باور في آر

تُعدّ PowerVR قسمًا من شركة Imagination Technologies (المعروفة سابقًا باسم VideoLogic) التي تُطوّر أجهزة وبرامج لعرض الصور ثنائية وثلاثية الأبعاد ، ولتشفير الفيديو وفك تشفيره ، ومعالجة الصور المرتبطة به ، وتسريع DirectX و OpenGL ES و OpenVG و OpenCL . كما تُطوّر PowerVR مُسرّعات الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم مُسرّع الشبكة العصبية (NNA).

طُرحت سلسلة منتجات PowerVR في الأصل للمنافسة في سوق أجهزة الكمبيوتر المكتبية لمسرعات الأجهزة ثلاثية الأبعاد، وذلك بتقديم منتج يتميز بنسبة سعر/أداء أفضل من المنتجات الموجودة آنذاك، مثل منتجات 3dfx Interactive . إلا أن التغيرات السريعة في هذا السوق، ولا سيما مع ظهور OpenGL و Direct3D ، أدت إلى اندماج سريع. وقد طرحت PowerVR إصدارات جديدة مزودة بإلكترونيات منخفضة الطاقة ، موجهة لسوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة . ومع مرور الوقت، تطورت هذه الإصدارات إلى سلسلة من التصاميم التي يمكن دمجها في بنى أنظمة على شريحة واحدة (SoC) مناسبة للاستخدام في الأجهزة المحمولة .

لا يتم تصنيع مسرعات PowerVR بواسطة PowerVR، ولكن بدلاً من ذلك يتم ترخيص كتل الملكية الفكرية الخاصة بها من تصميمات الدوائر المتكاملة وبراءات الاختراع لشركات أخرى، مثل Texas Instruments و Intel و NEC و BlackBerry و Renesas و Samsung و Sony و STMicroelectronics و Freescale و Apple و [ 1 ] NXP Semiconductors (المعروفة سابقًا باسم Philips Semiconductors) وغيرها الكثير.

تكنولوجيا

تستخدم شريحة PowerVR طريقةً لعرض الرسومات ثلاثية الأبعاد تُعرف باسم العرض المؤجل القائم على التجانب (يُختصر غالبًا إلى TBDR)، وهي عبارة عن عرض قائم على التجانب مُدمج مع طريقة PowerVR الخاصة لإزالة الأسطح المخفية (HSR) وتقنية الجدولة الهرمية (HST). عندما يُرسل برنامج توليد المضلعات المثلثات إلى PowerVR (برنامج التشغيل)، يقوم بتخزينها في الذاكرة على شكل شريط مثلثات أو بتنسيق مُفهرس. على عكس البنى الأخرى، لا يتم عرض المضلعات (عادةً) إلا بعد جمع جميع معلومات المضلعات للإطار الحالي . علاوة على ذلك، يتم تأجيل العمليات المُكلفة لتكسية وتظليل البكسلات (أو أجزائها)، كلما أمكن، حتى يتم تحديد السطح المرئي عند البكسل - وبالتالي يتم تأجيل العرض.

لغرض العرض، تُقسّم الشاشة إلى أقسام مستطيلة بنمط شبكي. يُعرف كل قسم باسم "بلاطة". ويرتبط بكل بلاطة قائمة بالمثلثات التي تتداخل معها بشكل مرئي. تُعرض كل بلاطة بدورها لإنتاج الصورة النهائية.

تُعرض البلاطات باستخدام عملية مشابهة لتقنية إسقاط الأشعة . تُحاكى الأشعة رقميًا كما لو كانت تُسقط على المثلثات المرتبطة بالبلاطة، ويتم عرض بكسل من المثلث الأقرب إلى الكاميرا. عادةً ما يحسب جهاز PowerVR الأعماق المرتبطة بكل مضلع لصف بلاطة واحد في دورة واحدة.

تتميز هذه الطريقة، على عكس الأنظمة الهرمية التقليدية القائمة على رفض العمق المبكر، بعدم الحاجة إلى إجراء أي حسابات لتحديد شكل المضلع في منطقة محجوبة بعناصر هندسية أخرى. كما تتيح عرضًا صحيحًا للمضلعات الشفافة جزئيًا، بغض النظر عن ترتيب معالجتها بواسطة تطبيق إنتاج المضلعات. (تم تطبيق هذه الميزة فقط في السلسلة الثانية، بما في ذلك دريم كاست، وفي أحد إصدارات MBX. وهي غير متوفرة عادةً لعدم توفر دعم واجهة برمجة التطبيقات (API) ولأسباب تتعلق بالتكلفة). والأهم من ذلك، بما أن العرض يقتصر على مربع واحد في كل مرة، يمكن تخزين المربع بالكامل في ذاكرة سريعة مدمجة، تُفرغ إلى ذاكرة الفيديو قبل معالجة المربع التالي. في الظروف العادية، تتم زيارة كل مربع مرة واحدة فقط في كل إطار.

تُعدّ PowerVR رائدةً في مجال العرض المؤجل القائم على البلاطات. وقد طرحت مايكروسوفت الفكرة نفسها من خلال مشروعها المتوقف Talisman . أما شركة Gigapixel، التي طوّرت الملكية الفكرية للرسومات ثلاثية الأبعاد القائمة على البلاطات، فقد استحوذت عليها 3dfx ، والتي بدورها استحوذت عليها Nvidia لاحقًا . وقد تبيّن الآن أن Nvidia تستخدم العرض القائم على البلاطات في معماريتي Maxwell وPascal الدقيقتين لكمية محدودة من الأشكال الهندسية. [ 2 ]

بدأت شركة ARM بتطوير بنية معمارية رئيسية أخرى تعتمد على البلاطات تُعرف باسم Mali بعد استحواذها على شركة Falanx .

تستخدم إنتل مفهومًا مشابهًا في منتجاتها الرسومية المدمجة. مع ذلك، فإن طريقتها، المسماة "عرض المنطقة"، لا تُجري إزالة كاملة للأسطح المخفية (HSR) ولا تُؤجل عملية التكسية، مما يُهدر معدل التعبئة وعرض نطاق التكسية على وحدات البكسل غير المرئية في الصورة النهائية.

لقد أدت التطورات الحديثة في التخزين المؤقت الهرمي Z إلى دمج الأفكار التي كانت تستخدم سابقًا فقط في العرض المؤجل، بما في ذلك فكرة القدرة على تقسيم المشهد إلى مربعات وإمكانية قبول أو رفض أجزاء من المضلع بحجم المربعات.

تتضمن حزمة برامج وأجهزة PowerVR اليوم دوائر متكاملة خاصة بالتطبيقات (ASICs) لترميز الفيديو وفك ترميزه ومعالجة الصور المرتبطة به . كما تدعم المحاكاة الافتراضية، وتسريع DirectX و OpenGL ES و OpenVG و OpenCL . [ 3 ] تتميز أحدث وحدات معالجة الرسومات PowerVR Wizard بوحدة تتبع الأشعة (RTU) ذات الوظائف الثابتة ، وتدعم العرض الهجين. [ 4 ]

رسومات باور في آر

السلسلة 1 (NEC)

VideoLogic Apocalypse 3Dx (شريحة NEC PowerVR PCX2)
NEC D62011GD (PowerVR PCX2)

صُممت السلسلة الأولى من بطاقات PowerVR في الغالب كلوحات تسريع ثلاثية الأبعاد فقط، تستخدم ذاكرة بطاقة الفيديو ثنائية الأبعاد الرئيسية كإطار عرض عبر منفذ PCI. كان أول منتج من Videologic لأجهزة الكمبيوتر الشخصية بتقنية PowerVR هو Midas3 ثلاثي الرقاقات، والذي كان متوفرًا بشكل محدود للغاية في بعض أجهزة كمبيوتر Compaq الأصلية . [ 5 ] [ 6 ] كانت هذه البطاقة ضعيفة التوافق مع جميع ألعاب Direct3D باستثناء الألعاب الأولى، وحتى معظم ألعاب SGL لم تكن تعمل. مع ذلك، كان عرض الألوان الداخلي بدقة 24 بت ملحوظًا في ذلك الوقت.

طُرحت شريحة PCX1 أحادية المعالج في الأسواق تحت اسم VideoLogic Apocalypse 3D [ 7 ] ، وتميزت ببنية محسّنة مع ذاكرة نسيج أكبر، مما يضمن توافقًا أفضل مع الألعاب. تبع ذلك إصدار PCX2 المُحسّن، الذي عمل بتردد  أعلى بمقدار 6 ميجاهرتز، وخفف بعض أعباء برامج التشغيل من خلال تضمين وظائف إضافية للشريحة [ 8 ] ، وأضاف خاصية الترشيح ثنائي الخطية، وطُرح في الأسواق على بطاقات Matrox M3D [ 9 ] وVideologic Apocalypse 3Dx. كما ظهرت أيضًا بطاقة Videologic Apocalypse 5D Sonic، التي جمعت بين مُسرّع PCX2 ونواة Tseng ET6100 ثنائية الأبعاد ووحدة صوت ESS Agogo على لوحة PCI واحدة.

طُرحت بطاقات PowerVR PCX ​​في السوق كمنتجات اقتصادية، وقدّمت أداءً جيدًا في ألعاب ذلك الوقت، لكنها لم تكن تتمتع بنفس إمكانيات مُسرّعات 3DFX Voodoo (بسبب عدم توفر بعض أوضاع المزج، على سبيل المثال). مع ذلك، فإن اعتماد PowerVR على ذاكرة البطاقة ثنائية الأبعاد في عملية العرض يعني إمكانية تحقيق دقة عرض ثلاثية الأبعاد أعلى بكثير نظريًا، خاصةً مع ألعاب PowerSGL التي تستغل إمكانيات الجهاز بالكامل.

  • تدعم جميع الطرازات DirectX 3.0 وPowerSGL، وتتوفر برامج تشغيل MiniGL لألعاب مختارة.
نموذجيطلقفاب ( نانومتر )الذاكرة ( ميغابايت )تردد المعالج ( ميجاهرتز )تردد الذاكرة ( ميجاهرتز )التكوين الأساسي 1معدل التعبئةذاكرة
عمليات MOميغابكسل/ثانيةMTexels/sMPolygons/sعرض النطاق الترددي ( جيجابايت /ثانية)نوع الحافلةعرض ناقل البيانات ( بت )
ميداس31996؟266661:166666600.24 2SDR +FPM 232+16 2
PCX15004606060606000.48SDR64
PCX21997350666666666600.528
  • 1 وحدات رسم الخرائط النسيجية : وحدات إخراج العرض
  • 2. يتميز معالج Midas3 بثلاث رقاقات (مقارنةً بسلسلة PCX أحادية الرقاقة) ويستخدم بنية ذاكرة مقسمة: ذاكرة SDRAM سعة 1 ميجابايت 32 بت (بعرض نطاق ترددي أقصى يبلغ 240 ميجابايت/ثانية) للرسومات، وذاكرة FPM DRAM سعة 1 ميجابايت 16 بت لبيانات الهندسة (وربما للاتصال عبر PCI). أما سلسلة PCX فتقتصر على ذاكرة الرسومات فقط.

