Tecnologia de Gráficos Intel - Intel Graphics Technology

Tecnologia Gráfica Intel
Suporte API
Direct3D Direct3D 10.1 + (consulte recursos )
Shader Model 4.1 + (consulte recursos )
OpenCL Dependendo da versão (ver recursos )
OpenGL OpenGL 2.1+ (ver recursos )
Vulkan Dependendo da versão
História
Antecessor Intel GMA
Processador Core i5 com HD Graphics 2000 integrado

Intel Graphics Technology ( GT ) é o nome coletivo de uma série de processadores gráficos integrados (IGPs) produzidos pela Intel que são fabricados no mesmo pacote ou matriz que a unidade de processamento central (CPU). Foi introduzido pela primeira vez em 2010 como Intel HD Graphics e renomeado em 2017 como Intel UHD Graphics .

Intel Iris Graphics e Intel Iris Pro Graphics são a série IGP introduzida em 2013 com alguns modelos de processadores Haswell como as versões de alto desempenho de HD Graphics. O Iris Pro Graphics foi o primeiro da série a incorporar DRAM embutido . Desde 2016, a Intel refere-se à tecnologia como Intel Iris Plus Graphics com o lançamento de Kaby Lake .

No quarto trimestre de 2013, os gráficos integrados da Intel representaram, em unidades, 65% de todas as vendas de processadores gráficos para PC. No entanto, essa porcentagem não representa a adoção real, já que várias dessas unidades enviadas acabam em sistemas com placas gráficas discretas .

História

Antes da introdução da Intel HD Graphics, os gráficos integrados da Intel eram integrados à ponte norte da placa-mãe , como parte da Arquitetura Hub da Intel . Eles eram conhecidos como Intel Extreme Graphics e Intel GMA . Como parte do design do Platform Controller Hub (PCH), o northbridge foi eliminado e o processamento gráfico foi movido para o mesmo dado que a unidade de processamento central (CPU).

A solução gráfica anterior da Intel, Intel GMA, tinha uma reputação de falta de desempenho e recursos e, portanto, não era considerada uma boa escolha para aplicativos gráficos mais exigentes, como jogos 3D. Os aumentos de desempenho trazidos pelos HD Graphics da Intel tornaram os produtos competitivos com adaptadores gráficos integrados feitos por seus rivais, Nvidia e ATI / AMD . Intel HD Graphics, com consumo mínimo de energia que é importante em laptops , foi capaz o suficiente para que os fabricantes de PCs muitas vezes parassem de oferecer opções gráficas discretas em linhas de notebooks de gama alta e baixa, onde dimensões reduzidas e baixo consumo de energia são importantes.

Gerações

Os gráficos Intel HD e Iris são divididos em gerações e, dentro de cada geração, são divididos em 'camadas' de desempenho crescente, denominadas pelo rótulo 'GTx'. Cada geração corresponde à implementação de uma microarquitetura gráfica Gen com uma arquitetura de conjunto de instruções GEN correspondente desde Gen4 .

Quinta geração (Gen5)

Westmere

Em janeiro de 2010, os processadores Clarkdale e Arrandale com gráficos Ironlake foram lançados e marcados como Celeron , Pentium ou Core com gráficos HD. Havia apenas uma especificação: 12 unidades de execução, até 43,2  GFLOPS a 900 MHz. Ele pode decodificar um vídeo H264 1080p em até 40 fps.

Seu predecessor direto, o GMA X4500 , apresentava 10 EUs a 800 MHz, mas faltava alguns recursos.

Número do modelo Nível Unidades de Execução Unidades de sombreamento Relógio Base (MHz) Boost Clock (MHz) GFLOPS ( FP32 )
Gráficos HD ? 12 24 500 900 24,0 - 43,2

Sexta geração (Gen6)

Sandy Bridge

Em janeiro de 2011, os processadores Sandy Bridge foram lançados, apresentando os gráficos HD de "segunda geração":

Número do modelo Nível Unidades de execução Boost Clock (MHz) GFLOPS máx. ( FP32 )
Gráficos HD GT1 6 1000 96
HD Graphics 2000 1350 129,6
HD Graphics 3000 GT2 12 1350 259,2

Sandy Bridge Celeron e Pentium têm Intel HD, enquanto Core i3 e superior têm HD 2000 ou HD 3000. HD Graphics 2000 e 3000 incluem codificação de vídeo por hardware e efeitos de pós-processamento HD .

