世代 Intel HD および Iris Graphics は世代に分けられ、各世代内では「GTx」ラベルで示される性能向上の「階層」に分けられます。各世代はGen4 以降、対応する GEN命令セット アーキテクチャ [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] を備えたGen [ 6 ] グラフィックス マイクロアーキテクチャ の実装に対応しています。[ 10 ]
第7世代アーキテクチャ
アイビーブリッジ 2012年4月24日、Ivy Bridge がリリースされ、IntelのHDグラフィックスの「第3世代」が導入されました。[ 14 ]
Ivy Bridge世代のCeleronおよびPentiumプロセッサにはIntel HDグラフィックスが搭載されており、Core i3以上のプロセッサにはHD 2500またはHD 4000が搭載されています。HD Graphics 2500および4000には、ハードウェアによるビデオエンコーディング とHDポストプロセスエフェクトが 含まれています。
低消費電力のモバイルCPUの中には、ビデオデコードのサポートが制限されているものがありますが、デスクトップCPUにはそのような制限はありません。HD P4000は、12X5 v2記述子を持つIvy Bridge E3 Xeonプロセッサに搭載されており、バッファなしECC RAMをサポートしています。
Gen7.5アーキテクチャ
ハズウェル Intel Haswell i7-4771 CPU(HD Graphics 4600(GT2)内蔵) 2013年6月、Haswell CPUが発表され、4段階の統合GPUが搭載された。
Iris Pro GT3e の128 MB の eDRAM は、CPU と同じパッケージにありますが、別のプロセスで製造された別のダイ 上にあります。Intel はこれを CPU と GPU の両方が利用できるレベル 4 キャッシュと呼び 、Crystalwell と名付けています。Linuxdrm/i915ドライバはカーネル バージョン 3.12 以降、この eDRAM を認識して使用できます。[ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
第9世代アーキテクチャ
アポロ湖 Apollo Lakeシリーズのプロセッサは2016年8月に発売された。
Gen9.5アーキテクチャ
カビーレイク Kaby Lakeプロセッサシリーズは2016年8月に発表されました。新機能:速度向上、4K UHD「プレミアム」(DRM エンコード)ストリーミングサービスのサポート、8ビットおよび10ビットHEVC とVP9 デコードの完全なハードウェアアクセラレーションを備えたメディアエンジン。[ 25 ] [ 26 ]
カビー湖リフレッシュ / アンバー湖 / コーヒー湖 / コーヒー湖リフレッシュ / ウィスキー湖 / コメット湖Kaby Lake Refresh プロセッサシリーズは 2017 年 10 月に発表されました。新機能: HDCP 2.2 サポート[ 27 ]
ジェミニ湖/ジェミニ湖リフレッシュ新機能:HDMI 2.0 サポート、VP9 10 ビット Profile2 ハードウェアデコーダー[ 29 ]
第11世代アーキテクチャ
アイスレイク 新機能: 10 nm Gen 11 GPU マイクロアーキテクチャ、2 つの HEVC 10 ビットエンコードパイプライン、3 つの 4K ディスプレイパイプライン (または 2× 5K60、1× 4K120)、可変レートシェーディング (VRS)、[ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] 、および整数スケーリング。[ 33 ]
マイクロアーキテクチャは以前のバージョンと同様に倍精度浮動小数点をサポートし続けているが、そのモバイル構成にはこの機能が含まれていないため、これらの構成ではエミュレーションによってのみサポートされる。[ 34 ]
特徴
HDCP Intelグラフィックス技術はHDCP 技術をサポートしていますが、実際のHDCPサポートはコンピュータのマザーボードに依存します。
グラフィックス仮想化技術 グラフィックス仮想化技術(GVT)は2014年1月1日に発表され、Intel Iris Proと同時に導入されました。Intel統合GPUは、次の共有方法をサポートしています。[ 55 ] [ 56 ]
