سلسلة Radeon 300
سلسلة Radeon 300 هي سلسلة من معالجات الرسومات التي طورتها شركة AMD . تعتمد وحدات معالجة الرسومات هذه على بنية Graphics Core Next (GCN) الدقيقة ، ويتم إنتاجها باستخدام عملية TSMC بتقنية 28 نانومتر .
تُقدّم هذه السلسلة معالجين رسوميين جديدين، "تونغا" و"فيجي"، مبنيين على معمارية GCN 3 الدقيقة ؛ كما تمّت إعادة تسمية العديد من المعالجات الرسومية القديمة ضمن هذه السلسلة. طُرحت "تونغا" لأول مرة مع بطاقة الرسومات Radeon R9 285 ، و"فيجي" مع بطاقة R9 Fury X. [ 7 ] تُعدّ "فيجي" أول معالج رسومي يستخدم ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM)، وهي نوع من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) التي طُوّرت بالتعاون بين AMD و SK Hynix . [ 8 ] أما المعالجات الرسومية الأخرى غير "فيجي" فتستخدم ذاكرة GDDR5 التقليدية . أطلقت AMD بطاقة R9 390X في 18 يونيو 2015، وبطاقة Fury X الرائدة في 24 يونيو، وبطاقة Radeon Pro Duo التي تضمّ معالجين رسوميين من نوع "فيجي" على بطاقة واحدة، في 26 أبريل 2016. [ 9 ]
البنية الدقيقة ومجموعة التعليمات
كانت بطاقات R9 380/X، إلى جانب سلسلة R9 Fury وNano، أولى بطاقات AMD (بعد R9 285) التي تستخدم الجيل الثالث من مجموعة تعليمات GCN وبنيتها الدقيقة. أما البطاقات الأخرى في السلسلة فتستخدم الجيلين الأول والثاني من GCN. يوضح الجدول أدناه الجيل الذي تنتمي إليه كل شريحة من GCN.

الدوائر المتكاملة المساعدة
يتم تطوير الدوائر المتكاملة المساعدة الموجودة على الرقائق بشكل مستقل عن البنية الأساسية ولها أنظمة تسمية إصدارات خاصة بها.
دعم الشاشات المتعددة
تم طرح وحدات التحكم في العرض المدمجة التي تحمل علامة AMD Eyefinity التجارية في سبتمبر 2009 في سلسلة Radeon HD 5000 ، وهي موجودة في جميع المنتجات منذ ذلك الحين. [ 10 ]
AMD TrueAudio
تم تقديم تقنية AMD TrueAudio مع سلسلة AMD Radeon RX 200 لمعالجة الصوت. وهي موجودة فقط في معالجات GCN من الجيل الثاني وما بعده.
تسريع الفيديو
توجد نواة SIP الخاصة بشركة AMD لتسريع الفيديو، و Unified Video Decoder و Video Coding Engine ، في جميع وحدات معالجة الرسومات، وهي مدعومة بواسطة AMD Catalyst وبرنامج تشغيل الرسومات Radeon مفتوح المصدر .
محدد الإطارات
تتيح ميزة جديدة في هذه المجموعة للمستخدمين تقليل استهلاك الطاقة عن طريق عدم عرض الإطارات غير الضرورية. ويمكن للمستخدم ضبط هذه الميزة.
دعم LiquidVR
تقنية LiquidVR تُحسّن سلاسة تجربة الواقع الافتراضي. تهدف هذه التقنية إلى تقليل زمن الاستجابة بين مكونات الجهاز، ما يسمح للجهاز بمواكبة حركة رأس المستخدم، وبالتالي التخلص من دوار الحركة . ويركز هذا النهج بشكل خاص على أنظمة معالجة الرسومات المزدوجة، حيث تقوم كل وحدة معالجة رسومات الآن بعرض الصورة لعين واحدة بشكل منفصل على الشاشة.
دعم الدقة الفائقة الافتراضية
ظهرت هذه الميزة لأول مرة مع بطاقات الرسومات من الجيل السابق R9 285 وR9 290، وتتيح للمستخدمين تشغيل الألعاب بجودة صورة أعلى من خلال عرض الإطارات بدقة أعلى من الدقة الأصلية. ثم يتم تقليل دقة كل إطار إلى الدقة الأصلية. تُعد هذه العملية بديلاً عن تقنية التجاوز الفائق ، التي لا تدعمها جميع الألعاب. تشبه تقنية الدقة الفائقة الافتراضية تقنية الدقة الفائقة الديناميكية ، وهي ميزة متوفرة في بطاقات رسومات Nvidia المنافسة ، ولكنها تُضحي بالمرونة مقابل زيادة الأداء. [ 11 ]
OpenCL (API)
يُسرّع OpenCL أداء العديد من حزم البرامج العلمية مقارنةً بوحدة المعالجة المركزية (CPU) بما يصل إلى 10 أضعاف أو 100 ضعف أو أكثر. يدعم OpenCL الإصدارات من 1.0 إلى 1.2 لجميع الرقاقات ذات بنية Terascale وGCN. بينما يدعم OpenCL 2.0 الرقاقات من الجيل الثاني GCN والإصدارات الأحدث. [ 12 ] بالنسبة لـ OpenCL 2.1 و2.2، لا يلزم سوى تحديثات برامج التشغيل مع البطاقات المتوافقة مع OpenCL 2.0.
