有奖互动|搭载着美光GDDR6的AMD显卡强势来袭!极致的游戏体验正在路上

原创 美光科技 2021-12-17 12:00

关注“美光科技” ╱ 获取更多资讯


简介


美光GDDR6显存赋能AMD Radeon™ RX 6700、Radeon RX 6600系列实现性能“无妥协”。美光正与AMD合作,提供颠覆性的图形解决方案与极致游戏体验。



美光为几乎所有应用和市场提供内存和存储解决方案,故而对技术的演进及如何加速这些演进有独到的看法。 


美光一直认为,内存密集型工作负载的增多会推动高性能内存需求的持续增长。就应用和使用模式而言,这类增长的驱动力主要来自人工智能(AI)、可视化应用、游戏等领域的创新及其他细分市场。美光针对这些应用不断优化显存和存储解决方案,帮助提高游戏速度、性能、沉浸式视觉效果和功耗等。基于对市场的判断,美光于11月宣布与AMD展开深度合作,通过创新的超带宽解决方案,实现高帧率和出色的分辨率,以增强游戏体验。


部分AMD Radeon™ RX 6000系列显卡搭载美光GDDR6内存


AMD对Radeon RX 6000系列显卡的描述是“为所有人带来极具冲击力的视觉体验”。游戏玩家想要的是沉浸式体验和出色的系统性能。AMD的显卡选择广泛、功能丰富而且非常灵活,可带来逼真的游戏体验。AMD Radeon RX 6000系列显卡的目标之一就是实现“无妥协的游戏体验”,美光GDDR6显存显然是有力的助推器。


电脑游戏不断挑战硬件极限,寻求更加栩栩如生的画面和更高的帧率,因此行业要创新就必须追求极致的工艺和设计。在突破性的AMD RDNA™ 2游戏架构、AMD Infinity缓存和美光GDDR6内存等先进功能的加持下,AMD Radeon RX 6700系列和Radeon RX 6600系列显卡实现了无与伦比的游戏体验。



美光显存


AMD Radeon RX 6700系列和Radeon RX 6600系列显卡采用与AMD高端Radeon RX 6900 XT显卡相同的RDNA 2体系结构。AMD Radeon RX 6700系列显卡经过优化,可为游戏玩家带来1440p分辨率的卓越游戏体验。而据最近的Steam调查显示,近70%的电脑游戏仍采用1080p分辨率,因此AMD Radeon RX 6600系列显卡也被设计为可支持1080p。正是美光 GDDR6内存的性能与效率让这些成为了现实。

 

美光在全球GDDR6出货量方面处于领先地位(GDDR6每月出货量达数百万片),同时美光 GDDR6也是速度最快的独立内存之一,以满足游戏和相关应用的速度和容量需求,其独立的设计使之能够更加容易地集成至显卡和游戏机等系统中。


美光GDDR6在其16GB/16Gbps产品中提供了高达512GB/s的系统带宽性能。因此,配备了GDDR6内存的Radeon RX 6000系列显卡可实现玩家渴望的极具视觉冲击力的高帧率体验。



AMD Radeon RX 6000系列显卡的图片由AMD提供。图片所示显卡是AMD参考设计。这一型号目前还不可购买,但用户可在零售市场上从AMD板卡合作伙伴、OEM和系统集成商处购买类似设计,其中部分设计搭载了美光 GDDR6。 


美光内存助力图像生态系统的创新 


在开发和销售Radeon RX 6000系列显卡过程中,AMD与板卡合作伙伴和系统设计厂商展开了密切合作。在这方面,美光数十年来在搭建和支持生态系统社区方面的良好声誉使我们成为AMD理想的合作伙伴。美光致力于与行业领导厂商合作,为市场提供集成的高价值解决方案。通过AMD显卡,美光正推动众多应用领域的创新。


美光一直是内存标准制定的领导者,在JEDEC标准方面与业界密切合作。显存标准也不例外:GDDR5、GDDR5X和GDDR6的规范也主要是在美光的指导下制定的。 


另一方面,虽然行业标准对大多数的市场至关重要,但美光同时也会突破性能极限,针对特定合作伙伴的需求提供特殊显存解决方案,如使用创新的信号技术最大限度提升我们独立显存解决方案性能等。这类突破的最大价值是,很多技术可以集成至下一组标准中——即美光预计该技术趋势将成为未来显卡的标准。



未来可期


正如与AMD合作开发部分Radeon RX 6000系列显卡一样,美光通过成功合作实现持续不断的创新,这愈发突显了美光对业界的付出与承诺。未来,我们期待这些合作将催生更多成果,如开发高带宽解决方案,将新技术引入图像、专业可视化和边缘推理等需要更高性能的市场。


本文作者

Jake Whatcott

Jake Whatcott是美光客户端图像部总监,负责美光客户端图像产品线的业务开发与营销。此前,Jake曾任英睿达(Crucial)DRAM模块的高级产品线经理。 



