Fabricado por | Intel y TSMC |
---|---|
Diseñado por | Intel |
Comercializado por | Intel |
Soporte API | |
DirectX |
|
OpenCL | Dependiendo de la versión (ver capacidades) [1] |
OpenGL | OpenGL 2.1+ (ver capacidades) [1] [2] [3] |
Vulcano | Dependiendo de la versión |
Historia | |
Predecesor | Intel GMA |
Estado de soporte | |
Apoyado |
Intel Graphics Technology [4] ( GT ) [a] es el nombre colectivo de una serie de procesadores gráficos integrados (IGP) producidos por Intel que se fabrican en el mismo paquete o matriz que la unidad central de procesamiento (CPU). Se presentó por primera vez en 2010 como Intel HD Graphics y se renombró en 2017 como Intel UHD Graphics .
Intel Iris Graphics e Intel Iris Pro Graphics son la serie IGP introducida en 2013 con algunos modelos de procesadores Haswell como las versiones de alto rendimiento de HD Graphics. Iris Pro Graphics fue la primera de la serie en incorporar DRAM integrada . [5] Desde 2016, Intel se refiere a la tecnología como Intel Iris Plus Graphics con el lanzamiento de Kaby Lake .
En el cuarto trimestre de 2013, los gráficos integrados de Intel representaron, en unidades, el 65% de todos los envíos de procesadores gráficos para PC. [6] Sin embargo, este porcentaje no representa la adopción real ya que varias de estas unidades enviadas terminan en sistemas con tarjetas gráficas discretas .
Antes de la introducción de Intel HD Graphics, los gráficos integrados de Intel se integraban en el puente norte de la placa base , como parte de la arquitectura de concentrador de Intel . Se los conocía como Intel Extreme Graphics e Intel GMA . Como parte del diseño del concentrador de controlador de plataforma (PCH), se eliminó el puente norte y el procesamiento de gráficos se trasladó al mismo chip que la unidad central de procesamiento (CPU).
La solución de gráficos integrados Intel anterior, Intel GMA, tenía reputación de carecer de rendimiento y características, y por lo tanto no se consideraba una buena opción para aplicaciones gráficas más exigentes, como los juegos en 3D. Los aumentos de rendimiento aportados por los gráficos HD de Intel hicieron que los productos fueran competitivos con los adaptadores de gráficos integrados fabricados por sus rivales, Nvidia y ATI/AMD . [7] Los gráficos HD de Intel, que se caracterizan por un consumo de energía mínimo que es importante en las computadoras portátiles , eran lo suficientemente capaces como para que los fabricantes de PC a menudo dejaran de ofrecer opciones de gráficos discretos en las líneas de computadoras portátiles de gama baja y alta, donde las dimensiones reducidas y el bajo consumo de energía son importantes.
Los gráficos Intel HD e Iris se dividen en generaciones y, dentro de cada generación, se dividen en "niveles" de rendimiento creciente, denominados con la etiqueta "GTx". Cada generación corresponde a la implementación de una microarquitectura gráfica Gen [8] con una arquitectura de conjunto de instrucciones GEN correspondiente [9] [10] [11] desde Gen4 . [12]
En enero de 2010, se lanzaron los procesadores Clarkdale y Arrandale con gráficos Ironlake , con la marca Celeron , Pentium o Core con gráficos HD. Solo había una especificación: [13] 12 unidades de ejecución, hasta 43,2 GFLOPS a 900 MHz. Puede decodificar un video H.264 1080p a hasta 40 fps.
Su predecesor directo, el GMA X4500 , contaba con 10 EU a 800 MHz, pero carecía de algunas capacidades. [14]
Número de modelo | Unidades de ejecución | Unidades de sombreado | Reloj base (MHz) | Aumento de la frecuencia de reloj (MHz) | GFLOPS ( FP32 ) |
---|---|---|---|---|---|
Gráficos HD | 12 | 24 | 500 | 900 | 24,0–43,2 |
En enero de 2011 se lanzaron los procesadores Sandy Bridge , introduciendo los gráficos HD de "segunda generación":
Número de modelo | Nivel | Unidades de ejecución | Reloj de impulso ( MHz ) | Máximo GFLOPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FP16 | FP32 | FP64 | ||||
Gráficos HD | GT1 | 6 | 1000 | 192 | 96 | 24 |
Gráficos HD 2000 | 1350 | 259 | 129.6 | 32 | ||
Gráficos HD 3000 | GT2 | 12 | 1350 | 518 | 259.2 | 65 |
Los procesadores Sandy Bridge Celeron y Pentium tienen Intel HD, mientras que los procesadores Core i3 y superiores tienen HD 2000 o HD 3000. HD Graphics 2000 y 3000 incluyen codificación de video de hardware y efectos de posprocesamiento HD .
El 24 de abril de 2012 se lanzó Ivy Bridge , que presenta la "tercera generación" de gráficos HD de Intel: [15]
Número de modelo | Nivel | Unidades de ejecución | Unidades de sombreado | Aumento de la frecuencia de reloj (MHz) | Máximo GFLOPS ( FP32 ) |
---|---|---|---|---|---|
Gráficos HD [Móvil] | GT1 | 6 | 48 | 1050 | 100.8 |
Gráficos HD 2500 | 1150 | 110.4 | |||
Gráficos HD 4000 | GT2 | 16 | 128 | 1300 | 332,8 |
Gráficos HD P4000 | GT2 | 16 | 128 | 1300 | 332,8 |
Los procesadores Ivy Bridge Celeron y Pentium tienen Intel HD, mientras que los procesadores Core i3 y superiores tienen HD 2500 o HD 4000. HD Graphics 2500 y 4000 incluyen codificación de video de hardware y efectos de posprocesamiento HD .
