台积电|全面升级带来性能暴涨 Ampere 架构新特性看这里( 四 )
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而在RTX30系列的实际应用上 , 目前最强的RTX3090拥有19.5Gb/s的显存频率 , 显存带宽也达到936Gb/s , 对比RTX2080Ti上的GDDR6带宽(616Gb/s)更是提高了52% 。
GDDR6X显存除了能在性能上比肩HBM2的水平 , 也可以在同样的频率下实现更高的显存带宽 , 进而降低GDDR6X的成本和能耗 , 未来应该还会下放到更多消费级显卡上 。
PCIe4.0+RTXIO面向未来的新特性
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除了上面提到的一些直接给RTX30系列显卡带来性能提升的特性 , NVIDIAAmpere架构还拥有许多面向未来的新特新 , 这些新特新目前可能没法给消费者提供直观的使用体验 , 却代表着显卡市场未来的潜在发展方向 。
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首先就是在AMD平台上已经应用多时的PCIe4.0 , 虽然在去年的RX5000系列已经率先应用在显卡领域 , 不过该系列的性能表现完全用不上PCIe4.0x16的带宽 , AMD这边也没有推出特定的功能来利用这一优势 。
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而NVIDIAAmpere架构列在加入对PCIe4.0的支持后 , 虽然目前的RTX30系列显卡在理论性能上仍不能跑满通道带宽 , 在实测环节中跟PCIe3.0对比也没有性能上的差距 , 但是NVIDIA却专门准备了RTXIO技术来最大化利用PCIe4.0的超大带宽 。
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在传统的运行方式中 , 显卡要渲染图像 , 需要经过如图上复杂的路径:GPU需要通过PCIe通道与CPU进行通讯 , 并且通过CPU将内存中的文件传输到显存上 , 再进行读取和渲染 , 而内存中的游戏文件 , 也要经过CPU从PCIe通道另一端的硬盘进行读取 , 数据要经历硬盘—>PCIe—>CPU—>内存—>CPU—>PCIe-—>GPU-—>显存的复杂流程 。
这个过程频繁调用CPU与内存 , 整体效率也不够高 , 而且由于硬件的木桶效应 , 整个流程中的硬件都有机会造成性能瓶颈 , 而且不能最大化利用PCIe通道的带宽 。
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而NVIDA的RTXIO技术 , 可以让GPU直接从走PCIe通道的硬盘中直接调用数据 , 既节省了CPU和内存的占用 , 也大幅提高了传输效率 , 可以更好地发挥GPU和显存的性能 , 搭配PCIe4.0通道的超高带宽 , 可以最大化高速PCIe4.0硬盘和GPU的性能表现 。
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从NVIDIA官方提供的展示DEMO来看 , RTXIO技术带来的传输效率提升非常明显 , 对比传统模式下使用PCIe4.0SSD和24核线程撕裂者的配置 , RTXIO的加载时间只需1.5秒 , 而前者最快也要5秒 , 这个表现让它具备相当出色的应用前景 。
不过该技术目前还处于初始阶段 , 未来也得像DLSS、光追技术一样需要游戏独立研发支持 , NVIDA这边也得花费不少成本才能完成研发和大规模推广
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