فولكان (واجهة برمجة التطبيقات)
يدعم Vulkan 1.0 جميع بطاقات معمارية GCN. أما Vulkan 1.2 فيتطلب معالج GCN من الجيل الثاني أو أحدث مع برامج تشغيل Adrenalin 20.1 وLinux Mesa 20.0 أو أحدث.
طاولات رقائقية
نماذج سطح المكتب
| النموذج ( الاسم الرمزي ) | تاريخ الإصدار والسعر | الهندسة المعمارية ( الرائعة ) | حجم رقاقة الترانزستور | جوهر | معدل التعبئة [ أ ] [ ب ] [ ج ] | قوة المعالجة [ أ ] [ د ] ( جيجا فلوبس ) | ذاكرة | TBP ( W ) | واجهة ناقل البيانات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Config [ e ] | تردد الساعة [ أ ] ( ميجاهرتز ) | الملمس ( GT /s) | بكسل ( GP /s) | أعزب | مزدوج | الحجم ( ميغابايت ) | نوع الحافلة وعرضها | الساعة ( MT/s ) | عرض النطاق الترددي ( جيجابايت /ثانية) | ||||||
| Radeon R5 330 (Oland Pro) | مايو 2015 - الشركة المصنعة الأصلية | الجيل الأول من GCN (28 نانومتر) | 1040 × 10 6 90 مم 2 | 320:20:8 | مجهول 855 | 17.1 | 6.84 | 547.2 | 34.2 | 1024 2048 | DDR3 128 بت | 1800 | 28.8 | 30 | PCIe 3.0 x4 x8 x16 |
| Radeon R5 340 (Oland XT) | مايو 2015 - الشركة المصنعة الأصلية | 384:24:8 | مجهول 825 | 19.8 | 6.6 | 633.6 | 39.6 | 1024 2048 | DDR3 GDDR5 128 بت | 1800 4500 | 28.8 72 | 75 | |||
| Radeon R7 340 (Oland XT) | مايو 2015 - الشركة المصنعة الأصلية | 384:24:8 | 730 780 | 17.5 18.7 | 5.8 6.2 | 560.6 599 | 32.7 35 | 1024 2048 4096 | DDR3 GDDR5 128 بت | 1800 4500 | 28.8 72 | 75 | |||
| Radeon R5 340X [ 13 ] (Oland XT) | مايو 2015 - الشركة المصنعة الأصلية | 384:24:8 | 1050 | 25.2 | 8.4 | 806 | 50.4 | 2048 | DDR3 64 بت | 2000 | 16 | 65 | |||
| Radeon R7 350 (Oland XT) | مايو 2015 - الشركة المصنعة الأصلية | 384:24:8 | 1000 1050 | 24 25.2 | 8 8.4 | 768806.4 | 48 50.4 | 1024 2048 | DDR3 GDDR5 128 بت | 1800 4500 | 28.8 72 | 75 | |||
| راديون R7 350 [ 14 ] (الرأس الأخضر XTL) | فبراير 2016، 89 دولارًا أمريكيًا | 1500 × 10⁶ 123 مم² | 512:32:16 | 925 | 29.6 | 14.8 | 947.2 | 59.2 | 2048 | GDDR5 128 بت | 4500 | 72 | 75 | ||
| راديون R7 350X [ 15 ] (أولاند XT) | مايو 2015 - الشركة المصنعة الأصلية | 1040 × 10 6 90 مم 2 | 384:24:8 | 1050 | 25.2 | 8.4 | 806 | 50.4 | 4096 | DDR3 128 بت | 2000 | 32 | 30 | ||
| راديون R7 360 [ 16 ] [ 17 ] (بونير برو) | يونيو 2015، 109 دولار أمريكي | الجيل الثاني من GCN (28 نانومتر) | 2080 × 10 6 160 مم 2 | 768:48:16 | 1050 | 50.4 | 16.8 | 1612.8 | 100.8 | 2048 | GDDR5 128 بت | 6500 | 104 | 100 | |
| Radeon R9 360 (Bonaire Pro) | مايو 2015 - الشركة المصنعة الأصلية | 768:48:16 | 1000 1050 | 48 50.4 | 16 16.8 | 1536 1612.8 | 96 100.8 | 2048 | GDDR5 128 بت | 6500 | 104 | 85 | |||
| Radeon R7 370 [ 16 ] (Pitcairn Pro) | يونيو 2015، 149 دولارًا أمريكيًا | الجيل الأول من GCN (28 نانومتر) | 2800 × 10⁶ 212 مم² | 1024:64:32 | 975 | 62.4 | 31.2 | 1996.8 | 124.8 | 2048 4096 | GDDR5 256 بت | 5600 | 179.2 | 110 | |
| Radeon R9 370 (Pitcairn Pro) | مايو 2015 - الشركة المصنعة الأصلية | 1024:64:32 | 950 975 | 60.8 62.4 | 30.4 31.2 | 1945.6 1996.8 | 121.6 124.8 | 2048 4096 | GDDR5 256 بت | 5600 | 179.2 | 150 | |||
| Radeon R9 370X (Pitcairn XT) | أغسطس 2015، 179 دولارًا أمريكيًا | 1280:80:32 | 1000 | 80 | 32 | 2560 | 160 | 2048 4096 | GDDR5 256 بت | 5600 | 179.2 | 185 | |||