ダイレクトパススルー(GVT-d):GPUは他のマシンと共有することなく、単一の仮想マシンで使用できます。 準仮想化 API転送(GVT-s):仮想グラフィックスドライバを使用して、複数の仮想マシンでGPUを共有します。サポートされているグラフィックスAPIは少なく(OpenGL 、DirectX )、 GPGPU はサポートされていません。フルGPU仮想化(GVT-g):ネイティブグラフィックスドライバを使用して、複数の仮想マシン(およびホストマシン)がタイムシェアリング方式でGPUを共有します。これは、プロフェッショナル向けカード(Radeon Pro およびNvidia Quadro )でのみ利用可能なAMDのMxGPUおよびNvidiaのvGPUに似ています。 ハードウェアによる完全なGPU仮想化(SR-IOV ):GPUは、ソフトウェア(ドライバ)でこれを行うGVT-gとは異なり、ハードウェアのサポートにより、複数の仮想マシンとホストによって分割して使用/共有できます。[ 57 ] Gen9 (第 6 世代から第 9 世代の Intel プロセッサに搭載されているグラフィックス) は、ソフトウェアベースの vGPU ソリューション GVT-G (Intel® Graphics Virtualization Technology –g) の最終世代です。SR -IOV (Single Root IO Virtualization) は、 第 11 世代 Intel® Core™ "G" プロセッサ (以前は Tiger Lake として知られていた製品) 以降のプラットフォームでのみサポートされています。そのため、Rocket Lake (第 11 世代 Intel プロセッサ) は GVT-g および/またはSR-IOV をサポートしていません。つまり、Rocket Lake は完全な仮想化をサポートしていません。[ 58 ] 第 12 世代 Intel® Core™ プロセッサ以降、デスクトップおよびノート PC の両方の Intel CPU は GVT-g およびSR-IOV をサポートしています。
複数のモニター
アイビーブリッジ Ivy Bridge CPU に搭載されているHD 2500 および HD 4000 GPU は、3 つのアクティブ モニターをサポートすると宣伝されていますが、これは 2 つのモニターが同一に構成されている場合にのみ機能し、多くの[ 59 ] 3 台のモニター構成をカバーしますが、すべての構成をカバーするわけではありません。その理由は、チップセットには、ディスプレイに転送されるデータのタイミングを合わせるピクセル クロックを生成するための 位相同期ループ (PLL)が 2 つしか含まれていないためです。[ 60 ]
したがって、3台のモニターを同時にアクティブにするには、少なくとも2台のモニターが同じピクセルクロックを共有する必要があります。例えば、次のような場合です。
DisplayPort 接続を2つまたは3つ使用すると、すべての接続に1つのピクセルクロックしか必要としない。[ 61 ] DisplayPortから他のコネクタへのパッシブアダプタは、チップセットがDisplayPortコネクタを介してDisplayPort以外の信号を出力できることに依存しているため、DisplayPort接続とはみなされない。DisplayPort信号を他の形式に変換する追加のロジックを含むアクティブアダプタは、DisplayPort接続としてカウントされる。同じ接続タイプ(例えば、2つのHDMI接続)で同じクロック周波数(同じ解像度の2つの同一のモニターに接続する場合など)の2つの非DisplayPort接続を使用することで、単一の固有のピクセルクロックを両方の接続間で共有できます。[ 59 ] 別の3台のモニター構成の解決策としては、モバイルCPU上の組み込みDisplayPort (チップセットPLLを全く使用しない)と任意の2つのチップセット出力を使用する方法がある。[ 61 ]
機能(GPUハードウェア)OpenCL 2.1および2.2は、将来のソフトウェアアップデートにより、OpenCL 2.0ハードウェア(Broadwell+)上でソフトウェアアップデートによって利用可能になる。[ 99 ]
Mesa のサポートは 2 つの Gallium3D スタイルのドライバによって提供され、Iris ドライバは Broadwell 以降のハードウェアをサポートし[ 100 ] 、 Crocus ドライバは Haswell 以前のハードウェアをサポートします[ 101 ] 。従来の Mesa i965 ドライバは Mesa 22.0 で削除されましたが、Amber ブランチの一部として引き続きメンテナンスが行われます[ 102 ] 。
