| 発売日 | 2012年1月9日 |
|---|---|
| コードネーム | 南の島々 ロンドン トリニティ シー諸島 |
| 建築 | TeraScale 2 TeraScale 3 GCN 第 1 世代 GCN 第 2 世代 |
| トランジスタ |
|
| カード | |
| エントリーレベル | 73xx - 76xx |
| ミッドレンジ | 7750 7770 7790 7850 |
| ハイエンド | 7870 7870 XT 7950 7970 |
| 愛好家 | 7990 |
| APIサポート | |
| ダイレクトX |
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| オープンCL | OpenCL 2.1 (GCN バージョン) |
| オープンGL | OpenGL 4.5 [1] [2] [3] [4] [5] OpenGL 4.6(GCNのみ、Win 7以降およびAdrenalin 18.4.1以降、Linux Mesa:WIP)[6] |
| ヴルカン |
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| 歴史 | |
| 前任者 | Radeon HD 6000 シリーズ |
| 変異体 | Radeon HD 8000 シリーズ |
| 後継 | Radeon R5/R7/R9 200 シリーズ |
| サポート状況 | |
| サポートされていません | |
Radeon HD 7000シリーズは、コードネーム「Southern Islands」で呼ばれ、 AMDが開発し、[9] TSMCの 28nmプロセスで製造されたGPUファミリーです。 [10]
サザンアイランドの主な競合製品はNvidiaのGeForce 600シリーズ(TSMCで製造)で、28nmプロセスが未熟だったことが主な理由で2012年第1四半期に出荷された。[11]
建築
Graphics Core Next は、 Radeon HD 7000 シリーズで導入されました。
- Graphics Core Nextを実装した GPU は、Radeon HD 7730 以上のブランドのディスクリート GPU に搭載されています。
- TeraScale (マイクロアーキテクチャ)バージョン「Evergreen (VLIW5) 」を実装した GPU は、Radeon HD 7670 以下のブランドのディスクリート GPU に搭載されています。
- TeraScale (マイクロアーキテクチャ)バージョン「Northern Islands (VLIW4) 」を実装した GPU は、GPU が Radeon HD 7000 シリーズのブランドである APU に搭載されています。
- OpenGL 4.x 準拠には、FP64 シェーダーのサポートが必要です。これらは、一部のTeraScale (マイクロアーキテクチャ) GPU のエミュレーションによって実装されます。
- Windowsでは、Vulkan 1.0にはGCNアーキテクチャが必要です。Vulkan 1.1には、実際の第2世代GCN以上が必要です(ここではHD 7790のみ)。[12]新しいAMDドライバーでは、WindowsとLinux上のVulkan 1.1は、すべてのGCNアーキテクチャベースのGPUでサポートされています。RADVドライバーを使用すると、Vulkan 1.3はGCN GPUでサポートされます。[13] [14] [15] [16]
マルチモニターサポート
AMD Eyefinityブランドのオンダイディスプレイ コントローラは、2009年9月にRadeon HD 5000シリーズで導入され、それ以来すべての製品に搭載されています。[17]
ビデオアクセラレーション
統合ビデオ デコーダー(UVD) とビデオ コーディング エンジン(VCE)は両方ともすべての製品のダイに存在し、 AMD Catalystと無料のオープン ソース グラフィックス デバイス ドライバー#ATI/AMDによってサポートされています。
OpenCL (API)
OpenCLは、CPUに対して多くの科学ソフトウェアパッケージを最大10倍または100倍以上高速化します。OpenCL 1.0から1.2は、TerascaleおよびGCNアーキテクチャのすべてのチップでサポートされています。OpenCL 2.0は、GCN第2世代または1.2以降でサポートされています。[18] OpenCL 2.1および2.2の場合、OpenCL 2.0準拠カードでのみドライバーの更新が必要です。
バルカン (API)
