيجابايت [ 170 ] | TE980-M [ 171 ] | معالج Cortex-A78AE (ذاكرة تخزين مؤقتة 6 ميجابايت ) 8× 2.0 جيجاهرتز | 918 ميجاهرتز 1024:32:4 (8، 4، 1) | 1.88 | 3.76 | 100 | 16 جيجابايت | 128 بت | 102.4 جيجابايت/ثانية | ديسمبر 2022 | 10-25 | ||
| أورين إن إكس 8 جيجابايت [ 169 ] | TE980-M [ 171 ] | معالج Cortex-A78AE (ذاكرة تخزين مؤقتة 5.5 ميجابايت ) 6 أنوية بتردد 2.0 جيجاهرتز | 765 ميجاهرتز 1024:32:4 (8، 4، 1) | 1.57 | 3.13 | 70 | 8 جيجابايت | يناير 2023 | 10-20 | ||||
| أورين نانو 8 جيجابايت [ 169 ] | معالج Cortex-A78AE (ذاكرة تخزين مؤقتة 5.5 ميجابايت ) 6 أنوية بسرعة 1.5 جيجاهرتز | 625 ميجاهرتز 1024:32:4 (8، 4، 1) | 1.28 | 2.56 | 40 | 68 جيجابايت/ثانية | 7-15 | ||||||
| أورين نانو 4 جيجابايت [ 169 ] | 625 ميجاهرتز 512:16:2 (4، 2، 1) | 0.64 | 1.28 | 20 | 4 غيغابايت | 64 بت | 34 جيجابايت/ثانية | 5-10 | |||||
| الوحدة (النموذج) | متغير SoC | وحدة المعالجة المركزية | وحدة معالجة الرسومات | التعلم العميق | ذاكرة | التبني | TDP ( W ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعالج (عدد النوى × التردد) | البنية الدقيقة | التردد ( التكوين الأساسي 1 ) | تيرافلوب ( FP32 ) | تيرافلوبس ( FP16 ) | أعلى (INT8) | يكتب | كمية | عرض الحافلة | عرض النطاق | التوافر | |||
| أورين نانو سوبر 8 جيجابايت [ 172 ] | معالج Cortex-A78AE (ذاكرة تخزين مؤقتة 5.5 ميجابايت ) 6 × 1.7 جيجاهرتز | أمبير | 1020 ميجاهرتز 1024:32:4 (8، 4، 1) | 2.09 | 4.18 | 67 | LPDDR5 | 8 جيجابايت | 128 بت | 102.4 جيجابايت/ثانية | ديسمبر 2024 | 7-25 | |
- 1 نوى CUDA : نوى Tensor : نوى RT (SMs، TPCs، GPCs)
الأجهزة
| نموذج | الأجهزة | تعليقات |
|---|---|---|
| T234 [ 173 ] | نفيديا جيتسون AGX أورين [ 174 ] [ 163 ] | يأتي بتكوينات ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 32 جيجابايت و64 جيجابايت، وهو متوفر كوحدة مستقلة أو كمجموعة تطوير؛ وهو مخصص لتطبيقات الروبوتات الصناعية و/أو تطبيقات الحوسبة عالية الأداء المدمجة. |
| مجهول | Nvidia Jetson Orin NX [ 170 ] | وحدة من سلسلة أورين متوسطة الطاقة بتصميم SODIMM، متوفرة فقط كوحدة مستقلة؛ متوافقة مع حامل Xavier NX من حيث عدد الأطراف |
| مجهول | نفيديا جيتسون أورين نانو [ 175 ] | وحدة من سلسلة Orin ذات عامل شكل SODIMM منخفض الطاقة وفعال من حيث التكلفة، متوفرة كوحدة مستقلة أو كمجموعة تطوير؛ مخصصة للاستخدام للمبتدئين |
| مجهول | Nvidia DRIVE AGX Orin | تُستخدم في تطبيقات أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) في السيارات. 1×Orin 12×A78AE 32GB LPDDR5 @100W، 167+87 INT8 TOPS |
| مجهول | نيو آدم [ 176 ] [ 177 ] | مبني من 4 وحدات معالجة رسومية من نوع Nvidia Drive Orin، بإجمالي 48 نواة معالجة مركزية و8192 نواة CUDA؛ للاستخدام في المركبات ET7 في مارس 2022 و ET5 في سبتمبر 2022 |
| T239 "دريك" | نينتندو سويتش 2 | 8 × ARM Cortex-A78C، [ 178 ] 1536 نواة Ampere CUDA، [ 179 ] 102.4 جيجابايت/ثانية LPDDR5X [ 180 ] |
جمال
معالج Grace هو منصة معالجة مركزية من تطوير NVIDIA تعتمد على معمارية ARM Neoverse V2 ( Demeter )، وهي موجهة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق والحوسبة عالية الأداء، ومتوفرة ضمن العديد من منتجات NVIDIA. تجمع منصة NVIDIA OVX بين شريحة Grace Superchip (شريحتان Grace على لوحة واحدة) ووحدات معالجة الرسومات NVIDIA المكتبية في تصميم خادم، بينما تتوفر منصة NVIDIA HGX إما بشريحة Grace Superchip أو شريحة Grace Hopper Superchip. [ 181 ]
أما الأخير فهو منصة حوسبة عالية الأداء بحد ذاتها، تجمع بين وحدة معالجة مركزية Grace ووحدة معالجة رسومية تعتمد على Hopper ، وقد أعلنت عنها NVIDIA في 22 مارس 2022. [ 182 ]
تشير مجموعات تصحيحات نواة لينكس إلى أن وحدة المعالجة المركزية Grace تُعرف أيضًا باسم T241، مما يضعها تحت علامة Tegra SoC التجارية، على الرغم من أن الشريحة نفسها لا تتضمن وحدة معالجة رسومية (تشير مجموعة تصحيحات T241 المرجعية إلى تأثيرها على "منصات خوادم NVIDIA التي تستخدم أكثر من شريحتين T241 ... متصلة ببعضها البعض"، مما يشير إلى تصميم Grace Superchip). [ 183 ]
| رقم الطراز | وحدة المعالجة المركزية | ذاكرة | التبني | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعالج (عدد النوى/التردد) | مخبأ | تيرافلوبس (FP64) | يكتب | كمية | عرض الحافلة | عرض النطاق | التوافر | |
| T241 [ 184 ] | جريس - 72 نواة ARM Neoverse V2 ( ARMv9 ) [ 185 ] | L1: 64 كيلوبايت ذاكرة تخزين مؤقتة للتعليمات + 64 كيلوبايت ذاكرة تخزين مؤقتة للبيانات لكل نواة L2: 1 ميجابايت لكل نواة L3: 117 ميجابايت مشتركة [ 185 ] | 3.55 1 [ 185 ] | LPDDR5X ECC [ 185 ] | سعة تخزين تصل إلى 480 جيجابايت 1 [ 185 ] | ؟ | 500 جيجابايت/ثانية [ 185 ] | النصف الثاني من عام 2023 [ 186 ] |
1. تم تقليص الأرقام إلى النصف من المواصفات الكاملة لشريحة Grace Superchip
أتلان
أعلنت شركة Nvidia عن الجيل التالي من SoC الذي يحمل الاسم الرمزي Atlan في 12 أبريل 2021، [ 187 ] في مؤتمر تكنولوجيا GPU 2021. [ 188 ]
أعلنت شركة Nvidia إلغاء مشروع Atlan في 20 سبتمبر 2022، وسيكون معالج النظام على الشريحة التالي هو Thor. [ 189 ]
الوحدات الوظيفية المعروفة حتى الآن هي:
- Grace Next CPU [ 188 ]
- Ada Lovelace GPU [ 190 ]
- وحدة معالجة البيانات (DPU) من بلوفيلد
- مسرعات أخرى
- محرك الأمان
- جزيرة السلامة الوظيفية
- ذاكرة مدمجة على الشريحة
- واجهة (واجهات) الذاكرة الخارجية
- واجهات إدخال/إخراج عالية السرعة