Sétima geração (Gen7)

Ivy Bridge

Em 24 de abril de 2012, Ivy Bridge foi lançado, apresentando a "terceira geração" de gráficos HD da Intel:

Número do modelo Nível Unidades de execução Unidades de sombreamento Boost Clock (MHz) GFLOPS máx.
Gráficos HD [Mobile] GT1 6 48 1050 100,8
HD Graphics 2500 1150 110,4
HD Graphics 4000 GT2 16 128 1300 332,8
HD Graphics P4000 GT2 16 128 1300 332,8

Ivy Bridge Celeron e Pentium têm Intel HD, enquanto o Core i3 e superior tem HD 2500 ou HD 4000. HD Graphics 2500 e 4000 incluem codificação de vídeo por hardware e efeitos de pós-processamento HD .

Para algumas CPUs móveis de baixa potência, há suporte limitado para decodificação de vídeo, enquanto nenhuma das CPUs de desktop tem essa limitação. HD P4000 é apresentado nos processadores Ivy Bridge E3 Xeon com o descritor 12X5 v2 e suporta ECC RAM sem buffer.

Haswell

CPU Intel Haswell i7-4771, que contém HD Graphics 4600 (GT2) integrado

Em 12 de setembro de 2012, as CPUs Haswell foram anunciadas, com quatro modelos de GPUs integradas:

Mercado Número do modelo Nível
Unidades de execução

Unidades de sombreamento
eDRAM
(MB)
Boost Clock
(MHz)

GFLOPS máx.
Consumidor Gráficos HD GT1 10 80 N / D 1150 184
HD Graphics 4200 GT2 20 160 850 272
HD Graphics 4400 950 - 1150 304 - 368
HD Graphics 4600 900 - 1350 288 - 432
HD Graphics 5000 GT3 40 320 1000 - 1100 640 - 704
Iris Graphics 5100 1100 - 1200 704 - 768
Iris Pro Graphics 5200 GT3e 128 1300 832
Profissional HD Graphics P4600 GT2 20 160 N / D 1200 - 1250 384-400
HD Graphics P4700 1250 - 1300 400 - 416

Os 128 MB de eDRAM no Iris Pro GT3e estão no mesmo pacote que a CPU, mas em uma matriz separada fabricada em um processo diferente. A Intel se refere a isso como um cache de nível 4, disponível para CPU e GPU, chamando-o de Crystalwell. O drm/i915driver Linux está ciente e é capaz de usar esta eDRAM desde o kernel versão 3.12.

Oitava geração (Gen8)

Broadwell

Em novembro de 2013, foi anunciado que os processadores de desktop Broadwell -K (voltados para entusiastas) também levarão o Iris Pro Graphics.

Os seguintes modelos de GPU integrada são anunciados para processadores Broadwell:

Mercado Número do modelo Nível
Unidades de execução

Unidades de sombreamento
eDRAM
(MB)
Boost Clock
(MHz)

GFLOPS máx.
Consumidor Gráficos HD GT1 12 96 - 850 163,2
HD Graphics 5300 GT2 24 192 900 345,6
HD Graphics 5500 950 364,8
HD Graphics 5600 1050 403,2
HD Graphics 6000 GT3 48 384 1000 768
Iris Graphics 6100 1100 844,8
Iris Pro Graphics 6200 GT3e 128 1150 883,2
Profissional HD Graphics P5700 GT2 24 192 - 1000 384
Iris Pro Graphics P6300 GT3e 48 384 128 1150 883,2

Braswell

Número do modelo
Modelo de CPU
Nível
Unidades de execução
Velocidade do relógio
(MHz)
HD Graphics 400 E8000 GT1 12 320
N30xx 320 - 600
N31xx 320 - 640
J3xxx 320 - 700
HD Graphics 405 N37xx 16 400 - 700
J37xx 18 400 - 740

Nona geração (Gen9)

Skylake

A linha de processadores Skylake , lançada em agosto de 2015, retira o suporte VGA , ao mesmo tempo que oferece suporte a configurações de vários monitores de até três monitores conectados via HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 ou interfaces Embedded DisplayPort (eDP) 1.3.

