インテル・グラフィックス・テクノロジー

インテル・グラフィックス・テクノロジー
インテル グラフィックス ロゴ
発売日2010
製造元IntelTSMC
設計Intel
APIサポート
OpenCL1.2以上(バージョンによって異なります。機能をご覧ください)[1]
OpenGL2.1以上(バージョンによって異なります。機能をご覧ください)[1] [2] [3]
Vulkan1.4以上(バージョンによって異なります。機能をご覧ください)
履歴
前身Intel GMA
後継Intel Xe
サポート状況
サポート済み

インテル グラフィックス・テクノロジーGT[a]は、インテルが設計し、TSMCとの契約に基づいてインテルが製造する統合グラフィック・プロセッサー(IGP)シリーズです。これらのGPUは、中央処理装置(CPU)と同じチップに組み込まれており、ほとんどのインテルベースのデスクトップおよびラップトップに搭載されています。このシリーズは2010年にインテル HD グラフィックスとして導入され、後に2017年にインテル UHD グラフィックスに改名されました。これは、以前のグラフィックス・メディア・アクセラレーター(GMA)シリーズの後継です。

インテルは、 2013年以降に導入されたIrisIris ProIris Plusブランドで、より高性能なモデルも提供しています。これらのバージョンには、実行ユニットの増加や、一部のモデルでは組み込みメモリ( eDRAM)などの機能が含まれています。

インテル・グラフィックス・テクノロジーは、ゲームや高性能アプリケーション向けのディスクリート・グラフィックス・カード・ラインであるインテルArcと並行して販売されています。

履歴

HDグラフィックス2000を統合したCore i5プロセッサー

インテルHDグラフィックスが導入される前は、インテルの統合グラフィックスは、インテルのハブ・アーキテクチャの一部として、マザーボードのノースブリッジに組み込まれていました。これらは、インテル・エクストリーム・グラフィックスおよびインテルGMAとして知られていました。プラットフォーム・コントローラー・ハブ(PCH)設計の一部として、ノースブリッジは廃止され、グラフィックス処理は中央処理装置(CPU)と同じダイに移動されました[要出典]

以前のIntel統合グラフィックス・ソリューションであるIntel GMAは、パフォーマンスと機能が不足しているという評判があり、3Dゲームなどのより要求の厳しいグラフィックス・アプリケーションには適していないと考えられていました。Intel HD Graphicsによってもたらされたパフォーマンスの向上により、製品は競合他社であるNvidiaATI/AMD製の統合グラフィックス・アダプターと競争力を持つようになりました。[4]

世代

Intel HDグラフィックスとIrisグラフィックスは世代に分かれており、各世代はさらに性能が上がる「層」に分けられ、「GTx」というラベルで表されます。各世代は、Gen [5]グラフィックス・マイクロアーキテクチャの実装に対応しており、 Gen4以降は対応するGEN命令セットアーキテクチャ[6] [7] [8]が採用されています。[9]

Gen5アーキテクチャ

ウェストミア

2010年1月、Ironlakeグラフィックスを搭載したClarkdaleプロセッサとArrandaleプロセッサがリリースされ、CeleronPentium、またはCore with HDグラフィックスとしてブランド化されました。仕様は1つだけでした。[10] 12個の実行ユニット、900MHzで最大43.2GFLOPS。H.264  1080pビデオを最大40fpsでデコードできます。

直接の前身であるGMA X4500は、800MHzで10個のEUを搭載していましたが、いくつかの機能が欠けていました。[11]

型番実行ユニットシェーディングユニットベースクロック(MHz)ブーストクロック(MHz)GFLOPSFP32
HDグラフィックス122450090024.0~43.2

Gen6アーキテクチャ

Sandy Bridge

2011年1月、Sandy Bridgeプロセッサがリリースされ、「第2世代」HDグラフィックスが導入されました。

型番ティア実行ユニットブーストクロック
MHz
最大GFLOPS
FP16FP32FP64
HDグラフィックスGT1610001929624
HDグラフィックス 20001350259129.632
HDグラフィックス3000GT2121350518259.265
HDグラフィックスP3000GT2121350518259.265

Sandy Bridge、Celeron、PentiumにはIntel HDグラフィックスが搭載され、Core i3以上ではHD 2000またはHD 3000が搭載されています。HDグラフィックス2000と3000には、ハードウェアビデオエンコーディングHDポストプロセスエフェクトが含まれています。[要出典]

Gen7アーキテクチャ

Ivy Bridge

On 24 April 2012, Ivy Bridge was released, introducing the "third generation" of Intel's HD graphics: [12]

型番ティア実行ユニットシェーディングユニットブーストクロック(MHz)最大GFLOPS ( FP32 )
HDグラフィックス [モバイル]GT16481050100.8
HDグラフィックス25001150110.4
HDグラフィックス4000GT2161281300332.8
HDグラフィックスP4000GT2161281300332.8

