活著的物理學家能看到自己名字命名的顯示卡架構嗎?

2025-01-01 22:50:15 字數 4323 閱讀 5313

1樓:迪

顯示卡的主要部件是:主機板連線裝置、監視器連線裝置、處理器和記憶體。不同顯示卡的工作原理基本相同cpu與軟體應用程式協同工作,以便將有關影象的資訊傳送到顯示卡。

顯示卡決定如何使用螢幕上的畫素來生成影象。之後,它通過線纜將這些資訊傳送到監視器。顯示卡的演變自從ibm於1981年推出第一塊顯示卡以來,顯示卡已經有了很大改進。

第一塊顯示卡稱為單色顯示介面卡(mda),只能在黑色螢幕上顯示綠色或白色文字。而現在,新型顯示卡的最低標準是**圖形陣列(vga),它能顯示256種顏色。通過像量子擴充套件圖矩陣(quantumextendedgraphicsarray,qxga)這樣的高效能標準,顯示卡可以在最高達2040x1536畫素的解像度下顯示數百萬種顏色。

根據二進位資料生成影象是乙個很費力的過程。為了生成三維影象,顯示卡首先要用直線建立乙個線框。然後,它對影象進行光柵化處理(填充剩餘的畫素)。

此外,顯示卡還需新增明暗光線、紋理和顏色。對於快節奏的遊戲,電腦每秒鐘必須執行此過程約60次。如果沒有顯示卡來執行必要的計算,則電腦將無法承擔如此大的工作負荷。

顯示卡工作的四個主要部件,顯示卡在完成工作的時候主要靠四個部件協調來完成工作,主機板連線裝置,用於傳輸資料和供電,處理器用於決定如何處理螢幕上的每個畫素,記憶體用於存放有關每個畫素的資訊以及暫時儲存已完成的影象,監視器連線裝置便於我們檢視最終結果。

處理器和記憶體。像主機板一樣,顯示卡也是裝有處理器和ram的印刷電路板。此外,它還具有輸入/輸出系統(bios)晶元,該晶元用於儲存顯示卡的設定以及在啟動時對記憶體、輸入和輸出執行診斷。

顯示卡的處理器稱為圖形處理單元(gpu),它與電腦的cpu類似。但是,gpu是專為執行復雜的數學和幾何計算而設計的,這些計算是圖形渲染所必需的。某些最快速的gpu所具有的電晶體數甚至超過了普通會產生大量熱量,所以它的上方通常安裝有散熱器或風扇。

這些東西也不是機密檔案,當然能看到了。<>

2樓:達

製造工藝指得是在生產gpu過程中,要進行加工各種電路和電子元件,製造導線連線各個元器件。通常其生產的精度以nm(奈米)來表示(1mm=1000000nm),精度越高,生產工藝越先進。在同樣的材料中可以製造更多的電子元件,連線線也越細,提高晶元的整合度,晶元的功耗也越小。

微電子技術的發展與進步,主要是靠工藝技術的不斷改進,使得器件的特徵尺寸不斷縮小,從而整合度不斷提高,功耗降低,器件效能得到提高。晶元製造工藝在1995年以後,從微公尺、微公尺、微公尺、微公尺、微公尺、微公尺、微公尺,再到主流的65奈米、55奈米、40奈米。核心頻率,顯示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效能,但顯示卡的效能是由核心頻率、流處理器單元、視訊記憶體頻率、視訊記憶體位寬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,核心頻率高並不代表此顯示卡效能強勁。

比如gts250的核心頻率達到了750mhz,要比gtx260+的576mhz高,但在效能上gtx260+絕對要強於gts250。在同樣級別的晶元中,核心頻率高的則效能要強一些,提高核心頻率就是顯示卡超頻的方法之一。顯示卡bios顯示卡bios主要用於存放顯示晶元與驅動程式之間的控制程式,另外還存有顯示卡的型號、規格、生產廠家及出廠時間等資訊。

開啟計算機時,通過顯示bios內的一段控制程式,將這些資訊反饋到螢幕上。早期顯示bios是固化在rom中的,不可以修改,而多數顯示卡則採用了大容量的eprom,即所謂的flashbios,可以通過專用的程式進行改寫或公升級。視訊記憶體,顯示記憶體的簡稱。

顧名思義,其主要功能就是暫時將儲存顯示晶元要處理的資料和處理完畢的資料。圖形核心的效能愈強,需要的視訊記憶體也就越多。以前的視訊記憶體主要是sdr的,容量也不大。

市面上的顯示卡大部分採用的是gddr3視訊記憶體,現在最新的顯示卡則採用了效能更為出色的gddr4或gddr5視訊記憶體。視訊記憶體主要由傳統的記憶體製造商提供,比如三星、現代、kingston等。顯示卡上採用的視訊記憶體型別主要有sdrddrsdram,ddrsgram、ddr2、ddr3、ddr4、ddr5。

只要能活著,一切都有可能!<>

3樓:代42072得吐

顯示卡效能的乙個很好的整體衡量標準是它的幀速,它是以每秒的幀數(fps)為單位加以衡量的。幀速說明了顯示卡每秒鐘能顯示多少幅完整的影象。人眼的處理能力約為每秒25幀,而動感快速的遊戲至少需要60fps的幀速才能提供平滑的動畫和滾動。

