라데온 300계

Radeon 300 series
라데온 300계
AMD Radeon graphics logo
발매일2015년 6월 16일, 7년 전(2015년 6월 16일)
코드명카리브[1] 제도
바다 제도
화산군도
아키텍처GCN 제1세대
GCN 제2세대
GCN 제3세대
트랜지스터
  • 690M (Exo) 28 nm
  • 950M(올란드) 28 nm
  • 1.500M (Cape Verde) 28 nm
  • 1.550M (Meso) 28 nm
  • 2.080M (Bonaire) 28 nm
  • 2.800M (비트케언)28 nm
  • 5.000M (Tonga) 28 nm
  • 6.200M (그레나다) 28 nm
  • 8.900M (Fiji) 28 nm
카드
엔트리 레벨라데온 R5 310
라데온 R5 330
라데온 R5 340
Radeon R5 340X
라데온 R7 340
라데온 R7 350
Radeon R7 350X
미드레인지라데온 R7 369
라데온 R7 370
Radeon R9 360
라데온 R9 370
Radeon R9 370X
라데온 R9 380
Radeon R9 380X
하이엔드Radeon R9 390
Radeon R9 390X
열성적인Radeon R9 390 X2
라데온 R9 나노
라데온 R9 퓨리
라데온 R9 퓨리 X
Radeon Pro Duo
API 지원
다이렉트 3D
OpenCLOpenCL 2.1
오픈GLOpenGL 4.5 (4.6 Windows 7+ 및 Adrenalin 18.4.1+)[3][4][5][6][7]
불칸
역사
전임자라데온 200 시리즈
후계자라데온 400계
지원 상태
지원되지 않음

Radeon 300 시리즈는 AMD가 개발그래픽스 프로세서 시리즈입니다.시리즈의 GPU는 모두 28 nm 포맷으로 제조되어 그래픽스 코어 넥스트(GCN) 마이크로 아키텍처를 사용합니다.

이 시리즈에는 AMD의 GCN 3 또는 "볼카닉 아일랜드" 아키텍처를 기반으로 한 피지와 통가 GPU가 포함되어 있습니다.이 아키텍처는 당초 통가 기반의 R9 285에서 조금 전에 도입되었습니다.이 시리즈의 일부 카드에는 피지를 기반으로 하는 플래그십 모델인 AMD Radeon R9 Fury X, 컷다운 Radeon R9 Fury, 스몰 폼 팩터 R9 [9]Nano 등이 포함되어 있으며, 이들은 AMD가 SK 및 HBM과 협력하여 개발한 최초의 고대역폭 메모리(HBM) 기술을 탑재한 GPU입니다.가격도 [10]비싸지만요.다만, Tonga 베이스의 R9 380 및 R9 380X 이외의 시리즈의 나머지 GPU는, 전원 관리 기능이 변경된 구세대의 GPU에 근거하고 있기 때문에, GDDR5 메모리(Tonga도 마찬가지)만을 탑재하고 있습니다.R9 390X를 포함한 Radeon 300 시리즈 카드는 2015년 6월 18일에 출시되었습니다.대표 제품인 라데온 R9 퓨리 X는 2015년 6월 24일에 출시되었으며, 듀얼 GPU 변종인 라데온 프로 [11]듀오는 2016년 4월 26일에 출시되었습니다.

마이크로아키텍처 및 명령 세트

R9 380/X는 R9 Fury & Nano 시리즈와 함께 AMD가 GCN 명령어 세트와 마이크로아키텍처를 세 번째로 사용한 최초의 카드입니다(이전 R9 285 이후).시리즈의 다른 카드에는 GCN의 제1세대와 제2세대의 반복이 있습니다.아래 에 각 칩이 속한 GCN 세대의 상세 내용을 나타냅니다.

AMD 피지, HBM 탑재

보조 ASIC

칩에 존재하는 보조 ASIC는 코어 아키텍처로부터 독립적으로 개발되며 자체 버전 이름 체계를 가지고 있습니다.

멀티 모니터 지원

AMD Eyefinity 브랜드의 온다이 디스플레이 컨트롤러는 2009년 9월에 Radeon HD 5000 시리즈에 도입되어 그 [12]이후 모든 제품에 탑재되고 있습니다.

AMD TrueAudio

AMD TrueAudio는 AMD Radeon Rx 200 시리즈에 도입되었지만 GCN 2세대 이후 제품의 다이에서만 사용할 수 있습니다.