Ivy Bridge CeleronとPentiumにはIntel HDグラフィックスが搭載され、Core i3以上ではHD 2500またはHD 4000が搭載されています。HDグラフィックス2500と4000には、ハードウェアビデオエンコーディングとHDポストプロセスエフェクトが含まます

一部の低消費電力モバイルCPUではビデオデコードのサポートが制限されていますが、デスクトップCPUにはこの制限はありません。HD P4000は、12X5 v2ディスクリプタを備えたIvy Bridge E3 Xeonプロセッサに搭載されており、バッファーなしECC RAMをサポートしています。

Gen7.5アーキテクチャ

Haswell

Intel Haswell i7-4771 CPU(統合HDグラフィックス4600(GT2)を搭載)

2013年6月、4つの階層の統合GPUを備えたHaswell CPUが発表されました。

型番ティア実行
ユニット
シェーディング
ユニット
eDRAM
(MB)
ブーストクロック
(MHz)
最大GFLOPS
FP16FP32FP64
コンシューマー
HDグラフィックスGT11080該当なし115038419248
HDグラフィックス4200GT22016085054427268
HDグラフィックス4400950~1150608~736304~36876~92
HDグラフィックス4600900~1350576~864288~43272~108
HDグラフィックス5000GT3403201000~11001280~1408640~704160~176
アイリスグラフィックス51001100~12001408~1536704~768176~192
アイリスプログラフィックス5200GT3e12813001280~1728640~864160~216
プロフェッショナル
HDグラフィックス P4600GT220160該当なし1200~1250768~800384~40096~100
HDグラフィックス P47001250~1300800~832400~416100~104

Iris Pro GT3eの128MBのeDRAMはCPUと同じパッケージに収められていますが、異なるプロセスで製造された別のダイに搭載されています。Intelはこれをレベル4キャッシュと呼び、CPUとGPUの両方で利用可能なCrystalwellと名付けています。Linuxdrm/i915ドライバーはカーネルバージョン3.12以降、このeDRAMを認識し、使用できます。[13] [14] [15]

Gen8アーキテクチャ

Broadwell

2013年11月、 Broadwell -Kデスクトッププロセッサ(愛好家向け)にもIris Proグラフィックスが搭載されることが発表されました[16]

Broadwellプロセッサ向けに、以下の統合GPUモデルが発表されています。[17] [より良い情報源が必要]

型番ティア実行
ユニット
シェーディング
ユニット
eDRAM
(MB)
ブーストクロック
(MHz)
最大
GFLOPS ( FP32 )
コンシューマー
HDグラフィックスGT11296850163.2
HDグラフィックス 5300GT224192900345.6
HDグラフィックス5500950364.8
HDグラフィックス56001050403.2
HDグラフィックス6000GT3483841000768
Irisグラフィックス61001100844.8
Iris Proグラフィックス6200GT3e1281150883.2
プロフェッショナル
HDグラフィックスP5700GT2241921000384
Iris ProグラフィックスP6300GT3e483841281150883.2

Braswell

型番CPU
model
ティア実行
ユニット
Clock speed
(MHz)
HDグラフィックス400E8000GT112320
N30xx320~600
N31xx320~640
J3xxx320~700
HDグラフィックス405N37xx16400~700
J37xx18400~740

第9世代アーキテクチャ

Skylake

2015年8月に発売されたSkylakeプロセッサシリーズは、VGAサポートを廃止し、 HDMI  1.4、DisplayPort 1.2、またはEmbedded DisplayPort (eDP) 1.3インターフェースを介して接続された最大3台のモニターによるマルチモニターセットアップをサポートしています 。[18] [19]

Skylakeプロセッサ向けには、以下の統合GPUモデルが利用可能または発表されています。[20] [21]

New features: Vulkan 1.3 (1.4 with Mesa ) and DirectX 12 Feature Level 12_2

型番ティア実行
ユニット
シェーディング
ユニット
eDRAM
(MB)
ブーストクロック
(MHz)
最大
GFLOPS ( FP32 )
コンシューマー
HD Graphics 510GT112961050201.6
HD Graphics 515GT2241921000384
HDグラフィックス5201050403.2
HDグラフィックス5301150 [18]441.6
Irisグラフィックス540GT3e48384641050806.4
Irisグラフィックス5501100844.8
Iris Proグラフィックス580GT4e7257612810001152
プロフェッショナル
HDグラフィックスP530GT2241921150441.6
Iris ProグラフィックスP555GT3e483841281000 [22]768
Iris ProグラフィックスP580GT4e7257610001152