Vulkan 1.1 は、Linux と Windows の両方で最新のドライバーを使用する GCN アーキテクチャですべてサポートされています。Vulkan 1.2 は、Windows Adrenalin 20.1 (以降) を搭載した GCN 2nd Gen 以上で利用できます。Vulkan 1.3 は、Linux 上の Mesa RADV を搭載した GCN 1st Gen 以上で利用できます。[13] [14] [15] [16]
デスクトップ製品

28nm製品ラインは3つのダイ(Tahiti、Pitcairn、Cape Verde)に分かれており、それぞれシェーダユニットが大幅に増加しています(それぞれ32、20、10)。これにより単精度浮動小数点が大幅に増加しますが、倍精度の計算能力には大きな違いがあります。Tahitiは単精度スループットに比べて倍精度スループットが最大で1/4ですが、他の2つの小型のコンシューマダイは1/16の比率しか達成できません。[19]大型のダイにはそれぞれ2つの追加メモリコントローラがあり、バスが128ビット拡張されていますが、PitcairnにはTahitiと同じフロントエンドデュアルテッセレータユニットがあり、 DX11テッセレーションベンチマークで大型のダイと同等のパフォーマンスを発揮します。[19]
レーデオンHD7900
コードネームTahitiのRadeon HD 7900シリーズは、2011年12月22日に発表されました。製品には、Radeon 7970 GHz Edition、Radeon HD 7970、Radeon HD 7950があります。[20] Radeon HD 7970は2048個の使用可能なストリームコアを備えていますが、[A] Radeon HD 7950は1792個の使用可能なストリームコアを備えています。これは、2048個のコアのうち256個が、チップの欠陥領域を検出する製品ビニング中に無効になるためです。これらのカードは、 AMDの新しい「Graphics Core Next」コンピューティングアーキテクチャを活用した最初の製品です。両方のカードは3GBのGDDR5メモリを搭載し、TSMCの28nmプロセスで製造されています。 Tahiti GPUは、2012 年 11 月 19 日にリリースされた Radeon HD 7870 XT でも使用されています。この場合、ストリーム プロセッサの 4 分の 1 が無効になり、使用可能なコアは 1536 個になります。さらに、メモリ インターフェイスは 384 ビットから 256 ビットにダウングレードされ、メモリ サイズは 3 GB から 2 GB に縮小されています。
レーデオンHD7800
コードネーム「Pitcairn」のRadeon HD 7800シリーズは、2012年3月5日に正式に発表され、2012年3月19日から販売が開始されました。製品には、Radeon HD 7870とRadeon HD 7850があります。Radeon HD 7870は1280個の使用可能なストリームコアを備えており、Radeon HD 7850は1024個の使用可能なストリームコアを備えています。両方のカードには2GBのGDDR5メモリが搭載されており(一部の7850は1GBを提供)、TSMCの28nmプロセスで製造されています。[22]
レーデオンHD7700
コードネームCape Verdeの Radeon HD 7700 シリーズは、2012 年 2 月 15 日にリリースされました。製品には、Radeon HD 7770 GHz Edition と Radeon HD 7750 があります。Radeon HD 7770 GHz Edition は、GCN アーキテクチャに基づく 640 個のストリーム コアを備えていますが、Radeon HD 7750 は 512 個の使用可能なストリーム コアしかありません。両方のカードは 1 GB GDDR5 メモリを搭載し、28 nm で製造されています。2013 年 3 月 22 日には、このシリーズで別のカード Radeon HD 7790 が導入されました。このカードは Bonaire アーキテクチャに基づいており、第 2 世代GCNテクノロジを使用した 896 個のストリーム コアを備え、増分アップデートされています。2013 年 5 月、AMD は Cape Verde LE グラフィック プロセッサに基づく Radeon HD 7730 を発売しました。 128ビットのメモリバス、384個のストリームコア、8個のROP、最大800MHzのコアクロック速度を特徴としています。HD 7730にはGDDR5とDDR3のバリエーションがあり、それぞれ1125MHzと900MHzのメモリクロック速度で動作します。負荷電力使用量はRadeon HD 7750(55W)と比較して14.5%(47W)削減されました。[23]
チップセット表

デスクトップ製品
- HD 7790モデルは、他の7700カードに見られる1倍ではなく2倍のプリミティブレートを特徴とする7700ではなく、7800~7900モデルに似た設計になっています。[24]