비디오 액셀러레이션

AMD의 비디오 액셀러레이션용 SIP 코어인 Unified Video Decoder 및 Video Coding Engine은 모든 GPU에 탑재되어 있으며 AMD Catalyst 및 오픈 소스 Radeon 그래픽 드라이버에 의해 지원됩니다.

프레임 리미터

라인업의 신기능으로 불필요한 프레임을 렌더링하지 않고 소비전력을 줄일 수 있습니다.사용자가 설정할 수 있습니다.

LiquidVR 지원

LiquidVR은 가상현실의 부드러움을 향상시키는 기술이다.목적은 하드웨어 간의 지연 시간을 줄여 하드웨어가 사용자의 머리 움직임을 따라갈 수 있도록 하고 멀미를 없애는 것입니다.특히, 각 GPU가 디스플레이의 한쪽 눈에 개별적으로 렌더링하는 듀얼 GPU 설정에 초점을 맞추고 있습니다.

가상 슈퍼 해상도 지원

구세대 R9 285 및 R9 290 시리즈 그래픽 카드와 함께 처음 도입된 이 기능을 통해 사용자는 프레임을 원어민 해상도로 렌더링하여 고품질로 게임을 실행할 수 있습니다.그런 다음 각 프레임은 기본 해상도로 다운샘플링됩니다.이 프로세스는 모든 게임에서 지원되지 않는 슈퍼샘플링의 대체 수단입니다.가상 슈퍼 해상도는 경쟁사의 nVidia 그래픽 카드에서 사용할 수 있는 기능인 Dynamic Super Resolution과 비슷하지만 유연성을 통해 [13]성능을 향상시킵니다.

OpenCL(API)

OpenCL은 CPU에 대한 많은 과학 소프트웨어 패키지를 10계수 또는 100계수 이상으로 고속화합니다.Open CL 1.0~1.2는 Terascale 및 GCN 아키텍처를 사용하는 모든 칩에서 지원됩니다.OpenCL 2.0은 GCN 2세대 이후에 지원됩니다.[14] OpenCL 2.1 및 2.2에서는 OpenCL 2.0 준거 카드를 사용한 드라이버 업데이트만 필요합니다.

벌칸(API)

API Vulkan 1.0은 모든 GCN 아키텍처 카드로 지원됩니다.Vulkan 1.2에서는 Adrenalin 20.1 및 Linux Mesa 20.0 이후 드라이버를 탑재한 GCN 2세대 이상이 필요합니다.

칩셋 테이블

데스크톱 모델

모델
(코드명)
발매일
가격
아키텍처
(Fab)
트랜지스터
다이 사이즈
핵심 충전률[a][b][c] 처리[a][d] 능력
(GFLOPS)
기억 TBP (W) 버스 인터페이스
설정[e] 클럭[a](MHz) 텍스처(GT/s) 픽셀(GP/s) 싱글 이중 사이즈(MiB) 버스 타입
폭(& width(& width)
클럭(MT/s) 밴드-
폭(GB/s)
라데온
R5 330
(Oland Pro)
2015년 5월
OEM
GCNst 1세대
(28 nm)
1040×106
90 mm2
320:20:8 불명
855

17.1

6.84

547.2

34.2
1024
2048
DDR3
128비트
1800 28.8 30 PCIe 3.0 × 16
라데온
R5 340
(Oland XT)
2015년 5월
OEM
384:24:8 불명
825

19.8

6.6

633.6

39.6
1024
2048
DDR3
GDDR5
128비트
1800
4500

28.8
72

75
라데온
R7 340
(Oland XT)
2015년 5월
OEM
384:24:8 730
780
17.5
18.7
5.8
6.2
560.6
599
32.7
35
1024
2048
4096
DDR3
GDDR5
128비트
1800
4500

28.8
72

75
라데온
R5 340X[15]
(Oland XT)
2015년 5월
OEM
384:24:8 1050 25.2 8.4 806 50.4 2048 DDR3
64비트
2000 16 30
라데온
R7 350
(Oland XT)
2015년 5월
OEM
384:24:8 1000
1050
24
25.2
8
8.4
768
806.4
48
50.4
1024
2048
DDR3
GDDR5
128비트
1800
4500

