マリ
ARM Cortex A57 A53 big.LITTLE SoCとMali-T624 GPU
発売日2005
建築
  • ウトガルド
  • ミッドガルド
  • ビフロスト
  • ヴァルハル
モデルバリエーションを見る
コア1~32コア
製造プロセス4~40 nm
APIサポート
ダイレクト3D9~12歳
オープンCL1.1から3.0
オープンGL2.0から3.0
ヴルカン1.0から1.3

Maliおよび Immortalisシリーズのグラフィックス プロセッシング ユニット(GPU) およびマルチメディア プロセッサは、 Arm パートナーによるさまざまなASIC設計でライセンス供与されるためにArm Holdingsが製造した半導体知的財産コアです。

Mali GPUは、ノルウェー科学技術大学の研究プロジェクトからスピンオフしFalanx Microsystems A/Sによって開発されました。[ 1 ] Arm Holdingsは2006年6月23日にFalanx Microsystems A/Sを買収し、社名をArm Norwayに変更しました[ 2 ]

当初はMalaikという名前でしたが、チームはモバイルGPUにふさわしいと考え、セルビア・クロアチア語で「小さい」を意味するMaliに名前を短縮しました。 [ 3 ]

2022年6月28日、ArmはハードウェアベースのレイトレーシングをサポートするImmortalisシリーズのGPUを発表しました。[ 4 ]

グラフィックプロセッサ

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ウトガルド

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2005年、FalanxはUtgard GPUアーキテクチャであるMali-200 GPUを発表しました。[ 5 ] Armはその後、Mali-300、Mali-400、Mali-450、Mali-470を発表しました。Utgardは非統合型GPU(個別のピクセルシェーダと頂点シェーダ)でした。[ 1 ]

Mali Utgard グラフィックス プロセッシング ユニットの比較
モデル発売日タイプEU/シェーダーコア数コアクロックレート

MHz

L2キャッシュサイズフィルレートGFLOPS
(コアあたり)
OpenGL ES
M△/秒GT/秒GPS
マリ-55/1102005固定機能パイプライン[ 6 ]12.80.1?1.1
マリ-2002007年[ 7 ]プログラマブルパイプライン[ 6 ]15?0.22.0
マリ3002010年[ 8 ]15008 KB550.55
マリ-400 MP20081~4200~6008~256 KiB550.51.2~5.4
マリ-450 MP20121~8300~7508~512 キロバイト1422.64.5~11.9
マリ-470 MP20151~4250~6508~256 KiB710.658~20.8

ミッドガルド

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第1世代

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2010年11月10日、ArmはMidgard第1世代GPUアーキテクチャを発表しました。これにはMali-T604と、その後2011年にMali-T658 GPUが含まれていました。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] Midgardは階層型タイリングシステムを採用しています。[ 1 ]

第2世代

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2012年8月6日、ArmはMali-T678 GPUを含むMidgard第2世代GPUアーキテクチャを発表しました。[ 13 ] Midgard第2世代ではフォワードピクセルキルが導入されました。[ 1 ] [ 14 ]

第3世代

[編集]

2013年10月29日、ArmはMali-T760 GPUを含むMidgard第3世代GPUアーキテクチャを発表しました。[ 15 ] [ 1 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]

第4世代

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2014年10月27日、ArmはMili-T860、Mali-T830、Mali-T820を含む第4世代GPUアーキテクチャ「Midgard」を発表しました。同社の主力製品であるMali-T880 GPUは2015年2月3日に発表されました。新しいマイクロアーキテクチャの特徴は以下の通りです。[ 19 ]

  • Mali-T880は最大16コア、256KB~2MBのL2キャッシュ

ビフロスト

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第1世代

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2016年5月27日、ArmはMali-G71 GPUを含むBifrost GPUアーキテクチャを発表しました。新しいマイクロアーキテクチャの特徴は以下の通りです。[ 20 ] [ 21 ]

  • 四角形ベクトル化による統合シェーダー
  • スカラーISA
  • 条項の執行
  • 完全なキャッシュコヒーレンス
  • Mali-G71は最大32コア、128KB~2MBのL2キャッシュ
  • Armは、Mali-G71はMali-T880よりもパフォーマンス密度が40%高く、エネルギー効率が20%優れていると主張している。