- Bonaire XT は、7000 シリーズで True Audio をサポートする唯一のカードです。
- ^ abcdef ブースト値(利用可能な場合)は、基本値の下に斜体で示されます。
- ^ abテクスチャ フィルレートは、 テクスチャ マッピング ユニットの数にベース (またはブースト) コア クロック速度を掛けて計算されます。
- ^ abピクセル フィルレートは、 レンダリング出力ユニットの数にベース (またはブースト) コア クロック速度を掛けて計算されます。
- ^ ab精度パフォーマンスは、 FMA操作に基づいてベース (またはブースト) コア クロック速度から計算されます。
- ^ ab GDDR5の実効データ転送速度は、DDR メモリの場合の 2 倍ではなく、公称クロックの 4 倍です。
- ^ ab 統合シェーダー :テクスチャ マッピング ユニット :レンダリング出力ユニット
- ^ ハードウェアビデオエンコーダがない
IGP (HD 7xxx)
- すべてのモデルにUNB/MCバス インターフェースを搭載
- すべてのモデルに倍精度FPが搭載されているわけではない
- すべてのモデルには、角度に依存しない異方性フィルタリング、UVD3.2、およびEyefinity機能が搭載されており、最大 4 つの出力が可能です。
- すべてのモデルは、Radeon HD 69xx シリーズ (Cayman) GPU で使用されるTeraScale 3 (VLIW4)に基づいています。
- ^ 統合シェーダー :テクスチャ マッピング ユニット :レンダリング出力ユニット
- ^ AMD リファレンス デザインに指定された TDP には、CPU の電力消費が含まれます。市販製品の実際の TDP は異なる場合があります。
- ^ OpenGL 4.5はAMD Radeon Software Crimson Beta(ドライバー15.30以上)を搭載したTerascale 3で使用可能です。[25]
- ^ ab ハードウェアビデオエンコーダがない
モバイル製品

- ^ 統合シェーダー :テクスチャ マッピング ユニット :レンダリング出力ユニット
- ^ GDDR5の実効データ転送速度は、他の DDR メモリの 2 倍ではなく、公称クロックの 4 倍です。
- ^ abcdefgh ハードウェアビデオエンコーダがない
統合型(IGP)製品
- ^ 統合シェーダー :テクスチャ マッピング ユニット :レンダリング出力ユニット
- ^ ハードウェアビデオエンコーダがない
Radeon 機能マトリックス
次の表は、AMD / ATIのGPUの機能を示しています( AMD グラフィックス プロセッシング ユニットの一覧も参照)。
- ^ Radeon 100 シリーズにはプログラム可能なピクセル シェーダーがありますが、DirectX 8 や Pixel Shader 1.0 に完全に準拠しているわけではありません。R100のピクセル シェーダーに関する記事を参照してください。
- ^ R300、R400、および R500 ベースのカードは、ハードウェアがすべてのタイプの 2 のべき乗以外の (NPOT) テクスチャをサポートしていないため、OpenGL 2+ に完全に準拠していません。
- ^ OpenGL 4+ 準拠には FP64 シェーダーのサポートが必要であり、これらは 32 ビット ハードウェアを使用する一部の TeraScale チップでエミュレートされます。
- ^ abc UVD と VCE は、 Vega のRaven Ridge APU 実装で Video Core Next (VCN) ASIC に置き換えられました。
- ^ ビデオフレームレート補間技術のためのビデオ処理。Windows では、プレーヤーの DirectShow フィルターとして機能します。Linux では、ドライバーやコミュニティによるサポートはありません。
- ^ ab 保護されたビデオ コンテンツを再生するには、カード、オペレーティング システム、ドライバー、アプリケーションのサポートも必要です。また、互換性のある HDCP ディスプレイも必要です。HDCP は特定のオーディオ形式の出力に必須であり、マルチメディア セットアップに追加の制約が課せられます。
- ^ネイティブの DisplayPort接続、またはアクティブ コンバーターを使用して複数のモニター間で最大解像度を分割することで、さらに多くのディスプレイがサポートされる場合があります。
- ^ ab DRM ( Direct Rendering Manager ) は Linux カーネルのコンポーネントです。AMDgpuはLinux カーネル モジュールです。この表のサポートは最新バージョンを指します。