28.8
72

75
라데온
R7 350 [16]
(Cape Verde XTL)
2016년 2월
89달러(USD)
1500×106
123mm2
512:32:16 925 29.6 14.8 947.2 59.2 2048 GDDR5
128비트
4500 72 75
라데온
R7 350X[17]
(Oland XT)
2015년 5월
OEM
1040×106
90 mm2
384:24:8 1050 25.2 8.4 806 50.4 4096 DDR3
128비트
2000 32 30
라데온
R7 360[18][19]
(보네르 프로)
2015년 6월
109달러(USD)
GCNnd 2세대
(28 nm)
2080×106
160 mm2
768:48:16 1050 50.4 16.8 1612.8 100.8 2048 GDDR5
128비트
6500 104 100
라데온
R9 360
(보네르 프로)
2015년 5월
OEM
768:48:16 1000
1050
48
50.4
16
16.8
1536
1612.8
96
100.8
2048 GDDR5
128비트
6500 104 85
라데온
R7 370[18]
(Pitcairn Pro)
2015년 6월
149달러(USD)
GCNst 1세대
(28 nm)
2800×106
212mm2
1024:64:32 975 62.4 31.2 1996.8 124.8 2048
4096
GDDR5
256비트
5600 179.2 110
라데온
R9 370
(Pitcairn Pro)
2015년 5월
OEM
1024:64:32 950
975
60.8
62.4
30.4
31.2
1945.6
1996.8
121.6
124.8
2048
4096
GDDR5
256비트
5600 179.2 150
라데온
R9 370X
(핏케언 XT)
2015년 8월
179달러(USD)
1280:80:32 1000 80 32 2560 160 2048
4096
GDDR5
256비트
5600 179.2 185
라데온
R9 380
(통가프로)
2015년 5월
OEM
GCNrd 3세대
(28 nm)
5000×106
359mm2
1792:112:32 918 102.8 29.4 3290 206.6 4096 GDDR5
256비트
5500 176 190
라데온
R9 380[20]
(통가프로)
2015년 6월
199달러(USD)
1792:112:32 970 108.6 31.0 3476.5 217.3 2048
4096
GDDR5
256비트
5700 182.4[f] 190
라데온
R9 380X[20]
(Tonga XT)
2015년 11월
229달러 (USD)
2048:128:32 970 124.2 31.0 3973.1 248.3 4096 GDDR5
256비트
5700 182.4 190
라데온
R9 390[20]
(그레나다 프로)
2015년 6월
329달러(USD)
GCNnd 2세대
(28 nm)
6200×106
438mm2
2560:160:64 1000 160 64 5120 640 8192 GDDR5
512비트
6000 384 275
라데온
R9 390X[20]
(Grenada XT)
2015년 6월
429달러(USD)
2816:176:64 1050 184.8 67.2 5913.6 739.2 8192 GDDR5
512비트
6000 384 275
라데온
R9[21] 퓨리
(Fiji Pro)
2015년 7월
549달러 (USD)
GCNrd 3세대
(28 nm)
8900×106
596mm2
3584:224:64 1000 224 64 7168 448 4096 HBM
4096비트
1000 512 275
라데온
R9[22] 나노
(Fiji XT)
2015년 8월
649달러(USD)
4096:256:64 1000 256 64 8192 512 175
라데온
R9 퓨리[20][23] X
(Fiji XT)
2015년 6월
649달러(USD)
4096:256:64 1050 268.8 67.2 8601.6 537.6 275
라데온
프로[24][25][26][27] 듀오
(Fiji XT)
2016년 4월
1499달러(USD)
8900×106×2
2 x 5962 mm
2× 4096:256:64 1000 512 128 16384 1024 2× 4096 HBM
4096비트
1000 2× 512 350
모델
(코드명)
발매일
가격
아키텍처
(Fab)
트랜지스터
다이 사이즈
설정[e] 클럭[a](MHz) 텍스처(GT/s) 픽셀(GP/s) 싱글 이중 사이즈(MiB) 버스 타입
폭(& width(& width)
클럭(MT/s) 밴드-
폭(GB/s)
TBP (W) 버스 인터페이스
핵심 충전률[a][b][c] 처리[a][d] 능력
(GFLOPS)
기억
  1. ^ a b c d e f 부스트 값(사용 가능한 경우)은 이탤릭체로 기본 값 아래에 표시됩니다.
  2. ^ a b 텍스처 채우기 속도는 텍스처 매핑 단위의 수에 베이스(또는 부스트) 코어 클럭 속도를 곱한 값으로 계산됩니다.
  3. ^ a b 픽셀 채우기 속도는 렌더 출력 단위 에 기본(또는 부스트) 코어 클럭 속도를 곱한 값으로 계산됩니다.
  4. ^ a b 정밀도 성능은 FMA 연산을 기반으로 기본(또는 부스트) 코어 클럭 속도에서 계산됩니다.하와이 카드의 2배 정밀도는 단정도 성능의 1/8이며, 다른 하나는 단정도 성능의 1/16입니다.
  5. ^ a b Unified Shaders : 텍스처 매핑 유닛 : 렌더 출력 유닛
  6. ^ R9 380은, 무손실 색압축 기능을 채용하고 있기 때문에,[citation needed] 상황에 따라서는 효과적인 메모리 퍼포먼스(GCNst 1세대 및2세대nd 카드와 비교)를 향상시킬 수 있습니다.