Os seguintes modelos de GPU integrada estão disponíveis ou anunciados para os processadores Skylake:

Mercado Número do modelo Nível
Unidades de execução

Unidades de sombreamento
eDRAM
(MB)
Boost Clock
(MHz)

GFLOPS máx.
Consumidor HD Graphics 510 GT1 12 96 - 950 182,4
HD Graphics 515 GT2 24 192 1000 384
HD Graphics 520 1050 403,2
HD Graphics 530 1150 441,6
Iris Graphics 540 GT3e 48 384 64 1050 806,4
Iris Graphics 550 1100 844,8
Iris Pro Graphics 580 GT4e 72 576 128 1000 1152
Profissional HD Graphics P530 GT2 24 192 - 1150 441,6
Iris Pro Graphics P555 GT3e 48 384 128 1000 768
Iris Pro Graphics P580 GT4e 72 576 1000 1152

Apollo Lake

A linha de processadores Apollo Lake foi lançada em agosto de 2016.

Número do modelo
Modelo de CPU
Nível
Unidades de execução

Unidades de sombreamento
Velocidade do relógio
(MHz)
HD Graphics 500 E3930 GT1 12 96 400 - 550
E3940 400 - 600
N3350 200 - 650
N3450 200 - 700
J3355 250 - 700
J3455 250 - 750
HD Graphics 505 E3950 18 144 500 - 650
N4200 200 - 750
J4205 250 - 800

Kaby Lake

A linha de processadores Kaby Lake foi lançada em agosto de 2016. Novos recursos: aumento de velocidade, suporte para serviços de streaming 4K UHD "premium" ( codificado por DRM ), mecanismo de mídia com aceleração total de hardware de decodificação HEVC e VP9 de 8 e 10 bits .

Mercado Número do modelo Nível
Unidades de execução

Unidades de sombreamento
eDRAM
(MB)
Relógio base
(MHz)
Boost clock
(MHz)

GFLOPS máx.
Usado em
Consumidor HD Graphics 610 GT1 12 96 - 300−350 900 - 1100 172,8 - 211,2 Desktop Celeron, Desktop Pentium G4560, i3-7101
HD Graphics 615 GT2 24 192 300 900 - 1050 345,6 - 403,2 m3-7Y30 / 32, i5-7Y54 / 57, i7-7Y75, Pentium 4415Y
HD Graphics 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 Desktop Pentium G46 **, i3, i5 e i7 e laptop série H i3, i5 e i7
Iris Plus Graphics 640 GT3e 48 384 64 300 950 - 1050 729,6 - 806,4 i5-7260U, i5-7360U, i7-7560U, i7-7660U
Iris Plus Graphics 650 1050 - 1150 806,4 - 883,2 i3-7167U, i5-7267U, i5-7287U, i7-7567U
Profissional HD Graphics P630 GT2 24 192 - 350 1000 - 1150 384 - 441,6 Xeon E3 - **** v6

Kaby Lake Refresh / Amber Lake / Coffee Lake / Coffee Lake Refresh / Whiskey Lake / Comet Lake

A linha de processadores Kaby Lake foi lançada em outubro de 2017. Novos recursos: suporte a HDCP 2.2

Mercado Número do modelo Nível
Unidades de execução

Unidades de sombreamento
eDRAM
(MB)
Relógio base
(MHz)
Boost clock
(MHz)

GFLOPS máx.
Usado em
Consumidor UHD Graphics 610 GT1 12 96 - 350 1050 201,6 Pentium Gold G54 **, Celeron G49 **

i5-10200H

UHD Graphics 615 GT2 24 192 300 900 - 1050 345,6 - 403,2 i7-8500Y, i5-8200Y, m3-8100Y
UHD Graphics 617 1050 403,2 i7-8510Y, i5-8310Y, i5-8210Y
UHD Graphics 620 1000 - 1150 422,4 - 441,6 i3-8130U, i5-8250U, i5-8350U, i7-8550U, i7-8650U, 3-8145U, i5-8265U, i5-8365U, i7-8565U, i7-8665U

i3-10110U, i5-10210U, i5-10310U, i7-10510U i7-10610U i7-10810U

UHD Graphics 630 23 184 350 1100 - 1150 404,8 - 423,2 i3-8350K, i3-8100 com stepping 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