Algunas CPU móviles de bajo consumo tienen un soporte de decodificación de video limitado, mientras que ninguna CPU de escritorio tiene esta limitación. HD P4000 se incluye en los procesadores Ivy Bridge E3 Xeon con el descriptor 12X5 v2 y admite RAM ECC sin búfer.
En junio de 2013, se anunciaron las CPU Haswell , con cuatro niveles de GPU integradas:
Número de modelo | Nivel | Unidades de ejecución | Unidades de sombreado | Memoria RAM electrónica (MB) | Aumento de la frecuencia de reloj (MHz) | Máximo GFLOPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP16 | FP32 | FP64 | ||||||
Consumidor | ||||||||
Gráficos HD | GT1 | 10 | 80 | N / A | 1150 | 384 | 192 | 48 |
Gráficos HD 4200 | GT2 | 20 | 160 | 850 | 544 | 272 | 68 | |
Gráficos HD 4400 | 950–1150 | 608-736 | 304–368 | 76-92 | ||||
Gráficos HD 4600 | 900–1350 | 576-864 | 288–432 | 72-108 | ||||
Gráficos HD 5000 | GT3 | 40 | 320 | 1000–1100 | 1280-1408 | 640–704 | 160-176 | |
Gráficos Iris 5100 | 1100–1200 | 1408-1536 | 704–768 | 176-192 | ||||
Gráficos Iris Pro 5200 | GT3e | 128 | 1300 | 1280-1728 | 640-864 | 160-216 | ||
Profesional | ||||||||
Gráficos HD P4600 | GT2 | 20 | 160 | N / A | 1200–1250 | 768-800 | 384–400 | 96-100 |
Gráficos HD P4700 | 1250–1300 | 800-832 | 400–416 | 100-104 |
Los 128 MB de eDRAM del Iris Pro GT3e se encuentran en el mismo paquete que la CPU, pero en una matriz separada fabricada con un proceso diferente. Intel se refiere a esto como una caché de nivel 4, disponible tanto para la CPU como para la GPU, y lo llama Crystalwell . El drm/i915
controlador de Linux es consciente y capaz de utilizar esta eDRAM desde la versión 3.12 del kernel. [16] [17] [18]
En noviembre de 2013, se anunció que los procesadores de escritorio Broadwell -K (destinados a los entusiastas) también llevarían Iris Pro Graphics. [19]
Se anuncian los siguientes modelos de GPU integrada para procesadores Broadwell: [20] [ se necesita una mejor fuente ]
Número de modelo | Nivel | Unidades de ejecución | Unidades de sombreado | Memoria RAM electrónica (MB) | Aumento de la frecuencia de reloj (MHz) | Máximo GFLOPS ( FP32 ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Consumidor | ||||||
Gráficos HD | GT1 | 12 | 96 | — | 850 | 163.2 |
Gráficos HD 5300 | GT2 | 24 | 192 | 900 | 345.6 | |
Gráficos HD 5500 | 950 | 364,8 | ||||
Gráficos HD 5600 | 1050 | 403.2 | ||||
Gráficos HD 6000 | GT3 | 48 | 384 | 1000 | 768 | |
Gráficos Iris 6100 | 1100 | 844.8 | ||||
Gráficos Iris Pro 6200 | GT3e | 128 | 1150 | 883.2 | ||
Profesional | ||||||
Gráficos HD P5700 | GT2 | 24 | 192 | – | 1000 | 384 |
Gráficos Iris Pro P6300 | GT3e | 48 | 384 | 128 | 1150 | 883.2 |
Número de modelo | Modelo de CPU | Nivel | Unidades de ejecución | Velocidad de reloj (MHz) |
---|---|---|---|---|
Gráficos HD 400 | E8000 | GT1 | 12 | 320 |
N30xx | 320–600 | |||
N31xx | 320–640 | |||
J3xxx | 320–700 | |||
Gráficos HD 405 | N37xx | 16 | 400–700 | |
J37xx | 18 | 400–740 |
La línea de procesadores Skylake , lanzada en agosto de 2015, retira la compatibilidad con VGA , pero admite configuraciones de múltiples monitores de hasta tres monitores conectados a través de interfaces HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 o Embedded DisplayPort (eDP) 1.3. [21] [22]
Los siguientes modelos de GPU integrada están disponibles o anunciados para los procesadores Skylake: [23] [24] [ se necesita una mejor fuente ]
Número de modelo | Nivel | Unidades de ejecución | Unidades de sombreado | Memoria RAM electrónica (MB) | Aumento de la frecuencia de reloj (MHz) | Máximo GFLOPS ( FP32 ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Consumidor | ||||||
Gráficos HD 510 | GT1 | 12 | 96 | — | 1050 | 201.6 |
Gráficos HD 515 | GT2 | 24 | 192 | 1000 | 384 | |
Gráficos HD 520 | 1050 | 403.2 | ||||
Gráficos HD 530 | 1150 [21] | 441.6 | ||||
Gráficos Iris 540 | GT3e | 48 | 384 | 64 | 1050 | 806.4 |
Gráficos Iris 550 | 1100 | 844.8 | ||||
Gráficos Iris Pro 580 | GT4e | 72 | 576 | 128 | 1000 | 1152 |
Profesional | ||||||
Gráficos HD P530 | GT2 | 24 | 192 | – | 1150 | 441.6 |
Gráficos Iris Pro P555 | GT3e | 48 | 384 | 128 | 1000 [25] | 768 |
Gráficos Iris Pro P580 | GT4e | 72 | 576 | 1000 | 1152 |
La línea de procesadores Apollo Lake se lanzó en agosto de 2016.