السلسلة 2 (NEC)

طُرح الجيل الثاني من معالج الرسوميات PowerVR2 ("PowerVR Series2"، الاسم الرمزي للشريحة "CLX2") في الأسواق مع جهاز Dreamcast بين عامي 1998 و2001. وكجزء من منافسة داخلية في شركة سيجا لتصميم خليفة جهاز Saturn ، تم ترخيص PowerVR2 لشركة NEC، واختير على حساب تصميم منافس يعتمد على معالج 3dfx Voodoo2 . وكان يُعرف باسم "مشروع Highlander" خلال مرحلة التطوير. [ 10 ] تم دمج PowerVR2 مع معالج الرسوميات Hitachi SH-4 في جهاز Dreamcast، حيث كان SH-4 بمثابة محرك هندسة T&L ، بينما كان PowerVR2 بمثابة محرك العرض. [ 11 ] كما تم تشغيل جهاز Sega Naomi ، وهو النسخة المطورة من لوحة نظام ألعاب Dreamcast، باستخدام PowerVR2 .

مع ذلك، فإن نجاح جهاز دريم كاست يعني أن نسخة الحاسوب الشخصي، التي بيعت باسم نيون 250، ظهرت في السوق متأخرة عامًا، [ 12 ] في أواخر عام 1999. ومع ذلك، كان نيون 250 منافسًا قويًا لجهازي RIVA TNT2 و Voodoo3 . [ 13 ] يتميز نيون 250 بمواصفات أجهزة أقل جودة مقارنةً بمعالج PowerVR2 المستخدم في دريم كاست، مثل صغر حجم البلاطات إلى النصف، وغيرها.

  • جميع النماذج مصنعة باستخدام  عملية 250 نانومتر
  • جميع الطرازات تدعم DirectX 6.0
  • يدعم PMX1 برنامج PowerSGL 2 ويتضمن برنامج تشغيل MiniGL مُحسَّن للعبة Quake III Arena
نموذجيطلقالذاكرة ( ميغابايت )تردد المعالج ( ميجاهرتز )تردد الذاكرة ( ميجاهرتز )التكوين الأساسي 1معدل التعبئةذاكرة
عمليات MOميغابكسل/ثانيةMTexels/sMPolygons/sعرض النطاق الترددي ( جيجابايت /ثانية)نوع الحافلةعرض ناقل البيانات ( بت )
CLX2 [ 11 ]199881001001:132003200 2 100 33200 2 100 37 40.8SDR64
PMX119993212512512512512501
  • 1 وحدات رسم الخرائط النسيجية : وحدات إخراج العرض
  • 2 معدل التعبئة للمضلعات المعتمة.
  • 3 معدل تعبئة للمضلعات الشفافة بعمق فرز للأجهزة يبلغ 60.
  • يقوم محرك هيتاشي SH-4 الهندسي بحساب T & L لأكثر من 10  ملايين مثلث في الثانية. أما إنتاجية محرك العرض CLX2 فتبلغ 7  ملايين مثلث في الثانية.

السلسلة 3 (STMicro)

في عام 2000، أُطلق الجيل الثالث من معالج الرسوميات PowerVR3 STG4000 KYRO ، من إنتاج شركة STMicroelectronics الشريكة الجديدة . أُعيد تصميم بنية المعالج لتحسين توافقه مع الألعاب، ووُسِّع ليشمل تصميمًا ثنائي المسار لزيادة الأداء. من المرجح أن معالج STM PowerVR3 KYRO II المُحسَّن، الذي صدر لاحقًا في عام 2001، قد زُوِّد بمسار معالجة أطول لتحقيق سرعات تردد أعلى [ 14 ] ، واستطاع منافسة معالجي ATI Radeon DDR وNVIDIA GeForce 2 GTS الأغلى سعرًا في بعض اختبارات الأداء آنذاك، على الرغم من مواصفاته المتواضعة نظريًا وافتقاره إلى تقنية تحويل وإضاءة الأجهزة (T&L)، وهي ميزة حاولت Nvidia استغلالها بشكل خاص في ورقة سرية أرسلتها للمراجعين. [ 15 ] مع ازدياد اعتماد الألعاب على هذه الميزة في تصميم الرسومات، فقد KYRO II قدرته التنافسية.

تميزت سلسلة KYRO بمجموعة ميزات جيدة بالنسبة لوحدة معالجة رسومية اقتصادية في وقتها، بما في ذلك بعض الميزات المتوافقة مع Direct3D 8.1 مثل تعدد الطبقات ذي 8 طبقات (وليس 8 تمريرات) ورسم خرائط النتوءات البيئية (EMBM)؛ كما تضمنت أيضًا خاصية منع التعرجات في المشهد الكامل (FSAA) والتصفية ثلاثية الخطوط/غير المتناحية. [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] وكانت KYRO II قادرة أيضًا على تنفيذ رسم خرائط النتوءات بتقنية الضرب النقطي (Dot3) بسرعة مماثلة لسرعة GeForce 2 GTS في الاختبارات المعيارية. [ 19 ] وشملت النواقص دعم التتبع والإضاءة للأجهزة (ميزة اختيارية في Direct3D 7)، ورسم خرائط البيئة المكعبة، ودعم النسيج ذي 8 بتات القديم. وبينما دعمت الشريحة ضغط نسيج S3TC /DXTC، إلا أنها دعمت فقط تنسيق DXT1 (الأكثر شيوعًا). [ 20 ] كما تم التخلي عن دعم واجهة برمجة التطبيقات PowerSGL الخاصة مع هذه السلسلة.

كانت جودة الإخراج 16 بت ممتازة مقارنةً بمعظم منافسيها، وذلك بفضل معالجة الصور في ذاكرة التخزين المؤقت الداخلية 32 بت، ثم خفض الدقة إلى 16 بت بدلاً من استخدام مخزن الإطارات 16 بت مباشرةً. [ 21 ] قد يُسهم هذا في تحسين الأداء دون فقدان كبير في جودة الصورة، نظرًا لمحدودية عرض نطاق الذاكرة. مع ذلك، ونظرًا لمفهومها الفريد في السوق، قد تُظهر هذه البنية أحيانًا عيوبًا مثل فقدان بعض العناصر الهندسية في الألعاب، ولذلك احتوى برنامج التشغيل على عدد كبير من إعدادات التوافق، مثل تعطيل مخزن العمق الداخلي (Z-buffer). قد تُؤثر هذه الإعدادات سلبًا على الأداء.

كان من المخطط إصدار نسخة محدثة ثانية من بطاقة KYRO في عام 2002، وهي STG4800 KYRO II SE. أُرسلت عينات من هذه البطاقة إلى المراجعين، ولكن يبدو أنها لم تُطرح في الأسواق. بالإضافة إلى زيادة سرعة المعالج، أُعلن عن هذه النسخة المحدثة مع محاكاة برمجية لتقنية "EnT&L" لتقنية T&L، والتي أُضيفت لاحقًا إلى برامج تشغيل بطاقات KYRO السابقة بدءًا من الإصدار 2.0. أما بطاقة STG5500 KYRO III، المبنية على معالج PowerVR4 من الجيل التالي ، فقد اكتمل تطويرها وكان من المفترض أن تتضمن تقنية T&L مدمجة، ولكن تم تأجيلها بسبب إغلاق شركة STMicro لقسم الرسومات.

  • جميع الطرازات تدعم DirectX 6.0
نموذجيطلقفاب ( نانومتر )الذاكرة ( ميغابايت )تردد المعالج ( ميجاهرتز )تردد الذاكرة ( ميجاهرتز )التكوين الأساسي 1معدل التعبئةذاكرة
عمليات MOميغابكسل/ثانيةMTexels/sMPolygons/sعرض النطاق الترددي ( جيجابايت /ثانية)نوع الحافلةعرض ناقل البيانات ( بت )
STG4000 KYRO2000 [ 22 ]25032/641151152:223023023001.84SDR128
STG4500 KYRO II200118032/6417517535035035002.8
STG4800 KYRO II SE20026420020040040040003.2
STG5500 KYRO IIIلم يتم إصداره مطلقاً1302502504:410001000100008جمهورية ألمانيا الديمقراطية

السلسلة 4 (STMicro)

حققت PowerVR نجاحًا كبيرًا في سوق الرسومات المحمولة بفضل معالجها منخفض الطاقة PowerVR MBX . وقد حصلت العديد من كبرى شركات تصنيع أشباه الموصلات للأجهزة المحمولة على ترخيص استخدام MBX، وخلفائها من سلسلة SGX، في شرائح SoC الخاصة بها، بما في ذلك Intel و Texas Instruments و Samsung و NEC و NXP Semiconductors و Freescale و Renesas و SiRF و Marvell وSunplus. [ 23 ]

استُخدمت هذه الشرائح المحمولة المزودة بتقنية MBX IP بدورها في العديد من الهواتف المحمولة والهواتف الذكية المتطورة، بما في ذلك iPhone و iPod Touch الأصليين (مع معالج Samsung S5L8900)، و Nokia N95 و Motorola RIZR Z8 (مع معالج TI OMAP 2420)، و Sony Ericsson P1 و M600 ( مع معالج NXP Nexperia PNX4008 ). كما استُخدمت أيضًا في بعض أجهزة المساعد الرقمي الشخصي (PDA) مثل Dell Axim X50V و X51V المزودة بمعالج Intel 2700G المساعد، بالإضافة إلى أجهزة الاستقبال الرقمية المزودة بمعالج Intel CE 2110 المدعوم بتقنية MBX Lite.

كان هناك نوعان: MBX وMBX Lite. كلاهما يتمتع بنفس الميزات، حيث تم تحسين MBX للسرعة، بينما تم تحسين MBX Lite لاستهلاك منخفض للطاقة. كما يمكن تزويد MBX بخيارات تتضمن وحدة معالجة الفاصلة العائمة (FPU ) كاملة أو مخففة ، و/أو معالج رسومات متجهية (VGP) كامل أو مخفف.

نموذجسنةحجم القالب ( مم² ) [ أ ]التكوين الأساسيمعدل التعبئة عند 200  ميجاهرتزعرض ناقل البيانات ( بت )واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار)
MTriangles/s [ a ]ميغابكسل/ثانية [ أ ]DirectXOpenGL
MBX Liteفبراير 20014 @ 130  نانومتر؟0/1/1/11.0100647.0، مقابل 1.11.1
إم بي إكس8 @ 130  نانومتر؟1.68150

سلسلة 5 (SGX)

تتميز سلسلة PowerVR Series5 SGX بأجهزة تظليل البكسل والرؤوس والهندسة ، وتدعم OpenGL ES 2.0 و DirectX 10.1 مع Shader Model 4.1.

تُستخدم نواة معالج الرسوميات SGX في العديد من أنظمة الرقاقات المتكاملة (SoC) الشائعة في العديد من الأجهزة المحمولة. تستخدم آبل معالج A4 (من إنتاج سامسونج) في هواتف آيفون 4 ، وآيباد ، وآيبود تاتش ، وآبل تي في ، وفي ساعة آبل كجزء من معالج Apple S1 . تُستخدم معالجات OMAP 3 و4 من سلسلة Texas Instruments في أجهزة مثل Kindle Fire HD 8.9 بوصة من أمازون ، و Nook HD(+) من بارنز أند نوبل ، و BlackBerry PlayBook ، و Nokia N9 و Nokia N900 ، و Sony Ericsson Vivaz ، و Motorola Droid/Milestone ، و Motorola Defy ، وMotorola RAZR D1/D3، وDroid Bionic، و Archos 70 ، و Palm Pre ، و Samsung Galaxy SL ، وGalaxy Nexus ، و Open Pandora ، وغيرها. وتُنتج سامسونج معالج Hummingbird SoC وتستخدمه في أجهزة Samsung Galaxy S ، وGalaxy Tab ، و Samsung Wave S8500 ، و Samsung Wave II S8530 ، وSamsung Wave III S860. كما يُستخدم معالج Hummingbird أيضًا في هاتف Meizu M9 الذكي.