Apollo Lake

Apollo Lakeシリーズのプロセッサは2016年8月に発売されました。

型番CPU
model
ティア実行
ユニット
シェーディング
ユニット
Clock speed
(MHz)
HDグラフィックス 500E3930GT11296400~550
E3940400–600
N3350200–650
N3450200–700
J3355250–700
J3455250–750
HD Graphics 505E395018144500–650
N4200200–750
J4205250–800

Gen9.5 architecture

Kaby Lake

Kaby Lakeシリーズのプロセッサは2016年8月に発表されました。新機能:速度向上、4K UHD「プレミアム」(DRMエンコード)ストリーミングサービスのサポート、8ビットおよび10ビットHEVCVP9デコードの完全なハードウェアアクセラレーションを備えたメディアエンジン。[23] [24]

型番ティア実行
ユニット
シェーディング
ユニット
eDRAM
(MB)
Base clock
(MHz)
ブーストクロック
(MHz)
最大
GFLOPS ( FP32 )
用途
コンシューマー
HDグラフィックス610GT11296300~350900~1100172.8~211.2デスクトップCeleron、デスクトップPentium G4560、i3-7101
HDグラフィックス615GT224192300900~1050345.6~403.2m3-7Y30/32、i5-7Y54/57、i7-7Y75、Pentium 4415Y
HDグラフィックス6201000~1050384~403.2i3-7100U、i5-7200U、i5-7300U、i7-7500U、i7-7600U
HDグラフィックス6303501000~1150384−441.6デスクトップPentium G46**、i3、i5、i7、およびノー​​トパソコンHシリーズのi3、i5、i7
Iris Plusグラフィックス640GT3e4838464300950–1050729.6−806.4i5-7260U、i5-7360U、i7-7560U、i7-7660U
Iris Plusグラフィックス6501050~1150806.4−883.2i3-7167U、i5-7267U、i5-7287U、i7-7567U
プロフェッショナル
HDグラフィックスP630GT2241923501000~1150384−441.6Xeon E3-**** v6

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

Kaby Lake Refreshシリーズのプロセッサは2017年10月に発表されました。新機能:HDCP 2.2サポート[25]

型番ティア実行
ユニット
シェーディング
ユニット
eDRAM
(MB)
ベースクロック
(MHz)
ブーストクロック
(MHz)
最大
GFLOPS ( FP32 )
用途
コンシューマー
UHDグラフィックス 610GT112963501050201.6Pentium Gold G54**、Celeron G49**

i5-10200H

UHDグラフィックス 615GT224192300900~1050345.6~403.2i7-8500Y、i5-8200Y、i3-8100Y
UHDグラフィックス6171050403.2i7-8510Y、i5-8310Y、i5-8210Y
UHDグラフィックス6201000~1150422.4~441.6i3-8130U、i5-8250U、i5-8350U、i7-8550U、i7-8650U、i3-8145U、i5-8265U、i5-8365U、i7-8565U、i7-8665U

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

UHDグラフィックス63023 [26]1843501100~1150404.8~423.2i3-8350K、i3-8100(ステッピングB0搭載)
241921050~1250403.2~4​​80i9、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 グラフィックス 645GT3e483841283001050~1150806.4~883.2i7-8557U、i5-8257U
Iris Plus グラフィックス 6551050~1200806.4~921.6i7-8559U、i5-8269U、i5-8259U、i3-8109U
プロフェッショナル
UHD グラフィックス P630GT2241923501100~1200422.4~460.8Xeon E 21**G、21**M、22**G、22**M、Xeon W-108**M

Gemini Lake/Gemini Lakeリフレッシュ

新機能:HDMI 2.0サポート、VP9 10ビット Profile2 ハードウェアデコーダー[27]

型番ティア実行
ユニット
シェーディング
ユニット
CPU
model
Clock speed
(MHz)
GFLOPSFP32
UHD Graphics 600GT11296N4000200–65038.4–124.8
N4100200–70038.4–134.4
J4005250–70048.0–134.4
J4105250–75048.0–144.0
J4125250–75048.0–144.0
UHD Graphics 605GT1.518N5000200–75057.6–216
J5005250–80072.0–230.4

Gen11 architecture

Ice Lake

New features: 10 nm Gen 11 GPU microarchitecture, two HEVC 10-bit encode pipelines, three 4K display pipelines (or 2× 5K60, 1× 4K120), variable rate shading (VRS), [28] [29] [30] and integer scaling. [31]

マイクロアーキテクチャは以前のバージョンと同様に倍精度浮動小数点をサポートし続けていますが、モバイル構成にはこの機能が含まれていないため、エミュレーションを通じてのみサポートされます。[32]

Nameティア実行
ユニット
シェーディング
ユニット
ベースクロック
(MHz)
ブーストクロック
(MHz)
GFLOPS用途
FP16FP32FP64
コンシューマー
UHD GraphicsG132256300900~1050921.6–1075.2