第2世代

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2017年5月29日、ArmはMali-G72 GPUを含む第2世代GPUアーキテクチャ「Bifrost」を発表しました。新しいマイクロアーキテクチャの特徴は以下の通りです。[ 22 ] [ 23 ]

  • 算術最適化とキャッシュの増加
  • Mali-G72は最大32コア、128KB~2MBのL2キャッシュ
  • Armは、Mali-G72はMali-G71よりもパフォーマンス密度が20%高く、エネルギー効率が25%優れていると主張している。

第3世代

[編集]

2018年5月31日、ArmはMali-G76 GPUを含む第3世代GPUアーキテクチャ「Bifrost」を発表しました。新しいマイクロアーキテクチャの特徴は以下の通りです。[ 24 ] [ 25 ]

  • エンジンあたり8つの実行レーン(4レーンから増加)。ピクセルとテクセルのスループットが2倍に向上
  • Mali-G76は最大20コア、512KB~4MBのL2キャッシュ
  • Armは、Mali-G76はMali-G72よりもパフォーマンス密度が30%高く、エネルギー効率も30%優れていると主張している。

ヴァルハル

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第1世代

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2019年5月27日、ArmはMali-G77 GPUを含むValhall GPUアーキテクチャを発表し、10月にはMali-G57 GPUを発表しました。新しいマイクロアーキテクチャの特徴は次のとおりです。[ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]

  • 新しいスーパースカラーエンジン
  • 簡略化されたスカラーISA
  • 新しい動的スケジューリング
  • Mali-G77は最大16コア、512KB~2MBのL2キャッシュ
  • Armは、Mali-G77はMali-G76よりもパフォーマンス密度が30%高く、エネルギー効率も30%優れていると主張している。

第2世代

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2020年5月26日、ArmはMali-G78を含む第2世代GPUアーキテクチャValhallを発表しました。新しいマイクロアーキテクチャの特徴は次のとおりです。[ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]

  • 非同期クロックドメイン
  • 新しい FMA ユニットと Tiler スループットの向上
  • Mali-G78は最大24コア、512KB~2MBのL2キャッシュ
  • アームフレームバッファ圧縮(AFBC)
  • Armは、Mali-G78はMali-G77よりもパフォーマンス密度が15%高く、エネルギー効率が10%優れていると主張している。

第3世代

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2021年5月25日、ArmはTCS21の一環として、Mali-G710、Mali-G510、Mali-G310 GPUを含む第3世代GPUアーキテクチャ「Valhall」を発表しました。新しいマイクロアーキテクチャの特徴は以下の通りです。[ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

  • より大きなシェーダ コア (Valhall 2nd Gen と比較して 2 倍)
  • 新しいGPUフロントエンド、コマンドストリームフロントエンド(CSF)がジョブマネージャーに代わる
  • Mali-G710は最大16コア、512KB~2MBのL2キャッシュ
  • アームは、Mali-G710はMali-G78よりもパフォーマンス密度が20%高く、エネルギー効率も20%優れていると主張している。

第4世代

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2022年6月28日、ArmはTCS22の一環として、Immortalis-G715、Mali-G715、Mali-G615 GPUを含む第4世代GPUアーキテクチャValhallを発表しました。新しいマイクロアーキテクチャの特徴は次のとおりです。[ 4 ] [ 35 ]

  • レイトレーシングのサポート(ハードウェアベース)
  • 可変レートシェーディング[ 36 ]
  • FMAブロックが2倍になり、行列乗算命令のサポートとPPAの改善を備えた新しい実行エンジン
  • アーム固定レート圧縮(AFRC)
  • Armは、Immortalis-G715はMali-G710よりも15%高いパフォーマンスと15%優れたエネルギー効率を備えていると主張している[ 37 ]

第5世代

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2023年5月29日、ArmはTCS23の一環として、Immortalis-G720、Mali-G720、Mali-G620 GPUを含む第5世代Arm GPUアーキテクチャを発表しました。[ 38 ] [ 39 ] [ 40 ]新しいマイクロアーキテクチャの機能は次のとおりです。[ 41 ]

  • 遅延頂点シェーディング(DVS)パイプライン
  • Armは、Immortalis-G720はImmortalis-G715よりも15%高いパフォーマンスを持ち、最大40%少ないメモリ帯域幅を使用すると主張している。