| Radeon R9 380 (Tonga Pro) | مايو 2015 - الشركة المصنعة الأصلية | الجيل الثالث من GCN (28 نانومتر) | 5000 × 10⁶ 359 مم² | 1792:112:32 | 918 | 102.8 | 29.4 | 3290 | 206.6 | 4096 | GDDR5 256 بت | 5500 | 176 | 190 | |
| Radeon R9 380 [ 18 ] (Tonga Pro) | يونيو 2015، 199 دولارًا أمريكيًا | 1792:112:32 | 970 | 108.6 | 31.0 | 3476.5 | 217.3 | 2048 4096 | GDDR5 256 بت | 5700 | 182.4 [ f ] | 190 | |||
| Radeon R9 380X [ 18 ] (Tonga XT) | نوفمبر 2015، 229 دولارًا أمريكيًا | 2048:128:32 | 970 | 124.2 | 31.0 | 3973.1 | 248.3 | 4096 | GDDR5 256 بت | 5700 | 182.4 | 190 | |||
| Radeon R9 390 [ 18 ] (Grenada Pro) | يونيو 2015، 329 دولارًا أمريكيًا | الجيل الثاني من GCN (28 نانومتر) | 6200 × 10 6 438 مم 2 | 2560:160:64 | 1000 | 160 | 64 | 5120 | 640 | 8192 | GDDR5 512 بت | 6000 | 384 | 275 | |
| Radeon R9 390X [ 18 ] (Grenada XT) | يونيو 2015، 429 دولارًا أمريكيًا | 2816:176:64 | 1050 | 184.8 | 67.2 | 5913.6 | 739.2 | 8192 | GDDR5 512 بت | 6000 | 384 | 275 | |||
| Radeon R9 Fury [ 19 ] (Fiji Pro) | يوليو 2015، 549 دولارًا أمريكيًا | الجيل الثالث من GCN (28 نانومتر) | 8900 × 10⁶ 596 مم² | 3584:224:64 | 1000 | 224 | 64 | 7168 | 448 | 4096 | ذاكرة HBM 4096 بت | 1000 | 512 | 275 | |
| Radeon R9 Nano [ 20 ] (Fiji XT) | أغسطس 2015، 649 دولارًا أمريكيًا | 4096:256:64 | 1000 | 256 | 64 | 8192 | 512 | 175 | |||||||
| Radeon R9 Fury X [ 18 ] [ 21 ] (Fiji XT) | يونيو 2015، 649 دولارًا أمريكيًا | 4096:256:64 | 1050 | 268.8 | 67.2 | 8601.6 | 537.6 | 275 | |||||||
| راديون برو ديو [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] (فيجي XT) | أبريل 2016، 1499 دولارًا أمريكيًا | 2×8900 × 10 6 2× 596 مم 2 | 2× 4096:256:64 | 1000 | 512 | 128 | 16384 | 1024 | 2× 4096 | ذاكرة HBM 4096 بت | 1000 | 2 × 512 | 350 | ||
| النموذج ( الاسم الرمزي ) | تاريخ الإصدار والسعر | الهندسة المعمارية ( الرائعة ) | حجم رقاقة الترانزستور | Config [ e ] | تردد الساعة [ أ ] ( ميجاهرتز ) | الملمس ( GT /s) | بكسل ( GP /s) | أعزب | مزدوج | الحجم ( ميغابايت ) | نوع الحافلة وعرضها | الساعة ( MT/s ) | عرض النطاق الترددي ( جيجابايت /ثانية) | TBP ( W ) | واجهة ناقل البيانات |
| جوهر | معدل التعبئة [ أ ] [ ب ] [ ج ] | قوة المعالجة [ أ ] [ د ] ( جيجا فلوبس ) | ذاكرة | ||||||||||||
- 1 2 3 4 5 6 يتم ذكر قيم التعزيز (إن وجدت) أسفل القيمة الأساسية بخط مائل .
- 1 2 يتم حساب معدل تعبئة النسيج على أنه عدد وحدات رسم الخرائط النسيجية مضروبًا في سرعة الساعة الأساسية (أو المعززة) للمعالج.
- يتم حساب معدل تعبئة البكسل 1 2 عن طريق ضرب عدد وحدات إخراج العرض في سرعة الساعة الأساسية (أو المعززة).
- يُحسب أداء الدقة المزدوجة من سرعة الساعة الأساسية (أو المعززة) للمعالج بناءً على عملية FMA . يبلغ أداء الدقة المزدوجة في بطاقات هاواي ثُمن أداء الدقة المفردة، بينما يبلغ في البطاقات الأخرى سدس عشر أداء الدقة المفردة.
- 1 2 تظليل موحد : وحدات رسم الخرائط النسيجية : وحدات إخراج العرض
- ↑ تستخدم بطاقة R9 380 ضغط الألوان بدون فقدان والذي يمكن أن يزيد من أداء الذاكرة الفعال (مقارنةببطاقات GCN من الجيل الأول والثاني) في بعض الحالات .