استخدمت إنتل عددًا من منتجات SGX في منصات MID القائمة على معالجات Atom ، وهي Menlow و Moorestown و Medfield و Clover Trail+ . وقد ساعد استخدام شرائح الرسومات SGX إنتل على تحقيق مستويات الطاقة المنخفضة للغاية المطلوبة للأجهزة ذات التبريد السلبي، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الصغيرة. [ 24 ] ومع ذلك، أدى الاختلاف الكبير في بنية الرسومات إلى ضعف دعم برامج التشغيل. [ 25 ]

نموذجسنةحجم القالب ( مم² ) [ أ ]التكوين الأساسي [ ب ]معدل التعبئة عند 200  ميجاهرتزعرض ناقل البيانات ( بت )واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار)GFLOPS @ 200  ميجاهرتز
MTriangles/s [ a ]ميغابكسل/ثانية [ أ ]OpenGL ESOpenGLDirect3D
SGX520يوليو 20052.6 عند 65  نانومتر1/1710032-1282.0غير متوفرغير متوفر0.8
SGX5307.2 عند 65  نانومتر2/114200غير متوفرغير متوفر1.6
SGX531أكتوبر 2006؟غير متوفرغير متوفر
SGX535نوفمبر 2007؟2/24002.19.0 درجة مئوية
SGX540؟4/220غير متوفر3.2
SGX545يناير 201012.5 عند 65  نانومتر403.210.1

سلسلة 5XT (SGX)

تُعدّ رقاقات PowerVR Series5XT SGX إصدارات متعددة النوى من سلسلة SGX مع بعض التحديثات. وهي مُضمّنة في جهاز الألعاب المحمول PlayStation Vita مع طراز MP4+ من PowerVR SGX543، والفرق الوحيد المقصود، إلى جانب علامة + التي تُشير إلى الميزات المُخصصة لشركة Sony، هو عدد النوى، حيث يُشير MP4 إلى 4 نوى (رباعي النواة) بينما يُشير MP8 إلى 8 نوى (ثماني النواة). ويحتوي معالج Allwinner A31 (معالج تطبيقات الهاتف المحمول رباعي النواة) على معالج SGX544 MP2 ثنائي النواة. كما يحتوي كل من Apple iPad 2 و iPhone 4S المزودان بمعالج A5 SoC على معالج SGX543MP2 ثنائي النواة. ويحتوي iPad (الجيل الثالث) المزود بمعالج A5X SoC على معالج SGX543MP4 رباعي النواة. [ 26 ] ويحتوي iPhone 5 المزود بمعالج A6 SoC على معالج SGX543MP3 ثلاثي النواة. يتميز جهاز iPad (الجيل الرابع) بمعالج A6X رباعي النواة SGX554MP4. أما هاتف Samsung Galaxy S4 بنسخة Exynos فيحتوي على معالج ثلاثي النواة SGX544MP3 بتردد 533 ميجاهرتز. 

نموذجتاريخمجموعةحجم القالب ( مم² )التكوين الأساسي [ ج ]معدل التعبئة عند 200  ميجاهرتزعرض ناقل البيانات ( بت )ميزات حساب التوفير الصحيواجهة برمجة التطبيقات (الإصدار)GFLOPS @ 200  ميجاهرتز (لكل نواة)
MPolygons/s( طبيب عام /s)( GT /s)OpenGL ESOpenGLOpenCLDirect3D
SGX543يناير 20091-165.4 عند 32  نانومتر4/2353.2؟128-256؟2.02.0؟1.19.0 L16.4
SGX544يونيو 2010؟؟0.09.0 L3
SGX554ديسمبر 20108.7 عند 32  نانومتر8/2؟؟2.112.8

يمكن استخدام وحدات معالجة الرسومات هذه في تكوينات أحادية النواة أو متعددة النوى. [ 27 ]

سلسلة 5XE (SGX)

تم طرح وحدة معالجة الرسومات PowerVR GX5300 [ 28 ] في عام 2014، وهي تعتمد على بنية SGX وتُعد أصغر نواة رسومات قادرة على تشغيل نظام Android في العالم، مما يوفر منتجات منخفضة الطاقة للهواتف الذكية منخفضة المستوى والأجهزة القابلة للارتداء وإنترنت الأشياء وغيرها من التطبيقات المدمجة صغيرة الحجم، بما في ذلك أجهزة المؤسسات مثل الطابعات.

نموذجتاريخمجموعةحجم القالب ( مم² )التكوين الأساسي [ ج ]معدل التعبئة عند 200  ميجاهرتزعرض ناقل البيانات ( بت )ميزات حساب التوفير الصحيواجهة برمجة التطبيقات (الإصدار)GFLOPS @ 200  ميجاهرتز (لكل نواة)
MPolygons/s( طبيب عام /s)( GT /s)OpenGL ESOpenGLOpenCLDirect3D
GX5300يوليو 2014؟0.55@28  نانومتر؟؟؟؟؟؟2.0؟؟؟0.8

السلسلة 6 (روغ)

تعتمد وحدات معالجة الرسومات PowerVR Series6 [ 29 ] على نسخة مطورة من بنية SGX تحمل الاسم الرمزي Rogue . أعلنت شركة ST-Ericsson (التي أُغلقت لاحقًا) أن معالجات تطبيقات Nova الخاصة بها ستتضمن بنية PowerVR Series6 من الجيل التالي من Imagination. [ 30 ] أعلنت MediaTek عن نظام MT8135 رباعي النواة على شريحة واحدة (SoC) (نواتان ARM Cortex-A15 ونواتان ARM Cortex-A7 ) للأجهزة اللوحية. [ 31 ] أعلنت Renesas أن نظام R-Car H2 SoC الخاص بها يتضمن G6400. [ 32 ] يتميز نظام Allwinner Technology A80 SoC (أربعة أنوية Cortex-A15 وأربعة أنوية Cortex-A7) المتوفر في جهاز Onda V989 اللوحي بوحدة معالجة رسومات PowerVR G6230. [ 33 ] يدمج نظام Apple A7 SoC وحدة معالجة رسومات (GPU) يعتقد موقع AnandTech أنها PowerVR G6430 في تكوين رباعي المجموعات. [ 34 ]

كما واصلت شركة إنتل استخدام معالجات الرسوميات PowerVR حصريًا في منصات هواتفها الذكية منخفضة الطاقة للغاية Merrifield و Moorefield Atom. [ 35 ]

تحتوي وحدات معالجة الرسوميات PowerVR Series 6 على وحدتي TMU/مجموعة. [ 36 ]

نموذجتاريخمجموعةحجم القالب ( مم² )التكوين الأساسي [ د ]مسار SIMDمعدل التعبئة عند 600  ميجاهرتزعرض ناقل البيانات ( بت )ميزات حساب التوفير الصحيواجهة برمجة التطبيقات (الإصدار)GFLOPS @ 600  MHz FP32/FP16
MPolygons/s( طبيب عام /s)( GT /s)فولكانOpenGL ESOpenGLOpenCLDirect3D
G6100فبراير 20131??@28  نانومتر1/416؟2.4128؟1.13.12.x1.29.0 L338.4 / 57.6
G6200يناير 20122??@28  نانومتر2/232؟؟؟3.210.076.8 / 76.8
G6230يونيو 2012??@28  نانومتر؟؟؟76.8 / 115.2
G6400يناير 20124??@28  نانومتر4/264؟4.8??153.6 / 153.6
G6430Jun 2012??@28 nm???153.6 / 230.4
G6630Nov 20126??@28 nm6/296?7.2??230.4 / 345.6

Series6XE (Rogue)

PowerVR Series6XE GPUs[37] are based around Series6 and designed as entry-level chips aimed at offering roughly the same fillrate compared to the Series5XT series. They however feature refreshed API support such as Vulkan, OpenGL ES 3.1, OpenCL 1.2 and DirectX 9.3 (9.3 L3).[38] Rockchip and Realtek have used Series6XE GPUs in their SoCs.

PowerVR Series 6XE GPUs were announced on January 6, 2014.[38]

ModelDateClustersDie Size (mm2)Core config[d]SIMD laneFillrateBus width(bit)HSA-featuresAPI (version)GFLOPS(@ 600 MHz)

FP32/FP16

MPolygons/s(GP/s)(GT/s)VulkanOpenGL ESOpenGLOpenCLDirect3D
G6050Jan 20140.5??@28 nm?/????????1.13.13.21.29.0 L319.2 / 38.4
G6060Jan 2014??@28 nm?/????????
G6100 (XE)Jan 20141??@28 nm?/????????38.4 / 76.8
G6110Jan 2014??@28 nm?/????????

Series6XT (Rogue)

PowerVR Series6XT GPUs[39] aims at reducing power consumption further through die area and performance optimization providing a boost of up to 50% compared to Series6 GPUs. Those chips sport PVR3C triple compression system-level optimizations and Ultra HD deep color.[40] The Apple iPhone 6, iPhone 6 Plus and iPod Touch (6th generation) with the A8 SoC feature the quad-core GX6450.[41][42] An unannounced 8 cluster variant was used in the Apple A8X SoC for their iPad Air 2 model (released in 2014). The MediaTek MT8173 and Renesas R-Car H3 SoCs use Series6XT GPUs.

PowerVR Series 6XT GPUs were unveiled on January 6, 2014.[43]

ModelDateClustersDie Size (mm2)Core config[d]SIMD laneFillrate @ 450 MHzBus width(bit)HSA-featuresAPI (version)GFLOPS @ 450 MHzFP32/FP16
MPolygons/s(GP/s)(GT/s)VulkanOpenGL ESOpenGLOpenCLDirect3D
GX6240Jan 20142??@28 nm2/464/128???1.13.13.31.210.057.6/115.2
GX6250??@28 nm352.8128?
GX6450419.1mm2@28 nm4/8128/256?3.6??115.2/230.4
GX66506??@28 nm6/12192/384???172.8/345.6
GXA6850Unannounced838mm2@28 nm8/16256/512?128?230.4/460.8

Series7XE (Rogue)

PowerVR Series 7XE GPUs were announced on 10 November 2014. When announced, the 7XE series contained the smallest Android Extension Pack compliant GPU.

ModelDateClustersDie Size (mm2)Core config[d]SIMD laneFillrate @ 650 MHzBus width(bit)HSA-featuresAPI (version)GFLOPS (FP32)@ 650 MHz
MPolygons/s(GP/s)(GT/s)VulkanOpenGL ESOpenGLOpenCLDirect3D
GE7400Nov 20140.51.13.11.2 embedded profile9.0 L320.8
GE7800141.6

Series7XT (Rogue)

تتوفر وحدات معالجة الرسومات PowerVR Series7XT [ 44 ] بتكوينات تتراوح من مجموعتين إلى 16 مجموعة، مما يوفر أداءً قابلاً للتوسع بشكل كبير من 100 جيجا فلوبس إلى 1.5 تيرافلوبس. استُخدمت وحدة GT7600 في هواتف Apple iPhone 6s وiPhone 6s Plus (التي صدرت عام 2015)، بالإضافة إلى هاتف Apple iPhone SE (الذي صدر عام 2016) وجهاز Apple iPad (الذي صدر عام 2017). كما استُخدمت نسخة غير معلنة منها تضم ​​12 مجموعة في معالج Apple A9X SoC لأجهزة iPad Pro (التي صدرت عام 2015).