技術的な詳細

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他の3Dレンダリングアクセラレーション用組み込みIPコアと同様に、Mali GPUには、一般的なデスクトップビデオカードとは異なり、モニターを駆動するディスプレイコントローラーは搭載されていません。代わりに、Mali ARMコアは純粋な3Dエンジンであり、グラフィックスをメモリにレンダリングし、レンダリングされた画像を別のコアに渡してディスプレイ処理を行います。

しかしARMは、Mali 3DアクセラレータSIPブロックとは独立してディスプレイコントローラSIPコアのライセンスを供与しています(例:Mali DP500、DP550、DP650)。 [ 42 ]

ARM は、 Mali GPU Shader Development StudioおよびMali GPU User Interface Engineという、OpenGL ES シェーダーの作成を支援するツールも提供しています

ARM HDLCDディスプレイコントローラなどのディスプレイコントローラは別売りです。[ 43 ]

変種

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マリコアは、以前ファランクスによって生産されたコアから成長し、現在は以下のもので構成されています。[ 44 ]

モデルマイクロ
アーキテクチャ
タイプ発売日EU/シェーダーコア数シェーディングユニット(コアあたり)トータルシェーダーFab (nm)ダイサイズ
(mm 2
コアクロックレート(MHzL2キャッシュサイズ(KiB)フィルレートGFLOPS
(コアあたり)
GFLOPS
(合計)
API(バージョン)
M△/秒GT/秒GPSヴルカンOpenGL ESオープンCL
マリ-T604 [ 45 ]ミッドガルド 1世代統合シェーダーモデル+

SIMD ISA

2010年11月[ 46 ]1~488~3232
28
?53332~2561330.6 @ 600 MHz9.6 @ 600 MHz9.6~38.4 @ 600 MHz3.11.1 完全なプロフィール
マリ-T658 [ 45 ]2011年11月[ 47 ]1~81616~128???19.2 @ 600 MHz19.2~153.6 @ 600 MHz
マリ-T622ミッドガルド 第2世代2013年6月[ 48 ]1~244~832
28
?533??4.8 @ 600 MHz4.8~9.6 @ 600 MHz
マリ-T6242012年8月1~488~32?533~600年??9.6 @ 600 MHz9.6~38.4 @ 600 MHz
マリ-T6281~81616~128?533–695??19.2 @ 600 MHz19.2~153.6 @ 600 MHz
マリ-T678 [ 49 ]1~828????
マリ-T720ミッドガルド第3世代2013年10月1~81010~8028
14
10
?400~700600 (MP8@
600 MHz)
0.6 @ 600 MHz12 @ 600 MHz12~96 @ 600 MHz
マリ-T7601~161414~22428
20
14
14 nmでシェーダコアあたり1.75 mm 2 [ 50 ]600~772年256–2048 [ 51 ]130016.8 @ 600 MHz16.8~268.8 @ 600 MHz1.0 [ 52 ]3.2 [ 53 ]1.2 完全なプロフィール
マリ-T820ミッドガルド第4世代2015年第4四半期1~488~3228?60032~256 [ 51 ]4009.6 @ 600 MHz9.6~38.4 @ 600 MHz
マリ-T8301616~64歳28
16
14
?600~95040019.2 @ 600 MHz19.2~76.8 @ 600 MHz
マリ-T8601~161414~224?350~700256–2048 [ 51 ]130016.8 @ 600 MHz16.8~268.8 @ 600 MHz
マリ-T8802016年第2四半期1~162121~35120
16
14
?650~1000170025.2 @ 600 MHz25.2~403.2 @ 600 MHz
マリ-G31ビフロスト 1世代統合シェーダモデル+統合メモリ+