[33]

460.8–537.6115.2Core i3-10**G1、i5-10**G1
Iris PlusグラフィックスG448384300900~10501382.4~1612.8 [33]691.2~806.496~202Core i3-10**G4、i5-10**G4
G7645123001050~11002150.4~2252.8 [33]1075.2~1126.4128~282Core i5-10**G7、i7-10**G7

Xe-LPアーキテクチャー(第12世代)

モデルプロセス実行
ユニット
シェーディング
ユニット
最大ブーストクロック
(MHz)
処理能力(GFLOPS注記
FP16FP32FP64INT8
インテル UHD グラフィックス 730インテル14++ nm241921200~1300922~998461~4991843~1997Rocket Lake-Sで使用
インテル UHD グラフィックス 750322561200~13001228~1332614~6662457~2662
インテル UHD グラフィックス P75032256130013326662662Xeon W-1300シリーズで使用
インテル UHD グラフィックス 710インテル 7
(旧 10ESF)
161281300~1350666~692333~3461331~1382Alder Lake-S/HXおよび
Raptor Lake-S/HX/SR/HX-R で使用
インテル UHD グラフィックス 730241921400~14501076~1114538~5572150~2227
インテル UHD グラフィックス 770322561450~15501484~1588742~7942970~3174
第11世代インテル®プロセッサー向けインテル®UHDグラフィックスインテル®10SF322561400~14501434~1484717~7422867~2970Tiger Lake-Hで使用
第11世代インテル®プロセッサー向けインテル®UHDグラフィックス G4483841100~12501690~1920845~9603379~3840Tiger Lake-Uで使用
Iris Xeグラフィックス G7806401100~13002816~33281408~16645632~6656
Iris Xeグラフィックス G7967681050~14503379~44541690~22276758~8909
第12世代インテルプロセッサー向けインテルUHDグラフィックス
第13世代インテルプロセッサー向けインテルUHDグラフィックス
インテル 7
(旧 10ESF)
48384700~12001075~1843538~9222151~3686
Alder Lake-H/P/UおよびRaptor Lake-H/P/Uで使用
第12世代インテルプロセッサー向けインテルUHDグラフィックス
第13世代インテルプロセッサー向けインテルUHDグラフィックス
インテルグラフィックス[34]
64512850~14001741~2867870~14343482~5734
Iris Xeグラフィック
ス インテルグラフィックス[35]
80640900~14002304~35841152~17924608~7168
Iris Xeグラフィック
ス インテルグラフィックス[36]
96768900~14502765~44541382~22275530~8909

これらは、Intel Xe GPUアーキテクチャの低消費電力版であるIntel Xe -LPマイクロアーキテクチャ[37](Gen 12とも呼ばれる)に基づいています。[38] [39]新機能には、サンプラーフィードバック[40] 、デュアルキューサポート[40] 、 DirectX 12 View Instancing Tier2 [40]AV1 8ビットおよび10ビット固定機能ハードウェアデコード[41]などがあります。FP64のサポートは削除されました。[42]

Arc AlchemistタイルGPU (Gen12.7)

Intel Meteor LakeArrow Lake [43]は、 Intel Arc AlchemistタイルGPUマイクロアーキテクチャを使用しています[44] [45]

新機能:DirectX 12 Ultimate Feature Level 12_2サポート、8K 10ビットAV1ハードウェアエンコーダー、HDMI 2.1 48Gbpsネイティブサポート[46]

Meteor Lake

モデル実行ユニットシェーディングユニット最大ブーストクロック(MHz)GFLOPS(FP32)
Arc Graphics 48EU モバイル4838418001382
Arc Graphics 64EU モバイル645121750~20001792
Arc Graphics 112EU モバイル11289622003942
Arc Graphics 128EU モバイル12810242200~23504608

Arc BattlemageタイルGPU

Intel Lunar Lake [43]は、Intel Arc Battlemage タイル GPU マイクロアーキテクチャを採用します。[47]

機能

Intel Insider

Sandy Bridge以降、グラフィックスプロセッサには、 Intel Insiderと呼ばれるデジタルコピー保護およびデジタル著作権管理(DRM)の形式が搭載されており、プロセッサ内で保護されたメディアの復号化が可能になります。[48] [49]以前は、Protected Audio Video Path (PAVP)と呼ばれる同様の技術がありました

HDCP

Intelグラフィックス・テクノロジーはHDCPテクノロジーをサポートしていますが、実際のHDCPサポートはコンピューターのマザーボードによって異なります。[要出典]