Número de modelo | Modelo de CPU | Nivel | Unidades de ejecución | Unidades de sombreado | Velocidad de reloj (MHz) |
---|---|---|---|---|---|
Gráficos HD 500 | E3930 | GT1 | 12 | 96 | 400 – 550 |
E3940 | 400–600 | ||||
N3350 | 200–650 | ||||
N3450 | 200–700 | ||||
J3355 | 250–700 | ||||
J3455 | 250–750 | ||||
Gráficos HD 505 | E3950 | 18 | 144 | 500–650 | |
N4200 | 200–750 | ||||
J4205 | 250–800 |
La línea de procesadores Kaby Lake se presentó en agosto de 2016. Nuevas características: aumento de velocidad, soporte para servicios de transmisión 4K UHD "premium" (codificados con DRM ), motor multimedia con aceleración de hardware completa de decodificación HEVC y VP9 de 8 y 10 bits . [26] [27]
Número de modelo | Nivel | Unidades de ejecución | Unidades de sombreado | Memoria RAM electrónica (MB) | Reloj base (MHz) | Aumento de la frecuencia de reloj (MHz) | Máximo GFLOPS ( FP32 ) | Utilizado en | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumidor | |||||||||
Gráficos HD 610 | GT1 | 12 | 96 | — | 300−350 | 900−1100 | 172,8–211,2 | Computadora de escritorio Celeron, Computadora de escritorio Pentium G4560, i3-7101 | |
Gráficos HD 615 | GT2 | 24 | 192 | 300 | 900 – 1050 | 345,6 – 403,2 | m3-7Y30/32, i5-7Y54/57, i7-7Y75, Pentium 4415Y | ||
Gráficos HD 620 | 1000–1050 | 384–403.2 | i3-7100U, i5-7200U, i5-7300U, i7-7500U, i7-7600U | ||||||
Gráficos HD 630 | 350 | 1000–1150 | 384−441,6 | Computadoras de escritorio Pentium G46**, i3, i5 e i7, y portátiles serie H i3, i5 e i7 | |||||
Gráficos Iris Plus 640 | GT3e | 48 | 384 | 64 | 300 | 950–1050 | 729,6−806,4 | i5-7260U, i5-7360U, i7-7560U, i7-7660U | |
Gráficos Iris Plus 650 | 1050–1150 | 806,4−883,2 | i3-7167U, i5-7267U, i5-7287U, i7-7567U | ||||||
Profesional | |||||||||
Gráficos HD P630 | GT2 | 24 | 192 | – | 350 | 1000–1150 | 384−441,6 | Xeon E3-**** v6 |
La línea de procesadores Kaby Lake Refresh se presentó en octubre de 2017. Nuevas características: Compatibilidad con HDCP 2.2 [28]
Número de modelo | Nivel | Unidades de ejecución | Unidades de sombreado | Memoria RAM electrónica (MB) | Reloj base (MHz) | Aumento de la frecuencia de reloj (MHz) | Máximo GFLOPS ( FP32 ) | Utilizado en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumidor | ||||||||
Gráficos UHD 610 | GT1 | 12 | 96 | – | 350 | 1050 | 201.6 | Pentium Gold G54**, Celeron G49** i5-10200H |
Gráficos UHD 615 | GT2 | 24 | 192 | 300 | 900–1050 | 345,6–403,2 | i7-8500Y, i5-8200Y, m3-8100Y | |
Gráficos UHD 617 | 1050 | 403.2 | i7-8510Y, i5-8310Y, i5-8210Y | |||||
Gráficos UHD 620 | 1000–1150 | 422,4–441,6 | i3-8130U, i5-8250U, i5-8350U, i7-8550U, i7-8650U, i3-8145U, i5-8265U, i5-8365U, i7-8565U, i7-8665U i3-10110U, i5-10210U, i5-10310U, i7-10510U, i7-10610U, i7-10810U | |||||
Gráficos UHD 630 | 23 [29] | 184 | 350 | 1100–1150 | 404,8–423,2 | i3-8350K, i3-8100 con procesador B0 | ||
24 | 192 | 1050–1250 | 403.2–480 | i9, i7, i5, i3, Pentium Gold G56**, G55** i5-10300H, i5-10400H, i5-10500H, i7-10750H, i7-10850H, i7-10870H, i7-10875H, i9-10885H, i9-10980HK | ||||
Gráficos Iris Plus 645 | GT3e | 48 | 384 | 128 | 300 | 1050–1150 | 806.4-883.2 | i7-8557U, i5-8257U |
Gráficos Iris Plus 655 | 1050–1200 | 806,4–921,6 | i7-8559U, i5-8269U, i5-8259U, i3-8109U | |||||
Profesional | ||||||||
Gráficos UHD P630 | GT2 | 24 | 192 | – | 350 | 1100–1200 | 422,4–460,8 | Procesadores Xeon E 21**G, 21**M, 22**G, 22**M, Xeon W-108**M |
Nuevas características: compatibilidad con HDMI 2.0, decodificador de hardware VP9 Profile2 de 10 bits [30]
Número de modelo | Nivel | Unidades de ejecución | Unidades de sombreado | Modelo de CPU | Velocidad de reloj (MHz) | GFLOPS ( FP32 ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gráficos UHD 600 | GT1 | 12 | 96 | N4000 | 200–650 | 38,4–124,8 |
N4100 | 200–700 | 38,4–134,4 | ||||
J4005 | 250–700 | 48,0–134,4 | ||||
J4105 | 250–750 | 48,0–144,0 | ||||
J4125 | 250–750 | 48,0–144,0 | ||||
Gráficos UHD 605 | GT1.5 | 18 | N5000 | 200–750 | 57.6–216 | |
J5005 | 250–800 | 72,0–230,4 |
Nuevas características: microarquitectura de GPU Gen 11 de 10 nm, dos canales de codificación HEVC de 10 bits, tres canales de visualización 4K (o 2× 5K60, 1× 4K120), sombreado de velocidad variable (VRS), [31] [32] [33] y escalado de números enteros. [34]