| رقم الطراز | وحدة المعالجة المركزية | وحدة معالجة الرسومات | التعلم العميق | ذاكرة | التبني | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعالج (الأنوية/التردد) | البنية الدقيقة | التكوين الأساسي 1 | التردد | GFLOPS ( FP32 ) | GFLOPS ( FP16 ) | أعلى (INT8) | يكتب | كمية | عرض الحافلة | عرض النطاق | التوافر | |
| T254 ؟ | غريس-نكست [ 188 ] (?/?) | آدا لوفليس [ 190 ] | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | >1000 [ 190 ] | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | تم الإلغاء [ 190 ] سبتمبر 2022 |
ثور
أعلنت شركة Nvidia عن الجيل التالي من معالجات النظام على شريحة (SoC) الذي يحمل الاسم الرمزي Thor في 20 سبتمبر 2022، في مؤتمر تكنولوجيا معالجات الرسوميات 2022، ليحل محل معالج Atlan الذي تم إلغاؤه. [ 189 ]
تم تقديم مجموعة تصحيحات تضيف دعمًا لمعالج Tegra264 إلى نظام Linux الرئيسي في 5 مايو 2023، مما يشير على الأرجح إلى دعم مبدئي لمعالج Thor. [ 191 ]
تم تصميم وحدة المعالجة المركزية ARM Neoverse V3AE (Poseidon-AE) لتقديم أقصى أداء لتطبيقات السيارات والحوسبة المركزية وأحمال عمل التعلم الآلي. [ 192 ]
| رقم الطراز | وحدة المعالجة المركزية | وحدة معالجة الرسومات | التعلم العميق | ذاكرة | التبني | TDP ( W ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعالج (الأنوية/التردد) | البنية الدقيقة | التكوين الأساسي 1 | التردد | تيرافلوب ( FP32 ) | تيرافلوبس ( FP16 ) | توبس (FP8) | يكتب | كمية | عرض الحافلة | عرض النطاق | التوافر | ||
| T264 [ 193 ] | 12x Neoverse V3AE (2.6 جيجاهرتز) | بلاكويل | 1536:64:؟ (12، 6، 2) | 1575 ميجاهرتز | 4.838 | ؟ | 600 [ 189 ] | LPDDR5X | 64 جيجابايت | 256 بت | 273 جيجابايت/ثانية | 2025 [ 189 ] | 40-70 |
| 14 × نيوفيرس V3AE [ 194 ] (2.6 جيجا هرتز) | 2560:96:؟ (20، 10، 3) | 8.064 | 500 | 1035 [ 189 ] | 128 جيجابايت | 40-130 | |||||||
الأجهزة
- Nvidia DRIVE Thor [ 189 ] [ 195 ]
- جيتسون إيه جي إكس ثور [ 196 ]
مقارنة
| جيل | Tegra 2 (Ventana) | تيغرا 3 (كال-إل) | تيغرا 4 (واين) | Tegra 4i (رمادي) | Tegra K1 (Logan) | Tegra X1 (Erista) | Tegra X1+ (Mariko) | Tegra X2 (Parker) | تيغرا خافيير | Tegra Orin | تيغرا ثور | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | نماذج | T25 | T30/ T33 | T114 | T148؟ | T124 | T132 | T210 | T214 | تي 186 | تي 194 | T234 | T264 [ 197 ] |
| النوى | 2 × كورتكس-A9 | 4+1 × كورتكس-أ9 | 4+1 × كورتكس-A15 | 4+1 × كورتكس-أ9 | 4+1 × كورتكس-A15 | 2 × دنفر | 4 × Cortex-A53 + 4 × Cortex-A57 | 2 × دنفر 2 + 4 × كورتكس-A57 | 8 × كراميل | 12 × كورتكس-A78 AE | 14 × نيوفرس V3AE | ||
| مجموعة التعليمات | ARMv7-A (32 بت) | ARMv8-A (64 بت) | ARMv8.2-A (64 بت) | ARMv9.2-A (64 بت) | |||||||||
| ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الأول (البيانات/البيانات) | 32/32 كيلوبايت | 128/64 كيلوبايت | 32/32 كيلوبايت + 64/32 كيلوبايت | 128/64 كيلوبايت + 48/32 كيلوبايت | 128/64 كيلوبايت | 64/64 كيلوبايت | |||||||
| ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني | 1 ميجابايت | 2 ميجابايت | 128 كيلوبايت + 2 ميجابايت | 2 ميجابايت + 2 ميجابايت | 8 ميجابايت | 3 ميجابايت | 14 ميجابايت | ||||||
| ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثالث | غير متوفر | 4 ميجابايت | 6 ميجابايت | 16 ميجابايت | |||||||||
| وحدة معالجة الرسومات | بنيان | Vec4 | كيبلر | ماكسويل | باسكال | فولتا | أمبير | بلاكويل | |||||
| أنوية CUDA | 4+4* | 8+4* | 48+24* | 48+12* | 192 | 256 | 512 | 2048 | 2560 | ||||
| نوى الموتر | غير متوفر | 64 | 96 | ||||||||||
| أنوية RT | غير متوفر | 8 | غير متوفر [ 198 ] | ||||||||||
| كبش | بروتوكول | DDR2/ LPDDR2 | DDR3/ LPDDR2 | DDR3/ LPDDR3 | LPDDR3/ LPDDR4 | LPDDR4/ LPDDR4X | LPDDR5 | LPDDR5X | |||||
| الحجم الأقصى | 1 جيجابايت | 2 جيجابايت | 4 غيغابايت | 8 جيجابايت | 64 جيجابايت | 128 جيجابايت | |||||||
| عرض النطاق الترددي | 2.7 جيجابايت/ثانية | 6.4 جيجابايت/ثانية | 7.5 جيجابايت/ثانية | 14.9 جيجابايت/ثانية | 25.6 جيجابايت/ثانية | 34.1 جيجابايت/ثانية | 59.7 جيجابايت/ثانية | 136.5 جيجابايت/ثانية | 204.8 جيجابايت/ثانية | 273.0 جيجابايت/ثانية | |||
| عملية | 40 نانومتر | 28 نانومتر | 20 نانومتر | 16 نانومتر | 12 نانومتر | 8 نانومتر | 4 نانومتر | ||||||
* Vec4 القائم على VLIW : تظليل البكسل + تظليل الرؤوس . منذ Kepler، يتم استخدام التظليل الموحد.
دعم البرامج
فري بي إس دي
يدعم نظام FreeBSD عددًا من نماذج وأجيال Tegra المختلفة، بدءًا من Tegra K1، [ 199 ] إلى Tegra 210. [ 200 ]
لينكس
توزع Nvidia برامج تشغيل الأجهزة الخاصة بها لمعالجات Tegra من خلال مصنعي المعدات الأصلية ، وكجزء من حزمة تطوير "Linux for Tegra" (المعروفة سابقًا باسم "L4T")، توفر Nvidia أيضًا حزمة تطوير البرامج JetPack SDK مع "Linux for Tegra" وأدوات أخرى. وتدعم Nvidia الآن أجهزة Tegra الأحدث والأكثر قوة من خلال توزيعة Vibrante Linux الخاصة بها. تأتي Vibrante مزودة بمجموعة أكبر من أدوات Linux بالإضافة إلى العديد من المكتبات التي توفرها Nvidia لتسريع معالجة البيانات، وخاصة معالجة الصور لأنظمة السلامة المرورية والقيادة الآلية، وصولًا إلى مستوى التعلم العميق والشبكات العصبية التي تستخدم بكثافة وحدات التسريع CUDA، ويمكنها عبر OpenCV الاستفادة من امتدادات NEON المتجهة لأنوية ARM.