Intel クイック・シンク・ビデオ

インテル クイック・シンク・ビデオは、インテルのハードウェア・ビデオ・エンコードおよびデコード技術で、一部のインテルCPUに統合されています。「クイック・シンク」という名称は、 DVDブルーレイディスクなどのビデオをスマートフォンなどに適したフォーマットに素早くトランスコード(同期)するユースケースを指します。クイック・シンクは、2011年1月9日に第6世代Sandy Bridgeマイクロプロセッサで導入されました。

グラフィックス仮想化技術

グラフィックス仮想化技術(GVT)は2014年1月1日に発表され、Intel Iris Proと同時に導入されました。Intel統合GPUは、以下の共有方法をサポートしています。[50] [51]

  • ダイレクト・パススルー(GVT-d):GPUは他のマシンと共有することなく、単一の仮想マシンで使用できます
  • 準仮想化API転送(GVT-s):GPUは仮想グラフィックドライバーを使用して複数の仮想マシンで共有されます。サポートされているグラフィックAPIは少なく(OpenGLDirectX )、 GPGPUはサポートされていません。
  • 完全GPU仮想化(GVT-g):GPUはネイティブグラフィックドライバーを使用して、タイムシェアリング方式で複数の仮想マシン(およびホストマシン)で共有されます。AMDのMxGPUやNvidiaのvGPUに似ていますが、これらはプロフェッショナル向けラインカード(Radeon ProおよびNvidia Quadro)でのみ利用可能です。
  • ハードウェアによる完全GPU仮想化(SR-IOV):GPUは、ソフトウェア(ドライバー)でこれを行うGVT-gとは異なり、組み込みハードウェアのサポートにより、複数の仮想マシンとホストによって分割され、使用/共有できます。[52]

Gen9(第6世代から第9世代インテルプロセッサーに搭載されているグラフィックス)は、ソフトウェアベースのvGPUソリューションであるGVT-G(インテル®グラフィックス・バーチャライゼーション・テクノロジー-g)の最終世代です。SR -IOV(シングルルートIO仮想化)は、第11世代インテル® Core™「G」プロセッサー(旧称Tiger Lake)以降のプラットフォームでのみサポートされています。そのため、Rocket Lake(第11世代インテルプロセッサー)はGVT-gおよび/またはSR-IOVをサポートしていません。つまり、Rocket Lakeは完全な仮想化をサポートしていません。[53]第12世代インテル® Core™プロセッサー以降、デスクトップとラップトップの両方のインテルCPUはGVT-gとSR-IOVをサポートしています。

複数のモニター

Ivy Bridge

Ivy Bridge CPUのHD 2500およびHD 4000 GPUは、3台のアクティブモニターをサポートすると宣伝されていますが、これは2台のモニターが同一に構成されている場合にのみ機能します。これは多くの3台モニター構成をカバーしますが[54]、すべての3台モニター構成をカバーしているわけではありません。その理由は、チップセットには、ディスプレイに転送されるデータのタイミングを調整するピクセルクロックを生成するための位相同期回路(PLL)が2つしか含まれていないためです。 [55]

したがって、3台のモニターを同時にアクティブにするには、少なくとも2台のモニターが同じピクセルクロックを共有している必要があります。例:

  • 2つまたは3つのDisplayPort接続を使用します。これらの接続はすべての接続に1つのピクセルクロックしか必要としないためです。[56] DisplayPortから他のコネクタへのパッシブアダプターは、チップセットがDisplayPortコネクタを介して非DisplayPort信号を送信できることに依存しているため、DisplayPort接続としてカウントされません。DisplayPort信号を他の形式に変換するための追加ロジックを含むアクティブアダプターは、DisplayPort接続としてカウントされます
  • 同じ接続タイプ(たとえば、2つのHDMI接続)と同じクロック周波数(同じ解像度の2台の同一モニターに接続した場合など)の2つの非DisplayPort接続を使用することで、両方の接続間で1つの固有のピクセルクロックを共有できます。[54]

3台のモニターを接続する別のソリューションとして、モバイルCPU(チップセットPLLをまったく使用しない)のEmbedded DisplayPortと任意の2つのチップセット出力を使用する方法があります。 [56]

Haswell

ASRock Z87およびH87ベースのマザーボードは、3台のディスプレイを同時にサポートします。[57] Asus H87ベースのマザーボードも、3台の独立したモニターを同時にサポートすると宣伝されています。[58]

機能(GPUハードウェア)