모바일 모델

모델
(코드명)
시작하다 아키텍처
(Fab)
핵심 충전률[a][b][c] 처리[a][d] 능력
(GFLOPS)
기억 TDP
설정[e] 클럭[a](MHz) 텍스처(GT/s) 픽셀(GP/s) 크기(GiB) 버스 타입
폭(& width(& width)
클럭(MT/s) 밴드-
폭(GB/s)
라데온
R5 M330[28]
(Exo Pro)
2015 GCNst 1세대
(28 nm)
320:20:8 불명
1030
8.2 20.6 659.2 2
4
DDR3
64비트
1800
2000
14.4
16
18 W
라데온
R5 M335[28]
(Exo Pro)
2015 320:20:8 불명
1070
8.6 21.4 684.8 2
4
DDR3
64비트
2200 17.6 불명
라데온
R7 M360[29]
(Meso XT)
2015 384:24:8 불명
1125
9 27 864 2
4
DDR3
64비트
2000 16 불명
라데온
R9 M365X[30]
(Strato Pro)
2015 640:40:16 불명
925
14.8 37 1184 4 GDDR5
128비트
4500 72 50 W
라데온
R9 M370X[30]
(Strato Pro)
2015년 5월 640:40:16 800 12.8 32 1024 2 GDDR5
128비트
4500 72 40 ~ 45 W
라데온
R9 M375[30]
(Strato Pro)
2015 640:40:16 불명
1015
16.2 40.6 1299.2 4 GDDR5
128비트
4400 35.2 불명
라데온
R9 M375X[30]
(Strato Pro)
2015 640:40:16 불명
1015
16.2 40.6 1299.2 4 GDDR5
128비트
4500 72 불명
라데온
R9 M380[30]
(Strato Pro)
2015 640:40:16 불명
900
14.4 36 1152 4 GDDR5
128비트
6000 96 불명
라데온
R9 M385X[30]
(계층)
2015 GCNnd 2세대
(28 nm)
896:56:16 불명
1100
17.6 61.6 1971.2 4 GDDR5
128비트
6000 96 최대 75 W
라데온
R9 M390[30]
(핏케언)
2015년 6월 GCNst 1세대
(28 nm)
1024:64:32 불명
958
30.7 61.3 1962 2 GDDR5
256비트
5460 174.7 최대 100 W
라데온
R9 M390X[30]
(자수정 XT)
2015 GCNrd 3세대
(28 nm)
2048:128:32 불명
723
23.1 92.5 2961.4 4 GDDR5
256비트
5000 160 125 W
라데온
R9 M395[30]
(자수정 프로)
2015 1792:112:32 불명
834
26.6 93.4 2989.0 2 GDDR5
256비트
5460 174.7 125 W
라데온
R9 M395X[30]
자수정 XT)
2015 2048:128:32 불명
909
29.1 116.3 3723.3 4 GDDR5
256비트
5460 174.7 125 W
  1. ^ a b c 부스트 값(사용 가능한 경우)은 이탤릭체로 기본 값 아래에 표시됩니다.
  2. ^ 텍스처 채우기 속도는 텍스처 매핑 단위의 수에 베이스(또는 부스트) 코어 클럭 속도를 곱한 값으로 계산됩니다.
  3. ^ 픽셀 채우기 속도는 렌더 출력 단위 에 기본(또는 부스트) 코어 클럭 속도를 곱한 값으로 계산됩니다.
  4. ^ 정밀도 성능은 FMA 연산을 기반으로 기본(또는 부스트) 코어 클럭 속도에서 계산됩니다.
  5. ^ Unified Shaders : 텍스처 매핑 유닛 : 렌더 출력 유닛

Radeon 기능 매트릭스

다음 표에 AMD/ATI GPU기능을 나타냅니다(참조 항목:AMD 그래픽 처리 장치 목록).