اعتبارًا من أبريل 2012نظراً لاختلاف "احتياجات العمل" عن تلك الخاصة بسلسلة بطاقات الرسومات GeForce ، تعمل Nvidia وأحد شركائها في مجال الأنظمة المدمجة، شركة Avionic Design GmbH الألمانية، على تقديم برامج تشغيل مفتوحة المصدر لمعالج Tegra إلى نواة Linux الرئيسية . [ 201 ] [ 202 ] وقد عرض المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Nvidia خارطة طريق معالج Tegra باستخدام Ubuntu Unity في مؤتمر تقنية وحدات معالجة الرسومات لعام 2013. [ 203 ]
بحلول نهاية عام 2018، بات من الواضح أن موظفي Nvidia قد ساهموا بأجزاء كبيرة من التعليمات البرمجية لجعل طرازي T186 وT194 يعملان مع شاشة HDMI وصوتها مع نواة لينكس الرسمية 4.21 القادمة في الربع الأول من عام 2019 تقريبًا. وتشمل وحدات البرامج المتأثرة برنامج Nouveau مفتوح المصدر وبرامج تشغيل رسومات Nvidia مغلقة المصدر، بالإضافة إلى واجهة CUDA الخاصة بشركة Nvidia. [ 204 ]
اعتبارًا من مايو 2022، أتاحت NVIDIA وحدات نواة وحدة معالجة الرسومات (GPU) مفتوحة المصدر لكل من منصات Jetson ومنصات سطح المكتب، مما يسمح بأن تكون جميع مكتبات مساحة المستخدم مفتوحة المصدر على منصات Tegra باستثناء المكتبات الاحتكارية، وذلك باستخدام برامج تشغيل NVIDIA الرسمية بدءًا من T234 (Orin). [ 205 ]
كيو إن إكس
تم الإعلان عن لوحة Drive PX2 مع دعم نظام التشغيل QNX RTOS في مؤتمر تكنولوجيا وحدة معالجة الرسومات في أبريل 2016. [ 206 ]
منصات مماثلة
الأنظمة على رقاقة والمنصات ذات المواصفات المماثلة (مثل مدخلات ومخرجات ومعالجة الصوت/الفيديو، والاتصال، وقابلية البرمجة، وقدرات الترفيه/الأنظمة المدمجة/السيارات والشهادات، واستهلاك الطاقة) هي:
- سلسلة A من AllWinner
- معالج أبل سيليكون من أبل
- معالج Atom من إنتل
- معالج Exynos من سامسونج
- معالج i.MX من شركة فري سكيل لأشباه الموصلات
- جاكوار وبوما من AMD
- K3Vx/Kirin من إنتاج HiSilicon
- MTxxxx من MediaTek
- نوفاثور من إس تي إريكسون
- أوكتيون من كافيوم
- معالج OMAP / Sitara ARM من شركة Texas Instruments
- كوالكوم سنابدراجون
- سيارة آر-كار من رينيساس
- RK3xxx من روكشيب
- VideoCore من Broadcom
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "Techtree.com India > News > Hardware > Nvidia Rolls out "Tegra" Chips" . 4 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 4 يونيو 2008.
- ↑ "أسئلة وأجوبة حول معالجات NVIDIA Tegra" (ملف PDF) . Nvidia.com . مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 20 مارس 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يونيو 2008 .
- ↑ "Nvidia prepara Tegra 3 a 1,5 جيجا هرتز" . توغاتيك. 27 يناير 2011. أرشفة من الإصدار الأصلي في 16 تشرين الأول 2017 . تم الاسترجاع 10 يوليو، 2016 .
- ↑ "أجهزة كين من مايكروسوفت هي أول هواتف ذكية بمعالج تيغرا - بي سي وورلد أستراليا" . Pcworld.idg.com.au . ١٣ أبريل ٢٠١٠. مؤرشف من الأصل في ١٦ أكتوبر ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه في ١٠ يوليو ٢٠١٦ .
- ↑ «إنفيديا وأوبرا تتعاونان لتسريع تصفح الإنترنت بالكامل على الأجهزة المحمولة» (بيان صحفي). أوبرا سوفتوير . 9 سبتمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2012. تم الاطلاع عليه في 9 يناير 2009 .
- ↑ "إنفيديا وأوبرا تتعاونان لتسريع تصفح الإنترنت بالكامل على الأجهزة المحمولة" (بيان صحفي). إنفيديا. 9 سبتمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 17 أبريل 2009 .
- ↑ "معالج Nvidia Tegra الجديد يُعزز ثورة الأجهزة اللوحية" . Nvidia . 7 يناير 2010. مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 19 مارس 2010 .
- ↑ "ما هي أنظمة التشغيل التي يدعمها معالج Tegra؟" (بيان صحفي). إنفيديا. ١٧ أغسطس ٢٠١١. مؤرشف من الأصل في ٣ سبتمبر ٢٠١١. تم الاطلاع عليه في ١٤ سبتمبر ٢٠١١ .
- ↑ "لماذا يُعدّ معالج Tegra 3 من إنفيديا أسرع من معالج Core 2 Duo T7200؟" . Brightsideofnews.com. 21 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 23 أغسطس 2011. تم الاطلاع عليه في 12 أغسطس 2011 .
- ↑ هروشكا، جويل (22 فبراير 2011). "عرض إنفيديا لمعالج كال-إل يشوبه ارتباك في نتائج الاختبارات المعيارية" . هوت هاردوير. مؤرشف من الأصل في 26 فبراير 2012. تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2016 .
- ↑ «أودي تختار معالج Tegra لنظام المعلومات والترفيه ولوحة القيادة» . إي إي تايمز. ١٨ يناير ٢٠١٢. مؤرشف من الأصل في ٢٠ يناير ٢٠١٢. تم الاطلاع عليه في ١٥ يوليو ٢٠١٦ .
- ↑ "ما هي معايير السيارات؟ إليك ما تعنيه" . مدونة NVIDIA الرسمية . 15 يوليو 2016. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه في 11 أكتوبر 2016 .
- ↑ "نظام المعلومات والترفيه والملاحة للسيارات Tegra" . إنفيديا. مؤرشف من الأصل في 23 يناير 2013. تم الاطلاع عليه في 4 يناير 2013 .
- ↑ "تقنية ألعاب NVIDIA تُشغّل جهاز Nintendo Switch | مدونة NVIDIA" . مدونة NVIDIA الرسمية . 20 أكتوبر 2016. مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2017. تم الاطلاع عليه في 20 أكتوبر 2016 .
- ١ ٢ techinsights.com. "تفكيك جهاز نينتندو سويتش" . www.techinsights.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٥ مارس ٢٠١٧ .
- ↑ "مواصفات Nvidia Tegra APX" . مؤرشف من الأصل في 27 يناير 2011. تم الاطلاع عليه في 17 فبراير 2011 .
- ↑ "مراجعة هاتف LG Optimus 2X ومعالج Nvidia Tegra 2: أول هاتف ذكي ثنائي النواة" . موقع AnandTech. مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 أبريل 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2011 .
- ↑ "معلومات منتج NVidia Tegra 2" . NVidia. مؤرشف من الأصل في 4 مايو 2012. تم الاطلاع عليه في 5 سبتمبر 2011 .
- ↑ "معلومات منتج NVidia Tegra 2" . NVidia. مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2012. تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2015 .
- 1 2 3 شيمبي، أناند لال . "معالج الرسوميات Tegra 4، تدّعي NVIDIA أداءً أفضل من iPad 4" . AnandTech . مؤرشف من الأصل في 21 يناير 2019. تم الاطلاع عليه في 5 نوفمبر 2015 .
- ↑ "مواصفات وحدة معالجة الرسومات NVIDIA Tegra 2" . 25 يوليو 2023.
- ↑ "جدول مواصفات موتورولا زووم" . شركة موتورولا موبيليتي، 16 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 20 فبراير 2011. تم الاطلاع عليه في 16 فبراير 2011 .
- ↑ سافوف، فلاد (19 مايو 2011). "جهاز ديل ستريك برو هوني كومب اللوحي في الصورة، من المرجح أن يكون متوفرًا لدينا في يونيو" . إنجادجيت . مؤرشف من الأصل في 24 أكتوبر 2017. تم الاطلاع عليه في 5 فبراير 2016 .