マイクロ
アーキテクチャ
- ソケット
ブランドグラフィックスVulkanOpenGLDirect3DHLSLシェーダーモデルOpenCL
CoreXeonPentiumCeleronGenグラフィックスブランドLinuxWindowsLinuxWindowsLinuxWindowsLinuxWindows
Westmere - 1156i3/5/7-xxx(G/P)6000およびU5000P4000およびU30005.5th [59]HD2.110.1 [1]4.1
Sandy Bridge - 1155i3/5/7-2000E3-1200(B)900、(G)800、(G)600(B)800、(B)700、G500、G4006番目[60]HD 3000と20003.3 [61]3.1 [1]
Ivy Bridge – 1155i3/5/7-3000E3-1200 v2(G)2000およびA1018G1600、1000、9007番目[62] [63]HD 4000および25004.2 [64]4.0 [1] [65]11.05.01.2 (Beignet)1.2 [66]
Bay Trail – SoCJ2000、N3500、A1020J1000およびN2000HDグラフィックス(ベイトレイル)[67]
Haswell – 1150i3/5/7-4000E3-1200 v3(G)3000G1800および20007.5th [68]HD 5000、4600、4400、4200、Iris Pro 5200、Iris 5000、51004.6 [69]4.3 [70]12 ( fl 11_1 ) [71]
Broadwell – 1150i3/5/7-5000E3-1200 v438003700と32008番目[72]Iris Pro 6200 [73]およびP6300、Iris 6100 [74]およびHD 6000、[75] P5700、5600、[76] 5500、[77] 5300 [78]およびHD Graphics (Broadwell) [79]1.3 [80]4.6 [81]4.4 [1]11 [82]1.2 (Beignet) / 3.0 (Neo) [83]2.0
Braswell – SoCN3700N3000、N3050、N3150HDグラフィックス (Braswell)、[84] Broadwellグラフィックスベース1.2 (Beignet)
(J/N)3710(J/N)3010、3060、3160(ブランド変更)
HDグラフィックス 400、405
Skylake – 1151i3/5/7-6000E3-1200 v5
E3-1500 v5
(G)40003900および38009番目HD 510、515、520、530、535、Iris 540および550、Iris Pro 5801.4 Mesa 25.0 [85]1.3 [ 86]4.6 [ 87 ]12 ( fl 12_1 ) 6.02.0 (Beignet) [88] / 3.0 (Neo) [83]
Apollo Lake – SoC(J/N)4xxx(J/N)3xxxHD Graphics 500、505
Gemini Lake – SoCSilver (J/N)5xxx(J/N)4xxx9.5th [89]UHD 600、605
Kaby Lake – 1151m3/i3/5/7-7000E3-1200 v6
E3-1500 v6
(G)4000(G)3900および3800HD 610、615、620、630、Iris Plus 640、Iris Plus 6502.0 (Beignet) [88] / 3.0 (Neo) [83]2.1 [90]
Kaby Lake Refresh – 1151i5/7-8000UUHD 620
Whiskey Lake – 1151i3/5/7-8000U
Coffee Lake – 1151i3/5/7/9-8000
i3/5/7/9-9000
E-2100
E-2200
Gold (G)5xxx(G)49xxUHD 630、Iris Plus 655
Ice Lake – 1526i3/5/7-10xx(N)Gx11thUHD、Iris Plus3.0 (Neo) [83]
Tiger Lakei3/5/7-11xx(N)GxW-11xxxMGold (G)7xxx(G)6xxx12番目Iris Xe、UHD1.4 [91]4.6 [92]3.0 (Neo) [83]3.0 (Neo)

OpenCL 2.0ハードウェア(Broadwell+)では、将来のソフトウェアアップデートによりOpenCL 2.1および2.2がソフトウェアアップデートで可能になります。[93]

Mesaでは、2つのGallium3Dスタイルのドライバによってサポートされています。IrisドライバはBroadwell以降のハードウェアをサポートし、[94] CrocusドライバはHaswell以前のハードウェアをサポートしています。[95]従来のMesa i965ドライバはMesa 22.0で削除されましたが、Amberブランチの一部として引き続きメンテナンスされます。[96]

新しいOpenCLドライバはMesa RustiCLです。このドライバは新しい言語Rustで書かれており、Mesa 22.3のIntel XEグラフィックスでOpenCL 3.0に準拠しています。Intel Broadwell以降も、多くの2.x機能を備えながら3.0に準拠します。Intel Ivy BridgeおよびHaswellの場合、ターゲットはOpenCL 1.2です。実際の開発状況はmesamatrixで確認できます

NEOコンピューティングランタイムドライバーは、Broadwell以降では1.2、2.0、2.1を含むOpenCL 3.0をサポートし、Skylake以降ではLevel Zero API 1.3をサポートしています。[97]

Broadwellプロセッサフ​​ァミリー以降、 KVM [98]およびXen [99 ]を搭載したすべてのGVT仮想化方式がサポートされています

機能(GPUビデオアクセラレーション)

インテルは、インテル クイック・シンク・ビデオと呼ばれる複数のビデオ解凍および圧縮アルゴリズムを実装する専用のSIPコアを開発しました。完全に実装されているものもあれば、部分的にしか実装されていないものもあります。

