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顯卡根底知識(shí)分享編輯ppt大綱根底知識(shí)介紹常用工具介紹NVIDIANVAPI介紹編輯ppt概念顯卡〔Videocard,Graphicscard〕全稱顯示接口卡,又稱顯示適配器〔Videoadapter〕,是計(jì)算機(jī)最根本最重要的配件之一。顯卡接收由主機(jī)發(fā)出的控制顯示系統(tǒng)工作的指令和顯示內(nèi)容,然后通過輸出信號(hào)控制顯示器顯示各種字符和圖形。它將電腦的數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換成模擬信號(hào)讓顯示器顯示出來。編輯ppt分類集成顯卡:集成在主板或CPU上〔集成在CPU上的顯卡又稱核心顯卡〕優(yōu)點(diǎn):功耗小,發(fā)熱低,需要系統(tǒng)內(nèi)存。缺點(diǎn):性能略低,無法更換。獨(dú)立顯卡:工藝技術(shù)可比CPU還先進(jìn)。優(yōu)點(diǎn):獨(dú)立插槽,自帶顯存,性能較高。缺點(diǎn):功耗,發(fā)熱大,額外的資金。編輯ppt結(jié)構(gòu)顯示芯片〔GPU〕,在顯卡上最大的芯片就是顯示芯片。一般的顯卡都采用單芯片設(shè)計(jì)的顯示芯片,高檔專業(yè)的顯卡那么通常采用多個(gè)顯示芯片組合的方式。顯示芯片就像專門用來處理圖像的CPU,它可以完成某些特定的繪圖功能,采用何種主顯示芯片決定了一款顯卡性能的上下。目前常見的顯卡芯片上都有散熱芯片或散熱風(fēng)扇,可使顯卡穩(wěn)定工作。顯示內(nèi)存,顯存與系統(tǒng)內(nèi)存的功能是類似的,顯存用來暫存顯示芯片處理的數(shù)據(jù),系統(tǒng)內(nèi)存那么用來存儲(chǔ)CPU處理的數(shù)據(jù)。其容量與存取速度將直接影響顯示的分辨率及其色彩位數(shù)。顯存>分辨率*色深位數(shù)/8。顯卡BIOS,存放顯示芯片與驅(qū)動(dòng)程序之間的控制程序,另外還儲(chǔ)存有顯示卡的型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家及出廠時(shí)間等信息。接口,顯卡總線接口,用于連接顯卡與主板,使顯卡和主板進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。視頻輸出接口,常見的有HDMI,DisplayPort,VGA,DVI等。局部新款顯卡增加了Type-c接口。編輯ppt原理CPU將數(shù)據(jù)通過總線傳送到顯示芯片顯卡上的顯示芯片對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,并將處理結(jié)果存放結(jié)果在顯存中顯卡從內(nèi)存中將數(shù)據(jù)傳送到RAMDAC并進(jìn)行數(shù)/模轉(zhuǎn)換RAMDAC將模擬信號(hào)通過顯示接口送到顯示器編輯ppt性能GPU核心頻率,顯卡的核心頻率是指顯示核心的工作頻率,其工作頻率在一定程度上可以反映出顯示核心的性能,但顯卡的性能是由核心頻率、顯存、像素管線、像素填充率等等多方面的情況所決定的,因此在顯示核心不同的情況下,核心頻率高并不代表此顯卡性能強(qiáng)勁。流處理器數(shù)量,即著色單元,PixelShader〔NVidia推出了CUDA并行計(jì)算架構(gòu),讓顯卡可以用于圖形渲染以外的目的。所以把N卡的流處理器稱作CUDAcore。AMD也有類似的技術(shù),叫AMDstream,相應(yīng)的,AMD的流處理器也叫StreamProcessor〕。流處理器是一款顯卡最核心的賣點(diǎn),同架構(gòu)顯卡中,流處理器數(shù)量越多,性能也越強(qiáng)大,但流處理器數(shù)量的提升和性能的提升并不成正比,這也涉及到架構(gòu)的流處理器效率問題架構(gòu)及制造工藝,更新的架構(gòu)和制造工藝能夠較大幅度的提示顯卡性能。編輯ppt性能顯存類型,顯卡上采用的顯存類型主要有SDR、DDRSDRAM、DDRSGRAM、DDR2、GDDR2、DDR3、GDDR3、GDDR4、GDDR5。目前的主流是GDDR3和GDDR5。顯存速度,頻率,顯存速度一般以ns〔納秒〕為單位。