Si bien la microarquitectura continúa soportando coma flotante de doble precisión como lo hacían las versiones anteriores, las configuraciones móviles de la misma no incluyen la característica y por lo tanto en estas solo es soportada a través de emulación. [35]
Nombre | Nivel | Unidades de ejecución | Unidades de sombreado | Reloj base (MHz) | Aumento de la frecuencia de reloj (MHz) | GFLOPS | Utilizado en | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP16 | FP32 | FP64 | |||||||
Consumidor | |||||||||
Gráficos UHD | G1 | 32 | 256 | 300 | 900–1050 | 921,6–1075,2 [36] | 460,8–537,6 | 115.2 | Núcleo i3-10**G1, i5-10**G1 |
Gráficos Iris Plus | G4 | 48 | 384 | 300 | 900–1050 | 1382.4–1612.8 [36] | 691,2–806,4 | 96-202 | Núcleo i3-10**G4, i5-10**G4 |
G7 | 64 | 512 | 300 | 1050–1100 | 2150.4–2252.8 [36] | 1075,2–1126,4 | 128-282 | Núcleo i5-10**G7, i7-10**G7 |
Modelo | Proceso | Unidades de ejecución | Unidades de sombreado | Reloj de impulso máximo (MHz) | Potencia de procesamiento ( GFLOPS ) | Notas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP16 | FP32 | FP64 | INT8 | ||||||
Gráficos Intel UHD 730 | Intel de 14 ++ nm | 24 | 192 | 1200–1300 | 922–998 | 461–499 | — | 1843–1997 | Utilizado en Rocket Lake-S |
Gráficos Intel UHD 750 | 32 | 256 | 1200–1300 | 1228–1332 | 614–666 | 2457–2662 | |||
Gráficos Intel UHD P750 | 32 | 256 | 1300 | 1332 | 666 | 2662 | Utilizado en la serie Xeon W-1300 | ||
Gráficos Intel UHD 710 | Intel 7 (anteriormente 10ESF) | 16 | 128 | 1300–1350 | 666–692 | 333–346 | 1331–1382 | Utilizado en Alder Lake-S/HX y Raptor Lake-S/HX/SR/HX-R | |
Gráficos Intel UHD 730 | 24 | 192 | 1400–1450 | 1076–1114 | 538–557 | 2150–2227 | |||
Gráficos Intel UHD 770 | 32 | 256 | 1450–1550 | 1484–1588 | 742–794 | 2970–3174 | |||
Gráficos Intel UHD para procesadores Intel de 11.ª generación | Intel 10SF | 32 | 256 | 1400–1450 | 1434–1484 | 717–742 | 2867–2970 | Utilizado en Tiger Lake-H | |
Gráficos Intel UHD para procesadores Intel G4 de 11.ª generación | 48 | 384 | 1100–1250 | 1690–1920 | 845–960 | 3379–3840 | Utilizado en Tiger Lake-U | ||
Gráficos Iris Xe G7 | 80 | 640 | 1100–1300 | 2816–3328 | 1408–1664 | 5632–6656 | |||
Gráficos Iris Xe G7 | 96 | 768 | 1050–1450 | 3379–4454 | 1690–2227 | 6758–8909 | |||
Gráficos Intel UHD para procesadores Intel de 12.ª generación Gráficos Intel UHD para procesadores Intel de 13.ª generación | Intel 7 (anteriormente 10ESF) | 48 | 384 | 700–1200 | 1075–1843 | 538–922 | 2151–3686 | Utilizado en Alder Lake-H/P/U y Raptor Lake-H/P/U | |
Gráficos Intel UHD para procesadores Intel de 12.ª generación Gráficos Intel UHD para procesadores Intel de 13.ª generación Gráficos Intel [37] | 64 | 512 | 850–1400 | 1741–2867 | 870–1434 | 3482–5734 | |||
Gráficos Iris Xe Gráficos Intel [38] | 80 | 640 | 900–1400 | 2304–3584 | 1152–1792 | 4608–7168 | |||
Gráficos Iris Xe Gráficos Intel [39] | 96 | 768 | 900–1450 | 2765–4454 | 1382–2227 | 5530–8909 |
Estos se basan en la microarquitectura Intel Xe-LP , la variante de bajo consumo de la arquitectura de GPU Intel Xe [40] también conocida como Gen 12. [41] [42] Las nuevas características incluyen Sampler Feedback, [43] Soporte de cola dual, [43] DirectX12 View Instancing Tier2, [43] y decodificación de hardware de función fija AV1 de 8 y 10 bits. [44] Se eliminó el soporte para FP64. [45]
Intel Meteor Lake y Arrow Lake [46] utilizarán la microarquitectura de GPU Intel Arc Alchemist Tile. [47] [48]
Nuevas características: compatibilidad con DirectX 12 Ultimate Feature Level 12_2, codificador de hardware AV1 de 10 bits y 8K , compatibilidad nativa con HDMI 2.1 de 48 Gbps [49]
Modelo | Unidades de ejecución | Unidades de sombreado | Reloj de impulso máximo (MHz) | GFLOPS (FP32) |
---|---|---|---|---|
Arc Graphics 48EU Móvil | 48 | 384 | 1800 | 1382 |
Arc Graphics 64EU Móvil | 64 | 512 | 1750–2000 | 1792 |
Arc Graphics 112EU Móvil | 112 | 896 | 2200 | 3942 |
Arc Graphics 128EU Móvil | 128 | 1024 | 2200-2350 | 4608 |
Intel Lunar Lake [46] utilizará la microarquitectura de GPU Intel Arc Battlemage Tile. [50]
A partir de Sandy Bridge , los procesadores gráficos incluyen una forma de protección de copia digital y gestión de derechos digitales (DRM) llamada Intel Insider , que permite el descifrado de medios protegidos dentro del procesador. [51] [52] Anteriormente existía una tecnología similar llamada Protected Audio Video Path (PAVP).