影響幀速的因素包括:每秒生成的三角形數或頂點數三維影象是由三角形或多邊形組成的。這項指標說明了gpu能夠以多快的速度計算整個多邊形或對該多邊形進行定義的頂點。

一般而言,它說明了顯示卡能以多快的速度生成線框影象。畫素填充速率:這項指標說明了gpu一秒鐘內能處理多少個畫素,從而也就說明了顯示卡能以多快的速度對影象進行光柵化處理。

顯示卡的硬體對其速度具有直接影響。以下是對顯示卡速度影響最大的硬體效能指標及其衡量單位:gpu時鐘速度(mhz)、記憶體匯流排的容量(位)、可用記憶體的數量(mb)、記憶體時鐘速率(mhz)記憶體頻寬(gb/s)、ramdac速度(mhz)。

電腦的cpu和主機板也對顯示卡速度有一定影響,因為非常快速的顯示卡並不能彌補主機板在快速傳輸資料方面的能力的不足。同樣,顯示卡與主機板之間的連線以及它從cpu獲取指令的速度都會影響其效能。超頻有些使用者選擇將自己顯示卡的時鐘速度手動設定為更高的速率,以此來提高顯示卡的效能,這稱為超頻。

人們通常選擇對顯示卡的記憶體進行超頻,因為對gpu進行超頻可能會導致過熱。雖然超頻可以獲得更好的效能,但它也會使製造商的質保失效。所以只要活著,隨時都能看到,也能測試其效能。

4樓:作作作作作君

說不定,萬一gtx3000架構代號是霍金呢。

5樓:網友

基本上沒有這個機會。

n卡命名一般是以科學巨人命名架構,比如說fermi、kepler、maxwell、pascal、volta、turing,這些人都已經離開世界了,採用這些作為命名,即可以避免糾紛,也可以體現出n卡的科技含量及尊重科學研發的精神,活著並且能做到這幾點的人,非常少見了。

gtx10系列顯示卡的架構是帕斯卡,這是不是代表十系卡對主機板的壓強特別大

6樓:突變之凱爾

嘿嘿,壓強等於壓力除以受力面積,這一代帕斯卡重量一樣,面積也沒變,你別問這種無聊的問題好嗎?照你這麼說克卜勒架構的gtx600 gtx700是從太陽系其它行星飛來地球的?

7樓:周圓圓

按照這個邏輯amd叫農企還真是名不虛傳,人家cpu架構還叫壓路機打樁機挖掘機推土機呢,英特爾還sandy bridge/ivy bridge/skylake/kabylake/coffeelake/cannonlake/icelake/tigerlake呢,人家起啥名字要你管啊,就像你為啥叫這個名字而不是那個名字,這跟我有啥關係?!

8樓:網友

實話告訴你吧~因為死人不要專利費~

9樓:網友

不知道你說的這個 對主機板的壓強特別大 指的是什麼意思?

為什麼n卡的架構都是以物理學家命名的。比如克卜勒 和 麥克斯韋架構。

10樓:腳機使用者

表明他們的產品和這些人一樣有歷史意義,忘了從那個評測帖子上看見的。

英偉達顯示卡核心架構將來會以楊振寧命名嗎

11樓:網友

1全部應該不會吧。現在都是用老外的名字。我看克卜勒啊費公尺啊。要用中國科學家我支援袁隆平,屠呦呦、莫言。楊振寧算了吧。

12樓:夜·星

**來的訊息?目前明明都是電氣相關的名人。楊振寧不搭邊。

是顯示卡架構決定效能?還是引數?哪個更重要?

13樓:北緯自由行

都很重要,並沒有誰更重要的說法:

顯示卡架構,就是顯示晶元各種處理單元的組成和工作模式,在引數相同的情況下,架構越先進,效率就越高,效能也就越強。

相同架構的顯示卡,可以從四方面來對比顯示卡引數:流處理器數量、核芯頻率、視訊記憶體、位寬。

14樓:小蘇打

主要看引數,構架第二考慮,構架不考慮也可以,差不了多少。

樓上大神能不能給講講怎麼看顯示卡是哪個架構的啊?

15樓:地獄圓周率

顯示卡後面帶k的是克卜勒架構,比如說gt730k 就是克卜勒架構的,gt730後面沒有k的就是費公尺架構的。

16樓:身體健康撈乜都掂

看架構幹嘛!能用就行。還想完美幹嘛。

amd顯示卡的有些什麼架構

17樓:木棋盤

什麼夏威夷 啊 湯加啊 很多是以海島名字命名的。架構越新,工藝越精細,單位面積上可以放的電晶體越多,效能越好,功耗也越低。

18樓:匿名使用者

n都是物理學家,a就是各種島。

數學家與物理學家有什麼區別

兩者的主攻方向不同。數學家主要研究代數 幾何 邏輯等變數關係。物理學家主要研究物質的運動與時間 空間的關係。但數學和物理的研究成果是相互促進的。物理學研究到後面大量的計算都是複雜的數學,如果數學功底不好,肯定解不出來,但是如果一個數學家,他未必有個物理學的腦子,需要靈感的,但是數學是必須的,所以才會...

我想成為物理學家,可以幾本物理學著作嗎,難度不考慮,謝謝

我不知道你幾歲了,如果在初高中的話,那麼我建議你先試著把初高中的物理理解了,把整個物理學體系建立起來,這部分物理被稱作為經典物理,又叫牛頓物理學,只適用於巨集觀低俗的物理事物及現象。等你有了良好的基礎,可以再進一步深入,去了解一些微觀粒子或者高速運動的物質 與光速可比的速度 的運動規律,也就是我們所...

在物理學的發展過程中,許多物理學家都做出了重要的貢獻,他們也

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