تم الكشف عن وحدات معالجة الرسومات PowerVR Series 7XT في 10 نوفمبر 2014.

نموذجتاريخمجموعةحجم القالب ( مم² )التكوين الأساسي [ د ]مسار SIMDمعدل التعبئة عند 650  ميجاهرتزعرض ناقل البيانات ( بت )ميزات حساب التوفير الصحيواجهة برمجة التطبيقات (الإصدار)GFLOPS @ 650  ميجاهرتز FP32/FP16
MPolygons/s( طبيب عام /s)( GT /s)فولكانOpenGL ESOpenGLOpenCLDirect3D
GT7200نوفمبر 201422/464/1281.13.13.3 (4.4 اختياري)1.2 ملف تعريف مضمن (FP اختياري)10.0 (11.2 اختياري)83.2/166.4
GT740044/8128/256166.4/332.8
GT760066/12192/384249.6/499.2
GT780088/16256/512332.8/665.6
GTA7850دون إعلان1212/24384/768499.2/998.4
GT7900نوفمبر 20141616/32512/1024665.6/1331.2

سلسلة 7XT بلس (روج)

تُعدّ وحدات معالجة الرسومات PowerVR Series7XT Plus تطورًا لعائلة Series7XT، حيث تُضيف ميزات مُخصصة لتسريع معالجة الصور الحاسوبية على الأجهزة المحمولة والمدمجة، بما في ذلك مسارات بيانات INT16 وINT8 الجديدة التي تُحسّن الأداء حتى أربعة أضعاف لنوى OpenVX. كما تُتيح التحسينات الإضافية في الذاكرة الافتراضية المشتركة دعم OpenCL 2.0. تُستخدم وحدة GT7600 Plus في طرازي Apple iPhone 7 وiPhone 7 Plus (الصادرين عام 2016) بالإضافة إلى طراز Apple iPad (الصادر عام 2018).

تم الإعلان عن وحدات معالجة الرسومات PowerVR Series 7XT Plus في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الدولي (CES) في لاس فيغاس - 6 يناير 2016.

تحقق سلسلة 7XT Plus زيادة في الأداء تصل إلى 4 أضعاف لتطبيقات الرؤية.

نموذجتاريخمجموعةحجم القالب ( مم² )التكوين الأساسي [ د ]مسار SIMDمعدل التعبئة عند 650  ميجاهرتزعرض ناقل البيانات ( بت )ميزات حساب التوفير الصحيواجهة برمجة التطبيقات (الإصدار)GFLOPS @ 650  ميجاهرتز FP32/FP16
MPolygons/s( طبيب عام /s)( GT /s)فولكان (واجهة برمجة التطبيقات)OpenGL ESOpenGLأوبن في إكسOpenCLDirect3D
GT7200 بلسيناير 20162؟2/464/1282.61.13.23.3 (4.4 اختياري)1.0.12.0??83.2/166.4
GT7400 بلس4؟4/8128/2565.2166.4/332.8
GT7600 بلسيونيو 20166??@10  نانومتر6/12192/3847.84.412249.6/499.2

تم تصميم وحدات معالجة الرسومات لتقديم كفاءة محسنة داخل النظام، وكفاءة طاقة محسنة، ونطاق ترددي مخفض للرؤية والتصوير الحسابي في الأجهزة الاستهلاكية، والهواتف الذكية متوسطة المدى والعادية، والأجهزة اللوحية، وأنظمة السيارات مثل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، وأنظمة المعلومات والترفيه، ورؤية الكمبيوتر، والمعالجة المتقدمة لمجموعات العدادات.

تتضمن وحدات معالجة الرسومات الجديدة تحسينات في مجموعة الميزات الجديدة مع التركيز على الحوسبة من الجيل التالي:

أداء أعلى يصل إلى 4 أضعاف لخوارزميات OpenVX/vision مقارنةً بالجيل السابق بفضل تحسين أداء الأعداد الصحيحة (INT) (ضعف أداء INT16؛ وأربعة أضعاف أداء INT8). تحسينات في عرض النطاق الترددي وزمن الاستجابة من خلال الذاكرة الافتراضية المشتركة (SVM) في OpenCL 2.0. توازي ديناميكي لتنفيذ وتحكم أكثر كفاءة من خلال دعم إضافة الأجهزة إلى قائمة الانتظار في OpenCL 2.0.

سلسلة 8XE (روج)

تدعم وحدات معالجة الرسومات PowerVR Series8XE OpenGL ES 3.2 و Vulkan 1.x وهي متوفرة في تكوينات 1 و 2 و 4 و 8 بكسل / ساعة، [ 45 ] مما يتيح تشغيل أحدث الألعاب والتطبيقات ويؤدي إلى خفض تكلفة واجهات المستخدم عالية الجودة على الأجهزة الحساسة للتكلفة.

أُعلن عن سلسلة PowerVR 8XE في 22 فبراير 2016 خلال المؤتمر العالمي للجوال 2016. وهي نسخة مطورة من بنية Rogue الدقيقة، وتستهدف سوق وحدات معالجة الرسومات (GPU) منخفضة التكلفة. تُحسّن وحدات معالجة الرسومات الجديدة الأداء لكل مليمتر مربع، مما يوفر أصغر مساحة ممكنة على شريحة السيليكون وأقل استهلاك للطاقة، بالإضافة إلى دمج تقنيات المحاكاة الافتراضية للأجهزة والأمان متعدد المجالات. [ 46 ] أُصدرت لاحقًا طرازات أحدث في يناير 2017، تتضمن طرازين جديدين: منخفض التكلفة وعالي الأداء. [ 47 ]

نموذجتاريخمجموعةحجم القالب ( مم² )التكوين الأساسي [ د ]مسار SIMDمعدل التعبئة عند 650  ميجاهرتزعرض ناقل البيانات ( بت )ميزات حساب التوفير الصحيواجهة برمجة التطبيقات (الإصدار)GFLOPS @ 650  ميجاهرتز FP32/FP16
MPolygons/s( طبيب عام /s)( GT /s)فولكان (واجهة برمجة التطبيقات)OpenGL ESOpenGLأوبن في إكسOpenCLDirect3D
GE8100 [ 48 ]يناير 20170.25 USC؟؟0.651.13.2؟1.11.2 EP9.3 (اختياري)10.4 / 20.8
GE8200 [ 49 ]فبراير 2016؟؟1.3
GE8300 [ 50 ]0.5 USC؟؟0.52.620.8 / 41.6
GE8310؟؟
GE8430يناير 20172 USC؟؟5.283.2 / 166.4

سلسلة 8XEP (روغ)

تم الإعلان عن سلسلة PowerVR 8XEP في يناير 2017. وهي نسخة مطورة من بنية Rogue الدقيقة، وتستهدف سوق معالجات الرسوميات متوسطة المدى، وتحديدًا دقة 1080p. وتركز سلسلة 8XEP على حجم الشريحة والأداء لكل وحدة.

نموذجتاريخمجموعةحجم القالب ( مم² )التكوين الأساسي [ د ]مسار SIMDمعدل التعبئة عند 650  ميجاهرتزعرض ناقل البيانات ( بت )ميزات حساب التوفير الصحيواجهة برمجة التطبيقات (الإصدار)GFLOPS @ 650  ميجاهرتز FP32/FP16
MPolygons/s( طبيب عام /s)( GT /s)فولكان (واجهة برمجة التطبيقات)OpenGL ESOpenGLأوبن في إكسOpenCLDirect3D
GE8320 [ 51 ]يناير 20171 USC؟؟2.61.13.2؟1.11.2 EP؟41.6 / 83.2
GE8325؟؟
GE83402 USC؟؟83.2 / 166.4

سلسلة 8XT (فوريان)

تم الإعلان عن Furian في 8 مارس 2017، وهي أول بنية PowerVR جديدة منذ طرح Rogue قبل خمس سنوات. [ 52 ]

أُعلن عن سلسلة PowerVR 8XT في 8 مارس 2017. وهي أول سلسلة من وحدات معالجة الرسومات (GPU) مبنية على معمارية Furian الجديدة. ووفقًا لشركة Imagination، فقد تحسّن أداء GFLOPS/mm² بنسبة 35%، ومعدل التعبئة/mm² بنسبة 80% مقارنةً بسلسلة 7XT Plus المصنعة على نفس التقنية. ولم تُعلن التصاميم المحددة حتى مارس 2017. وتتميز سلسلة 8XT بمجموعات خطوط أنابيب بعرض 32.

نموذجتاريخمجموعةحجم القالب ( مم² )تكوين المجموعة [ د ]مسار SIMDمعدل التعبئة عند 650  ميجاهرتزعرض ناقل البيانات ( بت )ميزات حساب التوفير الصحيواجهة برمجة التطبيقات (الإصدار)GFLOPS @ 650  ميجاهرتز FP32/FP16
MPolygons/s( طبيب عام /s)( GT /s)فولكان (واجهة برمجة التطبيقات)OpenGL ESOpenGLأوبن في إكسOpenCLDirect3D
GT8525مارس 201722/؟645.21.13.2؟1.12.0؟62.4/124.8
GT8540 [ 53 ]يناير 201844/؟12810.4124.8/249.6

سلسلة 9XE (روغ)

أُعلن عن عائلة معالجات الرسوميات Series9XE في سبتمبر 2017، وتتميز بتوفير يصل إلى 25% في عرض النطاق الترددي مقارنةً بجيل معالجات الرسوميات السابق. تستهدف عائلة Series9XE أجهزة الاستقبال الرقمية (STB) وأجهزة التلفزيون الرقمية (DTV) والهواتف الذكية منخفضة التكلفة. ملاحظة: البيانات الواردة في الجدول خاصة بكل مجموعة. [ 54 ]

نموذجتاريخمجموعةحجم القالب ( مم² )التكوين الأساسي [ د ]مسار SIMDمعدل التعبئة عند 650  ميجاهرتزعرض ناقل البيانات ( بت )ميزات حساب التوفير الصحيواجهة برمجة التطبيقات (الإصدار)GFLOPS (FP32) @ 650  ميجاهرتز
MPolygons/s( طبيب عام /s)( GT /s)فولكان (واجهة برمجة التطبيقات)OpenGL ESOpenGLأوبن في إكسOpenCLDirect3D
GE9000سبتمبر 20170.2516/10.651.13.211.2 EP10.4
GE910016/21.3
GE9115يناير 20180.532/220.8
GE9210سبتمبر 201732/42.6
GE9215 [ 55 ]يناير 2018
GE9420سبتمبر 2017

سلسلة 9XM (روغ)

تُحقق عائلة معالجات الرسوميات Series9XM أداءً أفضل بنسبة تصل إلى 50% مقارنةً بالجيل السابق 8XEP. وتستهدف هذه العائلة معالجات النظام على شريحة (SoC) للهواتف الذكية متوسطة المدى.