La tecnología de gráficos Intel es compatible con la tecnología HDCP , pero la compatibilidad real con HDCP depende de la placa base de la computadora. [ cita requerida ]
Intel Quick Sync Video es la tecnología de codificación y decodificación de video por hardware de Intel , que está integrada en algunas de las CPU de Intel . El nombre "Quick Sync" se refiere al caso de uso de transcodificar ("sincronizar") rápidamente un video desde, por ejemplo, un DVD o un disco Blu-ray a un formato apropiado para, por ejemplo, un teléfono inteligente . Quick Sync se introdujo con la sexta generación de microprocesadores Sandy Bridge el 9 de enero de 2011.
La tecnología de virtualización de gráficos (GVT) se anunció el 1 de enero de 2014 y se presentó al mismo tiempo que Intel Iris Pro. Las GPU integradas de Intel admiten los siguientes métodos de uso compartido: [53] [54]
Gen9 (es decir, gráficos que alimentan los procesadores Intel de sexta a novena generación) es la última generación de la solución vGPU basada en software GVT-G (Intel® Graphics Virtualization Technology –g). SR-IOV (Single Root IO Virtualization) solo es compatible con plataformas con procesadores Intel® Core™ "G" de 11.ª generación (productos anteriormente conocidos como Tiger Lake) o más nuevos. Esto deja a Rocket Lake (procesadores Intel de 11.ª generación) sin soporte para GVT-g o SR-IOV. Esto significa que Rocket Lake no tiene soporte completo para virtualización. [56] A partir de los procesadores Intel® Core™ de 12.ª generación, las CPU Intel de escritorio y portátiles tienen soporte para GVT-g y SR-IOV.
Se anuncia que las GPU HD 2500 y HD 4000 en las CPU Ivy Bridge admiten tres monitores activos, pero esto solo funciona si dos de los monitores están configurados de manera idéntica, lo que cubre muchas [57] pero no todas las configuraciones de tres monitores. La razón de esto es que los chipsets solo incluyen dos bucles de enganche de fase (PLL) para generar los relojes de píxeles que sincronizan los datos que se transfieren a las pantallas. [58]
Por lo tanto, solo es posible tener tres monitores activos simultáneamente cuando al menos dos de ellos comparten el mismo reloj de píxeles, como por ejemplo:
Otra posible solución de tres monitores utiliza el DisplayPort integrado en una CPU móvil (que no utiliza un PLL de chipset en absoluto) junto con dos salidas de chipset. [59]
Las placas base basadas en ASRock Z87 y H87 admiten tres pantallas simultáneamente. [60] También se anuncia que las placas base basadas en Asus H87 admiten tres monitores independientes a la vez. [61]
Microarquitectura – Socket | Marca | Gráficos | Vulcano | OpenGL | Direct3D | Modelo de sombreado HLSL | OpenCL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro | Xeón | Pentium | Celeron | Gen | Marca gráfica | Linux | Ventanas | Linux | Ventanas | Linux | Ventanas | Linux | Ventanas | ||
Westmere – 1156 | i3/5/7-xxx | — | (G/P)6000 y U5000 | P4000 y U3000 | 5.5 [62] | Alta definición | — | 2.1 | — | 10.1 [1] | 4.1 | — | |||
Puente de arena – 1155 | i3/5/7-2000 | E3-1200 | (B)900, (G)800 y (G)600 | (B)800, (B)700, G500 y G400 | 6º [63] | HD 3000 y 2000 | 3.3 [64] | 3.1 [1] | |||||||
Puente de hiedra - 1155 | i3/5/7-3000 | E3-1200 versión 2 | (G)2000 y A1018 | G1600, 1000 y 900 | 7º [65] [66] | HD 4000 y 2500 | 4.2 [67] | 4.0 [1] [68] | 11.0 | 5.0 | 1.2 (Buñuelo) | 1.2 [69] | |||
Sendero de la bahía – SoC | — | — | J2000, N3500 y A1020 | J1000 y N2000 | Gráficos HD (Bay Trail) [70] | ||||||||||
Haswell – 1150 | i3/5/7-4000 | E3-1200 versión 3 | (G)3000 | G1800 y 2000 | 7.5 [71] | HD 5000, 4600, 4400 y 4200; Iris Pro 5200, Iris 5000 y 5100 | 4.6 [72] | 4.3 [73] | 12 ( plano 11_1 ) [74] | ||||||
Broadwell -1150 | i3/5/7-5000 | E3-1200 versión 4 | 3800 | 3700 y 3200 | 8º [75] | Iris Pro 6200 [76] y P6300, Iris 6100 [77] y HD 6000, [78] P5700, 5600, [79] 5500, [80] 5300 [81] y HD Graphics (Broadwell) [82] | 1.1 | — | 4.6 [83] | 4.4 [1] | 11 [84] | 1.2 (Beignet) / 2.1 (Neo) [85] | 2.0 | ||
Braswell – SoC | — | — | N3700 | N3000, N3050, N3150 | Gráficos HD (Braswell), [86] basados en gráficos Broadwell | 1.2 (Buñuelo) | |||||||||
— | — | (J/N)3710 | (J/N)3010, 3060, 3160 | (rebautizada) HD Graphics 400, 405 | |||||||||||
Lago Skylake - 1151 | i3/5/7-6000 | E3-1200 versión 5 E3-1500 versión 5 | (G)4000 | 3900 y 3800 | 9no | HD 510, 515, 520, 530 y 535; Iris 540 y 550; Iris Pro 580 | 1.3 Mesa 22.1 [87] | 1.3 [88] | 4.6 [89] | 12 ( fl12_1 ) | 6.0 | 2.0 (Beignet) [90] / 3.0 (Neo) [85] | |||
Apollo Lake - SoC | — | — | (J/N)4xxx | (J/N)3xxx | Gráficos HD 500, 505 | ||||||||||