نماذج الهواتف المحمولة
| النموذج ( الاسم الرمزي ) | يطلق | الهندسة المعمارية ( الرائعة ) | جوهر | معدل التعبئة [ أ ] [ ب ] [ ج ] | قوة المعالجة [ أ ] [ د ] ( جيجا فلوبس ) | ذاكرة | TDP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Config [ e ] | تردد الساعة [ أ ] ( ميجاهرتز ) | الملمس ( GT /s) | بكسل ( GP /s) | الحجم ( جيجابايت ) | نوع الحافلة وعرضها | الساعة ( MT/s ) | عرض النطاق الترددي ( جيجابايت /ثانية) | |||||
| Radeon R5 M330 [ 26 ] (Exo Pro) | 2015 | الجيل الأول من GCN (28 نانومتر) | 320:20:8 | غير معروف 1030 | 8.2 | 20.6 | 659.2 | 2 4 | DDR3 64 بت | 1800 2000 | 14.4 16 | 18 غرب |
| Radeon R5 M335 [ 26 ] (Exo Pro) | 2015 | 320:20:8 | مجهول 1070 | 8.6 | 21.4 | 684.8 | 2 4 | DDR3 64 بت | 2200 | 17.6 | مجهول | |
| راديون R7 M360 [ 27 ] (Meso XT) | 2015 | 384:24:8 | مجهول 1125 | 9 | 27 | 864 | 2 4 | DDR3 64 بت | 2000 | 16 | مجهول | |
| راديون R9 M365X [ 28 ] (ستراتو برو) | 2015 | 640:40:16 | مجهول 925 | 14.8 | 37 | 1184 | 4 | GDDR5 128 بت | 4500 | 72 | 50 واط | |
| راديون R9 M370X [ 28 ] (ستراتو برو) | مايو 2015 | 640:40:16 | 800 | 12.8 | 32 | 1024 | 2 | GDDR5 128 بت | 4500 | 72 | 40 – 45 واط | |
| راديون R9 M375 [ 28 ] (ستراتو برو) | 2015 | 640:40:16 | مجهول 1015 | 16.2 | 40.6 | 1299.2 | 4 | GDDR5 128 بت | 4400 | 35.2 | مجهول | |
| راديون R9 M375X [ 28 ] (ستراتو برو) | 2015 | 640:40:16 | مجهول 1015 | 16.2 | 40.6 | 1299.2 | 4 | GDDR5 128 بت | 4500 | 72 | مجهول | |
| راديون R9 M380 [ 28 ] (ستراتو برو) | 2015 | 640:40:16 | غير معروف 900 | 14.4 | 36 | 1152 | 4 | GDDR5 128 بت | 6000 | 96 | مجهول | |
| راديون R9 M385X [ 28 ] (ستراتو) | 2015 | الجيل الثاني من GCN (28 نانومتر) | 896:56:16 | مجهول 1100 | 17.6 | 61.6 | 1971.2 | 4 | GDDR5 128 بت | 6000 | 96 | ~75 واط |
| Radeon R9 M390 [ 28 ] (Pitcairn) | يونيو 2015 | الجيل الأول من GCN (28 نانومتر) | 1024:64:32 | غير معروف 958 | 30.7 | 61.3 | 1962 | 2 | GDDR5 256 بت | 5460 | 174.7 | ~100 واط |
| Radeon R9 M390X [ 28 ] (Amethyst XT) | 2015 | الجيل الثالث من GCN (28 نانومتر) | 2048:128:32 | مجهول 723 | 23.1 | 92.5 | 2961.4 | 4 | GDDR5 256 بت | 5000 | 160 | 125 واط |
| Radeon R9 M395 [ 28 ] (Amethyst Pro) | 2015 | 1792:112:32 | غير معروف 834 | 26.6 | 93.4 | 2989.0 | 2 | GDDR5 256 بت | 5460 | 174.7 | 125 واط | |
| Radeon R9 M395X [ 28 ] Amethyst XT) | 2015 | 2048:128:32 | غير معروف 909 | 29.1 | 116.3 | 3723.3 | 4 | GDDR5 256 بت | 5460 | 174.7 | 125 واط | |
- 1 2 3 يتم ذكر قيم التعزيز (إن وجدت) أسفل القيمة الأساسية بخط مائل .
- ↑ يتم حساب معدل تعبئة النسيج بضرب عدد وحدات رسم الخرائط النسيجية في سرعة الساعة الأساسية (أو المعززة) للمعالج.
- ↑ يتم حساب معدل تعبئة البكسل على أنه عدد وحدات إخراج العرض مضروبًا في سرعة الساعة الأساسية (أو المعززة).
- ↑ يتم حساب أداء الدقة من سرعة الساعة الأساسية (أو المعززة) للمعالج بناءً على عملية FMA .
- ↑ تظليل موحد : وحدات رسم الخرائط النسيجية : وحدات إخراج العرض
مصفوفة ميزات راديون
يوضح الجدول التالي ميزات وحدات معالجة الرسومات AMD / ATI ( انظر أيضًا: قائمة وحدات معالجة الرسومات AMD ).
