N卡高端全面失守!4850X2全国同步首发
2008年11月20日 09:16
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1600个流处理单元!R700规格参数详解
在上一代的R680中,AMD-ATi仅正式发布了一款Radeon HD 3870 X2作为当时的旗舰显卡,而Radeon HD 3850 X2则交给某些具备研发实力的厂商来开发,AMD-ATi自身并没有开发HD 3850 X2的打算。而到了Radeon HD 4800这一代,根据AMD-ATi的市场规划, R700系列的显卡将有Radeon HD 4870 X2和Radeon HD 4850 X2两款,它们将分别搭配GDDR5和GDDR3的显存颗粒,并且根据等级的划分,HD 4870 X2和HD 4850 X2在核心频率上也会有所区别,以划分等级。
从上面的规格表可以看见,R700实际就是两颗RV770显示核心,得益于GDDR5显存颗粒,Radeon HD 4870 X2的显存带宽达到了前所未有的230GB/s,比起AMD第一代采用512bit显存位宽技术的DX10旗舰显卡R600的106GB/s还要高出一倍以上。而Radeon HD 4870 X2的显示核心处理能力,也达到了2.4TeraFlops,是nVIDIA的旗舰显卡GTX 280(0.93 TeraFlops)的两倍之多。Radeon HD 4850 X2也达到2.0TeraFlops。NVIDIA方面在高端显卡再次失守。相信NVIDIA方面必定会有新的动作。
核心SP单元高达800个:RV770核心架构分析
R700其实就是采用单张PCB板载两个RV770的设计方法打造,其核心架构及技术特征基本和RV770一致,R700则在RV770的参数规格上翻倍。下面我们进入对RV770核心架构及技术特征的介绍。
如果说DirectX 9.0C是像素渲染的时代,那么到了DirectX 10时代,渲染单元无疑成为了最影响显卡性能的架构单位之一。在末DX9时代,ATi意识到像素渲染的重要性,从R520(X1800XT)到R580(X1950XT)就通过1:3的黄金架构,暴力的提高了像素单元的数量,而得到的效果是立竿见影的。
ATi对这种“人口战术”似乎非常偏爱,一直到了DX10时代,还是通过这种多比例的方式来提高重要的渲染单元,现在在ATi的架构中,流处理器和流处理单元的比例就是1:5,下面我们来看看RV770的核心架构示意图。
RV770核心架构图示
从上面核心架构图中可以看出,RV770的整体核心规格是在RV670的基础上进行了相关的扩充以及优化,它的具体改进有以下几点:
1、更多的流处理单元:RV770在流处理器组群上由原来RV670的4组扩充至10组,因此流处理器也有了2.5倍的增长,达到160个(160x5=800个流处理单元)。
2、优化过的纹理处理单元:和流处理器组一样,RV770的纹理单元也由RV670的4组扩充至10组,因此纹理填充单元也由当初的16个增加至40个,增长幅度为2.5倍。
3、更新的记忆体架构:RV770首发支持了最新的GDDR5技术,比起RV670,RV770还加入了显存读/写缓存区,但在显存位宽上,RV770还是保持了原来的256bit。
4、重新优化过架构的Render Back Ends:在架构上做了相关的优化,优化了RV770在AA特效下的性能表现。
RV770在获得更高核心规格的同时,核心面积还能够得到很好的控制
参数规格 | Radeon HD3870X2 | Radeon HD4870X2 | Radeon HD4850X2 | |
核心 | 核心代号 | R680 | R700XT | R700Pro |
制作工艺 | 55nm | 55nm | 55nm | |
晶体管数量 | 13亿 | 19亿 | 19亿 | |
核心面积 | 192m㎡ x2 | 260m㎡ x2 | 260m㎡ x2 | |
流处理器单元 | 320 x2 | 800 x2 | 800 x2 | |
光栅单元 | 16 x2 | 16 x2 | 16 x2 | |
纹理处理单元 | 32 x2 | 40 x2 | 40 x2 | |
处理器速率 | 1TeraFlops | 2.4TeraFlops | 2.0TeraFlops | |
显存 | 类型 | GDDR3 | GDDR5 | GDDR3 |
容量 | 512MB x2 | 1024MB x2 | 1024MB x2 | |
位宽 | 256bit x2 | 256bit x2 | 256bit x2 | |
速度 | 1.0ns | 1.0ns | ||