نموذجتاريخمجموعةحجم القالب ( مم² )التكوين الأساسي [ د ]مسار SIMDمعدل التعبئة عند 650  ميجاهرتزعرض ناقل البيانات ( بت )ميزات حساب التوفير الصحيواجهة برمجة التطبيقات (الإصدار)GFLOPS (FP32) @ 650  ميجاهرتز
MPolygons/s( طبيب عام /s)( GT /s)فولكان (واجهة برمجة التطبيقات)OpenGL ESOpenGLأوبن في إكسOpenCLDirect3D
GM9125 [ 56 ]سبتمبر 2017164/41.31.33.212.041.6
GM92202.61.11.2 EP
GM9226 [ 57 ]1.3
GM92402128/42.61.183.2
GM9446 [ 58 ]5.21.3
GM9740 [ 59 ]2.63.0

سلسلة 9XEP (روغ)

أُعلن عن عائلة معالجات الرسوميات Series9XEP في 4 ديسمبر 2018. [ 60 ] تدعم عائلة Series9XEP ضغط الصور PVRIC4. [ 61 ] تستهدف عائلة Series9XEP أجهزة الاستقبال الرقمية (STB) وأجهزة التلفزيون الرقمية (DTV) ومعالجات الهواتف الذكية منخفضة التكلفة.

نموذجتاريخمجموعةحجم القالب ( مم² )التكوين الأساسي [ د ]مسار SIMDمعدل التعبئة عند 650  ميجاهرتزعرض ناقل البيانات ( بت )ميزات حساب التوفير الصحيواجهة برمجة التطبيقات (الإصدار)GFLOPS (FP32) @ 650  ميجاهرتز
MPolygons/s( طبيب عام /s)( GT /s)فولكان (واجهة برمجة التطبيقات)OpenGL ESOpenGLأوبن في إكسOpenCLDirect3D
GE9608 [ 62 ]ديسمبر 20180.532/؟1.31.33.211.2 EP20.8
GE9610؟
GE9710؟
GE9920 [ 63 ]164/؟5.241.6

سلسلة 9XMP (روغ)

أُعلن عن عائلة معالجات الرسوميات Series9XMP في 4 ديسمبر 2018. [ 60 ] تدعم عائلة Series9XMP ضغط الصور PVRIC4. [ 61 ] تستهدف عائلة Series9XMP معالجات النظام على شريحة (SoC) للهواتف الذكية متوسطة المدى.

نموذجتاريخمجموعةحجم القالب ( مم² )التكوين الأساسي [ د ]مسار SIMDمعدل التعبئة عند 650  ميجاهرتزعرض ناقل البيانات ( بت )ميزات حساب التوفير الصحيواجهة برمجة التطبيقات (الإصدار)GFLOPS (FP32) @ 650  ميجاهرتز
MPolygons/s( طبيب عام /s)( GT /s)فولكان (واجهة برمجة التطبيقات)OpenGL ESOpenGLأوبن في إكسOpenCLDirect3D
GM9740ديسمبر 20182128/؟؟1.13.211.2 EP83.2

سلسلة 9XTP (فوريان)

أُعلن عن عائلة معالجات الرسوميات Series9XTP في 4 ديسمبر 2018. [ 60 ] تدعم هذه العائلة ضغط الصور PVRIC4. [ 61 ] تستهدف عائلة Series9XTP أنظمة SoC المتطورة للهواتف الذكية. تتميز Series9XTP بمجموعات خطوط معالجة بعرض 40.

نموذجتاريخمجموعةحجم القالب ( مم² )التكوين الأساسي [ د ]مسار SIMDمعدل التعبئة عند 650  ميجاهرتزعرض ناقل البيانات ( بت )ميزات حساب التوفير الصحيواجهة برمجة التطبيقات (الإصدار)GFLOPS (FP32) @ 650  ميجاهرتز
MPolygons/s( طبيب عام /s)( GT /s)فولكان (واجهة برمجة التطبيقات)OpenGL ESOpenGLأوبن في إكسOpenCLDirect3D
GT9524 [ 64 ]ديسمبر 2018؟؟/؟5.21.33.x13.0156

سلسلة IMG A (Albiorix)

توفر وحدات معالجة الرسومات من سلسلة A كثافة أداء أفضل بنسبة تصل إلى 250% مقارنة بالسلسلة 9 السابقة. لم تعد هذه الوحدات تسمى PowerVR، بل تسمى IMG. [ 65 ]

نموذجتاريخوحدات الدفع الخاصةمراكز خدمة العملاءالتكوين الأساسي [ د ]مسار SIMDمعدل التعبئة عند 1  جيجاهرتزعرض ناقل البيانات ( بت )واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار)GFLOPS (FP32) @ 1  GHz
( طبيب عام /s)( GT /s)فولكان (واجهة برمجة التطبيقات)OpenGL ESOpenCLDirect3D
IMG AXE-1-16 [ 66 ]ديسمبر 201911/؟11.33.x3.0؟16
IMG AXE-2-16 [ 67 ]1216
IMG AXM-8-256 [ 68 ]18256
IMG AXT-16-512 [ 69 ]22/؟16512
IMG AXT-32-1024 [ 70 ]44/؟321024
IMG AXT-48-153666/؟481536
IMG AXT-64-204888/؟642048

سلسلة IMG B

توفر وحدات معالجة الرسومات من سلسلة B مساحة رقاقة أقل بنسبة تصل إلى 25٪ واستهلاك طاقة أقل بنسبة 30٪ مقارنة بسلسلة A السابقة.

نموذجتاريخمقدم الحفلوحدات الدفع الخاصةمراكز خدمة العملاءالتكوين الأساسي [ د ]مسار SIMDمعدل التعبئة عند 1  جيجاهرتزعرض ناقل البيانات ( بت )واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار)GFLOPS (FP32) @ 1  GHz
( طبيب عام /s)( GT /s)فولكان (واجهة برمجة التطبيقات)OpenGL ESOpenCL
IMG BXE-1-16 [ 71 ]أكتوبر 202011/؟11.33.x3.016
IMG BXE-2-32 [ 72 ]1232
IMG BXE-4-3214
IMG BXE-4-32 MC2 [ 73 ]22/؟864
IMG BXE-4-32 MC333/؟1296
IMG BXE-4-32 MC444/؟16128
IMG BXM-4-64 MC1 [ 74 ]11/؟464
IMG BXM-4-64 MC2 [ 75 ]22/؟8128
IMG BXM-4-64 MC333/؟12192
IMG BXM-4-64 MC444/؟16256
IMG BXM-8-256 [ 76 ]111/؟8
IMG BXS-1-161116
IMG BXS-2-321232
IMG BXS-2-32 MC22464
IMG BXS-4-32 MC1132
IMG BXS-4-32 MC22864
IMG BXS-4-32 MC331296
IMG BXS-4-32 MC4416128
IMG BXS-4-64 MC1 [ 77 ]1464
IMG BXS-4-64 MC2 [ 78 ]28128
IMG BXS-4-64 MC3312192
IMG BXS-4-64 MC4416256
IMG BXS-8-256 [ 79 ]118
IMG BXS-16-5121216512
IMG BXS-32-1024 MC1 [ 80 ]14321024
IMG BXS-32-1024 MC2 [ 81 ]28642048
IMG BXS-32-1024 MC3312963072
IMG BXS-32-1024 MC44161284096
IMG BXT-16-512122/؟16512
IMG BXT-32-1024 MC1 [ 82 ]144/؟321024
IMG BXT-32-1024 MC2 [ 83 ]288/؟642048
IMG BXT-32-1024 MC331212/؟963072
IMG BXT-32-1024 MC441616/؟1284096

سلسلة IMG C (فوتون)

أعلنت شركة Imagination Technologies في الرابع من نوفمبر 2021 عن بنية وحدة معالجة الرسومات الجديدة من سلسلة C. [ 84 ]

نموذجتاريخمقدم الحفلوحدات الدفع الخاصةمراكز خدمة العملاءالتكوين الأساسي [ د ]مسار SIMDمعدل التعبئة عند 1  جيجاهرتزعرض ناقل البيانات ( بت )واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار)GFLOPS (FP32) @ 1  GHz
( طبيب عام /s)( GT /s)فولكان (واجهة برمجة التطبيقات)OpenGL ESOpenCL
IMG CXM-2-64 [ 85 ]نوفمبر 2021111/؟3221.33.x3.064
IMG CXM-4-64 [ 86 ]114
IMG CXM-4-128 [ 87 ]112/؟64128

سلسلة IMG D

أعلنت شركة إيماجينيشن تكنولوجيز في 11 يناير 2023 عن بنية معالج الرسوميات DXT الجديدة. [ 88 ] [ 89 ] وأعلنت في 7 نوفمبر 2023 عن بنية معالج الرسوميات DXD الجديدة. [ 90 ] وأعلنت في 11 سبتمبر 2024 عن بنية معالج الرسوميات DXS الجديدة. [ 91 ] وأعلنت في 25 فبراير 2025 عن بنية معالج الرسوميات DXTP الجديدة. [ 92 ]

نموذجتاريخمقدم الحفلوحدات الدفع الخاصةمراكز خدمة العملاءالتكوين الأساسي [ د ]مسار SIMDمعدل التعبئة عند 1  جيجاهرتزعرض ناقل البيانات ( بت )واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار)GFLOPS (FP32) @ 1  GHz
( طبيب عام /s)( GT /s)فولكان (واجهة برمجة التطبيقات)OpenGL ESOpenCLDirect3D
IMG DXT-8-256 [ 93 ]يناير 2023110/0.5/11/112881.33.x3.0غير متوفر256
IMG DXT-48-1536 [ 94 ]2/31/2/36/6768481536
IMG DXT-64-2048 [ 95 ]22/48/81024642048
IMG DXT-72-2304 [ 95 ]31.5/39/91152722304
IMG DXD-72-2304 MC1 [ 96 ]نوفمبر 2023131.5/39/9115272FL11_02304
IMG DXD-72-2304 MC2 [ 97 ]261.5/318/1823041444608
IMG DXS-8-256 [ 98 ]سبتمبر 2024111/11288غير متوفر256
آي إم جي DXS-48-1536 MC1 [ 98 ] [ 99 ]36/6768481536
IMG DXS-48-1536 MC2 [ 98 ] [ 99 ]2612/121536963072
IMG DXS-48-1536 MC3 [ 98 ] [ 99 ]3918/1823041444608
IMG DXS-48-1536 MC4 [ 98 ] [ 99 ]41224/2430721926144
IMG DXTP-48-1536 [ 100 ]فبراير 202512/31/2/36/6768481.41536
IMG DXTP-64-2048 [ 101 ]22/48/81024642048
IMG DXTP-72-2304 [ 102 ] [ 103 ]31.5/39/91152722304

سلسلة IMG E

أعلنت شركة Imagination Technologies في 8 مايو 2025 عن بنية EXT GPU الجديدة. [ 104 ]

نموذجتاريخمقدم الحفلوحدات الدفع الخاصةمراكز خدمة العملاءالتكوين الأساسي [ د ]مسار SIMDمعدل التعبئة عند 1  جيجاهرتزعرض ناقل البيانات ( بت )واجهة برمجة التطبيقات (الإصدار)GFLOPS (FP32) @ 1  GHzأعلى معدل (INT8/FP8) @ 1  جيجاهرتز
( طبيب عام /s)( GT /s)فولكان (واجهة برمجة التطبيقات)OpenGL ESOpenCLDirect3D
IMG EXT-8-256فبراير 2025110/0.5/1؟1/112881.43.x3.0غير متوفر2562
IMG EXT-16-512نصف0/1/2؟2/225616512؟
IMG EXT-24-76830/1.5/3؟3/338424768؟
IMG EXT-32-10242/4نصف؟4/4512321024؟
IMG EXT-48-153631/2/3؟6/6768481536؟
IMG EXT-64-204842/4؟8/8102464204832

ملحوظات

  1. 1 2 3 4 5 6 بيانات Imgtec الرسمية
  2. مسارات/ وحدات معالجة البيانات ( TMUs ) لمحرك التظليل العالمي القابل للتوسع (USSE
  3. 1 2 مسارات/ وحدات نسيج USSE2 (محرك التظليل العالمي القابل للتوسع 2)
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 مسارات/وحدات معالجة البيانات ( TMUs ) لكل مجموعة منوحدات التظليل الموحدة (USC)
  • تدعم جميع الطرازات تقنية العرض المؤجل القائم على البلاطات (TBDR).
  • متعدد النوى (MC)
  • وحدات المعالجة القابلة للتوسع (SPUs)
  • وحدات مجموعة تسريع الأشعة (RAC)

رؤية باور في آر والذكاء الاصطناعي

سلسلة 2NX

تم الإعلان عن عائلة Series2NX من مسرعات الشبكات العصبية (NNA) في 21 سبتمبر 2017.