| اسم سلسلة وحدة معالجة الرسومات | يتعجب | ماخ | غضب ثلاثي الأبعاد | Rage Pro | الغضب 128 | 100 راند | 200 راند | 300 راند | 400 راند | 500 راند | 600 راند | RV670 | 700 راند | دائم الخضرة | الجزر الشمالية | الجزر الجنوبية | جزر البحر | الجزر البركانية | جزر القطب الشمالي / بولاريس | فيغا | نافي 1x | نافي 2x | نافي 3x | نافي 4x | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مطلق سراحه | 1986 | 1991 | أبريل 1996 | مارس 1997 | أغسطس 1998 | أبريل 2000 | أغسطس 2001 | سبتمبر 2002 | مايو 2004 | أكتوبر 2005 | مايو 2007 | نوفمبر 2007 | يونيو 2008 | سبتمبر 2009 | أكتوبر 2010 | ديسمبر 2010 | يناير 2012 | سبتمبر 2013 | يونيو 2015 | يونيو 2016، أبريل 2017، أغسطس 2019 | يونيو 2017، فبراير 2019 | يوليو 2019 | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2022 | فبراير 2025 | ||
| اسم التسويق | يتعجب | ماخ | غضب ثلاثي الأبعاد | Rage Pro | الغضب 128 | راديون 7000 | راديون 8000 | راديون 9000 | Radeon X700/X800 | Radeon X1000 | راديون إتش دي 2000 | راديون HD 3000 | راديون HD 4000 | راديون HD 5000 | راديون HD 6000 | راديون HD 7000 | راديون 200 | راديون 300 | Radeon 400/500/600 | Radeon RX Vega، Radeon VII | راديون آر إكس 5000 | راديون آر إكس 6000 | Radeon RX 7000 | راديون آر إكس 9000 | |||
| دعم AMD | |||||||||||||||||||||||||||
| عطوف | ثنائي الأبعاد | ثلاثي الأبعاد | |||||||||||||||||||||||||
| بنية مجموعة التعليمات | غير معروف للعامة | مجموعة تعليمات تيرا سكيل | مجموعة تعليمات GCN | مجموعة تعليمات الحمض النووي الريبوزي المنقح | |||||||||||||||||||||||
| البنية الدقيقة | غير معروف للعامة | GFX1 | GFX2 | تيرا سكيل 1 (VLIW5) (GFX3) | TeraScale 2 (VLIW5) (GFX4) | TeraScale 2 (VLIW5) حتى 68xx (GFX4) | TeraScale 3 (VLIW4) in 69xx [ 29 ] [ 30 ] (GFX5) | الجيل الأول من GCN (GFX6) | الجيل الثاني من GCN (GFX7) | الجيل الثالث من GCN (GFX8) | الجيل الرابع من GCN (GFX8) | الجيل الخامس من GCN (GFX9) | RDNA (GFX10.1) | RDNA 2 (GFX10.3) | RDNA 3 (GFX11) | RDNA 4 (GFX12) | |||||||||||
| يكتب | خط أنابيب ثابت [ أ ] | خطوط أنابيب البكسل والرؤوس القابلة للبرمجة | نموذج تظليل موحد | ||||||||||||||||||||||||
| Direct3D | غير متوفر | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.1 | 9.0 11 ( 9_2 ) | 9.0b 11 ( 9_2 ) | 9.0c 11 ( 9_3 ) | 10.0 11 ( 10_0 ) | 10.1 11 ( 10_1 ) | 11 ( 11_0 ) | 11 ( 11_1 ) 12 ( 11_1 ) | 11 ( 12_0 ) 12 ( 12_0 ) | 11 ( 12_1 ) 12 ( 12_1 ) | 11 ( 12_1 ) 12 ( 12_2 ) | ||||||||||||
| نموذج التظليل | غير متوفر | 1.4 | 2.0+ | 2.0ب | 3.0 | 4.0 | 4.1 | 5.0 | 5.1 | 5.1 6.5 | 6.7 | 6.8 | |||||||||||||||
| OpenGL | غير متوفر | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 [ ب ] [ 31 ] | 3.3 | 4.5 (ويندوز)، 4.6 (لينكس ميسا 25.2+) [ 32 ] | 4.6 [ 33 ] [ ج ] | |||||||||||||||||||
| فولكان | غير متوفر | 1.1 [ ج ] [ د ] | 1.3 [ 34 ] [ 35 ] [ هـ ] | 1.4 [ 36 ] | |||||||||||||||||||||||
| OpenCL | غير متوفر | قريب من المعدن | 1.1 (غير مدعوم من قبل ميسا ) | 1.2+ (على نظام Linux : 1.1+ (لا يوجد دعم للصور على Clover، مع Rusticl) مع Mesa، 1.2+ على GCN 1.Gen) | 2.0+ (برنامج تشغيل Adrenalin على نظام التشغيل Windows 7+ ) (على Linux ROCm، Mesa 1.2+ (لا يوجد دعم في Clover، فقط Rusticl وMesa و2.0+ و3.0 مع برامج تشغيل AMD أو AMD ROCm)، الجيل الخامس: 2.2 على نظام التشغيل Windows 10+ وLinux ROCm 5.0+ | 2.2+ و 3.0 ويندوز 8.1+ ولينكس ROCm 5.0+ (Mesa Rusticl 1.2+ و 3.0 (2.1+ و 2.2+)) [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] | |||||||||||||||||||||
| HSA / ROCm | غير متوفر | ؟ | |||||||||||||||||||||||||
| شريحة ASIC لفك تشفير الفيديو | غير متوفر | أفيفو / يو في دي | الأشعة فوق البنفسجية+ | UVD 2 | UVD 2.2 | UVD 3 | الأشعة فوق البنفسجية 4 | UVD 4.2 | UVD 5.0 أو 6.0 | UVD 6.3 | UVD 7 [ 40 ] [ f ] | VCN 2.0 [ 40 ] [ f ] | VCN 3.0 [ 41 ] | VCN 4.0 | VCN 5.0 | ||||||||||||
| شريحة ASIC لترميز الفيديو | غير متوفر | VCE 1.0 | VCE 2.0 | VCE 3.0 أو 3.1 | VCE 3.4 | VCE 4.0 [ 40 ] [ f ] | |||||||||||||||||||||
| حركة السوائل [ g ] | ؟ | ||||||||||||||||||||||||||
| توفير الطاقة | ؟ | باور بلاي | باور تييون | تقنية PowerTune و ZeroCore Power | ؟ | ||||||||||||||||||||||
| TrueAudio | غير متوفر | عبر معالج الإشارات الرقمية المخصص | عبر التظليل | ||||||||||||||||||||||||
| تقنية FreeSync | غير متوفر | 1 2 | |||||||||||||||||||||||||
| HDCP [ h ] | غير متوفر | ؟ | 1.4 | 2.2 | 2.3 [ 42 ] | ||||||||||||||||||||||
| جاهز للعب [ h ] | غير متوفر | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| الشاشات المدعومة [ i ] | 1-2 | 2 | 2-6 | ؟ | 4 | ||||||||||||||||||||||
| أقصى دقة | ؟ | 2–6 × 2560×1600 | 2–6 × 4096×2160 @ 30 هرتز | 2–6 × 5120×2880 @ 60 هرتز | 3 × 7680×4320 @ 60 هرتز [ 43 ] | 7680×4320 @ 60 هرتز باور كلر | 7680x4320 @165 هرتز | 7680x4320 | |||||||||||||||||||
/drm/radeon[ j ] | غير متوفر | ||||||||||||||||||||||||||
/drm/amdgpu[ j ] | غير متوفر | ||||||||||||||||||||||||||
- ↑ تحتوي سلسلة Radeon R100 على معالجات بكسل قابلة للبرمجة، لكنها لا تتوافق تمامًا مع DirectX 8 أو Pixel Shader 1.0. راجع المقال الخاص بمعالجات البكسل في R100 .