ハードウェアアクセラレーション・アルゴリズム

インテル クイック・シンク・ビデオに搭載されているハードウェアアクセラレーション・ビデオ圧縮および解凍アルゴリズム
CPUの
マイクロアーキテクチャ
手順ビデオ圧縮および解凍アルゴリズム
H.265
(HEVC)
H.264
(MPEG-4 AVC)
H.262
(MPEG-2)
VC-1 /WMV9JPEG
/
MJPEG
VP8VP9AV1
Westmere [100]デコード
エンコード
Sandy Bridgeデコードプロファイル制約ベースライン、メイン、高、ステレオ高シンプル、メインシンプル、メイン、アドバンス
レベル
最大解像度2048x2048
エンコードプロファイル制約ベースライン、メイン、高
レベル
最大解像度
Ivy Bridgeデコードプロファイル制約ベースライン、メイン、高、ステレオ高シンプル、メインシンプル、メイン、アドバンスベースライン
レベル
最大解像度
エンコードプロファイル制約ベースライン、メイン、高シンプル、メイン
レベル
最大解像度
Haswellデコードプロファイル部分8ビット[101]メイン、高、SHP、MHPメインシンプル、メイン、アドバンスベースライン
レベル4.1メイン、高高、3
最大解像度1080/60p1080/60p16k×16k
エンコードプロファイルメイン、高メインベースライン
レベル4.1-
最大解像度1080/60p1080/60p16k×16k
ブロードウェル[102] [103]デコードプロファイル部分的8ビット&10ビット[101]メインシンプル、メイン、アドバンス0部分的[101]
レベルメイン、高高、3統合
最大解像度1080/60p1080p
エンコードプロファイルメイン-
レベルメイン、高
最大解像度1080/60p
スカイレイク[104]デコードプロファイルメインメイン、高、SHP、MHPメインシンプル、メイン、アドバンスベースライン00
レベル5.25.2メイン、高高、3統合統合統合
最大解像度2160/60p2160/60p1080/60p3840×384016k×16k1080p4k/24p@15Mbit/s
エンコードプロファイルメインメイン、高メインベースライン統合
レベル5.25.2-統合
最大解像度2160/60p2160/60p1080/60p16k×16k-
ケイビーレイク[105]
コーヒーレイク[106]
コーヒーレイクリフレッシュ[106]
ウィスキーレイク[107]
アイスレイク[108]
コメットレイク[109]
デコードプロファイルメイン、メイン、高、MVC、ステレオメインシンプル、メイン、アドバンスベースライン00、1、2
レベル5.25.2メイン、高シンプル、高、3統合統合統合
最大解像度2160/60p1080/60p3840×384016k×16k1080p
エンコードプロファイルメインメイン、高メインベースライン統合8ビット 4:2:0 BT.2020をサポート(前処理/後処理で
取得可能)
レベル5.25.2-統合
最大解像度2160/60p2160/60p1080/60p16k×16k-
タイガーレイク[110]
ロケットレイク
デコードプロファイルメイン4:4:4まで 12メイン、高メインシンプル、メイン、アドバンスベースライン0、1、2、一部 30
レベル6.25.2メイン、高シンプル、高、3統合統合3
最大解像度4320/60p2160/60p1080/60p3840×384016k×16k4320/60p4K×2K
16K×16K(静止画)
エンコードプロファイルメイン4:4:4まで 10メイン、高メインベースライン0、1、2、3
レベル5.15.1--
最大解像度4320p2160/60p1080/60p16k×16k4320p
アルダーレイク[111]
ラプターレイク[112]
デコードプロファイルメイン4:4:4まで 12メイン、高メインシンプル、メイン、アドバンスベースライン0、1、2、30
レベル6.15.2メイン、高シンプル、高、3統合6.16.1
最大解像度4320/60p2160/60p1080/60p3840×384016k×16k4320/60p4320/60p
16K×16K(静止画)
エンコードプロファイルメイン4:4:4 10までメイン、高メインベースライン0、1、2、3
レベル5.15.1ハイ--
最大解像度4320p2160/60p1080/60p16k×16k4320p
メテオレイク[113]

アローレイク[114]

デコードプロファイルメイン4:4:4まで 12メイン、ハイ、コンストレインテッド・ベースラインメインベースライン0、1、2、3メイン4:2:0 8/10
レベル6.15.2メイン、高統合統合6.1
最大解像度4320/60p2160p1080p16k×16k4320p/60p

16K×4K

4320/60p
16K×16K(静止画)
エンコードプロファイルメイン4:4:4 10までメイン、ハイ、コンストレインテッド・ベースラインベースライン0、1、2、3メイン4:2:0 8/10
レベル6.15.2--6
最大解像度4320p/60p2160/60p16k×16k4320p/60p