Iris Plus Graphics 645 GT3e 48 384 128 300 1050 - 1150 806,4 - 883,2 i7-8557U, i5-8257U
Iris Plus Graphics 655 1050 - 1200 806,4 - 921,6 i7-8559U, i5-8269U, i5-8259U, i3-8109U
Profissional UHD Graphics P630 GT2 24 192 - 350 1100 - 1200 422,4 - 460,8 Xeon E 21 ** G, 21 ** M, 22 ** G, 22 ** M, Xeon W-108 ** M

Lago Gemini

Novos recursos: suporte a HDMI 2.0, decodificador de hardware VP9 de 10 bits Profile2

Número do modelo Nível
Unidades de execução

Unidades de sombreamento

Modelo de CPU
Velocidade do relógio
(MHz)
GFLOPS
UHD Graphics 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
UHD Graphics 605 GT1.5 18 N5000 200 - 750 57,6 - 216
J5005 250 - 800 72,0 - 230,4

Décima primeira geração (Gen11)

Ice Lake

Novos recursos: microarquitetura GPU Gen 11 de 10 nm, dois pipelines de codificação HEVC de 10 bits, três pipelines de exibição 4K (ou 2x 5K60, 1x 4K120), sombreamento de taxa variável (VRS) e escala inteira.

Embora a microarquitetura continue a oferecer suporte a ponto flutuante de precisão dupla como as versões anteriores, as configurações móveis dela não incluem o recurso e, portanto, nestes ele é suportado apenas por emulação.

Mercado Nome Nível
Unidades de execução

Unidades de sombreamento
Relógio base
(MHz)
Boost clock
(MHz)
GFLOPS Usado em
FP16 FP32
FP64
Consumidor Gráficos UHD G1 32 256 300 900 - 1050 921,6- 1075,2 460,8 - 537,6 N / D Core i3-10 ** G1, i5-10 ** G1
Gráficos Iris Plus G4 48 384 300 900 - 1050 1382,4 - 1612,8 691,2 - 806,4 N / D Core i3-10 ** G4, i5-10 ** G4
G7 64 512 300 1050 - 1100 2150,4 - 2252,8 1075,2- 1126,4 N / D Core i5-10 ** G7, i7-10 ** G7

Décima segunda geração (Gen12)

Modelo Processo Execução

unidades

Sombreamento

unidades

Max boost clock

(MHz)

Poder de processamento (GFLOPS) Notas
FP16 FP32 FP64 INT8
Intel UHD Graphics 730 Intel 14 ++ nm 24 192 1200–1300 Usado em Rocket Lake-S
Intel UHD Graphics 750 32 256 1200–1300
Intel UHD Graphics P750 32 256 1300 Usado na série Xeon W-1300
Gráficos Intel UHD para processadores Intel de 11ª geração Intel 10SF 32 256 1400-1450 Usado em Tiger Lake-H
Gráficos Intel UHD para processadores Intel G4 de 11ª geração 48 384 1100-1250 1690–1920 845-960 422-480 3379-3840 Usado em Tiger Lake-U
Gráficos Iris Xe G7 80 640 1100–1300 2816-3328 1408-1664 704-832 5632-6656
Gráficos Iris Xe G7 96 768 1100–1350 3379-4147 1690–2074 845-1037 6758-8294

Eles são baseados na microarquitetura Intel Xe-LP , a variante de baixo consumo da arquitetura de GPU Intel Xe também conhecida como Gen 12. Os novos recursos incluem Sampler Feedback, Dual Queue Support, DirectX12 View Instancing Tier2 e AV1 8 bits e 10- decodificação de hardware de função fixa de bits.

Recursos

Intel Insider

Começando com Sandy Bridge , os processadores gráficos incluem uma forma de proteção de cópia digital e gerenciamento de direitos digitais (DRM) chamado Intel Insider , que permite a descriptografia de mídia protegida dentro do processador. Anteriormente, havia uma tecnologia semelhante chamada Protected Audio Video Path (PAVP).