- ↑ لا تتوافق البطاقات المستندة إلى R300 و R400 و R500 بشكل كامل مع OpenGL 2+ لأن الأجهزة لا تدعم جميع أنواع القوام غير قوى العدد اثنين (NPOT).
- 1 2 يتطلب التوافق مع OpenGL 4+ دعم تظليل FP64 ويتم محاكاة هذه على بعض رقائق TeraScale باستخدام أجهزة 32 بت.
- ↑ دعم Vulkan ممكن نظرياً ولكنه لم يتم تنفيذه في برنامج تشغيل مستقر.
- ↑ يعتمد دعم Vulkan في Linux على برنامج تشغيل نواة AMDgpu، بينما لا يدعم برنامج تشغيل radeon تقنية Vulkan.
- 1 2 3 تم استبدال UVD و VCE بـ Video Core Next (VCN) ASIC في تطبيق Raven Ridge APU لـ Vega.
- ↑ معالجة الفيديو بتقنية استيفاء معدل الإطارات. في نظام ويندوز، تعمل هذه التقنية كمرشح DirectShow في مشغل الفيديو. أما في نظام لينكس، فلا يوجد دعم لها من قِبل برامج التشغيل أو المجتمع.
- ١ ٢ لتشغيل محتوى الفيديو المحمي، يتطلب الأمر أيضًا دعمًا من البطاقة ونظام التشغيل وبرنامج التشغيل والتطبيق. كما يلزم وجود شاشة عرض متوافقة مع HDCP. يُعدّ HDCP إلزاميًا لإخراج بعض تنسيقات الصوت، مما يفرض قيودًا إضافية على إعدادات الوسائط المتعددة.
- ↑ قد يتم دعم المزيد من الشاشات من خلال وصلات DisplayPort الأصلية ، أو تقسيم الحد الأقصى للدقة بين شاشات متعددة باستخدام محولات نشطة.
- 1 2 DRM ( مدير العرض المباشر ) هو أحد مكونات نواة لينكس. AMDgpu هي وحدة نواة لينكس. يشير الدعم المذكور في هذا الجدول إلى أحدث إصدار.
برامج تشغيل أجهزة الرسومات
برنامج تشغيل جهاز الرسومات الخاص Catalyst
يتم تطوير معالج AMD Catalyst لأنظمة التشغيل Microsoft Windows و Linux . اعتبارًا من يوليو 2014، لا تدعم أنظمة التشغيل الأخرى رسميًا. قد يختلف الأمر بالنسبة لمعالج AMD FirePro ، الذي يعتمد على مكونات مادية متطابقة ولكنه يتميز ببرامج تشغيل معتمدة من OpenGL لأجهزة الرسومات.
يدعم برنامج AMD Catalyst جميع الميزات المعلن عنها لعلامة Radeon التجارية.
برنامج تشغيل جهاز الرسومات مجاني ومفتوح المصدرradeon
تم تطوير برامج التشغيل المجانية والمفتوحة المصدر بشكل أساسي على نظام لينكس ولأجله ، ولكن تم نقلها إلى أنظمة تشغيل أخرى أيضًا. يتكون كل برنامج تشغيل من خمسة أجزاء:
- مكون DRM لنواة لينكس
- برنامج تشغيل KMS لمكون نواة لينكس : وهو في الأساس برنامج تشغيل الجهاز لوحدة تحكم العرض
- مكون مساحة المستخدم libDRM
- مكون مساحة المستخدم في Mesa 3D
- برنامج تشغيل خاص ومميز لأجهزة الرسومات ثنائية الأبعاد لخادم X.Org ، والذي سيتم استبداله أخيرًا ببرنامج Glamor.
يدعم برنامج تشغيل النواة المجاني والمفتوح المصدر radeonمعظم الميزات المطبقة في سلسلة وحدات معالجة الرسومات Radeon. [ 4 ]
لم يتم إجراء هندسة عكسية لبرنامج radeonتشغيل النواة ، بل تم اعتماده على وثائق صادرة عن AMD. [ 45 ] لا يزال برنامج التشغيل هذا يتطلب رمزًا برمجيًا دقيقًا خاصًا لتشغيل وظائف إدارة الحقوق الرقمية، وقد تفشل بعض وحدات معالجة الرسومات في تشغيل خادم X إذا لم يكن هذا الرمز متاحًا.