GPU 시리즈 이름 궁금하다 마하 3D 레이지 레이지 프로 레이지 128 R100 R200 R300 R400 R500 R600 RV670 R700 상록수 북부.
섬들
남부
섬들
바다
섬들
화산
섬들
북극섬
/폴라리스
베가 Navi 1x Navi 2x Navi 3x
방출된 1986 1991 에이프릴
1996
마루
1997
8월
1998
에이프릴
2000
8월
2001
9월
2002
그럴지도 모른다
2004
10월
2005
그럴지도 모른다
2007
11월
2007

2008
9월
2009
10월
2010
1월
2012
9월
2013

2015
2016년 6월, 2017년 4월, 2019년 8월 2017년 6월 2019년 2월
2019
11월
2020
12월
2022
마케팅명 궁금하다 마하 3D
분노
분노
프로
분노
128
라데온
7000
라데온
8000
라데온
9000
라데온
X700/X800
라데온
X1000
라데온
HD 2000
라데온
HD 3000
라데온
HD 4000
라데온
HD 5000
라데온
HD 6000
라데온
HD 7000
라데온
200
라데온
300
라데온
400/500/600
라데온
RX 베가, 라데온 VII
라데온
RX 5000
라데온
RX 6000
라데온
RX 7000
AMD 지원 Ended Current
친절한 이차원 3D
명령 집합 아키텍처 공개되지 않음 TeraScale 명령 집합 GCN 명령 세트 RDNA 명령 세트
마이크로아키텍처 테라스케일 1
(VLIW)
테라스케일 2
(VLIW5)
테라스케일 2
(VLIW5)

최대 68xx
테라스케일 3
(VLIW4)

69xx년
GCN 퍼스트
생성하다
GCN 2차
생성하다
GCN 3차
생성하다
제4회 GCN
생성하다
GCN 5위
생성하다
RDNA RDNA 2 RDNA 3
유형 고정[a] 파이프라인 프로그램 가능한 픽셀 및 정점 파이프라인 통합 셰이더 모델
다이렉트 3D 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)
셰이더 모델 1.4 2.0+ 2.0b 3.0 4.0 4.1 5.0 5.1 5.1
6.5
6.7 6.7
오픈GL 1.1 1.2 1.3 2.1[b][33] 3.3 4.5 (Linux의 경우: 4.5 (Mesa 3D 21.0))[34][35][36][c] 4.6 (Linux의 경우: 4.6 (Mesa 3D 20.0))
불칸 1.0
(Windows 7+ 또는 Mesa 17+)
1.2 (Adrenalin 20.1.2, Linux Mesa 3D 20.0)
1.3(GCN 4 이상(아드레날린 22.1.2, Mesa 22.0 포함)
1.3
OpenCL 금속에 가깝다 1.1 (Mesa 3D 지원 없음) 1.2 (Linux: 1.1 (이미지 지원 없음) (Mesa 3D 사용) 2.0 (Windows 7 이상에서는 Adrenalin 드라이버)
(Linux의 경우: 1.1 (이미지 지원 없음), 2.0 (AMD 드라이버 또는 AMD ROCm)
2.0 2.1 [37] ?
HSA / ROCM Yes ?
비디오 디코딩 ASIC Avivo/UVD UVD+ UVD 2 UVD 2.2 UVD 3 UVD 4 UVD 4.2 UVD 5.0 또는 6.0 UVD 6.3 UVD 7 [38][d] VCN 2.0 [38][d] VCN 3.0 [39] ?
비디오 부호화 ASIC VCE 1.0 VCE 2.0 VCE 3.0 또는 3.1 VCE 3.4 VCE 4.0 [38][d]
유체 운동 ASIC[e] No Yes No ?
전력 절약 ? PowerPlay PowerTune PowerTune제로코어 파워 ?
True Audio 전용 DSP 경유 셰이더 경유 ?
프리싱크 1
2
?
HDCP[f] ? 1.4 2.2 2.3 [40]
플레이레디[f] 3.0 No 3.0 ?
지원되는 디스플레이[g] 1–2 2 2–6 ?
최대 해상도 ? 2–6 ×
2560×1600
2–6 ×
4096×2160(30Hz시)
2–6 ×
5120×2880(60Hz시)
3 ×
7680×4320(60Hz시)