グラフィックデバイスドライバー
AMD独自のグラフィックデバイスドライバ「Catalyst」
AMD Catalyst は、 Microsoft WindowsおよびLinux向けに開発されています。2014 年 7 月現在、他のオペレーティング システムは公式にはサポートされていません。これは、同一のハードウェアに基づいていますが、OpenGL 認定のグラフィックス デバイス ドライバーを備えた AMD FireProブランドの場合は異なる場合があります。
AMD Catalyst は、Radeon ブランドで宣伝されているすべての機能をサポートしています。
無料でオープンソースのグラフィックデバイスドライバー「Radeon」
無料のオープンソース ドライバーは主にLinux上で Linux 用に開発されていますが、他のオペレーティング システムにも移植されています。各ドライバーは 5 つの部分から構成されています。
- Linux カーネル コンポーネントDRM
- LinuxカーネルコンポーネントKMSドライバー:基本的にはディスプレイコントローラーのデバイスドライバー
- ユーザー空間コンポーネント libDRM
- Mesa 3Dのユーザー空間コンポーネント。
- X.Org Server用の特別で独特な2Dグラフィックデバイスドライバ。最終的にはGlamorに置き換えられる予定。
無料でオープンソースの「Radeon」グラフィックドライバは、RadeonシリーズのGPUに実装されている機能のほとんどをサポートしています。[5]
無料でオープンソースの「Radeon」グラフィックデバイスドライバーはリバースエンジニアリングされたものではなく、AMDが公開したドキュメントに基づいています。[41]
参照
注記
- ^ 「CPUの同等物に最も近い合理的なマッピング」では32コアに相当します。 [21] : 60
参考文献
- ^ 「AMD Radeon Software Crimson Edition Beta」。AMD 。 2018年4月20日閲覧。
- ^ 「AMD Radeon Software Crimson Edition 16.3 リリースノート」。AMD 。2018年4月20日閲覧。
- ^ 「AMDGPU-PRO Driver for Linux リリースノート」。2017年。2017年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年4月23日閲覧。
- ^ “Mesamatrix”. mesamatrix.net . 2018年4月22日閲覧。
- ^ ab "RadeonFeature". X.Org Foundation . 2018年4月20日閲覧。
- ^ 「AMD Adrenalin 18.4.1 グラフィックス ドライバーがリリースされました (OpenGL 4.6、Vulkan 1.1.70) | Geeks3D」。2018 年 5 月。
- ^ 「Vulkan用AMDオープンソースドライバー」GPUOpen 。 2018年4月20日閲覧。
- ^ 「AMD Catalyst 15.7.1 Windows®用ドライバー リリースノート」。AMD 。 2018年4月20日閲覧。
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- ^ ab Software Freedom Conservancy (2024 年 11 月 5 日)。「適合製品 (提出 797)」。The Khronos Group Inc.
- ^ ab Software Freedom Conservancy (2024 年 11 月 5 日)。「適合製品 (提出 796)」。The Khronos Group Inc.
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ストリーム プロセッサの新しい VLIW4 アーキテクチャにより、以前の VLIW5 アーキテクチャと比較して同じパフォーマンスを維持しながら、各 SIMD の領域を 10% 節約できるようになりました。
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- ^ 「Radeon の次世代 Vega アーキテクチャ」(PDF) 。Radeon Technologies Group (AMD) 。2018 年 9 月 6 日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2017 年6 月 13 日閲覧。
- ^ 「AMDGPU」 。 2023年12月29日閲覧。
- ^ 「AMD 開発者ガイド」。
外部リンク
- 公式サイト
- techPowerUp! GPU データベース