常見的顯存速度有1.2ns、1.0ns、0.8ns等,越小表示速度越快、越好。顯存的理論工作頻率計(jì)算公式是:等效工作頻率〔MHz〕=1000×n/〔顯存速度〕〔n因顯存類型不同而不同,如果是GDDR3顯存那么n=2;GDDR5顯存那么n=4〕。顯存位寬,顯存位寬是顯存在一個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)所能傳送數(shù)據(jù)的位數(shù),位數(shù)越大那么相同頻率下所能傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量越大。市場(chǎng)上的顯卡顯存位寬主要有128位、256位等。顯存帶寬,顯存帶寬=顯存頻率x顯存位寬/8,它代表顯存的數(shù)據(jù)傳輸速度。在顯存頻率相當(dāng)?shù)那闆r下,顯存位寬將決定顯存帶寬的大小。編輯ppt性能像素填充率,是指圖形處理單元在每秒內(nèi)所渲染的像素?cái)?shù)量,單位是MPixel/S〔每秒百萬像素〕,或者GPixel/S〔每秒十億像素〕,是用來度量當(dāng)前顯卡的像素處理性能的最常用指標(biāo)。顯卡的渲染管線是顯示核心的重要組成局部,是顯示核心中負(fù)責(zé)給圖形配上顏色的一組專門通道。渲染管線越多,每組管線工作的頻率〔一般就是顯卡的核心頻率〕越高,那么所繪出的顯卡的填充率就越高,顯卡的性能就越高,因此可以從顯卡的象素填充率上大致判斷出顯卡的性能。簡(jiǎn)單的說,一款顯卡的性能由“像素填充率〞和“顯存帶寬〞兩個(gè)局部構(gòu)成?!跋袼靥畛渎狮暫饬康氖秋@卡的圖形運(yùn)算能力,“顯存帶寬〞衡量的是顯卡的數(shù)據(jù)傳輸能力。像素填充率的公式是:像素填充率=渲染管線數(shù)量×核心頻率。像素填充率由顯示核心的規(guī)格決定,也就是顯示核心的運(yùn)算能力,但要把GPU的運(yùn)算能力全部發(fā)揮出來,還需要良好的傳輸通道,也就是搭配合理、不至于形成瓶頸的顯存規(guī)格來決定,最重要的衡量指標(biāo)就是顯存帶寬。
編輯ppt性能散熱設(shè)備:由于運(yùn)作集成電路(integrated
circuits)需要相當(dāng)多的電力,因此內(nèi)部電流所產(chǎn)生的溫度也相對(duì)較高,假設(shè)這些溫度不能適時(shí)的被降低,那么上述所提到的硬設(shè)備就很可能遭受損害,GPU或內(nèi)存會(huì)過熱,就會(huì)進(jìn)而損害計(jì)算機(jī)或造成當(dāng)機(jī),或甚至完全不能使用。散熱片的外表積愈大,所進(jìn)行之散熱效能就愈大,但有時(shí)卻因空間的限制,大型散熱片無法安裝于需要散熱的裝置上,因此,熱管就必須在這個(gè)時(shí)候?qū)崮軓纳崽巶魉椭辽崞羞M(jìn)行散熱。一般而言,GPU外殼由高熱能的傳導(dǎo)金屬所制成,熱管會(huì)直接連結(jié)至由金屬制成的芯片上,如此一來,熱能就能被輕松的傳導(dǎo)至另一端的散熱片。
GPU溫度過高時(shí),控制程序會(huì)降低GPU的工作頻率以保護(hù)GPU,這樣會(huì)導(dǎo)致GPU不能發(fā)揮出最高性能編輯ppt雙顯卡技術(shù)多顯卡技術(shù)的出現(xiàn),是為了有效解決日益增長(zhǎng)的圖形處理需求和現(xiàn)有顯示芯片圖形處理能力缺乏的矛盾。AMD-ATI的多顯技術(shù)叫做CrossFire;NVIDIA的多顯技術(shù)叫SLI,簡(jiǎn)單的說就是:讓兩塊或者多塊顯卡協(xié)同工作,是指芯片組支持能提高系統(tǒng)圖形處理能力或者滿足某些特殊需求的多顯卡并行技術(shù)。要實(shí)現(xiàn)多顯卡技術(shù)一般來說需要主板芯片組、顯示芯片以及驅(qū)動(dòng)程序三者的支持。編輯ppt雙顯卡技術(shù)NVIDIA的SLI技術(shù),有兩種渲染模式:分割幀渲染模式(ScissorFrameRendering,SFR)和交替幀渲染模式(AlternateFrameRendering,AFR),分割幀渲染模式是將每幀畫面劃分為上下兩個(gè)局部,主顯卡完成上局部畫面渲染,副顯卡那么完成下半局部的畫面渲染,然后副顯卡將渲染完畢的畫面?zhèn)鬏斀o主顯卡,主顯卡再將它與自己渲染的上半局部畫面合成為一幅完整的畫面;而交替幀渲染模式那么是一塊顯卡負(fù)責(zé)渲染奇數(shù)幀畫面,而另外一塊顯卡那么負(fù)責(zé)渲染偶數(shù)幀畫面,二者交替渲染,在這種模式下,兩塊顯卡實(shí)際上都是渲染的完整的畫面,此時(shí)并不需要連接顯示器的主顯卡做畫面合成工作。