- ↑ "مراجعة جهاز توشيبا ثرايف" . TabletPCReview . TechTarget, Inc. 3 أغسطس 2011. مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 21 نوفمبر 2013 .
- ↑ " موجز منتج وحدة معالج Tamonten Tegra 2 (T290) من تصميم Avionic Design " (ملف PDF) . تصميم Avionic Design. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 21 مايو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2012 .
- ↑ نظرة من الداخل على منتجات Nvidia: تجربة عملية مع أودي، لامبورغيني، وتسلا. مؤرشف في 15 مارس 2018 على موقع Wayback Machine بواسطة ميغان غيوس في مايو 2014
- 1 2 تحليل المعالجات وإحصاؤها، مؤرشف في 15 مارس 2018، في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) في مايو 2013
- ↑ "إنفيديا تعلن عن معالج Tegra 3 – Kal-El الذي يُقدّم أداءً يُضاهي أداء الحواسيب الشخصية على نظام أندرويد" . موقع أندرويد سنترال. 9 نوفمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 16 يوليو 2012. تم الاطلاع عليه في 10 يوليو 2016 .
- ↑ "معالجات Tegra 3 متعددة النوى" . NVIDIA. مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2012. تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2016 .
- ↑ "عرض ومراجعة جهاز ASUS Transformer Prime" . HEXUS.net. 9 نوفمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 11 نوفمبر 2011 .
- ↑ "شريحة NVIDIA رباعية النواة Tegra 3 تضع معايير جديدة لأداء الحوسبة المتنقلة وكفاءة الطاقة - غرفة أخبار NVIDIA" . 11 يناير 2012. مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2012.
- ↑ "مواصفات معالج الرسوميات NVIDIA Tegra 3" . 25 يوليو 2023.
- ١ ٢ ٣ "معالج Tegra 3 أسرع، ونطاق ترددي أكبر للذاكرة - مراجعة لوحة ASUS Transformer Pad Infinity (TF700T)" . Anandtech.com . مؤرشف من الأصل في ٢٧ يونيو ٢٠١٢. تم الاطلاع عليه في ١٠ يوليو ٢٠١٦ .
- ↑ "معالجات Tegra 3 متعددة النوى" . NVIDIA. مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2012. تم الاطلاع عليه في 10 يوليو 2016 .
- ↑ "XOLO – المستوى التالي" . 21 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2013.
- ↑ "مراجعة جهاز Asus Eee Pad Transformer Prime (معالج Nvidia Tegra 3؛ شاشة 10.1 بوصة)" . 30 ديسمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2013.
- ↑ "GFXBench – معيار موحد لأداء الرسومات يعتمد على DXBenchmark (DirectX) وGLBenchmark (OpenGL ES)" . Glbenchmark.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 يناير 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يوليو 2016 .
- ↑ سومرسون، كاميرون (19 يونيو 2012). "مراجعة جهاز فوهو نابي 2: جهاز لوحي رباعي النواة يعمل بنظام أندرويد 4.0 مصمم خصيصًا لأطفالك - وهو رائع بشكلٍ مدهش" . Androidpolice.com . مؤرشف من الأصل في 22 يونيو 2012. تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2016 .
- ↑ "مايكروسوفت تعلن عن تفاصيل جديدة لجهاز سيرفس | مركز الأخبار" . Microsoft.com . ١٦ أكتوبر ٢٠١٢. مؤرشف من الأصل في ١٢ يوليو ٢٠١٤. تم الاطلاع عليه في ١٥ يوليو ٢٠١٦ .
- ↑ "لينوفو تُطلق IdeaPad Yoga 11 و13، أول جهاز هجين من نوع Ultrabook يجمع بين خصائص الجهاز اللوحي والكمبيوتر المحمول" . TechCrunch. 9 أكتوبر 2012. مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2016 .
- ↑ جاكسون، جيري (9 أكتوبر 2012). "لينوفو تطلق IdeaPad Yoga 11 وYoga 13" . Notebookreview.com . مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2012. تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2016 .
- ↑ اختراق سيارة تسلا موديل إس: ما وجدناه وما تعلمناه. مؤرشف في 20 ديسمبر 2017، على موقع Wayback Machine بواسطة كيفن ماهافي في 7 أغسطس 2015
- ↑ "مراجعة عملية لجهاز Nexus 7 اللوحي" . Engadget. 27 يونيو 2012. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2012. تم الاطلاع عليه في 27 يونيو 2012 .
- ↑ "اختبار أداء جهاز توشيبا إكسايت 10" . يوتيوب. 29 مايو 2012. مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2013. تم الاطلاع عليه في 25 نوفمبر 2012 .
- ↑ "منتجات بلو: كواترو 45" . 20 أبريل 2013. مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 2013.
- ↑ "معالجات Tegra 4" . NVIDIA. مؤرشف من الأصل في 27 يناير 2013. تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2016 .
- ↑ باريش، كيفن (12 نوفمبر 2013). "النتائج: معايير أداء وحدة معالجة الرسومات - مراجعة EVGA Tegra Note 7: معالج Tegra 4 من Nvidia بسعر 200 دولار" . Tomshardware.com . تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2016 .
- 1 2 "معمارية المعالجات المتعددة NVIDIA Tegra" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 20 مارس 2013. تم الاطلاع عليه في 10 يوليو 2013 .
- ↑ لارابيل، مايكل (20 ديسمبر 2012). "إنفيديا تنشر شفرة الجيل التالي من معالج Tegra 4" . phoronix.com. مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2013. تم الاطلاع عليه في 2 أغسطس 2013 .
- 1 2 3 4 والراث، جوش (26 فبراير 2013). "إنفيديا تُفصّل رسومات Tegra 4 وTegra 4i" . منظور الحاسوب الشخصي . مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2014. تم الاسترجاع في 2 سبتمبر 2013 .
- 1 2 أنجيليني، كريس (24 فبراير 2013). "معالج الرسوميات Tegra 4 من إنفيديا: مضاعفة الكفاءة" . موقع Tom's Hardware . تم الاطلاع عليه في 2 سبتمبر 2013 .
- ↑ "معالجات Tegra 4" . NVIDIA. مؤرشف من الأصل في 27 يناير 2013. تم الاطلاع عليه في 10 يوليو 2013 .
- ١ ٢ "نظرة معمقة على بنية NVIDIA Tegra 4، بالإضافة إلى تجربة عملية على Tegra 4i وIcera i500 وPhoenix" . AnandTech. مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٣. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠١٣ .
- ↑ "موعد شحن معالج Tegra 4: لا يزال في الربع الثاني من عام 2013" . موقع AnandTech. مؤرشف من الأصل بتاريخ 17 فبراير 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يوليو 2013 .
- ↑ "مواصفات جهاز HP Slate 7 Extreme 4400CA اللوحي" . hp.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 سبتمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 سبتمبر 2016 .
- ↑ "مواصفات جهاز HP Slate7 Beats Special Edition 4501 اللوحي" . hp.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 سبتمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 سبتمبر 2016 .
- ↑ "مواصفات جهاز HP Slate 8 Pro 7600us اللوحي" . hp.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 سبتمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 سبتمبر 2016 .
- ↑ "نظرة عامة على جهاز HP SlateBook x2 - جهاز لوحي يعمل بنظام Android | الموقع الرسمي لشركة HP" .hp.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 يوليو 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يوليو 2013 .
- ↑ "مواصفات منتج HP SlateBook 14-p010nr" . hp.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 سبتمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 سبتمبر 2016 .
- ↑ "مواصفات منتج جهاز الكمبيوتر المكتبي المتكامل HP Slate 21-s100" . hp.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 سبتمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 سبتمبر 2016 .
- ↑ "Cintiq Companion Hybrid – Wacom" . 23 أغسطس 2013. مؤرشف من الأصل في 23 أغسطس 2013.