خيارات المعالج الأساسية لسلسلة Series2NX:

نموذجتاريخالمحركات8 بت TOPS16 بت TOPSأجهزة ماك ذات 8 بتأجهزة ماك ذات 16 بتواجهات برمجة التطبيقات
AX2145 [ 105 ]سبتمبر 2017؟10.5512/clk256/clkIMG DNN

أندرويد NN

AX2185 [ 106 ]84.12.02048/clk1024/clk

سلسلة 3NX

تم الإعلان عن عائلة Series3NX من مسرعات الشبكات العصبية (NNA) في 4 ديسمبر 2018. [ 107 ]

خيارات المعالج الأساسية لسلسلة 3NX:

نموذجتاريخالمحركات8 بت TOPS16 بت TOPSأجهزة ماك ذات 8 بتأجهزة ماك ذات 16 بتواجهات برمجة التطبيقات
AX3125ديسمبر 2018؟0.6؟256/clk64/clkIMG DNN

أندرويد NN

AX3145؟1.2؟512/clk128/clk
AX3365؟2.0؟1024/clk256/clk
AX3385؟4.0؟2048/clk512/clk
AX3595؟10.0؟4096/clk1024/clk

خيارات المعالجات متعددة النوى في سلسلة 3NX

نموذجتاريخالنوى8 بت TOPS16 بت TOPSأجهزة ماك ذات 8 بتأجهزة ماك ذات 16 بتواجهات برمجة التطبيقات
UH2X40ديسمبر 2018220.0؟8192/clk2048/clkIMG DNN

أندرويد NN

UH4X40440.0؟16384/clk4096/clk
UH8X40880.0؟32768/clk8192/clk
UH16X4016160.0؟65536/clk16384/clk

سلسلة 3NX-F

تم الإعلان عن عائلة معالجات الشبكات العصبية Series3NX-F بالتزامن مع عائلة Series3NX. تجمع عائلة Series3NX-F بين معالج Series 3NX ووحدة معالجة رسومية للأغراض العامة (GPGPU) مبنية على معمارية Rogue (NNPU)، وذاكرة وصول عشوائي محلية (RAM). يتيح ذلك دعم البرمجة والحسابات ذات الفاصلة العائمة. [ 107 ]

التطبيقات

يمكن الاطلاع على إصدارات معالجات الرسوميات PowerVR في الجدول التالي لأنظمة على رقاقة ( SoC ). وتُدرج هنا تطبيقات مُسرّعات PowerVR في المنتجات .

بائعتاريخاسم SOCشريحة PowerVRتكرارGFLOPS (FP16)
شركة تكساس إنسترومنتسOMAP 3420SGX530؟؟
OMAP 3430؟؟
OMAP 3440؟؟
OMAP 3450؟؟
OMAP 3515؟؟
OMAP 3517؟؟
OMAP 3530110  ميجاهرتز0.88
OMAP 3620؟؟
OMAP 3621؟؟
OMAP 3630؟؟
OMAP 3640؟؟
Sitara AM335x [ 108 ]200  ميجاهرتز1.6
سيتارا AM3715؟؟
سيتارا AM3891؟؟
دافنشي DM3730200  ميجاهرتز1.6
إنتغرا C6A8168؟؟
NECإيما موبايل/إي في 2SGX530؟؟
رينيساسSH-Mobile G3SGX530؟؟
SH-Navi3 (SH7776)؟؟
سيجما ديزاينزSMP8656SGX530؟؟
SMP8910؟؟
ميديا ​​تكMT6513SGX531281  ميجاهرتز2.25
2010MT6573
2012MT6575M
ترايدنتPNX8481SGX531؟؟
PNX8491؟؟
HiDTV PRO-SX5؟؟
ميديا ​​تكMT6515SGX531522  ميجاهرتز4.2
2011MT6575
MT6517
MT6517T
2012MT6577
MT6577T
MT8317
MT8317T
MT8377
NECNaviEngine EC-4260SGX535؟؟
NaviEngine EC-4270
إنتلCE 3100 (كانمور)SGX535؟؟
SCH US15/W/L (بولسبو)؟؟
CE4100 (سودافيل)؟؟
CE4110 (سودافيل)200  ميجاهرتز1.6
CE4130 (سودافيل)
CE4150 (سودافيل)400  ميجاهرتز3.2
CE4170 (سودافيل)
CE4200 (جروفلاند)
سامسونجAPL0298C05SGX535؟؟
تفاحة3 أبريل 2010أبل A4 ( آيفون 4 )SGX535200  ميجاهرتز1.6
أبل A4 ( آيباد )250  ميجاهرتز2.0
أمباريلاآي وانSGX540؟؟
رينيساسSH-Mobile G4SGX540؟؟
SH-Mobile APE4 (R8A73720)؟؟
R-Car E2 (R8A7794)؟؟
شركة إنجينيك لأشباه الموصلاتJZ4780SGX540؟؟
سامسونج2010إكسينوس 3110SGX540200  ميجاهرتز3.2
2010S5PC110
S5PC111
S5PV210؟؟
شركة تكساس إنسترومنتسالربع الأول من عام 2011OMAP 4430SGX540307  ميجاهرتز4.9
OMAP 4460384  ميجاهرتز6.1
إنتلالربع الأول من عام 2013أتوم Z2420SGX540400  ميجاهرتز6.4
أكشنز سيميكوندكتورATM7021SGX540500  ميجاهرتز8.0
ATM7021A
ATM7029B
روكشيبRK3168SGX540600  ميجاهرتز9.6
تفاحة13 نوفمبر 2014أبل إس 1 ( ساعة أبل (الجيل الأول) )SGX543؟؟
11 مارس 2011أبل A5 ( آيفون 4 إس ، آيبود تاتش (الجيل الخامس) )SGX543 MP2200  ميجاهرتز12.8
مارس 2012أبل A5 ( آيباد 2 ، آيباد ميني )250  ميجاهرتز16.0
ميديا ​​تكMT5327SGX543 MP2400  ميجاهرتز25.6
رينيساسR-Car H1 (R8A77790)SGX543 MP2؟؟
تفاحة12 سبتمبر 2012أبل A6 ( آيفون 5 ، آيفون 5C )SGX543 MP3250  ميجاهرتز24.0
7 مارس 2012Apple A5X ( iPad (الجيل الثالث) )SGX543 MP432.0
سونيCXD53155GG ( PS Vita )SGX543 MP4+41-222  ميجاهرتز5.248-28.416
إس تي إريكسوننوفا A9540SGX544؟؟
نوفاثور L9540؟؟
نوفاثور L8540500  ميجاهرتز16
نوفاثور L8580600  ميجاهرتز19.2
ميديا ​​تكيوليو 2013MT6589MSGX544156  ميجاهرتز5
MT8117
MT8121
مارس 2013MT6589286  ميجاهرتز9.2
MT8389
MT8125300  ميجاهرتز9.6
يوليو 2013MT6589T357  ميجاهرتز11.4
شركة تكساس إنسترومنتسالربع الثاني من عام 2012OMAP 4470SGX544384  ميجاهرتز13.8
برودكومبرودكوم إم 320SGX544؟؟
برودكوم إم 340
أكشنز سيميكوندكتورATM7039SGX544450  ميجاهرتز16.2
ألوينرألوينر A31SGX544 MP2300  ميجاهرتز19.2
ألوينر A31S
إنتلالربع الثاني من عام 2013أتوم Z2520SGX544 MP2300  ميجاهرتز21.6
أتوم زد 2560400  ميجاهرتز25.6
أتوم Z2580533  ميجاهرتز34.1
شركة تكساس إنسترومنتسالربع الثاني من عام 2013OMAP 5430SGX544 MP2533  ميجاهرتز34.1
OMAP 5432
الربع الرابع من عام 2018سيتارا AM6528 سيتارا AM6548SGX544
ألوينرAllwinner A83TSGX544 MP2700  ميجاهرتز44.8
ألوينر إتش 8
سامسونجالربع الثاني من عام 2013إكسينوس 5410SGX544 MP3533  ميجاهرتز51.1
إنتلأتوم Z2460SGX545533  ميجاهرتز8.5
أتوم Z2760
أتوم CE5310؟؟
أتوم CE5315؟؟
أتوم CE5318؟؟
أتوم CE5320؟؟
أتوم CE5328؟؟
أتوم CE5335؟؟
أتوم CE5338؟؟
أتوم CE5343؟؟
أتوم CE5348؟؟
تفاحة23 أكتوبر 2012Apple A6X ( iPad (الجيل الرابع) )SGX554 MP4300  ميجاهرتز76.8
تفاحةسبتمبر 2016Apple S1P ( ساعة Apple Watch Series 1Apple S2 ( ساعة Apple Watch Series 2 )السلسلة 6 ( G6050  ؟)؟؟
روكشيبRK3368G6110600  ميجاهرتز38.4
ميديا ​​تكالربع الأول من عام 2014MT6595MG6200 (مجموعتان)450  ميجاهرتز57.6
MT8135
الربع الرابع من عام 2014معالج هيليو إكس 10 (MT6795M)550  ميجاهرتز70.4
معالج هيليو إكس 10 (MT6795T)
الربع الأول من عام 2014MT6595600  ميجاهرتز76.8
MT6795700  ميجاهرتز89.5
إل جيالربع الأول من عام 2012ال جي اتش13G6200 (مجموعتان)600  ميجاهرتز76.8
ألوينرAllwinner A80G6230 (مجموعتان)533  ميجاهرتز68.0
Allwinner A80T
أكشنز سيميكوندكتورATM9009G6230 (مجموعتان)600  ميجاهرتز76.8
ميديا ​​تكالربع الأول من عام 2015MT8173GX6250 (مجموعتان)700  ميجاهرتز89.6
الربع الأول من عام 2016MT8176600  ميجاهرتز76.8
إنتلالربع الأول من عام 2014أتوم Z3460G6400 (4 مجموعات)533  ميجاهرتز136.4
أتوم Z3480
رينيساسR-Car H2 (R8A7790x)G6400 (4 مجموعات)600  ميجاهرتز153.6
R-Car H3 (R8A7795)GX6650 (6 مجموعات)230.4
تفاحة10 سبتمبر 2013معالج Apple A7 ( آيفون 5 إس ، آيباد آير ، آيباد ميني 2 ، آيباد ميني 3 )G6430 (4 مجموعات)450  ميجاهرتز115.2
إنتلالربع الثاني من عام 2014أتوم Z3530G6430 (4 مجموعات)457  ميجاهرتز117
أتوم Z3560533  ميجاهرتز136.4
الربع الثالث من عام 2014أتوم Z3570
الربع الثاني من عام 2014أتوم Z3580
تفاحة9 سبتمبر 2014Apple A8 ( iPhone 6 / 6 Plus ، iPad mini 4 ، Apple TV HD ،