7680×4320(60Hz 파워컬러시)
?
/drm/radeon[h] Yes ?
/drm/amdgpu[h] 실험적인 Yes ?
  1. ^ Radeon 100 시리즈에는 프로그램 가능한 픽셀 셰이더가 있지만 DirectX 8 또는 픽셀 셰이더 1.0에는 완전히 준거하지 않습니다.R100의 픽셀 셰이더에 대한 문서를 참조하십시오.
  2. ^ R300, R400 및 R500 기반 카드는 OpenGL 2+에 완전히 준거하지 않습니다.하드웨어가 모든 유형의 NPOT(Non-Power of 2) 텍스처를 지원하지 않기 때문입니다.
  3. ^ OpenGL 4+에 준거하려면 FP64 셰이더를 지원해야 합니다.이러한 셰이더는 32비트 하드웨어를 사용하는 일부 TeraScale 칩에서 에뮬레이트됩니다.
  4. ^ a b c Vega의 Raven Ridge APU 구현에서는 UVD와 VCE가 Video Core Next(VCN) ASIC로 대체되었습니다.
  5. ^ 비디오 프레임레이트 보간 기술을 위한 비디오 처리 ASIC.Windows 에서는, 플레이어의 DirectShow 필터로서 기능합니다.Linux 에서는, 드라이버나 커뮤니티는 서포트되고 있지 않습니다.
  6. ^ a b 보호된 비디오 콘텐츠를 재생하려면 카드, 운영 체제, 드라이버 및 응용 프로그램 지원도 필요합니다.이를 위해서는 호환되는 HDCP 디스플레이도 필요합니다.HDCP는 특정 오디오 형식의 출력에 필수적이며 멀티미디어 설정에 추가적인 제약을 가합니다.
  7. ^ 네이티브 DisplayPort 연결로 더 많은 디스플레이를 지원하거나 액티브한 컨버터가 있는 여러 모니터 간에 최대 해상도를 분할할 수 있습니다.
  8. ^ a b DRM(Direct Rendering Manager)은 Linux 커널의 컴포넌트입니다.AMDgpu는 Linux 커널 모듈입니다.이 표의 지원은 최신 버전을 나타냅니다.

그래픽스 디바이스 드라이버

전용 그래픽스 디바이스 드라이버 Catalyst

AMD Catalyst는 Microsoft Windows 및 Linux용으로 개발 중입니다.2014년 7월 현재 기타 운영체제는 공식적으로 지원되지 않습니다.동일한 하드웨어를 기반으로 하지만 OpenGL 인증 그래픽 디바이스 드라이버를 탑재한 AMD FirePro 브랜드에서는 이와 다를 수 있습니다.

AMD Catalyst는 Radeon 브랜드용으로 애드버타이즈된 모든 기능을 지원합니다.

프리 오픈 소스 그래픽스 디바이스 드라이버radeon

프리 및 오픈 소스 드라이버는 주로 Linux 및 Linux용으로 개발되지만 다른 운영 체제에도 이식되어 있습니다.각 드라이버는 5개의 부분으로 구성됩니다.

  1. Linux 커널 컴포넌트 DRM
  2. Linux 커널 컴포넌트 KMS 드라이버: 기본적으로 디스플레이 컨트롤러용 디바이스 드라이버
  3. 사용자 공간 컴포넌트 libDRM
  4. Mesa 3D의 사용자 공간 구성 요소
  5. X용 특수하고 독특한 2D 그래픽 디바이스 드라이버입니다.드디어 Glamor로 대체되는 Org Server

무료 오픈 소스radeon커널 드라이버는 Rade on 계열의 [6]GPU에 구현된 대부분의 기능을 지원합니다.

radeon 커널 드라이버는 노트르버스 엔지니어링이지만 AMD가 공개한 [43]문서를 기반으로 합니다.이 드라이버에서는, DRM 기능을 동작시키기 위해서 전용의 마이크로 코드가 필요합니다.또, 일부의 GPU가 없는 경우, X 서버를 기동할 수 없는 경우가 있습니다.