برنامج تشغيل جهاز الرسومات مجاني ومفتوح المصدرamdgpu
يتم دعم وتطوير برنامج تشغيل النواة الجديد هذا مباشرةً من قِبل شركة AMD. وهو متوفر على العديد من توزيعات لينكس، كما تم نقله إلى بعض أنظمة التشغيل الأخرى. يدعم هذا البرنامج وحدات معالجة الرسومات من نوع GCN فقط. [ 4 ]
برنامج تشغيل جهاز الرسومات الخاص AMDGPU-PRO
كان هذا التعريف الجديد من AMD لا يزال قيد التطوير في عام 2018، ولكنه كان قابلاً للاستخدام على بعض توزيعات لينكس المدعومة (تدعم AMD رسميًا أوبونتو، وRHEL/CentOS). [ 46 ] وقد تم نقل التعريف تجريبيًا إلى ArchLinux [ 47 ] وتوزيعات أخرى. من المقرر أن يحل AMDGPU-PRO محل تعريف AMD Catalyst السابق، وهو مبني على تعريف نواة مجاني ومفتوح المصدر amdgpu. لا تدعم AMD وحدات معالجة الرسومات من الجيل السابق لـ GCN.
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "شركة AMD تُعلن رسميًا عن سلسلة Radeon 300 "جزر الكاريبي" - VideoCardz.com" . videocardz.com . ١٨ يونيو ٢٠١٥.
- ↑ "مجموعة برامج AMD Catalyst لمنتجات الرسومات من سلسلة AMD Radeon 300" . AMD . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أبريل 2018 .
- ↑ "Mesamatrix" . mesamatrix.net . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2018 .
- 1 2 3 "RadeonFeature" . مؤسسة X.Org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أبريل 2018 .
- ↑ "إصدار برنامج تشغيل الرسومات AMD Adrenalin 18.4.1 (OpenGL 4.6، Vulkan 1.1.70) | Geeks3D" . مايو 2018.
- ↑ "برنامج تشغيل AMD مفتوح المصدر لـ Vulkan" . GPUOpen . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أبريل 2018 .
- ↑ "AMD R9 390X و AMD Fury" . tectomorrow.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 يونيو 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 يونيو 2015 .
- ↑ معمر، خالد (30 سبتمبر 2014). "ذاكرة HBM ثلاثية الأبعاد المكدسة أسرع بتسعة أضعاف من GDDR5 - ستأتي مع سلسلة AMD Pirate Islands R9 300" . WCCF Tech . تم الاطلاع عليه في 31 يناير 2015 .
- ↑ "معالج AMD الرائد القادم من فئة Radeon والمبني على معمارية Fiji هو "Fury"، بينما يعتمد معالج R9 390X على معمارية Hawaii المحسّنة" . WCCFtech . 29 مايو 2015.
- ↑ "AMD Eyefinity: الأسئلة الشائعة" . AMD . 17 مايو 2011. تم الاطلاع عليه في 2 يوليو 2014 .
- ↑ سميث، رايان. "مراجعة بطاقة AMD Radeon R9 Fury X" . موقع Anandtech . منشور. ص 8. مؤرشف من الأصل في 4 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 19 أغسطس 2015 .
- ^ "مجموعة خرونوس" . 19 يونيو 2022.
- ↑ videocardz. "مواصفات بطاقة AMD Radeon R5 340X" . Videocardz . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أبريل 2019 .
- ↑ مجتبى، حسن (1 مارس 2016). "شركة AMD تطلق بهدوء بطاقة رسومات Radeon R7 350 بسعة 2 جيجابايت مع نواة Cape Verde XTL - إطلاق حصري لأسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ" .
- ↑ videocardz. "مواصفات بطاقة AMD Radeon R7 350X" . Videocardz . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أبريل 2019 .
- 1 2 "بطاقات رسومات سلسلة Radeon R7 | AMD" . www.amd.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أبريل 2017 .
- ↑ btarunr (18 يونيو 2015). "شركة AMD تعلن عن سلسلة Radeon R7 300" . TechPowerUp . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يناير 2016 .
- 1 2 3 4 5 "بطاقات رسومات سلسلة Radeon R9 | AMD" . www.amd.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أبريل 2017 .
- ↑ مجتبى، حسن (10 يوليو 2015). "إطلاق بطاقة AMD Radeon R9 Fury المزودة بمعالج رسومات Fiji Pro رسميًا - أداء جاهز لدقة 4K، تتفوق على بطاقة 980 ولكن بسعر أعلى بـ 50 دولارًا أمريكيًا (549 دولارًا أمريكيًا)" . WCCFtech.com . تاريخ الاطلاع: 23 يناير 2016 .
- ↑ مجتبى، حسن (17 يونيو 2015). "الكشف عن AMD Radeon R9 Fury X وR9 Nano وFury - معالج رسومات Fiji، وذاكرة HBM، وجهاز صغير الحجم وقوي الأداء بسعر 649 دولارًا أمريكيًا" . WCCFtech.com . تاريخ الاسترجاع: 16 يونيو 2015 .
