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体验急速驰骋快感 八款GDDR5显卡全接触

[作者:佚名 来源:天极Yesky 时间:2009-10-13我来说两句
    如果说过去采用GDDR5显存的显卡还屈指可数的话,那么如今采用GDDR5显存的显卡已经呈现遍地开花的局面——从AMD最新发布的高端旗舰型号Radeon HD 5870,到主流的高端型号Radeon HD 4870,再到前不久刚上市的中高端显卡Radeon HD 4860,甚至主流的Radeon HD 4750都采用了GDDR5显存。那么GDDR5显存真的能显著提升显卡的性能吗?和主流的GDDR3显存相比,GDDR5显存又有何区别和特点呢?下面小编就带大家一起去认识下GDDR5显存吧。

体验急速驰骋快感 数款GDDR5显卡全接触
目前市场常见的GDDR5显存以奇梦达为主

  频率是存储器最为显著的特征,目前GDDR3的数据传输频率最高可以达到2600MHz,相比之下,GDDR5则可以达到5000MHz。不过这还不终点,GDDR5最高数据传输频率将达到6000MHz,和之前的GDDR显存一样,GDDR5显存也是建立在多倍数据预取技术上的产品。根据显存发展的历史来看,GDDR1显存采用2bit数据预取技术,GDDR5则是新一代8BIT数据预取技术的产物,达到了令人惊奇的高性能。

  GDDR5显存所具备的优势技术:

  优秀的双总线设计——保证数据的高速传输

  相比GDDR3采用的4bit预取数据而言,GDDR5的优势在于将预取数据增加到8bit,因此GDDR5就能够在同样的物理时钟频率下达到更高的数据传输速度。不仅如此,GDDR5显存采用了双数据总线,能够同时在数据总线的上升和下降阶段传输数据。同时,每条总线都独立配备了完整的DBI,可以独立传输、校检数据,是完整的双总线规格。以往单数据总线的GDDR2、GDDR3等显存标称频率是等效工作频率的1/2,而GDDR5显存由于双总线技术的存在,每条总线都可以在上升和下降阶段传输数据,因此标称频率是等效工作频率的1/4。以4000MHz等效工作频率的GDDR5显存为例,它的标称频率为1000MHz。由于采用了8bit的预取技术,因此它的实际物理运行频率为125MHz。

  Data eye optimization(数据核心优化)

  Data/address bit inversion即数据/地址位反演处理。数据/地址位反演处理技术的作用在于有效地改善了噪音对数据信号的影响,保证了数据在传输和存储的过程中的稳定性。不难看出,数据/地址位反演技术是GDDR5在传输中最重要的处理技术,也是降低功耗和提高数据稳定性得首要法宝。

  除了数据/地址位反演技术之外,三项动态调节技术也是GDDR5数据核心优化的重要组成部分。它们分别针对驱动器、电压和终止装置进行自动调节。在传统的显存数据传输过程中,由于显存并行传输的特性,对线长和外界干扰有着严格的规定。因此我们常常在显存周围看到大量的密密麻麻的终结电阻等原件,显卡不得不在显存周围采用蛇形走线来尽可能做到信号线等长。但是在GDDR5上这些严格的要求要被弱化了,GDDR5自带的调节系统可以在一定范围内保证数据信号在高速运行时不出错,甚至信号线都可以不用严格等长。      Adaptive interface timing(时钟自适应技术)

  信号线和时钟稳定性是高速显存设计中最重要的部分。GDDR5显存拥有多达5条需要校准的时钟信号,分别是Clock、Command Clock、ADDR、Write Clock、DATA Clock时钟信号。在高速运行的情况下,任何一点微小的信号差距都会带来整个系统的数据错误、崩溃。因此,GDDR5在时序自动校准、自适应技术上已经有了一套非常完整的方案,能够带来非常高的数据运行效率。

  另外,更为自由的数据预取技术也让GDDR5在图形应用中充满了优势。在图形计算中存在大量密集而微小的数据,这些数据甚至会小于GDDR5每次预取的设计方法,即每次无论数据大小都一定要完全占据传输总线,无疑会耗费很多能量。因此,GDDR5允许小于预取数量的数据传输,即采用低预取方式。这种灵活的设计,让GDDR5在传输大量小数据量运作时,功耗有明显的降低。

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