在SLI狀態(tài)下,特別是在分割幀渲染模式下,兩塊顯卡并不是對(duì)等的,在運(yùn)行工作中,一塊顯卡做為主卡(Master),另一塊做為副卡(Slave),其中主卡負(fù)責(zé)任務(wù)指派、渲染、后期合成、輸出等運(yùn)算和控制工作,而副卡只是接收來自主卡的任務(wù)進(jìn)行相關(guān)處理,然后將結(jié)果傳回主卡進(jìn)行合成然后輸出到顯示器。由于主顯卡除了要完成自己的渲染任務(wù)之外,還要額外擔(dān)負(fù)副顯卡所傳回信號(hào)的合成工作,所以其工作量要比副顯卡大得多。另外,在SLI模式下,就只能連接一臺(tái)顯示器,并不能支持多頭顯示。編輯ppt雙顯卡技術(shù)在渲染模式方面,CrossFire除了具有SLI的分割幀渲染模式和交替幀渲染模式之外,還支持方塊別離渲染模式〔SuperTiling〕和超級(jí)全屏抗鋸齒渲染模式〔SuperAA〕。方塊別離渲染模式下是把畫面分割成32X32像素方塊,類似于國際象棋棋盤方格,其中一半由主顯卡負(fù)責(zé)運(yùn)算渲染,另一半由副顯卡負(fù)責(zé)處理,然后根據(jù)實(shí)際的顯示結(jié)果,讓雙顯卡同時(shí)逐格渲染處理,這樣系統(tǒng)可以更有效的配平兩塊顯卡的工作任務(wù)。在超級(jí)全屏抗鋸齒渲染模式下,兩塊顯卡在工作時(shí)獨(dú)立使用不同的FSAA〔全屏抗鋸齒〕采樣來對(duì)畫面進(jìn)行處理,然后由圖象合成器將兩塊顯卡所處理的數(shù)據(jù)合成以輸出高畫質(zhì)的圖像;在這種模式下,對(duì)整個(gè)畫面的渲染工作不是一分為二來分配給兩塊顯卡,而是每一塊顯卡都要完整渲染一次,即每塊顯卡在這里的工作量都和單顯卡渲染模式時(shí)是一樣的,只不過最后圖象合成器會(huì)把兩塊顯卡分別渲染的畫面合成起來作為最終的顯示畫面;在這種模式下,由于畫面的每個(gè)像素點(diǎn)都被渲染二次,因此可以大大提升圖像顯示畫質(zhì),例如一塊顯卡采用8倍FSAA而另外一塊顯卡采用6倍FSAA。那么最終顯示的畫面就可以到達(dá)14倍FSAA;所以超級(jí)全屏抗鋸齒渲染模式是提高渲染畫質(zhì)而并不能提升渲染速度。與SLI不同的是,CrossFire還支持多頭顯示,如果配合整合了顯示芯片的ATI芯片組主板,最多可以支持5個(gè)顯示屏輸出。不過在多頭顯示模式下CrossFire就沒太大空間提升性能和畫質(zhì)了〔多屏的分辨率非常高〕編輯ppt大綱根底知識(shí)介紹常用工具介紹NVIDIANVAPI介紹編輯pptGPU-Z檢測(cè)顯卡GPU型號(hào)、制造工藝、核心面積、晶體管數(shù)量,渲染器數(shù)量及生產(chǎn)廠商。檢測(cè)光柵和著色器處理單元數(shù)量及DirectX支持版本。檢測(cè)GPU核心、著色器和顯存運(yùn)行頻率,顯存類型〔生產(chǎn)廠商〕、大小及帶寬。檢測(cè)像素填充率和材質(zhì)填充率速度。實(shí)時(shí)檢測(cè)GPU溫度、GPU使用率、顯存使用率及風(fēng)扇轉(zhuǎn)速等相關(guān)信息。檢查顯卡插槽類型和顯卡所支持的附加功能與顯卡驅(qū)動(dòng)信息及系統(tǒng)版本。編輯pptGPU-ZGPU-Z中像素填充率、紋理填充率、顯存帶寬的計(jì)算公式:像素填充率〔PixelFillrate〕=核心頻率(GPUClock)×光柵單元數(shù)目/1000紋理填充率〔TextureFillrate〕=核心頻率(GPUClock)×紋理單元數(shù)目/1000顯存帶寬〔Bandwidth〕=顯存位寬(BusWidth)×顯存等效頻率/8編輯pptDXVAChcker確認(rèn)解碼器和處理器設(shè)備可與GPU的使用。確認(rèn)在其他應(yīng)用程序的使用情況的跟蹤日志。確認(rèn)支持的模式和DirectShow中/媒體基金會(huì)的
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