GPU ARM Mali-G77 nhanh hơn 40%

Cùng với lõi xử lý mới Cortex-A77 ARM giới thiệu bộ xử lý đồ họa được thiết kế cho các hệ thống chip đơn di động thế hệ tiếp theo. Mali-G77, không nên nhầm lẫn với bộ xử lý màn hình mới Mali-D77, đánh dấu sự chuyển đổi từ kiến ​​trúc ARM Birost sang Valhall.

GPU ARM Mali-G77 nhanh hơn 40%

ARM tuyên bố hiệu suất đồ họa của Mali-G77 đã tăng đáng kể - tăng 40% so với thế hệ Mali-G76 hiện tại. Điều này đạt được thông qua cả quy trình kỹ thuật và cải tiến kiến ​​trúc. Mali-G77 có thể có từ 7 đến 16 lõi (có thể mở rộng từ 1 đến 32 trong tương lai) và mỗi lõi đều có kích thước gần giống với G76. Do đó, điện thoại thông minh cao cấp có thể sẽ có cùng số lõi GPU.

GPU ARM Mali-G77 nhanh hơn 40%

GPU ARM Mali-G77 nhanh hơn 40%

Trong trò chơi, bạn có thể mong đợi cải thiện hiệu suất từ ​​20 đến 40%, tùy thuộc vào loại khối lượng công việc đồ họa. Đánh giá theo kết quả bài kiểm tra Manhattan GFXBench phổ biến, sự vượt trội đáng kể của GPU mới so với thế hệ hiện tại sẽ buộc đối thủ Qualcomm phải lo lắng về sự cải thiện đáng kể về hiệu năng đồ họa Adreno.

GPU ARM Mali-G77 nhanh hơn 40%

GPU ARM Mali-G77 nhanh hơn 40%

ARM cho biết kiến ​​trúc Mali-G77 mới mang lại sự cải thiện trung bình 30% về hiệu quả sử dụng năng lượng hoặc hiệu suất. Kiến trúc vô hướng ARM Valhall thế hệ thứ hai cho phép GPU thực thi song song 16 lệnh trên mỗi chu kỳ trên CU, so với 76 lệnh trong Bifröst (Mali-G1.3). Những cải tiến khác bao gồm lập lịch hướng dẫn động hoàn toàn dựa trên phần cứng và bộ hướng dẫn hoàn toàn mới trong khi vẫn duy trì khả năng tương thích ngược với Bifröst. Hỗ trợ cho định dạng nén ARM AFBC16 và các cải tiến khác (mục tiêu kết xuất FPXNUMX, kết xuất lớp và đầu ra đổ bóng đỉnh) cũng đã được thêm vào.


GPU ARM Mali-G77 nhanh hơn 40%

GPU ARM Mali-G77 nhanh hơn 40%

Bi Frost CU chứa 3 công cụ thực thi, mỗi công cụ bao gồm bộ nhớ đệm lệnh, một thanh ghi và bộ điều khiển Warp. Việc phân phối trên ba công cụ này cho phép thực thi 24 lệnh FMA ở độ chính xác dấu phẩy động 32 bit (FP32). Trong Valhall, mỗi CU chỉ có một công cụ thực thi, được chia cho hai đơn vị tính toán có khả năng xử lý 16 lệnh Warp trên mỗi đồng hồ, dẫn đến tổng thông lượng là 32 lệnh FMA FP32 trên mỗi CU. Nhờ những thay đổi về kiến ​​trúc này, Mali-G77 có thể thực hiện nhiều phép tính toán học hơn 76/XNUMX trong các phép tính song song so với Mali-GXNUMX.

GPU ARM Mali-G77 nhanh hơn 40%

GPU ARM Mali-G77 nhanh hơn 40%

Ngoài ra, mỗi CU này còn chứa hai khối hàm toán học mới. Công cụ chuyển đổi mới (CVT) xử lý các hướng dẫn số nguyên, logic, nhánh và chuyển đổi cơ bản. Đơn vị Chức năng Đặc biệt (SFU) tăng tốc độ nhân, chia số nguyên, căn bậc hai, logarit và các hàm số nguyên phức tạp khác.

GPU ARM Mali-G77 nhanh hơn 40%

GPU ARM Mali-G77 nhanh hơn 40%

Khối FMA tiêu chuẩn có một số cài đặt hỗ trợ 16 hướng dẫn FP32 trên mỗi chu kỳ, 32 cho FP16 hoặc 64 cho Sản phẩm chấm INT8. Những tối ưu hóa này có thể cải thiện hiệu suất lên tới 60% trong các ứng dụng học máy.

GPU ARM Mali-G77 nhanh hơn 40%

GPU ARM Mali-G77 nhanh hơn 40%

Một thay đổi quan trọng khác ở Mali-G77 là việc tăng gấp đôi hiệu suất của công cụ kết cấu, hiện xử lý 4 texel song tuyến tính trên mỗi đồng hồ so với hai texels song tuyến tính trên mỗi đồng hồ trước đó, cho phép lọc FP2 và FP16 nhanh hơn.

GPU ARM Mali-G77 nhanh hơn 40%

GPU ARM Mali-G77 nhanh hơn 40%

ARM đã thực hiện một số thay đổi khác, trong đó Mali-G77 và Valhall hứa hẹn sẽ cải thiện hiệu suất đáng kể cho khối lượng công việc chơi game và học máy. Điều quan trọng là mức tiêu thụ điện năng và diện tích chip được giữ ở mức Bifröst, hứa hẹn các thiết bị di động có hiệu suất đỉnh cao hơn mà không cần tăng mức tiêu thụ điện năng, tản nhiệt và yêu cầu về kích thước.



Nguồn: 3dnews.ru

Thêm một lời nhận xét