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Pitcairn的二分之一 架构沿袭优化
每当显卡行业有新品发布,在芯片架构和计算性能方面的升级进步都是最为人关注的话题,这方面AMD一直以有条不紊的步伐前进。在介绍HD7700的GPU芯片架构之前,有必要先回顾HD7000家族已问世的产品:HD7900和HD7800。
定位旗舰的“Tahiti”,也就是HD7900系列,它代表AMD目前最大规模的图形计算能力,拥有最多的流处理器和配套功能单元。而新采用的28nm工艺可以让AMD在相同的DIE面积内整合更多的晶体管,换言之便是扩大了性能规模。
HD7900 Tahiti芯片架构示意图
“Tahiti”共有512个流处理器单元,每个单元采用VLIW4的结构,共计2048个逻辑线程,比上一代旗舰HD6970的“Cayman”多出了512个。
这512个流处理单元(非逻辑线程)的排列分布方式与上一代Cayman芯片相同,每16个为一个工作组,每组配备四个纹理单元,这样便有32个工作组,共128个纹理单元。在Tahiti芯片上,AMD给这种工作组起了个新的名字:GCN,并沿用至后来的HD7800的“Pitcairn”上,想必HD7700也是如此。
在像素输出端口方面,从“Tahiti”开始做出了重大改进,它将ROPs处理器重新编排,不再为每两组ROPs配备独立的L2缓存,而是共同连接到一个共享L2缓存,这样能使缓存利用率得到优化,似乎是借鉴了NVIDIA的做法。
HD7800 Pitcairn芯片架构示意图
随后发布的HD7800芯片架构令我们有些吃惊,原因有两点:第一它几乎是在与“Tahiti”相同框架范围内调整了流处理器数量;第二就是这种做法并非由削减得来,而是另行设计的原生芯片。这种做法的实质性结果就是改良了流处理器和其它功能单元的配比,使芯片单位面积内各资源的利用率提升,HD7800与HD7900的效能对比能有力证实这一论断。这个做法令人再次联想到NVIDIA从GF100到GF104架构组成上所做的调整。
HD7700 Cape Verde芯片架构示意图
现在终于轮到本文中的主角“Cape Verde”登场,通过上文的铺垫介绍,上面的架构示意图便很容易理解,这款定位中端主流的原生芯片的结构恰好相当于HD7800的一半,使用28nm工艺制造,核心面积128mm²,整合15亿个晶体管。显而易见它的功能单元沿用了后者改进了的组成理念,确保出色的资源利用率。
如同往常一样,HD7700系列的“Cape Verde”将至少衍生出两款显卡型号:拥有完整芯片性能的HD7770,和流处理器略微削减的次级型号HD7750。下面让我们进入实物介绍环节。
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