- ↑ "用户太多،系统繁忙" . Shop.coolpad.cn . مؤرشفة من الأصلي في 31 كانون الأول 2013 . تم الاسترجاع 15 يوليو، 2016 .
- ↑ شابيرو، داني. "أودي تُقدّم لمحة عن مستقبلها المدعوم بمعالج تيغرا في معرض جنيف للسيارات | مدونة إنفيديا" . Blogs.nvidia.com . مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2015. تم الاطلاع عليه في 10 يوليو 2016 .
- ↑ "Le Pan – TC1020" . Lepantab.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 سبتمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 سبتمبر 2016 .
- ↑ " [ اختبار ] ماتريماكس آي بلاي" . Open-consoles-news.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 سبتمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 سبتمبر 2016 .
- ↑ "مواصفات جهاز Kobo Arc 10 HD" . سي نت. مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 مارس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 يوليو 2017 .
- ↑ كونينغهام، أندرو (19 فبراير 2013). "مشروع غراي يتحول إلى تيغرا 4i، أحدث ابتكارات إنفيديا للهواتف الذكية" . آرس تكنيكا. مؤرشف من الأصل في 2 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 10 يوليو 2013 .
- ↑ "Wiko Mobile – HIGHWAY 4G" . 17 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 17 سبتمبر 2014.
- ^ "Explay 4Game | هاتف ذكي متنوع على قاعدة Tegra 4i | NVIDIA" . Blogs.nvidia.com . أرشفة من الإصدار الأصلي في 5 كانون الأول 2014 . تم الاسترجاع 10 يوليو، 2016 .
- ↑ هان، مايك (24 فبراير 2014). "وصول مودم NVIDIA LTE إلى أوروبا مع إطلاق هاتف Wiko Tegra 4i LTE الذكي | مدونة NVIDIA الرسمية" . Blogs.nvidia.com . مؤرشف من الأصل في 28 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه في 10 يوليو 2016 .
- ↑ "Wiko WAX" . مواصفات الجهاز. مؤرشف من الأصل في 21 مايو 2014. تم الاطلاع عليه في 21 مايو 2014 .
- ↑ "QMobile Noir LT-250" . مواصفات الجهاز. مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 فبراير 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 فبراير 2014 .
- ↑ بارك، ويل (15 مايو 2014). "معالج Tegra K1 من NVIDIA يُشغّل أول جهاز لوحي من Xiaomi | مدونة NVIDIA الرسمية" . Blogs.nvidia.com . مؤرشف من الأصل في 12 يوليو 2014. تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2016 .
- ↑ «يدعم جهاز NVIDIA Shield Tablet K1 تقنية Vulkan مع تحديث Android 6.0.1» . مؤرشف من المصدر الأصلي بتاريخ 9 مايو 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 مايو 2016 .
- 1 2 كيليون، ليو (6 يناير 2014). "معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2014: معالج Nvidia Tegra K1 يُقدم قفزة نوعية في قوة الرسومات" . بي بي سي. مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2014. تم الاطلاع عليه في 11 يناير 2014 .
- 1 2 "واجهة برمجة تطبيقات فولكان" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 22 ديسمبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 ديسمبر 2015 .
- ↑ لارابيل، مايكل (29 أبريل 2014). "لوحة Tegra TK1 Jetson من NVIDIA متوفرة الآن للشحن" . فورونيكس . مؤرشف من الأصل في 25 أبريل 2016. تم الاطلاع عليه في 14 سبتمبر 2016 .
- ↑ أنتوني، سيباستيان (6 يناير 2014). "تحليل نواة دنفر 64 بت في معالج Tegra K1: هل جهود Nvidia في مجال x86 مخفية بداخلها؟" . إكستريم تك. مؤرشف من الأصل في 7 يناير 2014. تم الاطلاع عليه في 7 يناير 2014 .
- ↑ الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA يؤكد خارطة طريق Tegra، ويبني كل شيء الآن: Kal-El، وWayne، وLogan، وStark. مؤرشف في 16 مارس 2017، في Wayback Machine ، 21 أكتوبر 2011: أخيرًا، أكد أن الآليات الداخلية التي سمعنا عنها في مشروع Denver ستكون موجودة أولاً في سلسلة Tegra مع طرح Stark(...)
- ↑ "معالج Tegra K1 من الجيل التالي للأجهزة المحمولة | NVIDIA Tegra" . NVIDIA. مؤرشف من الأصل في 9 يناير 2014. تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2016 .
- ↑ كلوج، برايان؛ شيمبي، أناند لال (6 يناير 2014). "معاينة وتحليل بنية NVIDIA Tegra K1" . AnandTech . ص 3. مؤرشف من الأصل في 19 أبريل 2014. تم الاطلاع عليه في 2 مايو 2014 .
- ↑ ستام، نيك. "إنجاز تاريخي: معالج Tegra K1 "Denver"؟ سيكون أول معالج ARM 64 بت لنظام Android | مدونة NVIDIA الرسمية" . Blogs.nvidia.com . مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2014. تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2016 .
- ↑ هو، جوشوا (5 يناير 2015). "معاينة وتحليل معمارية NVIDIA Tegra X1" . أناندتك . مؤرشف من الأصل في 4 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 3 ديسمبر 2018 .
{{cite web}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ "لوحة تطوير Jetson TK1" . مؤرشفة من الأصل في 5 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليها في 1 مايو 2014 .
- ↑ "جهاز SHIELD اللوحي، الجهاز اللوحي الأمثل للاعبين" . جي فورس. 22 يوليو 2014. مؤرشف من الأصل في 25 يوليو 2014. تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2016 .
- ↑ "معالج Tegra K1 يُدمج في أحدث أجهزة Chromebook من Acer" . Anandtech. 11 أغسطس 2014. مؤرشف من الأصل في 20 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه في 11 أغسطس 2014 .
- ↑ "مواصفات جهاز HP Chromebook 14 G3" . HP. 30 أغسطس 2018. مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 2018. تم الاطلاع عليه في 30 أغسطس 2018 .
- ↑ "Xiaomi MiPad 7.9" . Techindeep . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مايو 2018 .
- ↑ "جوجل" . مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2014. تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2016 .
- ↑ روثمان، تشيلسي. "فيوز توماهوك إف 1: النسخة الصينية من أندرويد إكس ستيشن 4" . مجلة كوميكس للألعاب . مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 2016. تم الاطلاع عليه في 1 يونيو 2016 .
- ↑ "نظام/وحدة حاسوب NVIDIA Tegra K1 - Apalis TK1 SOM" . Toradex.com . مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2016 .
- ↑ «جهاز الألعاب اللوحي JXD S192 ذو الطابع الكلاسيكي يعمل بمعالج Tegra K1 من Nvidia» . GSMArena.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 25 مارس 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مارس 2019 .
- ↑ "نيكسوس 9" . مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2016 .
- ↑ "مواصفات ومراجعات جوجل نيكسس 9 | إتش تي سي الولايات المتحدة" . Htc.com . مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2016 .
- ↑ حصري: نظام القيادة الذاتية من تسلا - نظرة معمقة على التكنولوجيا الكامنة وراء هذه الأعجوبة الهندسية. مؤرشف في 16 مارس 2018 على موقع Wayback Machine بواسطة عثمان بيرزاده في 3 ديسمبر 2015
- ↑ "شريحة Tegra X1 الفائقة | NVIDIA Tegra" . NVIDIA. مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2015. تم الاطلاع عليه في 10 يوليو 2016 .
- ↑ "معاينة وتحليل معمارية NVIDIA Tegra X1" . Anandtech.com . مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2015. تم الاطلاع عليه في 10 يوليو 2016 .
- ↑ Tegra_X1_TRM_DP07225001_v1.0.pdf
- ↑ "تم الإعلان عن معالج Tegra X1 للمطورين على أنه رباعي النواة" . NVIDIA. 19 ديسمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 2019. تم الاطلاع عليه في 4 أبريل 2017 .
