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复仇怒火AMP Radeon R9 Fury X深度评测

2015-07-17《微型计算机》评测室《微型计算机》2015年7月下

“Fiji”创造显示核心史上多个第一

1、多晶体管:R9 Fury X使用的“Fiji”(斐济岛)核心是AMD有史以来庞大的一颗GPU核心,集成了多达89亿个晶体管,比此前的Hawaii 62亿个猛增了近50%,并一举打破了NVIDIA GM200拥有80亿个晶体管的纪录。其核心面积也高达596mm2,差一点就打破了GM200 601mm2的纪录成为核心晶体管数量和核心面积的双冠王。

HBM的封装形式主要是为了大幅提高带宽,同时也因此大幅降低了核心加显存的PCB面积占用量。
HBM的封装形式主要是为了大幅提高带宽,同时也因此大幅降低了核心加显存的PCB面积占用量。

2、大显存位宽、带宽:R9 Fury X拥有高达4096bit的显存位宽,它是自显卡诞生之日起,历史上显存位宽高的型号,而且远超第二名,达到曾经旗舰显卡上使用的512bit位宽的8倍。也因为此,即使显存等效频率仅1000MHz,它也帮助R9 Fury X实现了512GB/s的显存带宽,让它成为有史以来带宽高的显卡。

3、小PCB:当然是指旗舰显卡中,无论公版还是非公版,R9 Fury X绝对是我们见过的PCB面积小,短的旗舰显卡。但它的安装另需预留一个120冷排挂载位,总的安装空间并不比传统超长PCB显卡少,但纵向、横向可变的安装方式相对灵活,比长显卡的空间利用率更高。

HBM的技术和此前NVIDIA曝光的帕斯卡使用的HMC显存原理上基本一致,都是利用堆叠来实现高密度,用片上集成来实现高速、高位宽连接。
HBM的技术和此前NVIDIA曝光的帕斯卡使用的HMC显存原理上基本一致,都是利用堆叠来实现高密度,用片上集成来实现高速、高位宽连接。

HBM跟GPU封装在同一个基板上,还考虑到了通信延迟更低和避免PCB布线难度大的问题,为大幅度提高显存位宽铺平了道路。
HBM跟GPU封装在同一个基板上,还考虑到了通信延迟更低和避免PCB布线难度大的问题,为大幅度提高显存位宽铺平了道路。

划时代的HBM显存

说到R9 Fury X创造的显卡史上3个“”,就不得不提到头号功臣—HBM显存,正是它的成功应用,奠定了R9 Fury X拥有大显存位宽、带宽的基础,并侧面协助设计师完成了高端显卡的瘦身计划。

HBM(High Bandwidth Memory,高带宽显存),是为了解决GDDR5显存无法继续有效提升位宽和带宽问题而设计的。AMD和海力士合作开发的第一代HBM实用产品只需四颗显存颗粒就能提供4096bit的超高位宽,即使等效频率只有1GHz,带宽也能高达512GB/s,创造了显存带宽的新高。为了有效提升带宽,HBM相比以往的GDDR5就不得不做出大幅度改变,甚至包括封装和外观。HBM的单个颗粒就能拥有高达1GB的容量和1024bit的位宽,并且不再被安放在PCB上,而是和GPU焊接在同一块硅基板上,有些类似于英特尔处理器上的eDRAM。HBM如何在比GDDR5面积还小的单颗粒上实现高容量、高带宽的?答案是堆叠,当前AMD和海力士联合开发的第一代HBM每一个颗粒面积为35mm2(5mm×7mm),采用4层堆叠技术,每一层HBM Die拥有256bit位宽和256MB容量。每一层HBM Die都有垂直通道与底部的逻辑Die进行通信,彼此之间没有直接联系。终通过中介层(Interposer),将×4之后的容量和位宽连接到GPU上。值得注意的是,GDDR5想要继续扩展GPU带宽,就得添加更多颗粒,而颗粒和GPU间通信必须要经过PCB布线设计,过多的颗粒会指数性提高布线难度。而HBM直接通过硅基中阶层和GPU连接就好比内部缓存一样,不需要考虑布线难度,同时延迟还能更低,工作电压也下降至1.2V,比需要1.5V电压的GDDR5更节能。当然,在将显存集成到核心Die上之后,以往PCB需要为显存预留的空间就变得不再必要,能大幅缩减PCB空间,这也是我们后看到R9 Fury X如此短小精悍的主要原因。

Fiji核心架构示意图(左),除了显存控制器模块的明显变化,它相比之前的Hawaii XT(右)主要就是暴增了流处理器单元,注意看右侧的功能模块区和顶部的ACE等单元,两者几乎完全一样。

Fiji核心架构示意图(左),除了显存控制器模块的明显变化,它相比之前的Hawaii XT(右)主要就是暴增了流处理器单元,注意看右侧的功能模块区和顶部的ACE等单元,两者几乎完全一样。
Fiji核心架构示意图(左),除了显存控制器模块的明显变化,它相比之前的Hawaii XT(右)主要就是暴增了流处理器单元,注意看右侧的功能模块区和顶部的ACE等单元,两者几乎完全一样。

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