HDCP

A Intel Graphics Technology suporta a tecnologia HDCP , mas o suporte HDCP real depende da placa-mãe do computador.

Vídeo Intel Quick Sync

Intel Quick Sync Video é a tecnologia de codificação e decodificação de vídeo de hardware da Intel , que é integrada a algumas CPUs da Intel . O nome "Quick Sync" refere-se ao caso de uso de transcodificação rápida ("sincronização") de um vídeo de, por exemplo, um DVD ou disco Blu-ray para um formato apropriado para, por exemplo, um smartphone . Quick Sync foi introduzido com os microprocessadores Gen 6 em Sandy Bridge em 9 de janeiro de 2011.

Tecnologia de virtualização gráfica

A Tecnologia de Virtualização Gráfica (GVT) foi anunciada em 1º de janeiro de 2014 e apresentada ao mesmo tempo que o Intel Iris Pro. As GPUs integradas Intel suportam os seguintes métodos de compartilhamento:

  • Passagem direta (GVT-d): a GPU está disponível para uma única máquina virtual sem compartilhamento com outras máquinas
  • Encaminhamento de API paravirtualizado (GVT-s): a GPU é compartilhada por várias máquinas virtuais usando um driver gráfico virtual; poucas APIs gráficas com suporte ( OpenGL , DirectX ), sem suporte para GPGPU
  • Virtualização completa da GPU (GVT-g): a GPU é compartilhada por várias máquinas virtuais (e pela máquina host) em tempo compartilhado usando um driver gráfico nativo; semelhantes ao MxGPU da AMD e vGPU da Nvidia, que estão disponíveis apenas em placas de linha profissionais ( Radeon Pro e Nvidia Quadro )

Monitores múltiplos

Ivy Bridge

As GPUs HD 2500 e HD 4000 em CPUs Ivy Bridge são anunciadas como suportando três monitores ativos, mas isso só funciona se dois dos monitores estiverem configurados de forma idêntica, o que cobre muitas, mas não todas as configurações de três monitores. A razão para isso é que os chipsets incluem apenas dois loops de bloqueio de fase (PLLs) para gerar os relógios de pixel que cronometram os dados que estão sendo transferidos para os monitores.

Portanto, três monitores ativos simultaneamente só podem ser alcançados quando pelo menos dois deles compartilham o mesmo clock de pixel, como:

  • Usando duas ou três conexões DisplayPort , pois requerem apenas um único clock de pixel para todas as conexões. Adaptadores passivos de DisplayPort para algum outro conector não contam como uma conexão DisplayPort, pois dependem do chipset ser capaz de emitir um sinal não DisplayPort por meio do conector DisplayPort. Adaptadores ativos que contêm lógica adicional para converter o sinal DisplayPort em algum outro formato contam como uma conexão DisplayPort.
  • Usando duas conexões não DisplayPort do mesmo tipo de conexão (por exemplo, duas conexões HDMI) e a mesma frequência de clock (como quando conectado a dois monitores idênticos na mesma resolução), para que um único clock de pixel exclusivo possa ser compartilhado entre ambos conexões.

Outra solução possível de três monitores usa o DisplayPort embutido em uma CPU móvel (que não usa um PLL de chipset) junto com quaisquer duas saídas de chipset.

Haswell

As placas-mãe baseadas em ASRock Z87 e H87 suportam três monitores simultaneamente. As placas-mãe baseadas no Asus H87 também são anunciadas para suportar três monitores independentes ao mesmo tempo.

Capacidades (hardware GPU)