- ↑ «تم تعطيل أنوية A53 في معالج Tegra X1 على هاتف Pixel C» . موقع Anandtech. مؤرشف من الأصل بتاريخ 4 أبريل 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 أبريل 2017 .
- ↑ بيتنر، أوتو؛ كراشنفيلز، ثيلو؛ غالونر، أندرياس؛ سيفرت، جان بيير (16 أغسطس 2021). "الخطر المنسي لخلل الجهد: دراسة حالة على معالجات Nvidia Tegra X2". ورشة عمل 2021 حول اكتشاف الأعطال وتحملها في علم التشفير (FDTC) . الصفحات 86-97 . arXiv : 2108.06131v2 . doi : 10.1109/FDTC53659.2021.00021 . ISBN 978-1-6654-3673-1. S2CID 237048483 .
- ↑ مراجعة جهاز NVIDIA Shield Android TV 2019. Guru3D.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 31 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مارس 2020 .
- ^ “الكشف عن نقاط الضعف: Fusée Gelée” (PDF) . التبديل. hacks.guide .
- ^ "Fusée Gelée" . gitbook.io .
- ↑ "توزيع العبء: بناء مجتمع أفضل لاختراق الأجهزة بقلم كيت تيمكين (@ktemkin) - المركز الإعلامي | hardwear.io" . media.hardwear.io . تم الاطلاع عليه في 1 مارس 2026 .
- 1 2 كريدر، مايكل (5 يناير 2015). "إنفيديا تعلن عن شريحة Tegra X1 الجديدة للأجهزة المحمولة مع وحدة معالجة رسومية Maxwell ذات 256 نواة" . Androidpolice.com . مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2015. تم الاطلاع عليه في 10 يوليو 2016 .
- ↑ "وحدة الحوسبة الفائقة NVIDIA Jetson TX1 تقود الموجة التالية من الآلات ذاتية التشغيل | Parallel Forall" . Devblogs.nvidia.com . ١١ نوفمبر ٢٠١٥. مؤرشف من الأصل في ٣ مايو ٢٠١٦. تم الاطلاع عليه في ١٥ يوليو ٢٠١٦ .
- ↑ "مجموعة شرائح من ندوة Jetson Nano عبر الإنترنت" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 3 مايو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 مايو 2019 .
- ↑جدول Tegra T210 dfll
- 1 2 "دليل المرجع التقني لمعالج Tegra X1 (SoC)" . developer.nvidia.com ( الإصدار 1.2p) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 فبراير 2018 . ( التسجيل مطلوب )
- ↑ جدول بيانات Tegra T210b01
- ↑ سلاسل نصية موجودة في libnvrm_gpu.so وفي glxinfo عند تحميل برنامج التشغيل في نظام لينكس
- ↑ ليدبيتر، ريتشارد (27 يونيو 2019). "يبدو أن معالج Tegra X1 الجديد لجهاز Switch سيقدم أداءً أفضل وعمر بطارية أطول" . يورو غيمر . مؤرشف من الأصل في 25 يوليو 2019. تم الاطلاع عليه في 19 يوليو 2019 .
- ↑ "3.3 مواصفات الأجهزة" . dystify.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 فبراير 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 فبراير 2017 .
- ↑ "حلول تطوير الأنظمة المدمجة من NVIDIA Jetson" . NVIDIA. ١٨ مارس ٢٠١٥. مؤرشف من الأصل في ٢٥ يونيو ٢٠١٦. تم الاطلاع عليه في ١٠ يوليو ٢٠١٦ .
- ↑ "DATA SHEET - NVIDIA Jetson TX2 System-on-Module.pdf" (PDF) .
- ↑ يوفر NVIDIA Jetson TX2 ضعف الذكاء للحوسبة الطرفية. مؤرشف في 27 فبراير 2018 على Wayback Machine بواسطة داستن فرانكلين في 7 مارس 2017 على مدونات مطوري NVIDIA
- ↑ "وحدة Jetson TX2 - ورقة البيانات" . developer.nvidia.com .
- ↑ "إنفيديا تكشف عن الجيل التالي من معالج Tegra SoC؛ هل باركر قادم؟" . Anandtech.com . 5 يناير 2016. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2016. تم الاطلاع عليه في 10 يوليو 2016 .
- ↑ هو، جوشوا. "مؤتمر هوت تشيبس 2016: إنفيديا تكشف تفاصيل معالج تيغرا باركر" . www.anandtech.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 25 مارس 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مارس 2019 .
- ↑ هو، جوشوا (25 أغسطس 2016). "مؤتمر هوت تشيبس 2016: إنفيديا تكشف تفاصيل معالج تيغرا باركر" . أناندتك. مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 25 أغسطس 2016 .
- ↑ "NVIDIA Jetson TX2: ذكاء اصطناعي عالي الأداء على الحافة" . NVIDIA . مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه في 9 أبريل 2019 .
- 1 2 "NVIDIA تُفعّل دعم وحدة معالجة الرسومات Volta مفتوحة المصدر لمعالج Xavier SoC الخاص بها" .
- 1 2 أعلنت NVIDIA عن Jetson TX2: انضمام Parker إلى مجموعة أنظمة NVIDIA المدمجة. مؤرشف في 8 يناير 2018، في Wayback Machine ، 7 مارس 2017
- ↑ أعلنت NVIDIA عن دعم معالج الرسوميات Tegra X2 في إصدار Nouveau. مؤرشف بتاريخ 9 أغسطس 2017 في Wayback Machine بواسطة مايكل لارابيل على موقع phoronix.com بتاريخ 29 مارس 2017
- ↑ "مواصفات وحدة معالجة الرسومات NVIDIA Jetson TX2 | قاعدة بيانات وحدات معالجة الرسومات TechPowerUp" . Techpowerup.com. 22 أغسطس 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أغسطس 2022 .
- ↑ شابيرو، داني (4 يناير 2017). "شركة ZF تطلق نظام القيادة الذاتية ProAI وDRIVE PX 2 للسيارات والشاحنات والمصانع - مدونة NVIDIA" . مدونة NVIDIA الرسمية . مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 13 ديسمبر 2017 .
- ↑ إنفيديا تُشغّل نظام MBUX من مرسيدس-بنز، قمرة القيادة الذكية من الجيل التالي. مؤرشف في 16 مارس 2018 على موقع Wayback Machine بواسطة داني شابيرو في 9 يناير 2018 عبر مدونات شركة إنفيديا.
- ↑ نظرة داخل حاسوب تسلا العملاق من إنفيديا المُدمج في السيارة للقيادة الذاتية. مؤرشف في 28 مارس 2018 على موقع Wayback Machine بواسطة فريد لامبرت في 22 مايو 2017
- ↑ تسلا تتعاون مع AMD في تطوير معالج للسيارات ذاتية القيادة. مؤرشف في 15 مارس 2018، على موقع Wayback Machine بواسطة جويل هروشكا في 21 سبتمبر 2017
- ↑ «سيتم طرح جهاز ماجيك ليب ون هذا الصيف بمعالج إنفيديا تيغرا إكس 2» . فينشر بيت . 11 يوليو 2018. مؤرشف من الأصل في 12 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه في 11 يوليو 2018 .
- ↑ تفكيك جهاز ماجيك ليب ون، مؤرشف بتاريخ 24 أغسطس 2018، على موقع Wayback Machine على ifixit.com
- ↑ نفدت كمية الجيل الثاني من طائرة Skydio بدون طيار، وهي كاميرا تصوير الحركة ذاتية الطيران بسعر 1000 دولار، لعام 2019. أُرشف في 12 أبريل 2020 على موقع Wayback Machine بواسطة ستيفن شانكلاند في 2 أكتوبر 2019.
- ↑ فرانكلين، داستن (12 ديسمبر 2018). "معالج NVIDIA Jetson AGX Xavier يُقدّم 32 تيرا أوبس لعصر جديد من الذكاء الاصطناعي في مجال الروبوتات" . devblogs.nvidia.com . مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2019. تم الاطلاع عليه في 30 مارس 2019 .