آيبود تاتش (الجيل السادس )

GX6450 (4 مجموعات)533  ميجاهرتز136.4
16 أكتوبر 2014Apple A8X ( iPad Air 2 )GX6850 (8 مجموعات)272.9
9 سبتمبر 2015معالج Apple A9 ( آيفون 6S / 6S بلس ، آيفون SE (الجيل الأول) ، آيباد (الجيل الخامس) )سلسلة 7XT GT7600 (6 مجموعات)600  ميجاهرتز230.4
Apple A9X ( iPad Pro (9.7 بوصة) ، iPad Pro (12.9 بوصة) )سلسلة 7XT GT7800 (12 مجموعة)>652  ميجاهرتز>500 [ 109 ]
7 سبتمبر 2016معالج Apple A10 Fusion ( آيفون 7 / 7 بلس وآيباد (الجيل السادس) )سلسلة 7XT GT7600 بلس (6 مجموعات)900  ميجاهرتز345.6
سبريدتروم2017SC9861G-IAسلسلة 7XT GT7200
ميديا ​​تكالربع الأول من عام 2017معالج Helio X30 (MT6799)سلسلة 7XT GT7400 بلس (4 مجموعات)800  ميجاهرتز204.8
تفاحة5 يونيو 2017معالج Apple A10X ( iPad Pro (10.5 بوصة) ، iPad Pro (12.9 بوصة) (الجيل الثاني) ، Apple TV 4K )Series7XT GT7600 Plus (12 مجموعة)>912  ميجاهرتز>700 [ 110 ]
سوسيونكست2017SC1810سلسلة 8XE
المشابك العصبية2017Videosmart VS-550 (Berlin BG5CT)سلسلة 8XE GE8310
ميديا ​​تك2017MT6739سلسلة 8XE GE8100
MT8167سلسلة 8XE GE8300
2018معالج هيليو A20 (MT6761D)
هيليو بي 22 (إم تي 6762)سلسلة 8XE GE8320
معالج هيليو A22 (MT6762M)
معالج هيليو P35 (MT6765)
2019MT6731سلسلة 8XE GE8100
2020هيليو A25سلسلة 8XE GE8320
هيليو جي 25
هيليو جي 35
2022Dimensity 930 (MT6855)IMG BXM-8-256950  ميجاهرتز259.2
2023الأبعاد 7020IMG BXM-8-256
شركة تكساس إنسترومنتس2020TDA4VMسلسلة 8 GE8430
2023AM69 [ 111 ]IMG BXS-4-64800 ميجاهرتز50
رينيساس2017R-Car D3 (R8A77995)سلسلة 8XE GE8300
يونيسوك (سبريدتروم)2018SC9863Aسلسلة 8XE GE8322
الربع الأول من عام 2019تايجر تي 310سلسلة 8XE GE8300
الربع الثالث من عام 2019تايجر تي 710سلسلة 9XM GM9446
الربع الأول من عام 2020تايجر تي 7510
ميديا ​​تك2018هيليو P90سلسلة 9XM GM9446
الربع الأول من عام 2020هيليو P95
المشابك العصبيةالربع الأول من عام 2020فيديو سمارت VS680سلسلة 9XE GE9920
نصف محركالربع الثاني من عام 2020X9، G9، V9سلسلة 9XM
ستار فايف2022JH-7110آي إم جي بي إكس إي-4-32 إم سي 1 [ 112 ] [ 113 ]400-600 ميجاهرتز
علي بابا2022TH1520IMG BXM-4-64 [ 114 ]800 ميجاهرتز
Spacemit2024K1IMG BXE-2-32 [ 115 ] [ 116 ]819 ميجاهرتز
2026K3IMG BXM-4-64 MC1409-1228 ميجاهرتز
جوجلالربع الثالث من عام 2025Tensor G5IMG DXT-48-1536 [ 117 ]1100 ميجاهرتز