- ↑ معمر، خالد (17 يونيو 2015). "شركة AMD تكشف النقاب عن معالج الرسوميات R9 Fury X بسعر 650 دولارًا أمريكيًا ومعالج الرسوميات R9 Fury بسعر 550 دولارًا أمريكيًا - مدعومان بمعالج Fiji، أول معالج رسوميات HBM في العالم" . WCCFtech.com . تاريخ الاسترجاع: 17 يونيو 2015 .
- ↑ غاريفا، أنتوني (12 مارس 2016). "معالج الرسوميات المزدوج القادم من AMD يُسمى Radeon Pro Duo، وليس R9 Fury X2" . TweakTown . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مارس 2016 .
- ↑ ماه أونغ، غوردون (14 مارس 2016). "بطاقة رسومات AMD Radeon Pro Duo ثنائية المعالج الرسومي بسعر 1500 دولار مصممة خصيصًا للواقع الافتراضي" . بي سي وورلد . IDG . تاريخ الاسترجاع: 14 مارس 2016 .
- ↑ معمر، خالد (17 يونيو 2015). "شركة AMD تكشف النقاب عن أسرع بطاقة رسومات في العالم - لوحة Dual Fiji Fury" . WCCFtech.com . تاريخ الاسترجاع: 14 مارس 2016 .
- ↑ ويليامز، دانيال (26 أبريل 2016). "أطلقت AMD بطاقة Radeon Pro Duo: معالجين رسوميين Fiji، بقدرة 350 واط، وسعر 1500 دولار" . Anandtech . مجموعة Purch . تاريخ الاسترجاع: 26 أبريل 2016 .
- 1 2 "بطاقات رسومات سلسلة Radeon R5 لأجهزة الكمبيوتر المحمولة" . AMD . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 فبراير 2017 .
- ↑ "بطاقات رسومات سلسلة Radeon R7" . AMD . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 فبراير 2017 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "بطاقات رسومات الكمبيوتر المحمول من سلسلة Radeon R9" . AMD . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 فبراير 2017 .
- ↑ "بطاقات رسومات سلسلة AMD Radeon HD 6900 (AMD Cayman)" . HWlab . hw-lab.com. ١٩ ديسمبر ٢٠١٠. مؤرشف من الأصل في ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢.
سمحت بنية VLIW4 الجديدة لمعالجات التدفق بتوفير مساحة كل SIMD بنسبة ١٠٪، مع الحفاظ على نفس الأداء مقارنةً ببنية VLIW5 السابقة
. - ↑ "قاعدة بيانات مواصفات وحدة معالجة الرسومات" . TechPowerUp . تم الاطلاع عليها بتاريخ 23 أغسطس 2022 .
- ↑ "NPOT Texture (OpenGL Wiki)" . مجموعة كرونوس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 فبراير 2021 .
- ↑ "تم الآن إتاحة OpenGL 4.6 لوحدات معالجة الرسومات القديمة من AMD Evergreen و Cayman على برنامج تشغيل Linux" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 ديسمبر 2025 .
- ↑ "Mesamatrix" . mesamatrix.net . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يوليو 2025 .
- ↑ "المنتجات المطابقة" . مجموعة كرونوس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 ديسمبر 2024 .
- ↑ "RADV - أحدث وثائق مكتبة Mesa 3D للرسومات ثلاثية الأبعاد" . Mesa3D . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مايو 2026 .
- ↑ "radv: إضافة دعم Vulkan 1.4" . ميسا . تم الاطلاع عليه في 2 ديسمبر 2024 .
- ↑ "مواصفات بطاقة AMD Radeon RX 6800 XT" . TechPowerUp . تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 يناير 2021 .
- ↑ "أطلقت AMD معالجات الرسوميات Radeon PRO W7500/W7600 RDNA3" . فورونيكس . 3 أغسطس 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 سبتمبر 2023 .
- ^ "بطاقة الرسومات AMD Radeon Pro 5600M" . TopCPU.net (باللغة الألمانية) . تم الاسترجاع في 4 سبتمبر 2023 .
- 1 2 3 كيليان، زاك (22 مارس 2017). "شركة AMD تنشر تحديثات لدعم Vega على نظام Linux" . تقرير تقني . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مارس 2017 .
- ↑ لارابيل، مايكل (15 سبتمبر 2020). "بطاقة AMD Radeon Navi 2 / VCN 3.0 تدعم فك تشفير فيديو AV1" . فورونيكس . تم الاطلاع عليه في 1 يناير 2021 .
- ↑ إدموندز، ريتش (4 فبراير 2022). "مراجعة معالج الرسوميات ASUS Dual RX 6600: أداء ألعاب 1080p ثابت مع تبريد ممتاز" . ويندوز سنترال . تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2022 .
- ↑ "معمارية فيغا من الجيل التالي من راديون" (ملف PDF) . مجموعة تقنيات راديون (AMD). مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 6 سبتمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يونيو 2017 .
- ↑ "AMDGPU" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مايو 2026 .
- ↑ "أدلة مطوري AMD" . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 16 يوليو 2013. تم الاطلاع عليها بتاريخ 31 يناير 2015 .
- ↑ "ملاحظات إصدار برنامج Radeon لنظام Linux" . support.amd.com . تم الاطلاع عليه في 1 فبراير 2018 .
- ^ "AMDGPU - أرتشويكي" . wiki.archlinux.org . تم الاسترجاع في 1 فبراير 2018 .
- بطاقات رسومات AMD
- مقدمات متعلقة بالحاسوب في عام 2015
- وحدات معالجة الرسومات
- بطاقات الرسومات