- ↑ سميث، رايان. "مدونة البث المباشر للكلمة الرئيسية في مؤتمر NVIDIA لتقنية معالجات الرسوميات 2017" . www.anandtech.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 25 مارس 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مارس 2019 .
- ↑ هوانغ، جنسن (24 مايو 2017). "ثورة الذكاء الاصطناعي تلتهم البرمجيات: إنفيديا تقودها | مدونة إنفيديا" . مدونة إنفيديا الرسمية . مؤرشفة من الأصل في 22 أغسطس 2017. تم الاطلاع عليها في 22 أغسطس 2017 .
- 1 2 سميث، رايان. "إنفيديا تُشوق لـ Xavier، وهو معالج ARM عالي الأداء لـ Drive PX و AI" . مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 28 سبتمبر 2016 .
- 1 2 شابيرو، داني (28 سبتمبر 2016). "تقديم NVIDIA Xavier - مدونة NVIDIA" . مدونة NVIDIA الرسمية . مؤرشف من الأصل في 2 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه في 28 سبتمبر 2016 .
- 1 2 كاتريس، إيان؛ تاليس، بيلي (4 يناير 2016). "معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2017: مدونة Nvidia الرئيسية المباشرة" . Anandtech.com. مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2017. تم الاسترجاع في 9 يناير 2017 .
- ١ ٢ بالدوين، روبرتو (٨ يناير ٢٠١٨). "إنفيديا تكشف النقاب عن معالجها القوي Xavier SOC للسيارات ذاتية القيادة" . إنجادجيت. مؤرشف من الأصل في ٨ يناير ٢٠١٨. تم الاسترجاع في ٨ يناير ٢٠١٨ .
- ↑ تفاصيل معالج NVIDIA Drive Xavier SOC، مؤرشف في 24 فبراير 2018 على موقع Wayback Machine بواسطة حسن مجتبى في 8 يناير 2018 عبر WccfTech
- 1 2 3 أبازوفيتش، فؤاد. "معاينة معالج Nvidia Xavier في الربع الأول من عام 2018" . www.fudzilla.com . مؤرشف من الأصل في 7 فبراير 2018. تم الاطلاع عليه في 6 فبراير 2018 .
- ↑ "مرحباً — وثائق دليل مطوري Jetson Linux 34.1" .
- ↑ "مُسرِّع الرؤية القابل للبرمجة" . مؤرشف من الأصل في 27 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه في 3 مارس 2021 .
- ↑ "فهم مواصفات واجهة تحالف MIPI" . التصميم الإلكتروني . 1 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2019. تم الاسترجاع في 25 مارس 2019 .
- ↑ مجتبى، حسن (8 يناير 2018). "نظام NVIDIA Xavier SOC هو الأكبر والأكثر تعقيدًا حتى الآن" . مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2018. تم الاطلاع عليه في 7 فبراير 2018 .
- 1 2 شيلينغ ، أندرياس (27 مارس 2018). "Auf Pegasus folgt Orin: Drive-PX-Plattform mit Turing- oder Ampere-Architektur" . هاردويرلوكس . أرشفة من الإصدار الأصلي في 27 أيار 2018 . تم الاسترجاع في 26 مايو 2018 .
- ↑ سوندارام، شري (12 سبتمبر 2018). "تقديم مجموعة أدوات تطوير NVIDIA DRIVE AGX Xavier - مدونة NVIDIA" . مدونة NVIDIA الرسمية . مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 11 ديسمبر 2018 .
- 1 2 "مجموعة تطوير Jetson AGX Xavier" . مطورو NVIDIA . 9 يوليو 2018. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2019. تم الاسترجاع في 25 مارس 2019 .
- ↑ "مجموعة أدوات تطوير Jetson Xavier NX" . مطورو NVIDIA . 6 نوفمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 6 نوفمبر 2019 .
- ↑ باول، كيمبرلي (12 سبتمبر 2018). "منصة NVIDIA Clara تُبشّر بجيل جديد من الأجهزة الطبية - مدونة NVIDIA" . مدونة NVIDIA الرسمية . مؤرشفة من الأصل في 15 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليها في 11 ديسمبر 2018 .
- ↑ "إنفيديا تُطلق معالجات الرسوميات Tesla T4، ومنصة DRIVE AGX Xavier وClara - فورونيكس" . www.phoronix.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 ديسمبر 2018 .
- ↑ شيلوف، أنطون (18 مارس 2017). "بوش وإنفيديا تتعاونان لتطوير أنظمة قيادة ذاتية تعتمد على معالج زافيير لسيارات السوق الشامل" . Anandtech.com. مؤرشف من الأصل في 5 يونيو 2017. تم الاطلاع عليه في 22 يونيو 2017 .
- ↑ "أمان الأحلام: سيارة الأحلام تتعلم القيادة الذاتية" . vision.zf.com .
- ↑ "بايدو، إنفيديا، وزد إف تتعاون لتشغيل المركبات ذاتية القيادة في الصين" . تيك واير آسيا . 8 يناير 2018. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2019. تم الاطلاع عليه في 25 مارس 2019 .
- ↑ قائمة بريدية لنواة لينكس: (التصحيح الإصدار 3 7/7) arm64: tegra: إضافة شجرة جهاز للوحة Tegra194 P2972-0000. مؤرشف في 15 مارس 2018 على Wayback Machine بواسطة ميكو بيرتونين في 15 فبراير 2018.
- ↑ سميث، رايان. "تحديث خارطة طريق معالجات NVIDIA ARM SoC: بعد معالج Xavier يأتي معالج Orin" . www.anandtech.com . مؤرشف من الأصل في 19 أبريل 2018. تم الاطلاع عليه في 18 أبريل 2018 .
- ↑ سميث، رايان. "إنفيديا تُفصّل DRIVE AGX Orin: نظام متكامل فائق الأداء من نوع Arm للسيارات لعام 2022" . www.anandtech.com . مؤرشف من الأصل في 19 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 21 ديسمبر 2019 .
- ^ على الانترنت، هايز (18 كانون الأول (ديسمبر) 2019). "Nvidia Orin: معالج الجيل التالي للقيادة الذاتية مع أفضل Rechenleistung" . هيز على الانترنت . مؤرشفة من الأصلي في 31 يناير 2021 . تم الاسترجاع في 26 يناير 2021 .
- 1 2 شابيرو، داني (9 يناير 2021). "شركة صناعة السيارات الصينية NIO تختار NVIDIA لسياراتها الكهربائية | مدونة NVIDIA" . مدونة NVIDIA الرسمية . مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2021. تم الاطلاع عليه في 26 يناير 2021 .
- ↑ ويليامز، كريس. "لم تتخلَّ شركة Arm عن فكرة تطوير أدمغة السيارات ذاتية القيادة - فمعالجها الجديد Cortex-A78AE سيُستخدم في شريحة Orin من Nvidia، كبداية" . www.theregister.com . مؤرشف من الأصل في 1 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه في 29 سبتمبر 2020 .
- ↑ شركة Arm المحدودة. "Cortex-A78AE – Arm" . Arm | هندسة العالم الرقمي . مؤرشف من الأصل في 5 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه في 3 أكتوبر 2020 .
- 1 2 3 4 "الملخص الفني لـ NVIDIA Jetson AGX Orin.pdf" (PDF) .
- 1 2 3 4 5 "إنفيديا أورين تُقدّم معالجات Arm وAmpere إلى الحافة في مؤتمر Hot Chips 34" . 23 أغسطس 2022.
- ↑ تينجل، جيريمي. "تقنية أمبير ومعالجات إنفيديا: هل تفوقت عليها سامسونج؟" . chipsandcheese.com . تاريخ الاسترجاع: 24 أغسطس 2025 .
- ↑ إنفيديا. "إنفيديا جيتسون أورين نانو ترسي معيارًا جديدًا للذكاء الاصطناعي والروبوتات الطرفية للمبتدئين مع قفزة في الأداء تصل إلى 80 ضعفًا" . nvidianews.nvidia.com . مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 23 سبتمبر 2022 .