انظر أيضاً

مراجع

  1. 93Digital (2 يناير 2020). "إيماجينيشن وآبل توقعان اتفاقية جديدة - إيماجينيشن" . إيماجينيشن . تم الاسترجاع في 3 سبتمبر 2022 .{{cite web}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط )
  2. سميث، رايان. "أسرار خفية: تحقيق يكشف أن وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا تُطبّق تقنية التقطيع النقطي لتحقيق كفاءة أكبر" . www.anandtech.com . مؤرشف من الأصل في 2 أغسطس 2016.
  3. أعلنت شركة تكساس إنسترومنتس عن معالج OMAP4470 ARM متعدد النوى بتردد 1.8 جيجاهرتز لنظام التشغيل ويندوز 8 ، بقلم عمار طور، 2 يونيو 2011، إنجادجيت
  4. "PowerVR - معالجات رسومات مدمجة تُشغّل منتجات أيقونية" . الخيال .
  5. "شركة كومباك تختار بنية رسومات ثلاثية الأبعاد PowerVR لأجهزة الكمبيوتر المنزلية Presarios عالية الأداء من الجيل التالي" . شركة Imagination Technologies Limited . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أبريل 2013 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  6. "تستهدف شركة VideoLogic مصنعي أجهزة الكمبيوتر ببطاقة تسريع PowerVR ثلاثية الأبعاد" . شركة Imagination Technologies Limited.{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  7. "شركة VideoLogic تطلق بطاقة رسومات ثلاثية الأبعاد تعتمد على معالج PowerVR بعنوان Apocalypse 3D" . شركة Imagination Technologies Limited. مؤرشف من الأصل بتاريخ 5 مايو 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أبريل 2013 .
  8. "العودة إلى البداية: PowerVR 25" . 23 أغسطس 2017.
  9. "Matrox Graphics Inc. Selects PowerVR for new 3D Accelerator Add-In Card Range". Imagination Technologies Limited. Archived from the original on 2016-09-09. Retrieved 2016-01-20.
  10. "Power VR Prepares Highlander". Next Generation. No. 34. Imagine Media. October 1997. p. 20.
  11. 12Hagiwara, Shiro; Oliver, Ian (November–December 1999). "Sega Dreamcast: Creating a Unified Entertainment World". IEEE Micro. 19 (6). Institute of Electrical and Electronics Engineers: 29–35. doi:10.1109/40.809375. Archived from the original on 2000-08-23.
  12. Andrawes, Michael. "The Future & History of Tile Rendering - Imagination Technologies / STMicro PowerVR Series 3: KYRO". www.anandtech.com. Archived from the original on April 9, 2010. Retrieved 2024-02-20.
  13. ">"Sharky Extreme". sharkyextreme.com. 2000-10-11. Archived from the original on 2000-10-11. Retrieved 2021-01-18.
  14. Witheiler, Matthew. "STMicroelectronics Kyro II 64MB". www.anandtech.com. Archived from the original on April 9, 2010.
  15. "Whay you should know"(PDF). dumpster.hardwaretidende.dk. 2001. Retrieved 2021-01-18.
  16. "Imagination Technologies' PowerVR™ in STMicroelectronics' KYRO™ PC Graphics Accelerator Unveiled". Imagination. Archived from the original on November 27, 2021.
  17. "STMicrolectronics announces next generation KYRO II ™ 3D Graphics Accelerator". Imagination. Archived from the original on 2021-01-22. Retrieved 2021-01-18.
  18. "PowerVR Technologies Debuts KYRO II SE™ Graphics Processor at CeBIT 2002". Imagination. Archived from the original on 2021-01-22. Retrieved 2021-01-18.
  19. "Ace's Hardware". February 2, 2002. Archived from the original on February 2, 2002.
  20. "Beyond3D - Imagination Technologies Videologic Vivid! 32MB KYRO" . www.beyond3d.com .
  21. "البيانات" . www.vogons.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يناير 2021 .
  22. "Már kapható a PowerColor Evil Kyro 64 ميجابايت" . HWSW (باللغة المجرية) . تم الاسترجاع بتاريخ 2022-05-08 .
  23. "شركة إيماجينيشن تكنولوجيز | شركة إيماجينيشن تكنولوجيز توسع ريادتها في مجال رسومات الأجهزة المحمولة PowerVR SGX" . RealWire . 10 فبراير 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 مايو 2023 .
  24. شيمبي، أناند لال. "معالجات إنتل ميدفيلد وأتوم Z2460 تصل إلى الهواتف الذكية: لقد وصلت أخيرًا" . أناند تك . مؤرشف من الأصل في 12 يناير 2012. تم الاطلاع عليه في 18 يناير 2021 .
  25. "إنتل تخطط للتخلي عن معالجات رسومات PowerVR" . www.phoronix.com . تاريخ الاطلاع: 4 مايو 2023 .
  26. استعراض أداء معالج الرسوميات في جهاز آيباد 2 من آبل: اختبار أداء معالج الرسوميات PowerVR SGX543MP2 ، بقلم أناند لال شيمبي، 12/03/2011، أناند تك
  27. كلوج، برايان. "شركة TI تعلن عن معالج OMAP4470 ومواصفاته: PowerVR SGX544، ثنائي النواة Cortex-A9 بسرعة 1.8 جيجاهرتز" . AnandTech . مؤرشف من الأصل في 5 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يناير 2021 .
  28. "معالج الرسوميات PowerVR Series5XE GX5300 - شركة Imagination Technologies" . شركة Imagination Technologies . تاريخ الاسترجاع: 22 يونيو 2016 .
  29. "PowerVR Series6 - Imagination Technologies" . Imagination Technologies . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-06-2016 .
  30. "شركاء الإبداع يدفعون الرسومات المحمولة والمدمجة إلى مستوى جديد" . 15 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2013.شركة إيماجينيشن تكنولوجيز المحدودة.
  31. "ميديا ​​تك تُطلق معالج النظام على الشريحة الرائد في صناعة الأجهزة اللوحية، MT8135" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2013-08-01.شركة ميديا ​​تيك
  32. "R-Car H2" .شركة رينيساس للإلكترونيات المحدودة
  33. أوفرانك، جان لوك (1 يوليو 2014). "صور ومواصفات لوحة تطوير CubieBoard 8 المدعومة بمعالج AllWinner A80 SoC" .
  34. لال شيمبي، أناند (17 سبتمبر 2013). "مراجعة آيفون 5 إس: بنية وحدة معالجة الرسومات" . أناند تك . تم الاطلاع عليه في 18 سبتمبر 2013 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  35. شيمبي، أناند لال. "إنتل تتحدث عن معالجات Atom Z3460/Z3480 (ميريفيلد)، وZ3560/Z3580 (مورفيلد)، وتقنية LTE في المؤتمر العالمي للجوال 2014" . www.anandtech.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 مايو 2023 .
  36. شيمبي، أناند لال. "مراجعة آيفون 5 إس" . www.anandtech.com .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  37. "عائلة معالجات الرسوميات PowerVR Series6XE - شركة Imagination Technologies" . شركة Imagination Technologies . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-06-2016 .
  38. أعلنت شركة Imagination Technologies عن عائلة معالجات الرسوميات PowerVR Series6XE للمبتدئين ، 6 يناير 2014، AnandTech
  39. "عائلة معالجات الرسوميات PowerVR Series6XT - شركة Imagination Technologies" . شركة Imagination Technologies . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-06-2016 .
  40. أعلنت شركة Imagination Technologies عن معمارية PowerVR Series6XT ، 6 يناير 2014، Imagination
  41. "نظرة داخلية على هاتفي iPhone 6 و iPhone 6 Plus" . Chipworks. 19 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 3 مايو 2015. تم الاطلاع عليه في 24 سبتمبر 2014 .
  42. سميث، رايان (23 سبتمبر 2014). "شركة Chipworks تُفكك معالج A8 من Apple: GX6450، وذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثالث بسعة 4 ميجابايت، والمزيد" . AnandTech. مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 24 سبتمبر 2014 .
  43. سميث، رايان (6 يناير 2014). "شركة إيماجينيشن تكنولوجيز تعلن عن معمارية PowerVR Series6XT" . موقع أناند تك. مؤرشف من الأصل في 7 يناير 2014.
  44. "عائلة معالجات الرسوميات PowerVR Series7XT - شركة Imagination Technologies" . شركة Imagination Technologies . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-06-2016 .
  45. "عائلة معالجات الرسوميات PowerVR Series8XE" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أغسطس 2018 .
  46. «أحدث وحدات معالجة الرسومات من سلسلة Imagination PowerVR® 8XE تضع معيارًا جديدًا للأداء والطاقة والمساحة في الأسواق الحساسة للتكلفة» . Imagination . مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 مايو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يناير 2021 .
  47. سميث، رايان (17 يناير 2017). "شركة إيماجينيشن تعلن عن معالج الرسوميات PowerVR Series8XE Plus وتصميمات جديدة من سلسلة Series8XE لسوق الحواسيب متوسطة المدى" . موقع أناند تك. مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2017. تم الاطلاع عليه في 17 يناير 2017 .
  48. https://www.imaginationtech.com/product/ge8100/
  49. "IMG GE8200 GPU - Imagination" . Imagination .
  50. "IMG GE8300 GPU - Imagination" . Imagination .
  51. https://www.imaginationtech.com/product/ge8320/
  52. سميث، رايان. "شركة إيماجينيشن تعلن عن معمارية PowerVR Furian لوحدة معالجة الرسومات: الجيل التالي من PowerVR" . مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مارس 2017 .
  53. فايفاش، كيلي (4 مايو 2017). "شركة إيماجينيشن تكنولوجيز تعجز عن حل نزاع الملكية الفكرية مع آبل، وتفتح نزاعًا رسميًا" . آرس تكنيكا . تاريخ الاطلاع: 8 يناير 2018. ابتداءً من عام 2019 ، لن تستخدم آبل تصاميم الشركة.
  54. "جعل الأفضل أفضل: PowerVR Series9XE و9XM - وحدات معالجة الرسومات المثالية لمنصات الأنظمة المدمجة اليوم" . 9 يناير 2018.
  55. https://www.imaginationtech.com/product/ge9215/
  56. "IMG GM9125 GPU - Imagination" . Imagination .
  57. "IMG GM9226 GPU - Imagination" . Imagination .
  58. "IMG GM9446 GPU - Imagination" . Imagination .
  59. "IMG GM9740 GPU - Imagination" . Imagination .
  60. ١ ٢ ٣ "إطلاق وحدات معالجة الرسومات PowerVR 9XEP و9XMP و9XTP" . موقع PC Perspective . ٤ ديسمبر ٢٠١٨. تاريخ الاطلاع: ٣٠ مايو ٢٠١٩ .
  61. 1 2 3 "تقديم PVRIC4 - الارتقاء بضغط الصور إلى مستوى جديد" . مجلة الخيال . 31 أكتوبر 2018. تاريخ الاسترجاع: 30 مايو 2019 .
  62. "IMG GE9608 GPU - Imagination" . Imagination .
  63. "IMG GE9920 GPU - Imagination" . Imagination .
  64. "IMG GT9524 GPU - Imagination" . Imagination .
  65. "وحدة معالجة الرسومات من سلسلة IMG A" . شركة Imagination . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يناير 2020 .
  66. "وحدة معالجة الرسومات IMG AXE-1-16" . شركة إيماجينيشن تكنولوجيز المحدودة. 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 يناير 2020 .
  67. "تعرّف على وحدة معالجة الرسومات المدمجة PowerVR IMG AXE-2-16" . Imagination . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يناير 2020 .
  68. "تعرّف على وحدة معالجة الرسومات المدمجة PowerVR IMG AXM-8-256" . Imagination . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يناير 2020 .
  69. "تعرّف على وحدة معالجة الرسومات المدمجة PowerVR IMG AXT-16-512" . Imagination . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يناير 2020 .
  70. "تعرّف على وحدة معالجة الرسومات المدمجة PowerVR IMG AXT-32-1024" . Imagination . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يناير 2020 .
  71. "IMG BXE-1-16 - الخيال" . الخيال .
  72. "IMG BXE-2-32 - Imagination" . Imagination .
  73. "IMG BXE-4-32 MC2 - Imagination" . Imagination .
  74. "IMG BXM-4-64 MC1 - Imagination" . Imagination .
  75. "IMG BXM-4-64 MC2 - Imagination" . Imagination .
  76. https://www.imaginationtech.com/product/img-bxm-8-256/
  77. "IMG BXS-4-64 MC1 - Imagination" . Imagination .
  78. https://www.imaginationtech.com/product/img-bxs-4-64-mc2/
  79. https://www.imaginationtech.com/product/img-bxs-8-256/
  80. "IMG BXS-32-1024 MC1 - Imagination" . Imagination .
  81. https://www.imaginationtech.com/product/img-bxs-32-1024-mc2/
  82. https://www.imaginationtech.com/product/img-bxt-32-1024-mc1/
  83. "IMG BXT-32-1024 MC2 - Imagination" . Imagination .
  84. 93Digital (4 نوفمبر 2021). "منشور مدونة الشركة" . الخيال .{{cite web}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط )
  85. "IMG CXM-2-64 - Imagination" . Imagination .
  86. https://www.imaginationtech.com/product/img-cxm-4-64/
  87. "IMG CXM-4-128 - الخيال" . الخيال .
  88. بالان، كوزمين (11 يناير 2023). "معالج الرسوميات IMG DXT من إيماجينيشن يتيح تتبع الأشعة عالي الجودة وقابل للتطوير لجميع لاعبي الألعاب على الأجهزة المحمولة - إيماجينيشن" . إيماجينيشن .
  89. "حل جديد لتتبع الضوء باستخدام وحدة معالجة الرسومات المحمولة: تفاصيل حول بنية DXT التي أطلقتها شركة Imagination مؤخرًا - موزع FPGA عالي الأداء" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 سبتمبر 2025 .
  90. أهلواليا، مايا. "IMG DXD: أفق جديد للألعاب السحابية" . blog.imaginationtech.com . تم الاسترجاع بتاريخ 2025-09-07 .
  91. "شركة إيماجينيشن تعلن عن أعلى أداء لتقنية معالجة الرسومات في مجال السيارات مع تطوير FuSa" . شركة إيماجينيشن تكنولوجيز .
  92. براش، إليانور. "Imagination DXTP GPU IP: تسريع الألعاب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي طوال اليوم" . blog.imaginationtech.com . تاريخ الاسترجاع: 7 سبتمبر 2025 .
  93. "IMG DXT-8-256 - الخيال" . الخيال .
  94. "IMG DXT-48-1536 0.5RT2 - Imagination" . Imagination .
  95. 1 2 "تقنية تتبع الأشعة IMG DXT للجميع" . شركة Imagination Technologies .
  96. "IMG DXD-72-2304 MC1 - Imagination" . Imagination .
  97. "IMG DXD-72-2304 MC2 - Imagination" . Imagination .
  98. 1 2 3 4 5 https://www.imaginationtech.com/products/gpu/dxs-gpu/
  99. 1 2 3 4 https://www.jonpeddie.com/news/imagination-announces-new-automotive-gpu/
  100. "معالج الرسومات Imagination DXTP-48-1536 - Imagination" . Imagination .
  101. "معالج الرسومات Imagination DXTP-64-2048 - Imagination" . Imagination .
  102. "Imagination DXTP GPU IP - Imagination" . Imagination . مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 أغسطس 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 سبتمبر 2025 .
  103. "IMG DXT-72-2304 RT3 - Imagination" . Imagination .
  104. هازيل، تيد (8 مايو 2025). "شركة إيماجينيشن تعلن عن سلسلة E: حقبة جديدة من الذكاء الاصطناعي والرسومات على الأجهزة - إيماجينيشن" . إيماجينيشن . مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 أغسطس 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 سبتمبر 2025 .
  105. "معالج الشبكة العصبية PowerVR AX2145 (NNA) IP Core" . Imagination . تم الاسترجاع في 30 مايو 2019 .
  106. "معالج الشبكة العصبية PowerVR AX2185 (NNA) IP Core" . Imagination . تم الاسترجاع في 30 مايو 2019 .
  107. 1 2 يا نيت. "الخيال يتعمق أكثر في عالم الذكاء الاصطناعي، ويكشف النقاب عن معالج الشبكة العصبية PowerVR Series3NX" . www.anandtech.com . مؤرشف من الأصل في 4 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مايو 2019 .
  108. "ورقة بيانات AM3358، معلومات المنتج والدعم | TI.com" . www.ti.com . تاريخ الاسترجاع: 1 يناير 2025 .
  109. آبل (23 مارس 2016)، آبل - حدث مارس 2016 ، مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 ديسمبر 2021 ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2017
  110. هامريك، رايان؛ سميث، مات. "أداء رسومات A9X بنسبة 40%" . راجع المراجع 44. مؤرشف من الأصل في 5 يونيو 2017. تم الاسترجاع في 29 سبتمبر 2017 .
  111. "معالجات AM69x، ورقة بيانات السيليكون، الإصدار 1.0 (Rev. D) - am69" (ملف PDF) . شركة تكساس إنسترومنتس . فبراير 2023. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 26 سبتمبر 2024.
  112. https://riscv.org/blog/starfive-announced-2-high-performance-risc-v-products-jh7110-soc-and-visionfive-2-sbc-starfive/
  113. https://doc-en.rvspace.org/JH7110/Datasheet/JH7110_DS/gpu.html
  114. "BeagleV®-Ahead" . BeagleBoard . تم الاسترجاع في 2025-11-06 .
  115. زاكاري، ليو (30 أبريل 2024). "يتميز حاسوب Muse Book المحمول بمعالج SpacemiT K1 ثماني النواة بتقنية RISC-V AI، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت - برمجيات CNX" . برمجيات CNX - أخبار الأنظمة المدمجة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 نوفمبر 2025 .
  116. https://developer.spacemit.com/documentation?token=Alhewa0fai7lvbk9sajcumNqn4f
  117. https://www.androidauthority.com/google-tensor-g5-benchmarks-3590355/