スカラー、節ベースISA

2018年第1四半期1~6 [ 54 ]4または84~4828
12
?65032~5120.5 @ 1000 MHz8~16 @ 1000 MHz48~576 @ 1000 MHz2.0 フルプロフィール
マリG51 [ 55 ]2016年第4四半期1~6 [ 56 ]8または128~7228
16
14
12
10
?10001000MHzで16~241000MHzで16~144
マリ-G712016年第2四半期1~321212~38416
14
10
?546–1037128~2048年18501 @ 1000 MHz24 @ 1000 MHz24~768 @ 1000 MHz
マリ-G52ビフロスト 第2世代2018年第1四半期1~616または2416~14416
12
8
7
?85032-5122 @ 1000 MHz1000MHzで32~4832~288 @ 1000 MHz2.1 完全なプロフィール
マリ-G722017年第2四半期1~321212~38416
12
10
10 nmでシェーダコアあたり1.36 mm 2 [ 57 ]572–1050128~2048年1 @ 1000 MHz24 @ 1000 MHz24~768 @ 1000 MHz2.0 フルプロフィール
マリ-G76ビフロスト第3世代2018年第2四半期4~202496~48012
8
7
?600~800512–4096?2 @ 1000 MHz2 @ 1000 MHz48 @ 1000 MHz1000 MHzで192~9601.12.1 完全なプロフィール
マリ-G57ヴァルホール 1世代スーパースカラーエンジン +統合メモリ+

簡略化されたスカラーISA

2019年第2四半期1~63232~19212
7
6
?950 [ 58 ]64~512?4 @ 1000 MHz64 @ 1000 MHz64~384 @ 1000 MHz
マリ-G777~16歳224~5127
6
?695~850年512–2048?448~1024 @ 1000 MHz
マリ-G68ヴァルホール第2世代2020年第2四半期1~632~1926
5
3
64~384 @ 1000 MHz1.23.0 フルプロフィール
マリ-G787~24224~7685759-848448~1536 @ 1000 MHz
マリ-G310ヴァルホール第3世代2021年第2四半期116、32、または6416~64歳6
5
4
256–10242、4、または8 @ 1000 MHz2 または 4 @ 1000 MHz32~128 @ 1000 MHz
マリ-G5102~648または6496~3844 または 8 @ 1000 MHz4 @ 1000 MHz96~128 @ 1000 MHz1000MHzで192~768
マリ-G6101~66464~384512–20488 @ 1000 MHz128 @ 1000 MHz1000MHzで128~768
マリ-G7107~16歳448–1024650,850
900
2648896~2048 @ 1000 MHz
マリ-G615ヴァルホール第4世代2022年第2四半期1~6128128~7684256 @ 1000 MHz256~1536 @ 1000 MHz1.3 [ 59 ]
マリ-G7157~9896–11521792~2304 @ 1000 MHz
イモータリス-G71510~16歳1280–20482560~4096 @ 1000 MHz
マリ-G620第5世代[ 60 ]遅延頂点シェーディング(DVS)2023年第2四半期1~5128~640256–1024256~1280 @ 1000 MHz
マリ-G7206~9768–1152512–20481536~2304 @ 1000 MHz
イモータリス-G7202023年第4四半期10~16歳1280–20482560~4096 @ 1000 
MHz
マリ-G6252024年第2四半期1~5128~6404
3
256–1024256~1280 @ 1000 MHz
マリ-G7256~9768–1152512–40961536~2304 @ 1000 MHz
イモータリス-G92510~24歳1280–30722560~6144 @ 1000 
MHz
マリG1プロ2025年第3四半期1~5128~6403512–2048256~1280 @ 1000 MHz1.4
マリG1プレミアム6~9768–1152512–40961536~2304 @ 1000 MHz
マリG1-ウルトラ10~24歳1280–30722560~6144 @ 1000 
MHz
モデルマイクロ
アーキテクチャ
タイプ発売日EU/シェーダーコア数シェーディングユニット(コアあたり)トータルシェーダー素晴らしい

(ナノメートル)

ダイサイズ
(mm 2
コアクロックレート(MHz)最大 L2 キャッシュ サイズ (KiB)フィルレート(コアあたり)FP32 GFLOPS
(コアあたり)
GFLOPS
(合計)
ヴルカンオープン
GL/ES
オープン
CL

一部のマイクロアーキテクチャ(または一部のチップだけ?)はCPUとのL2キャッシュのキャッシュコヒーレンスをサポートしています。 [ 61 ] [ 62 ]

適応型スケーラブルテクスチャ圧縮(ASTC)は、Mali-T620、T720/T760、T820/T830/T860/T880 [ 63 ]およびMali-Gシリーズでサポートされています。