Micro
arquitetura
- soquete
Marca Gráficos Vulkan OpenGL Direct3D Modelo de shader HLSL OpenCL
"Essencial" "Xeon" "Pentium" "Celeron" Gen Marca gráfica Linux janelas Linux janelas Linux janelas Linux janelas
Westmere - 1156 i3 / 5/7-xxx N / D (G / P) 6000 e U5000 P4000 e U3000 5,5 HD N / D 2,1 N / D 10,1 4,1 N / D
Sandy Bridge - 1155 i3 / 5 / 7- 2 000 E3-1200 (B) 900, (G) 800 e (G) 600 (B) 800, (B) 700, G500 e G400 HD 3000 e 2000 3,3 3,1
Ponte Ivy - 1155 i3 / 5 / 7- 3 000 E3-1200 v 2 (G) 2000 e A1018 G1600, 1000 e 900 HD 4000 e 2500 1.0 N / D 4,2 4,0 11,0 5.0 1,2 (Beignet) 1,2
Bay Trail - SoCs N / D N / D J2000, N3500 e A1020 J1000 e N2000 Gráficos HD (Bay Trail)
Haswell - 1150 i3 / 5 / 7- 4 000 E3-1200 v 3 (G) 3000 G1800 e 2000 7,5º HD 5000, 4600, 4400 e 4200; Iris Pro 5200, Iris 5000 e 5100 4,6 4,3 12 ( fl 11_1 )
Broadwell - 1150 i3 / 5 / 7- 5 000 E3-1200 v 4 3800 3700 e 3200 Iris Pro 6200 e P6300, Iris 6100 e HD 6000, P5700, 5600, 5500, 5300 e HD Graphics (Broadwell) 4,4 9 1.2 (Beignet) / 2.1 (Neo) 2.0
Braswell - SoCs N / D N / D N3700 N3000, N3050, N3150 HD Graphics (Braswell), baseado em gráficos Broadwell 1,2 (Beignet)
N / D N / D (J / N) 3710 (J / N) 3010, 3060, 3160 (remarcado)
HD Graphics 400, 405
Skylake - 1151 i3 / 5 / 7- 6 000 E3-1200 v 5
E3-1500 v 5
(G) 4000 3900 e 3800 HD 510, 515, 520, 530 e 535; Iris 540 e 550; Iris Pro 580 1.2 Mesa 20.0 1,2 4,6 12 ( fl 12_1 ) 6,0 2.0 (Beignet) / 3.0 (Neo)
Lago Apollo - SoCs N / D N / D (J / N) 4xxx (J / N) 3xxx HD Graphics 500, 505
Lago Gemini - SoCs N / D N / D Prata (J / N) 5xxx (J / N) 4xxx 9,5º UHD 600, 605
Lago Kaby - 1151 m3 / i3 / 5 / 7- 7 000 E3-1200 v 6
E3-1500 v 6
(G) 4000 (G) 3900 e 3800 HD 610, 615, 620, 630, Iris Plus 640, Iris Plus 650 2.0 (Beignet) / 3.0 (Neo) 2,1
Atualização do Lago Kaby - 1151 i5 / 7- 8 000U N / D N / D N / D UHD 620
Lago Whisky - 1151 i3 / 5 / 7- 8 000U N / D N / D N / D
Coffee Lake - 1151 i3 / 5/7 / 9- 8 000
i3 / 5/7 / 9- 9 000
E-2 1 00
E-2 2 00
Ouro (G) 5xxx (G) 49xx UHD 630, Iris Plus 655
Lago de Gelo - 1526 i3 / 5 / 7- 10 xx (N) Gx N / D N / D N / D 11º UHD, Iris Plus 3,0 (Neo)
Tiger Lake i3 / 5 / 7- 11 xx (N) Gx TBA Ouro (G) 7xxx TBA 12º Iris Xe, UHD 3,0 (Neo) 3,0 (Neo)

OpenCL 2.1 e 2.2 possível com atualização de software no hardware OpenCL 2.0 (Broadwell +) com futuras atualizações de software.

O suporte para Direct3D 9 no Mesa é implementado apenas para drivers estilo Gallium3D e, portanto, só está disponível com o driver Gallium3D Iris mais recente, que é o padrão para Broadwell + desde o Mesa 20.0. Não é compatível com o driver clássico Mesa i965.

O driver Mesa i965 clássico, que é o único para Haswell e mais antigo no Linux, suporta apenas o perfil principal para OpenGL 3.1+, não o perfil de compatibilidade. O driver Iris Gallium3D suporta perfil de compatibilidade para OpenGL 4.6.

Todos os métodos de virtualização GVT são suportados desde a família de processadores Broadwell com KVM e Xen .

Capacidades (aceleração de vídeo GPU)

A Intel desenvolveu um núcleo SIP dedicado que implementa vários algoritmos de compressão e descompressão de vídeo com a marca Intel Quick Sync Video . Alguns são implementados completamente, outros apenas parcialmente.