- ↑ "kernel/git/next/linux-next.git - شجرة اختبار تكامل لينكس-نكست" . git.kernel.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 سبتمبر 2020 .
- ↑ "يدعم نظام لينكس 5.10 مبدئيًا تقنية NVIDIA Orin وDeviceTree لبطاقة Librem 5 من Purism - Phoronix" . www.phoronix.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 31 يناير 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يناير 2021 .
- 1 2 3 4 نفيديا. "Jetson Orin للجيل التالي من الروبوتات NVIDIA" . نفيديا . مؤرشفة من الأصلي في 23 سبتمبر 2022 . تم الاسترجاع في 23 سبتمبر 2022 .
- 1 2 "وحدات الروبوتات المدمجة - Jetson Orin NX" . إنفيديا . مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2022. تم الاسترجاع في 8 مارس 2022 .
- 1 2 "سلسلة Jetson Orin NX - دليل التصميم الحراري" (PDF) . 28 سبتمبر 2022 . تم الاسترجاع في 29 سبتمبر 2022 .
- ↑ "مجموعة تطوير Jetson Orin Nano Super | NVIDIA" . www.nvidia.com . تم الاطلاع عليه في 1 مارس 2026 .
- ↑ "Linux 5.18 إضافة دعم الصوت لـ NVIDIA's Orin SoC" .
- ^ "NVIDIA Jetson AGX أورين" .
- ↑ "جيتسون أورين للروبوتات من الجيل التالي" . nvidia.com . شركة إنفيديا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مايو 2023 .
- ↑ "سيارة NIO ET5 مصممة لعصر القيادة الذاتية مع تقنية DRIVE Orin" . 20 ديسمبر 2021.
- ↑ "شركة صناعة السيارات الصينية NIO تختار NVIDIA للسيارات الكهربائية" . 9 يناير 2021.
- ↑ "نينتندو سويتش 2: داي-شوت يُظهر معالج إنفيديا تيغرا T239 بالتفصيل" . www.pcgameshardware.de . تاريخ الاطلاع: 24 يوليو 2025 .
- ↑ "Nintendo Switch 2: Nvidia Tegra T239 istأكبر من Apple M4، zeigt sich auf Mainboard-Foto - Notebookcheck.com News" . www.notebookcheck.com . تم الاسترجاع في 24 يوليو، 2025 .
- ↑ ليدبيتر، ريتشارد (14 مايو 2025). "نينتندو سويتش 2: تأكيد المواصفات التقنية النهائية وحجوزات النظام" . Eurogamer.net . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2025 .
- ↑ "تقديم غريس" . إنفيديا . تم الاطلاع عليه في 8 مايو 2023 .
- ↑ "إنفيديا تُعلن عن معالج Grace فائق الأداء" . غرفة أخبار إنفيديا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مايو 2023 .
- ↑ "LKML: مارك زينجير: ردًا على: [ PATCH ] irqchip/gicv3: حل بديل لخطأ NVIDIA T241-FABRIC-4" . lkml.org . تم الاطلاع عليه في 8 مايو 2023 .
- ↑ " [ PATCH 0/2 ] gpio: tegra186: إضافة دعم لـ Tegra241 — Linux GPIO" .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ "معمارية معالج NVIDIA Grace الفائقة بالتفصيل" . مدونة NVIDIA التقنية . ٢٠ يناير ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ٨ مايو ٢٠٢٣ .
- ↑ بول ألكورن (22 مارس 2023). "تعليقات الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا على تأخير معالج جريس، وتلميحات حول أخذ عينات من السيليكون" . موقع تومز هاردوير . تم الاطلاع عليه في 8 مايو 2023 .
- ↑ "إنفيديا تكشف النقاب عن منصة DRIVE Atlan للمركبات ذاتية القيادة" . 12 أبريل 2021.
- 1 2 3 "NVIDIA تكشف النقاب عن NVIDIA DRIVE Atlan، وهو مركز بيانات ذكاء اصطناعي على عجلات للجيل القادم من المركبات ذاتية القيادة" .
- 1 2 3 4 5 6 "NVIDIA تكشف النقاب عن DRIVE Thor - كمبيوتر السيارة المركزي الذي يوحد مجموعة المعلومات والترفيه والقيادة الآلية وركن السيارة في نظام واحد موفر للتكاليف" .
- ١ ٢ ٣ ٤ "إنفيديا تُسقط معالج DRIVE Atlan SoC، وتُقدم معالج DRIVE Thor بقوة ٢ بيتا فلوبس لسيارات ٢٠٢٥" . أناندتك . مؤرشف من الأصل في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ٦ يناير ٢٠٢٣ .
- ↑ "[ PATCH 1/5 ] dt - bindings: mailbox: tegra: Document Tegra264 HSP' - MARC" . marc.info . تم الاطلاع عليه في 8 مايو 2023 .
- ↑ "Neoverse V3AE - CPU - Arm • www.arm.com › المنتجات › silicon-ip-cpu › neoverse" . الذراع.كوم .
- ↑ "テカナリエ清水 on X: "Thor チップ開封終わったよー" . تم استرجاعه في 18 أكتوبر 2025 .
- ↑ "NVIDIA DRIVE Thor يحقق توازنًا في أداء الذكاء الاصطناعي، ويجمع بين الصوت والفيديو وقمرة القيادة على جهاز كمبيوتر واحد" . 20 سبتمبر 2022.
- ↑ "NVIDIA DRIVE تدعم الجيل القادم من وسائل النقل - من السيارات والشاحنات إلى سيارات الأجرة الآلية ومركبات التوصيل ذاتية القيادة" .
- ↑ "NVIDIA تعلن عن نموذج Project GR00T Foundation للروبوتات الشبيهة بالبشر وتحديث رئيسي لمنصة Isaac Robotics" .
- ↑ "テカナリエ清水 on X: "Thor チップ開封終わったよー" . تم استرجاعه في 18 أكتوبر 2025 .
- ↑ "Thor & RT cores - Jetson Thor - منتديات مطوري NVIDIA" . forums.developer.nvidia.com . تم الاطلاع عليه في 1 مارس 2026 .
- ↑ "FreeBSD على Jetson TK1 | دفتر ملاحظات مطوري FreeBSD" . kernelnomicon.org . مؤرشف من الأصل في 28 سبتمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 26 ديسمبر 2020 .
- ↑ "src - شجرة مصدر FreeBSD" . cgit.freebsd.org .
- ↑ مايو، جون (20 أبريل 2012). " [ RFC 0/4 ] إضافة دعم NVIDIA Tegra DRM" . dri-devel (قائمة بريدية). مؤرشف من الأصل في 25 ديسمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 21 أغسطس 2012 .
- ↑ لارابيل، مايكل (11 أبريل 2012). "كشف برنامج تشغيل NVIDIA Tegra 2 DRM/KMS" . فورونيكس ميديا. مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه في 21 أغسطس 2012 .
- ↑ "مؤتمر GTC 2013: خارطة طريق NVIDIA لمعالج Tegra (6 من 11)" . يوتيوب. 19 مارس 2013. مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 10 يوليو 2013 .
- ↑ "معالجات NVIDIA Tegra X2 و Xavier تدعم الصوت عبر منفذ HDMI مع نظام Linux 4.21 - Phoronix" . www.phoronix.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 ديسمبر 2018 .
- ↑ "إنفيديا تُصدر وحدات نواة مفتوحة المصدر لوحدة معالجة الرسومات" . مدونة إنفيديا التقنية . ١٩ مايو ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٣ .
- ↑ "عرض DRIVE PX 2 يستعرض معالجات Nvidia Tegra وPascal من الجيل التالي" . 5 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2017. تم الاطلاع عليه في 8 مارس 2017 .
روابط خارجية
- أنظمة على رقاقة تعتمد على معالجات ARM
- الحوسبة المتنقلة
- أجهزة Nvidia
- نظام على شريحة