実装

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Mali GPU バリアントは、次のシステム オン チップ(SoC) に存在します。

ビデオプロセッサ

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Mali Videoは、ARM Holdingsの専用ビデオデコードおよびビデオエンコード ASICです。HEVC 、VP9H.264VP8など、多数のビデオコーデックを実装した複数のバージョンがあります。他のARM製品と同様に、Maliビデオプロセッサは、サードパーティのチップに組み込むためにライセンス供与された半導体知的財産コアですリアルタイムのエンコード/デコード機能は、ビデオ電話の中心的な機能です。著作権で保護された素材デジタル著作権管理を可能にするために、ARMのTrustZoneテクノロジーへのインターフェースも組み込まれています。

マリV500

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Mali Videoプロセッサの最初のバージョンは、2013年にMali-T622 GPUを搭載してリリースされたV500でした。[ 118 ] V500は1~8個のコアを搭載したマルチコア設計で、H.264とARM TrustZoneを使用した保護されたビデオパスをサポートしています。8コアバージョンは、 120フレーム/秒(fps)での4Kビデオデコードに十分です。V500はVP8とH.264のエンコード、H.264、H.263、MPEG4、MPEG2、VC-1/WMV、Real、VP8のデコードが可能です。

マリV550

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Mali-T800 GPUとともにリリースされたARM V550ビデオプロセッサには、HEVCエンコードとデコードの両方のサポート、10ビットの色深度、および消費電力をさらに削減するテクノロジが追加されました。[ 119 ] V550では、レイテンシをより適切に処理し、帯域幅を節約するためのテクノロジの改善も含まれていました。[ 120 ]再びスケーラブルなコア数(1〜8)のアイデアに基づいて構築されたV550は、1080p60(1コア)から4K120(8コア)までをサポートできます。 V550は、HEVC Main、H.264、VP8、JPEGエンコード、およびHEVC Main 10、HEVC Main、H.264、H.263、MPEG4、MPEG2、VC-1/WMV、Real、VP8、JPEGデコードをサポートしました。

マリV61

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Mali V61ビデオプロセッサ(旧称Egil)は、2016年にMali Bifrost GPUとともにリリースされました。[ 121 ] [ 122 ] V61は、特にHEVCとVP9でのビデオエンコードを改善し、単一または複数のストリームの同時エンコードを可能にするように設計されています。[ 123 ]この設計は、1~8個の可変コア数設計を継承しており、1つのコアで1080p60をサポートし、8つのコアで4Kp120を駆動できます。VP9 10ビット、VP9 8ビット、HEVC Main 10、HEVC Main、H.264、VP8、JPEGのデコードとエンコードが可能で、MPEG4、MPEG2、VC-1/WMV、Real、H.263のデコードのみが可能です。[ 124 ]

マリV52

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Mali V52ビデオプロセッサは、2018年3月にMali G52およびG31 GPUとともにリリースされました。[ 125 ]このプロセッサは、主流のデバイスで4K(HDRを含む)ビデオをサポートすることを目的としています。[ 126 ]

このプラットフォームは1コアから4コアまで拡張可能で、V61と比較してデコード性能が2倍になります。また、High 10 H.264エンコード(レベル5.0)およびデコード(レベル5.1)機能に加え、YUV420のAVS Part 2(Jizhun)およびPart 16(AVS+、Guangdian)デコード機能も追加されています。[ 127 ]

マリV76

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Mali V76ビデオプロセッサは、Mali G76 GPUとCortex-A76 CPUとともに2018年にリリースされました。 [ 128 ] V76は、ビデオエンコードとデコード性能を向上させるために設計されました。2~8コアの可変コア設計を継承し、8コアで8Kp60デコードと8Kp30エンコードが可能です。発売時のMali-V61と比較して、HEVCエンコード品質が25%向上するとされています。AV1コーデックサポートされていません。

マリV77

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Mali V77 ビデオ プロセッサは、2019 年に Mali G77 GPU およびCortex-A77 CPU とともにリリースされました。

比較

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ディスプレイプロセッサ

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マリ-D71

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Mali-D71 には、Arm Framebuffer Compression (AFBC) 1.2 エンコーダー、ARM CoreLink MMU-600 および Assertive Display 5 のサポートが追加されました。Assertive Display 5 は、HDR10およびハイブリッド ログガンマ (HLG)をサポートしています。