Gemini Lake – SoC | — | — | Plata (J/N)5xxx | (J/N)4xxx | 9.5 [91] | Ultra HD 600, 605 | |||||||||
Lago Kaby - 1151 | m3/i3/5/7-7000 | E3-1200 versión 6 E3-1500 versión 6 | (G)4000 | (G)3900 y 3800 | HD 610, 615, 620, 630, Iris Plus 640, Iris Plus 650 | 2.0 (Beignet) [90] / 3.0 (Neo) [85] | 2.1 [88] | ||||||||
Renovación del lago Kaby – 1151 | i5/7-8000U | — | — | — | Ultra HD 620 | ||||||||||
Lago Whiskey - 1151 | i3/5/7-8000U | — | — | — | |||||||||||
Lago del café - 1151 | i3/5/7/9-8000 i3/5/7/9-9000 | E-2100 E-2200 | Oro (G)5xxx | (G)49xx | UHD 630, Iris Plus 655 | ||||||||||
Lago de hielo – 1526 | i3/5/7-10xx(N)Gx | — | — | — | 11º | Ultra HD, Iris Plus | 3.0 (Neo) [85] | ||||||||
Lago del tigre | i3/5/7-11xx(N)Gx | W-11xxxM | Oro (G)7xxx | (G)6xxx | 12º | Iris Xe, Ultra HD | 4.6 [92] | 3.0 (Neo) [85] | 3.0 (neo) |
OpenCL 2.1 y 2.2 son posibles con actualización de software en hardware OpenCL 2.0 (Broadwell+) con futuras actualizaciones de software. [93]
El soporte en Mesa es proporcionado por dos controladores de estilo Gallium3D, con el controlador Iris soportando hardware Broadwell y posterior, [94] mientras que el controlador Crocus soporta Haswell y anterior. [95] El controlador clásico Mesa i965 fue eliminado en Mesa 22.0, aunque continuaría viendo más mantenimiento como parte de la rama Amber. [96]
El nuevo controlador OpenCL es Mesa RustiCL y este controlador, escrito en el nuevo lenguaje Rust, es compatible con OpenCL 3.0 para gráficos Intel XE con Mesa 22.3. Intel Broadwell y versiones superiores también serán compatibles con 3.0 con muchas características 2.x. Para Intel Ivy Bridge y Haswell, el objetivo es OpenCL 1.2. El estado de desarrollo actual está disponible en mesamatrix.
El controlador de tiempo de ejecución de cómputo NEO admite openCL 3.0 con 1.2, 2.0 y 2.1 incluidos para Broadwell y superiores, y Level Zero API 1.3 para Skylake y superiores. [97]
Todos los métodos de virtualización GVT son compatibles desde la familia de procesadores Broadwell con KVM [98] y Xen . [99]
Intel desarrolló un núcleo SIP dedicado que implementa múltiples algoritmos de compresión y descompresión de video denominados Intel Quick Sync Video . Algunos están implementados completamente, otros solo parcialmente.
Microarquitectura de la CPU | Pasos | Algoritmos de compresión y descompresión de vídeo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.265 (HEVC) | H.264 (MPEG-4 AVC) | H.262 (MPEG-2) | VC-1 /WMV9 | JPEG / MJPEG | VP8 | VP9 | AV1 | |||
Westmere [100] | Descodificar | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
Codificar | ✘ | ✘ | ✘ | |||||||
Puente de arena | Descodificar | Perfiles | ✘ | Línea base restringida, principal, alta, estéreo alta | Simple, Principal | Simple, Principal, Avanzado | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Niveles | ||||||||||
Resolución máxima | 2048x2048 | |||||||||
Codificar | Perfiles | Línea base restringida, principal, alta | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||
Niveles | ||||||||||
Resolución máxima | ||||||||||
Puente de hiedra | Descodificar | Perfiles | ✘ | Línea base restringida, principal, alta, estéreo alta | Simple, Principal | Simple, Principal, Avanzado | Base | ✘ | ✘ | ✘ |
Niveles | ||||||||||
Resolución máxima | ||||||||||
Codificar | Perfiles | Línea base restringida, principal, alta | Simple, Principal | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||
Niveles | ||||||||||
Resolución máxima | ||||||||||
Haswell | Descodificar | Perfiles | Parcial de 8 bits [101] | Principal, Alto, SHP, MHP | Principal | Simple, Principal, Avanzado | Base | ✘ | ✘ | ✘ |
Niveles | 4.1 | Principal, Alto | Alto, 3 | |||||||
Resolución máxima | 1080/60p | 1080/60p | 16k × 16k | |||||||
Codificar | Perfiles | ✘ | Principal, Alto | Principal | ✘ | Base | ✘ | ✘ | ✘ | |
Niveles | 4.1 | Alto | - | |||||||
Resolución máxima | 1080/60p | 1080/60p | 16k × 16k | |||||||
Broadwell [102] [103] | Descodificar | Perfiles | Parcial de 8 bits y 10 bits [101] | Principal | Simple, Principal, Avanzado | 0 | Parcial [101] | ✘ | ||
Niveles | Principal, Alto | Alto, 3 | Unificado | |||||||
Resolución máxima | 1080/60p | 1080p | ||||||||
Codificar | Perfiles | ✘ | Principal | - | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||
Niveles | Principal, Alto | |||||||||
Resolución máxima | 1080/60p | |||||||||
Lago del cielo [104] | Descodificar | Perfiles | Principal | Principal, Alto, SHP, MHP | Principal | Simple, Principal, Avanzado | Base | 0 | 0 | ✘ |