16K x 12K

4320p/30p

Intel PentiumおよびCeleronファミリー

Intel PentiumおよびCeleronファミリーGPUビデオアクセラレーション
VED
(ビデオエンコード/デコード)
H.265/HEVCH.264/MPEG-4 AVCH.262
(MPEG-2)
VC-1 /WMV9JPEG / MJPEGVP8VP9
ブラスウェル[115] [b] [c] [d]デコードプロファイルメインCBP、メイン、高メイン、高アドバンス850 MP/s 4:2:0
640 MP/s 4:2:2
420 MP/s 4:4:4
レベル55.24
最大解像度4k×2k/30p4k×2k/60p1080/60p1080/60p4k×2k/60p1080/30p
エンコードプロファイルCBP、メイン、高メイン、高850 MP/s 4:2:0
640 MP/s 4:2:2
420 MP/s 4:4:4
最大720p30
レベル5.1
最大解像度4k×2k/30p1080/30p4k×2k/30p
アポロレイク[116]デコードプロファイルメイン、CBP、メイン、高メイン、高アドバンス1067 MP/s 4:2:0

800 MP/s 4:2:2

533 MP/s 4:4:4

0
レベル5.15.2ハイ4
最大解像度1080p240、4k×2k/60p1080/60p1080/60p
エンコードプロファイルメインCBP、メイン、高1067 MP/s 4:2:0

800 MP/s 4:2:2

533 MP/s 4:4:4

レベル55.2
最大解像度4k×2k/30p1080p240、4k×2k/60p4k×2k/30p480p30 (SWのみ)
ジェミニレイク[117]デコードプロファイルメイン、CBP、メイン、高メイン、高アドバンス1067 MP/s 4:2:0

800 MP/s 4:2:2

533 MP/s 4:4:4

0、2
レベル5.15.2ハイ4
最大解像度1080p240、4k×2k/60p1080/60p1080/60p
エンコードプロファイルメインCBP、メイン、高メイン、高1067 MP/s 4:2:0

800 MP/s 4:2:2

533 MP/s 4:4:4

0
レベル45.2ハイ
最大解像度4k×2k/30p1080p240、4k×2k/60p1080/60p4k×2k/30p

Intel Atom ファミリー

Intel Atom ファミリーGPUビデオアクセラレーション
VED
(ビデオエンコード/デコード)
H.265/HEVCH.264/MPEG-4 AVCMPEG-4 VisualH.263H.262
(MPEG-2)
VC-1 /WMV9JPEG / MJPEGVP8VP9
Bay Trail-Tデコード[118]プロファイルメイン、高メイン0
レベル5.1
最大解像度4k×2k/30p1080/60p4k×2k/30p4k×2k/30p
エンコード[118]プロファイルメイン、高メイン--
レベル5.1--
最大解像度4k×2k/30p1080/60p1080/30p-1080/30p
チェリートレイル-T [119]デコードプロファイルメインCBP、メイン、高シンプルメイン詳細1067 Mbit/s – 4:2:0

800 Mbit/s – 4:2:2

レベル55.2ハイ4
最大解像度4k×2k/30p4k×2k/60p、1080@240p480/30p480/30p1080/60p1080/60p4k×2k/30p1080/30p
エンコードプロファイル制約付きベースライン、メイン、ハイ(MVC)1067 Mbit/s – 4:2:0

800 Mbit/s – 4:2:2

レベル5.1 (4.2)
最大解像度4k×2k/30p、1080@120p480/30p4k×2k/30p

ドキュメンテーション

インテルは、オープンソース・テクノロジー・センターを通じて、ほとんどのインテルHDグラフィックス・デバイスのプログラミング・マニュアルを公開しています。[120]これにより、様々なオープンソース愛好家やハッカーが、リバースエンジニアリングを必要とせずに、ドライバー開発に貢献し、ドライバーをさまざまなオペレーティングシステムに移植することができます

参照

注記

  1. ^ 「GT」という略語は、Intel Power Gadgetなどの特定の監視ツールで、インテル・プロセッサーのグラフィック・コアを指して使用されます。
  2. ^ VP9メディア・コーデックGPUアクセラレーターは、TTM以降、Windows以外のオペレーティングシステムでのみサポートされます。
  3. ^ オープンソースLinux OS上のメディア・コーデックの解像度の詳細は、プラットフォームの機能と使用するドライバーによって異なります。デコード/エンコード機能は、Win8.1およびWin7オペレーティングシステムに固有の表8-4と一致しない場合があります
  4. ^ すべての機能はOSに依存します。ここではハードウェアサポートについて言及しています。詳細については、PDFの80ページの表8-4を参照してください。

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