带宽 | 115.2GB/s | 230GB/s | 128GB/s | |
频率 | 核心 | 825Mhz | 750Mhz | 625Mhz |
流处理器 | 825Mhz | 750Mhz | 625Mhz | |
显存 | 1800Mhz | 3600Mhz | 1960Mhz | |
技术特性 | DirectX版本 | DirectX 10.1 | DirectX 10.1 | DirectX 10.1 |
高清解码技术 | UVD | UVD Gen II | UVD Gen II | |
互联模式 | CrossFireX | CrossFireX | CrossFireX | |
PowerPlay | Gen 1.0 | Gen 2.0 | Gen 2.0 | |
总线接口 | PCIE 2.0 | PCIE 2.0 | PCIE 2.0 | |
其他 | 插槽口 | 双插槽 | 双插槽 | 双插槽 |
供电接口 | 6 + 8 Pin | 6 + 8 Pin | 6 + 8 Pin | |
最大功率 | 225w | 270w | 230w | |
在上一代的R680中,AMD-ATi仅正式发布了一款Radeon HD 3870 X2作为当时的旗舰显卡,而Radeon HD 3850 X2则交给某些具备研发实力的厂商来开发,AMD-ATi自身并没有开发HD 3850 X2的打算。而到了Radeon HD 4800这一代,根据AMD-ATi的市场规划, R700系列的显卡将有Radeon HD 4870 X2和Radeon HD 4850 X2两款,它们将分别搭配GDDR5和GDDR3的显存颗粒,并且根据等级的划分,HD 4870 X2和HD 4850 X2在核心频率上也会有所区别,以划分等级。
从上面的规格表可以看见,R700实际就是两颗RV770显示核心,得益于GDDR5显存颗粒,Radeon HD 4870 X2的显存带宽达到了前所未有的230GB/s,比起AMD第一代采用512bit显存位宽技术的DX10旗舰显卡R600的106GB/s还要高出一倍以上。而Radeon HD 4870 X2的显示核心处理能力,也达到了2.4TeraFlops,是nVIDIA的旗舰显卡GTX 280(0.93 TeraFlops)的两倍之多。Radeon HD 4850 X2也达到2.0TeraFlops。NVIDIA方面在高端显卡再次失守。相信NVIDIA方面必定会有新的动作。
核心SP单元高达800个:RV770核心架构分析
R700其实就是采用单张PCB板载两个RV770的设计方法打造,其核心架构及技术特征基本和RV770一致,R700则在RV770的参数规格上翻倍。下面我们进入对RV770核心架构及技术特征的介绍。
如果说DirectX 9.0C是像素渲染的时代,那么到了DirectX 10时代,渲染单元无疑成为了最影响显卡性能的架构单位之一。在末DX9时代,ATi意识到像素渲染的重要性,从R520(X1800XT)到R580(X1950XT)就通过1:3的黄金架构,暴力的提高了像素单元的数量,而得到的效果是立竿见影的。
ATi对这种“人口战术”似乎非常偏爱,一直到了DX10时代,还是通过这种多比例的方式来提高重要的渲染单元,现在在ATi的架构中,流处理器和流处理单元的比例就是1:5,下面我们来看看RV770的核心架构示意图。
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RV770核心架构图示
从上面核心架构图中可以看出,RV770的整体核心规格是在RV670的基础上进行了相关的扩充以及优化,它的具体改进有以下几点:
1、更多的流处理单元:RV770在流处理器组群上由原来RV670的4组扩充至10组,因此流处理器也有了2.5倍的增长,达到160个(160x5=800个流处理单元)。
2、优化过的纹理处理单元:和流处理器组一样,RV770的纹理单元也由RV670的4组扩充至10组,因此纹理填充单元也由当初的16个增加至40个,增长幅度为2.5倍。
3、更新的记忆体架构:RV770首发支持了最新的GDDR5技术,比起RV670,RV770还加入了显存读/写缓存区,但在显存位宽上,RV770还是保持了原来的256bit。
4、重新优化过架构的Render Back Ends:在架构上做了相关的优化,优化了RV770在AA特效下的性能表现。
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RV770在获得更高核心规格的同时,核心面积还能够得到很好的控制
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