Algoritmos acelerados por hardware

compressão de vídeo acelerada por hardware e algoritmos de descompressão presentes no Intel Quick Sync Video
Da CPU
microarquitetura
Passos algoritmos de compressão e descompressão de vídeo
H.265
(HEVC)
H.264
(MPEG-4 AVC)
H.262
(MPEG-2)
VC-1 / WMV9 JPEG
/
MJPEG
VP8 VP9 AV1
Westmere Decodificar
Codificar
Sandy Bridge Decodificar Perfis ConstrainedBaseline, Main, High, StereoHigh Simples, Principal Simples, Principal, Avançado
Níveis
Máx. resolução
Codificar Perfis ConstrainedBaseline, Main, High
Níveis
Máx. resolução
Ivy Bridge Decodificar Perfis ConstrainedBaseline, Main, High, StereoHigh Simples, Principal Simples, Principal, Avançado Linha de base
Níveis
Máx. resolução
Codificar Perfis ConstrainedBaseline, Main, High Simples, Principal
Níveis
Máx. resolução
Haswell Decodificar Perfis 8 bits parcial Principal, Alto, SHP, MHP Principal Simples, Principal, Avançado Linha de base
Níveis 4,1 Principal, Alto Alto, 3
Máx. resolução 1080 / 60p 1080 / 60p 16k × 16k
Codificar Perfis Principal, Alto Principal Linha de base
Níveis 4,1 Alto -
Máx. resolução 1080 / 60p 1080 / 60p 16k × 16k
Broadwell Decodificar Perfis Parcial de 8 e 10 bits Principal Simples, Principal, Avançado 0 Parcial
Níveis Principal, Alto Alto, 3 Unificado
Máx. resolução 1080 / 60p 1080p
Codificar Perfis Principal -
Níveis Principal, Alto
Máx. resolução 1080 / 60p
Skylake Decodificar Perfis Principal Principal, Alto, SHP, MHP Principal Simples, Principal, Avançado Linha de base 0 0
Níveis 5,2 5,2 Principal, Alto Alto, 3 Unificado Unificado Unificado
Máx. resolução 2160 / 60p 2160 / 60p 1080 / 60p 3840 × 3840 16k × 16k 1080p 4k / 24p @ 15Mbit / s
Codificar Perfis Principal Principal, Alto Principal Linha de base Unificado
Níveis 5,2 5,2 Alto - Unificado
Máx. resolução 2160 / 60p 2160 / 60p 1080 / 60p 16k × 16k -
Lago Kaby Lago
Café Lago
Café Refresque
Lago Whisky

Lago de Gelo Lago
Cometa

Decodificar Perfis Principal, 10 principais Principal, alto, MVC, estéreo Principal Simples, Principal, Avançado Linha de base 0 0, 1, 2
Níveis 5,2 5,2 Principal, Alto Simples, alto, 3 Unificado Unificado Unificado
Máx. resolução 2160 / 60p 1080 / 60p 3840 × 3840 16k × 16k 1080p
Codificar Perfis Principal Principal, Alto Principal Linha de base Unificado Suporte 8 bits 4: 2: 0
BT.2020 podendo ser obtido
o pré / pós processamento
Níveis 5,2 5,2 Alto - Unificado
Máx. resolução 2160 / 60p 2160 / 60p 1080 / 60p 16k × 16k -
Tiger Lake Decodificar Perfis até Main 4: 4: 4 12 Principal, Alto Principal Simples, Principal, Avançado Linha de base 0, 1, 2 0
Níveis 6,2 5,2 Principal, Alto Simples, alto, 3 Unificado Unificado 3
Máx. resolução 4320 / 60p 2160 / 60p 1080 / 60p 3840 × 3840 16k × 16k 4320 / 60p 4K × 2K
16K × 16K (imagem estática)
Codificar Perfis até Main 4: 4: 4 10 Principal, Alto Principal Linha de base 0, 1, 2, 3
Níveis 5,1 5,1 Alto - -
Máx. resolução 4320p 2160 / 60p 1080 / 60p 16k × 16k 4320p