新しい OpenCL ドライバーは Mesa RustiCL で、このドライバーは新しい言語 Rust で記述されており、Mesa 22.3 を搭載した Intel XE Graphics 向けに OpenCL 3.0 に準拠しています。Intel Broadwell 以降の世代も、多くの 2.x 機能を備え、3.0 に準拠する予定です。Intel Ivy Bridge および Haswell のターゲットは OpenCL 1.2 です。最新の開発状況は mesamatrix で確認できます。
NEO コンピューティング ランタイム ドライバは、Broadwell 以降では OpenCL 3.0 (1.2、2.0、2.1 を含む) をサポートし、Skylake 以降では Level Zero API 1.3 をサポートしています。[ 103 ]
Broadwell プロセッサファミリー以降、 KVM [ 104 ] およびXen [ 105 ] を含むすべてのGVT 仮想化方式がサポートされています。
機能(GPUビデオアクセラレーション)インテルは、Intel Quick Sync Video というブランド名で、複数のビデオ解凍・圧縮アルゴリズムを実装した専用のSIPコアを開発しました。一部のアルゴリズムは完全に実装されていますが、一部は部分的にしか実装されていません。
Intel PentiumおよびCeleronファミリー
文書 Intel は、ほとんどの Intel HD Graphics デバイスのプログラミング マニュアルをオープンソース テクノロジー センターを通じて公開しています。[ 126 ] これにより、さまざまなオープンソース愛好家やハッカーが リバース エンジニアリング を必要とせずに、ドライバの開発に貢献したり、さまざまなオペレーティングシステムにドライバを移植したりすることができます。
注記 ↑ 「GT」という略語は、Intel Power Gadgetなどの一部の監視ツールで、Intelプロセッサのグラフィック スコアを指すために使われます。 1 2 部分的なサポート ↑ VP9メディアコーデックGPUアクセラレータは、TTM以降、Windows以外のオペレーティングシステムでのみサポートされます。 ↑ オープンソースのLinux OSにおけるメディアコーデックの解像度に関する詳細は、プラットフォームの機能と使用するドライバによって異なります。デコード/エンコード機能は、Win8.1およびWin7オペレーティングシステムに特化した表8-4と一致しない場合があります。 ↑ すべての機能はOSに依存します。ここではハードウェアサポートについて言及しています。詳細については、PDFの80ページにある表8-4を参照してください。
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Ivy Bridge のこのトリプル モニター サポートの制限事項は、2 つのパイプが PLL を共有する必要があることです。Ivy Bridge には、このトリプル モニター サポート用に 3 つのプレーン、3 つのパイプ、3 つのトランスコーダー、および 3 つの FDI (Flexible Display Interface) インターフェイスがありますが、パイプ PLL は 2 つしかありません。これは、3 つの出力のうち 2 つが同じ接続タイプとタイミングを持つ必要があることを意味します。ただし、トリプル モニター環境のほとんどのユーザーは、3 つすべてではないにしても、少なくとも 2 つのモニターを同一にして同じように構成するため、これはそれほど大きな問題にはならないはずです。 ↑ Nilsson, LG (2012-03-12). "ほとんどのデスクトップ Ivy Bridge システムでは 3 つのディスプレイはサポートされません" . VRZone. 2012-04-01 の オリジナルからアーカイブ済み。 Intel は、新しい Ivy Bridge ベースの CPU と組み合わせた次期 7 シリーズ マザーボードで最大 3 つのディスプレイをサポートすると大々的に宣伝していますが、これは実現しない可能性が高いです。その理由は、DisplayPort コネクタを 2 つ搭載するマザーボードはほとんど、あるいは全くないからです。 1 2 Galus, David (2013 年 2 月) 「Intel 組み込みプラットフォームにおける新しいディスプレイ技術への移行」 (PDF) . 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外部リンク Intel Graphics Performance Analyzers 2024.1 インテルの組み込みDRAM インテル・オープンソース・テクノロジーセンター:Linuxグラフィックス関連ドキュメント(GPUマニュアルを含む)