Niveles | 5.2 | 5.2 | Principal, Alto | Alto, 3 | Unificado | Unificado | Unificado | |||
Resolución máxima | 2160/60p | 2160/60p | 1080/60p | 3840×3840 | 16k × 16k | 1080p | 4k/24p a 15 Mbit/s | |||
Codificar | Perfiles | Principal | Principal, Alto | Principal | ✘ | Base | Unificado | ✘ | ✘ | |
Niveles | 5.2 | 5.2 | Alto | - | Unificado | |||||
Resolución máxima | 2160/60p | 2160/60p | 1080/60p | 16k × 16k | - | |||||
Lago Kaby [105] Lago Coffee [106] Lago Coffee Refresh [106] Lago Whiskey [107] Lago Ice [108] Lago Comet [109] | Descodificar | Perfiles | Principal, Principal 10 | Principal, Alto, MVC, Estéreo | Principal | Simple, Principal, Avanzado | Base | 0 | 0, 1, 2 | ✘ |
Niveles | 5.2 | 5.2 | Principal, Alto | Sencillo, Alto, 3 | Unificado | Unificado | Unificado | |||
Resolución máxima | 2160/60p | 1080/60p | 3840×3840 | 16k × 16k | 1080p | |||||
Codificar | Perfiles | Principal | Principal, Alto | Principal | ✘ | Base | Unificado | Se puede obtener soporte para 8 bits 4:2:0 BT.2020 mediante procesamiento previo/posterior | ✘ | |
Niveles | 5.2 | 5.2 | Alto | - | Unificado | |||||
Resolución máxima | 2160/60p | 2160/60p | 1080/60p | 16k × 16k | - | |||||
Lago del Tigre [110] Lago del Cohete | Descodificar | Perfiles | hasta Principal 4:4:4 12 | Principal, Alto | Principal | Simple, Principal, Avanzado | Base | ✘ | 0, 1, 2, parcialmente 3 | 0 |
Niveles | 6.2 | 5.2 | Principal, Alto | Sencillo, Alto, 3 | Unificado | Unificado | 3 | |||
Resolución máxima | 4320/60p | 2160/60p | 1080/60p | 3840×3840 | 16k × 16k | 4320/60p | 4K × 2K 16K × 16K (imagen fija) | |||
Codificar | Perfiles | hasta Principal 4:4:4 10 | Principal, Alto | Principal | ✘ | Base | ✘ | 0, 1, 2, 3 | ✘ | |
Niveles | 5.1 | 5.1 | Alto | - | - | |||||
Resolución máxima | 4320p | 2160/60p | 1080/60p | 16k × 16k | 4320p | |||||
Lago Alder [111] Lago Raptor [112] | Descodificar | Perfiles | hasta Principal 4:4:4 12 | Principal, Alto | Principal | Simple, Principal, Avanzado | Base | ✘ | 0, 1, 2, 3 | 0 |
Niveles | 6.1 | 5.2 | Principal, Alto | Sencillo, Alto, 3 | Unificado | 6.1 | 3 | |||
Resolución máxima | 4320/60p | 2160/60p | 1080/60p | 3840×3840 | 16k × 16k | 4320/60p | 4320/60p 16K×16K (imagen fija) | |||
Codificar | Perfiles | hasta Principal 4:4:4 10 | Principal, Alto | Principal | ✘ | Base | ✘ | 0, 1, 2, 3 | ✘ | |
Niveles | 5.1 | 5.1 | Alto | - | - | |||||
Resolución máxima | 4320p | 2160/60p | 1080/60p | 16k × 16k | 4320p |
Familia Intel Pentium y Celeron | Aceleración de video por GPU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VED (codificación/descodificación de vídeo) | H.265/HEVC | H.264/MPEG-4 AVC | H.262 (MPEG-2) | VC-1 /WMV9 | JPEG / MJPEG | VP8 | VP9 | ||
Braswell [113] [b] [c] [d] | Descodificar | Perfil | Principal | CBP, Principal, Alta | Principal, Alto | Avanzado | 850 MP/s 4:2:0 640 MP/s 4:2:2 420 MP/s 4:4:4 | ||
Nivel | 5 | 5.2 | Alto | 4 | |||||
Resolución máxima | 4k × 2k/30p | 4k × 2k/60p | 1080/60p | 1080/60p | 4k × 2k/60p | 1080/30p | |||
Codificar | Perfil | ✘ | CBP, Principal, Alta | Principal, Alto | ✘ | 850 MP/s 4:2:0 640 MP/s 4:2:2 420 MP/s 4:4:4 | Hasta 720p30 | ||
Nivel | 5.1 | Alto | |||||||
Resolución máxima | 4k × 2k/30p | 1080/30p | 4k × 2k/30p | ||||||
Lago Apolo [114] | Descodificar | Perfil | Principal, Principal 10 | CBP, Principal, Alta | Principal, Alto | Avanzado | 1067 MP/s 4:2:0 800 megapíxeles por segundo 4:2:2 533 MP/s 4:4:4 | 0 | |
Nivel | 5.1 | 5.2 | Alto | 4 | |||||
Resolución máxima | 1080p240, 4k×2k/60p | 1080/60p | 1080/60p | ||||||
Codificar | Perfil | Principal | CBP, Principal, Alta | ✘ | ✘ | 1067 MP/s 4:2:0 800 megapíxeles por segundo 4:2:2 533 MP/s 4:4:4 | |||
Nivel | 4 | 5.2 | |||||||
Resolución máxima | 4k x 2k/30p | 1080p240, 4k×2k/60p | 4k × 2k/30p | 480p30 (solo SW) | |||||
Lago Géminis [115] | Descodificar | Perfil | Principal, Principal 10 | CBP, Principal, Alta | Principal, Alto | Avanzado | 1067 MP/s 4:2:0 800 megapíxeles por segundo 4:2:2 533 MP/s 4:4:4 | 0, 2 | |
Nivel | 5.1 | 5.2 | Alto | 4 | |||||
Resolución máxima | 1080p240, 4k×2k/60p | 1080/60p | 1080/60p | ||||||
Codificar | Perfil | Principal | CBP, Principal, Alta | Principal, Alto | ✘ | 1067 MP/s 4:2:0 800 megapíxeles por segundo 4:2:2 533 MP/s 4:4:4 | 0 | ||
Nivel | 4 | 5.2 | Alto | ||||||
Resolución máxima | 4k x 2k/30p | 1080p240, 4k×2k/60p | 1080/60p | 4k × 2k/30p |
Familia Intel Atom | Aceleración de video por GPU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VED (codificación/descodificación de vídeo) | H.265/HEVC | H.264/MPEG-4 AVC | MPEG-4 Visual | H.263 | H.262 (MPEG-2) | VC-1 /WMV9 | JPEG / MJPEG | VP8 | VP9 | ||