프리 오픈 소스 그래픽스 디바이스 드라이버amdgpu

이 새로운 커널 드라이버는 AMD에서 직접 지원 및 개발됩니다.다양한 Linux 디스트리뷰션에서 사용할 수 있으며 일부 다른 운영 체제에도 이식되어 있습니다.GCN GPU만 지원됩니다.[6]

독자 사양 그래픽스 디바이스 드라이버 AMDGPU-PRO

AMD의 이 새로운 드라이버는 아직 2018년에 개발 중이지만 이미 지원되는 일부 Linux 디스트리뷰션에서 사용할 수 있습니다(AMD는 공식적으로 Ubuntu, RHEL/CentOS를 [44]지원합니다).드라이버는[45] ArchLinux 및 기타 배포판으로 실험적으로 이식되었습니다.AMDGPU-PRO는 이전 AMD Catalyst 드라이버를 대체하도록 설정되어 있으며 프리소스와 오픈소스를 기반으로 합니다.amdgpu커널 드라이버.GCN 이전 GPU는 지원되지 않습니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ "AMD officially introduces Radeon 300 "Caribbean Islands" series - VideoCardz.com". videocardz.com. 18 June 2015.
  2. ^ "AMD Catalyst Software Suite for AMD Radeon 300 Series Graphics Products". AMD. Retrieved 20 April 2018.
  3. ^ "AMD Radeon Software Crimson Edition 16.3 Release Notes". AMD. Retrieved 20 April 2018.
  4. ^ "AMDGPU-PRO Driver for Linux Release Notes". 2016. Archived from the original on 11 December 2016. Retrieved 23 April 2018.
  5. ^ "Mesamatrix". mesamatrix.net. Retrieved 22 April 2018.
  6. ^ a b c "RadeonFeature". X.Org Foundation. Retrieved 20 April 2018.
  7. ^ "AMD Adrenalin 18.4.1 Graphics Driver Released (OpenGL 4.6, Vulkan 1.1.70) Geeks3D".
  8. ^ "AMD Open Source Driver for Vulkan". GPUOpen. Retrieved 20 April 2018.
  9. ^ "AMD R9 390X and AMD Fury". tectomorrow.com. Archived from the original on 18 June 2015. Retrieved 2 June 2015.
  10. ^ Moammer, Khalid (30 September 2014). "HBM 3D Stacked Memory is up to 9X Faster Than GDDR5 – Coming With AMD Pirate Islands R9 300 Series". WCCF Tech. Retrieved 31 January 2015.
  11. ^ "AMD's Upcoming Fiji Based Radeon Flagship Is "Fury", R9 390X Is Based On Enhanced Hawaii". WCCFtech. 29 May 2015.
  12. ^ "AMD Eyefinity: FAQ". AMD. 17 May 2011. Retrieved 2 July 2014.
  13. ^ Smith, Ryan. "The AMD Radeon R9 Fury X Review". Anandtech. Purch. p. 8. Retrieved 19 August 2015.
  14. ^ "The Khronos Group". 19 June 2022.
  15. ^ videocardz. "AMD Radeon R5 340X Specifications". Videocardz. Retrieved 10 April 2019.
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  17. ^ videocardz. "AMD Radeon R7 350X Specifications". Videocardz. Retrieved 10 April 2019.
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  22. ^ Mujtaba, Hassan (17 June 2015). "AMD Radeon R9 Fury X, R9 Nano and Fury Unveiled – Fiji GPU Based, HBM Powered, $649 US Priced Small Form Factor Powerhouse". WCCFtech.com. Retrieved 16 June 2015.
  23. ^ Moammer, Khalid (17 June 2015). "AMD Unveils $650 R9 Fury X and $550 R9 Fury – Powered By Fiji, World's First HBM GPU". WCCFtech.com. Retrieved 17 June 2015.
  24. ^ Garreffa, Anthony (12 March 2016). "AMD's Upcoming Dual-GPU Called Radeon Pro Duo, Not the R9 Fury X2". TweakTown. Retrieved 14 March 2016.
  25. ^ Mah Ung, Gordon (14 March 2016). "AMD's $1,500 Dual-GPU Radeon Pro Duo Graphics Card is Built for Virtual Reality". PC World. IDG. Retrieved 14 March 2016.
  26. ^ Moammer, Khalid (17 June 2015). "AMD Unveils World's Fastest Graphics Card – Dual Fiji Fury Board". WCCFtech.com. Retrieved 14 March 2016.
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  28. ^ a b "Radeon R5 Series Graphics Cards for Notebook PC". AMD. Retrieved 15 February 2017.
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