Família Intel Pentium e Celeron

Família Intel Pentium e Celeron Aceleração de vídeo GPU
VED
(codificação / decodificação de vídeo)
H.265 / HEVC H.264 / MPEG-4 AVC H.262
(MPEG-2)
VC-1 / WMV9 JPEG / MJPEG VP8 VP9
Braswell Decodificar Perfil Principal CBP, principal, alto Principal, Alto Avançado 850 MP / s 4: 2: 0
640 MP / s 4: 2: 2
420 MP / s 4: 4: 4
Nível 5 5,2 Alto 4
Máx. resolução 4k × 2k / 30p 4k × 2k / 60p 1080 / 60p 1080 / 60p 4k × 2k / 60p 1080 / 30p
Codificar Perfil CBP, principal, alto Principal, Alto 850 MP / s 4: 2: 0
640 MP / s 4: 2: 2
420 MP / s 4: 4: 4
Até 720p30
Nível 5,1 Alto
Máx. resolução 4k × 2k / 30p 1080 / 30p 4k × 2k / 30p
Apollo Lake Decodificar Perfil Principal, 10 principais CBP, principal, alto Principal, Alto Avançado 1067 MP / s 4: 2: 0

800 MP / s 4: 2: 2

533 MP / s 4: 4: 4

0
Nível 5,1 5,2 Alto 4
Máx. resolução 1080p240, 4k × 2k / 60p 1080 / 60p 1080 / 60p
Codificar Perfil Principal CBP, principal, alto 1067 MP / s 4: 2: 0

800 MP / s 4: 2: 2

533 MP / s 4: 4: 4

Nível 4 5,2
Máx. resolução 4kx2k / 30p 1080p240, 4k × 2k / 60p 4k × 2k / 30p 480p30 (apenas SW)
Lago Gemini Decodificar Perfil Principal, 10 principais CBP, principal, alto Principal, Alto Avançado 1067 MP / s 4: 2: 0

800 MP / s 4: 2: 2

533 MP / s 4: 4: 4

0, 2
Nível 5,1 5,2 Alto 4
Máx. resolução 1080p240, 4k × 2k / 60p 1080 / 60p 1080 / 60p
Codificar Perfil Principal CBP, principal, alto Principal, Alto 1067 MP / s 4: 2: 0

800 MP / s 4: 2: 2

533 MP / s 4: 4: 4

0
Nível 4 5,2 Alto
Máx. resolução 4kx2k / 30p 1080p240, 4k × 2k / 60p 1080 / 60p 4k × 2k / 30p

Família Intel Atom

Família Intel Atom Aceleração de vídeo GPU
VED
(codificação / decodificação 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
Bay Trail-T Decodificar Perfil Principal, Alto Principal 0
Nível 5,1 Alto
Máx. resolução 4k × 2k / 30p 1080 / 60p 4k × 2k / 30p 4k × 2k / 30p
Codificar Perfil Principal, Alto Principal - -
Nível 5,1 Alto - -
Máx. resolução 4k × 2k / 30p 1080 / 60p 1080 / 30p - 1080 / 30p
Cherry Trail-T Decodificar Perfil Principal CBP, principal, alto Simples Principal Avançado 1067 Mbit / s - 4: 2: 0

800 Mbit / s - 4: 2: 2

Nível 5 5,2 Alto 4
Máx. resolução 4k × 2k / 30p 4k × 2k / 60p, 1080 @ 240p 480 / 30p 480 / 30p 1080 / 60p 1080 / 60p 4k × 2k / 30p 1080 / 30p
Codificar Perfil Linha de base restrita, principal, alta (MVC) 1067 Mbit / s - 4: 2: 0

800 Mbit / s - 4: 2: 2

Nível 5,1 (4,2)
Máx. resolução 4k × 2k / 30p, 1080 @ 120p 480 / 30p 4k × 2k / 30p

Documentação

A Intel lança manuais de programação para a maioria dos dispositivos Intel HD Graphics por meio de seu Centro de Tecnologia de Código Aberto. Isso permite que vários entusiastas de código aberto e hackers contribuam para o desenvolvimento de drivers e os portem para vários sistemas operacionais, sem a necessidade de engenharia reversa .

Veja também

Notas

Referências

links externos