Sendero de la bahía-T | Descodificar [116] | Perfil | ✘ | Principal, Alto | Principal | 0 | ✘ | ||||
Nivel | 5.1 | Alto | |||||||||
Resolución máxima | 4k × 2k/30p | 1080/60p | 4k × 2k/30p | 4k × 2k/30p | |||||||
Codificar [116] | Perfil | Principal, Alto | Principal | - | - | ||||||
Nivel | 5.1 | Alto | - | - | |||||||
Resolución máxima | 4k × 2k/30p | 1080/60p | 1080/30p | - | 1080/30p | ||||||
Sendero de la cereza-T [117] | Descodificar | Perfil | Principal | CBP, Principal, Alta | Simple | Principal | Avanzado | 1067 Mbit/s – 4:2:0 800 Mbit/s – 4:2:2 | |||
Nivel | 5 | 5.2 | Alto | 4 | |||||||
Resolución máxima | 4k × 2k/30p | 4k × 2k/60p, 1080 a 240p | 480/30p | 480/30p | 1080/60p | 1080/60p | 4k × 2k/30p | 1080/30p | |||
Codificar | Perfil | ✘ | Línea base restringida, principal, alta (MVC) | 1067 Mbit/s – 4:2:0 800 Mbit/s – 4:2:2 | ✘ | ||||||
Nivel | 5.1 (4.2) | ||||||||||
Resolución máxima | 4k × 2k/30p, 1080 a 120p | 480/30p | 4k × 2k/30p |
Intel publica manuales de programación para la mayoría de los dispositivos Intel HD Graphics a través de su Centro de tecnología de código abierto. [118] Esto permite que varios entusiastas y piratas informáticos de código abierto contribuyan al desarrollo de controladores y porten controladores a varios sistemas operativos, sin la necesidad de ingeniería inversa .
En Intel, los arquitectos se refieren coloquialmente a la arquitectura de gráficos de procesador Intel simplemente como "Gen", abreviatura de Generación.
El conjunto de instrucciones GEN es un conjunto de instrucciones de uso general de datos en paralelo optimizado para cálculos de gráficos y medios.
La ISA GEN4 describe las instrucciones admitidas por una UE GEN4.
Intel utilizará la marca X
e
para su gama de gráficos que se denominaron extraoficialmente 'Gen12' en discusiones anteriores
Una limitación de esta compatibilidad con tres monitores para Ivy Bridge es que dos de las tuberías deben compartir un PLL. Ivy Bridge tiene tres planos, tres tuberías, tres transcodificadores y tres interfaces FDI (Flexible Display Interface) para esta compatibilidad con tres monitores, pero solo hay dos PLL de tubería. Esto significa que dos de las tres salidas deben tener el mismo tipo de conexión y los mismos tiempos. Sin embargo, la mayoría de las personas en un entorno de tres monitores tendrán al menos dos (si no los tres) de los monitores idénticos y configurados de la misma manera, por lo que esto no debería ser un problema terriblemente grande.
A pesar de que Intel ha estado haciendo alarde de la compatibilidad con hasta tres pantallas en las próximas placas base de la serie 7 en combinación con una nueva y brillante CPU basada en Ivy Bridge, no es probable que esto suceda. La sencilla razón detrás de esto es que muy pocas placas base, si es que hay alguna, tendrán un par de conectores DisplayPort.
La plataforma basada en el chipset Intel Serie 7 permite la compatibilidad con hasta tres pantallas simultáneas con contenido independiente o replicado. Sin embargo, esto conlleva el requisito de que una de las pantallas sea eDP ejecutándose desde la CPU o que se utilicen dos interfaces DP desde el PCH. Al configurar las 2 interfaces DP desde el PCH, una puede ser eDP si se utiliza el puerto D. Esta limitación existe porque el PCH Intel Serie 7 contiene solo dos PLL de pantalla (la CPU también tiene un PLL de pantalla) que controlarán la sincronización de las pantallas respectivas. Todos los tipos de pantalla que no sean DP tienen una frecuencia de reloj variable externa asociada con la resolución de pantalla que se está utilizando. La interfaz DP tiene un esquema de reloj integrado que es semivariable, ya sea a 162 o 270 MHz, según el ancho de banda requerido. Por lo tanto, Intel solo permite compartir un PLL de pantalla con interfaces relacionadas con DP.URL alternativa
Esta placa base admite la función Triple Monitor. Puede elegir hasta tres interfaces de pantalla para conectar monitores y utilizarlos simultáneamente.
Conecte hasta tres monitores independientes a la vez mediante salidas de video como DisplayPort, Mini DisplayPort, HDMI, DVI o VGA. Elija sus salidas y configure las pantallas en modo espejo o modo collage.
{{cite web}}
: CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )Crocus permite OpenGL 4.6 en Haswell en comparación con OpenGL 4.5 que se expone en el controlador i965. Además, Crocus permite OpenGL ES 3.2 en lugar de OpenGL ES 3.1 en Haswell. Aparte de eso, los controladores están en una forma similar en su mayor parte.