マリ-D77

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Mali-D77には、非同期タイムワープ(ATW)レンズ歪み補正(LDC)、色収差補正(CAC)などの機能が追加されました[ broken anchor ]。また、Mali-D77は3K(2880x1440)@120Hzおよび4K@90Hzにも対応しています[ 133 ] 。

画像信号プロセッサ

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マリC71

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2017年4月25日、ARM初の画像信号プロセッサ(ISP)であるMali-C71が発表された。[ 145 ] [ 146 ] [ 147 ]

マリC52とマリC32

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2019年1月3日、ドローン、スマートホームアシスタントやセキュリティ、インターネットプロトコル(IP)カメラなどの日常的なデバイスを対象としたMali-C52とC32が発表されました。[ 148 ]

マリ-C71AE

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2020年9月29日、Mali-C71AE画像信号プロセッサが、Cortex-A78AE CPUおよびMali-G78AE GPUとともに発表されました。[ 149 ]最大4台のリアルタイムカメラまたは最大16台の仮想カメラをサポートし、それぞれの最大解像度は4096 x 4096です。[ 150 ]

マリC55

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2022年6月8日、C52の後継機としてMali-C55 ISPが発表されました。[ 151 ] [ 152 ]これはArm製としては最小かつ最も構成可能な画像信号プロセッサであり、最大解像度48メガピクセルのカメラを最大8台までサポートします。Armは、C52と比較してトーンマッピングと空間ノイズ低減が向上していると主張しています。複数のC55 ISPを組み合わせることで、48メガピクセルを超える解像度をサポートできます。

比較

[編集]

Lima、Panfrost、Panthor FOSSドライバ

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2012年1月21日、PhoronixはLuc VerhaegenがMaliシリーズのGPU、特にMali 200とMali 400バージョンを対象としたリバースエンジニアリングの試みを進めていると報じた。このプロジェクトはLimaと呼ばれ、 OpenGL ES 2.0のサポートを目標としていた[ 154 ]このリバースエンジニアリングプロジェクトは2012年2月4日のFOSDEMで発表され、[ 155 ] [ 156 ]続いてウェブサイトが開設され[ 157 ]、いくつかのレンダリングを実演した。2013年2月2日、VerhaegenはLimaドライバ上で動作するQuake III Arenaのtimedemoモードの実演を行った。 [ 158 ] 2018年5月、Limaの開発者がLinuxカーネルに組み込むためのドライバを投稿した。[ 159 ] 2019年5月、LimaドライバはLinuxカーネルのメインラインの一部となった。[ 160 ] Mesaのユーザー空間対応版も同時に統合されました。現在、OpenGL ES 1.1、2.0、およびDesktop OpenGL 2.1の一部をサポートしており、MESAのフォールバックエミュレーションはグラフィカルデスクトップ環境を完全にサポートしています。[ 161 ]

Panfrostは、Mali Txxx(Midgard)およびGxx(Bifrost)GPU用のリバースエンジニアリングされたドライバです。Panfrostの紹介は、X.Org Developer's Conference 2018で発表されました。[ 162 ] 2019年5月現在、PanfrostドライバはLinuxカーネルのメインラインの一部となっています。[ 163 ]およびMESAにも含まれています。PanfrostはOpenGL ES 2.0、3.0、3.1、そしてOpenGL 3.1をサポートしています。[ 164 ]

その後、Collabora はG310、G510、G710 GPU 用の[ 165 ] panthorドライバーを開発しました。

参照

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  • AtomファミリーのSoC – Intelグラフィックコアを搭載、サードパーティへのライセンス供与なし
  • AMD モバイル APU – AMD グラフィック コアを搭載、サードパーティへのライセンス供与なし
  • PowerVR – イマジネーションテクノロジーズ
  • Tegra – NVIDIAの SoC ファミリーで、グラフィック コアは SIP ブロックとしてサードパーティに提供されています。
  • VideoCore – Broadcomの SoC ファミリー。グラフィック コアは SIP ブロックとしてサードパーティに提供されています。
  • Vivante – サードパーティ向けの SIP ブロックとして利用可能
  • Imageon – 古いAMDモバイルGPU
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