有奖互动


单选题

美光一直是内存标准制定的领导者,显存标准也不例外:                    的规范主要是在美光的指导下制定的。 

A.GDDR5

B.GDDR5X

C.GDDR6

D.以上都是


在文章留言区留下此题的答案,美光将于12月23日随机抽取10位小伙伴赠送礼物。


价值219元的

美光英睿达DDR4内存条8GB(2位)

(图源来自京东)


价值50元的

京东e卡(3位)

(图源来自百度)


价值20元的

优酷视频VIP月卡(5位)

(图源来自百度)


*活动最终解释权归美光科技所有*



END



· 加入美光科技VIP俱乐部 ·

与美光科技共同遨游创新内存与存储世界

技术资源下载、签到积分兑好礼等多重会员福利等你解锁



/ 往期推荐 /

点分享
点收藏
点点赞
点在看
美光科技 关注美光科技,我们将向您及时推送公司最新产品信息和行业洞见,使您第一时间了解公司最新解决方案资讯。
评论
  • Ubuntu20.04默认情况下为root账号自动登录,本文介绍如何取消root账号自动登录,改为通过输入账号密码登录,使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示,搭载瑞芯微RK3568,四核A55处理器,主频2.0Ghz,1T算力NPU;支持OpenHarmony5.0及Linux、Android等操作系统,接口丰富,开发评估快人一步!添加新账号1、使用adduser命令来添加新用户,用户名以industio为例,系统会提示设置密码以及其他信息,您可以根据需要填写或跳过,命令如下:root@id
    Industio_触觉智能 2025-01-17 14:14 121浏览
  •     IPC-2581是基于ODB++标准、结合PCB行业特点而指定的PCB加工文件规范。    IPC-2581旨在替代CAM350格式,成为PCB加工行业的新的工业规范。    有一些免费软件,可以查看(不可修改)IPC-2581数据文件。这些软件典型用途是工艺校核。    1. Vu2581        出品:Downstream     
    电子知识打边炉 2025-01-22 11:12 46浏览
  •  万万没想到!科幻电影中的人形机器人,正在一步步走进我们人类的日常生活中来了。1月17日,乐聚将第100台全尺寸人形机器人交付北汽越野车,再次吹响了人形机器人疯狂进厂打工的号角。无独有尔,银河通用机器人作为一家成立不到两年时间的创业公司,在短短一年多时间内推出革命性的第一代产品Galbot G1,这是一款轮式、双臂、身体可折叠的人形机器人,得到了美团战投、经纬创投、IDG资本等众多投资方的认可。作为一家成立仅仅只有两年多时间的企业,智元机器人也把机器人从梦想带进了现实。2024年8月1
    刘旷 2025-01-21 11:15 318浏览
  • 随着消费者对汽车驾乘体验的要求不断攀升,汽车照明系统作为确保道路安全、提升驾驶体验以及实现车辆与环境交互的重要组成,日益受到业界的高度重视。近日,2024 DVN(上海)国际汽车照明研讨会圆满落幕。作为照明与传感创新的全球领导者,艾迈斯欧司朗受邀参与主题演讲,并现场展示了其多项前沿技术。本届研讨会汇聚来自全球各地400余名汽车、照明、光源及Tier 2供应商的专业人士及专家共聚一堂。在研讨会第一环节中,艾迈斯欧司朗系统解决方案工程副总裁 Joachim Reill以深厚的专业素养,主持该环节多位
    艾迈斯欧司朗 2025-01-16 20:51 193浏览
  • 日前,商务部等部门办公厅印发《手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施方案》明确,个人消费者购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元),可享受购新补贴。每人每类可补贴1件,每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%,每件最高不超过500元。目前,京东已经做好了承接手机、平板等数码产品国补优惠的落地准备工作,未来随着各省市关于手机、平板等品类的国补开启,京东将第一时间率先上线,满足消费者的换新升级需求。为保障国补的真实有效发放,基于
    华尔街科技眼 2025-01-17 10:44 221浏览
  • 临近春节,各方社交及应酬也变得多起来了,甚至一月份就排满了各式约见。有的是关系好的专业朋友的周末“恳谈会”,基本是关于2025年经济预判的话题,以及如何稳定工作等话题;但更多的预约是来自几个客户老板及副总裁们的见面,他们为今年的经济预判与企业发展焦虑而来。在聊天过程中,我发现今年的聊天有个很有意思的“点”,挺多人尤其关心我到底是怎么成长成现在的多领域风格的,还能掌握一些经济趋势的分析能力,到底学过哪些专业、在企业管过哪些具体事情?单单就这个一个月内,我就重复了数次“为什么”,再辅以我上次写的:《
    牛言喵语 2025-01-22 17:10 18浏览
  • 数字隔离芯片是一种实现电气隔离功能的集成电路,在工业自动化、汽车电子、光伏储能与电力通信等领域的电气系统中发挥着至关重要的作用。其不仅可令高、低压系统之间相互独立,提高低压系统的抗干扰能力,同时还可确保高、低压系统之间的安全交互,使系统稳定工作,并避免操作者遭受来自高压系统的电击伤害。典型数字隔离芯片的简化原理图值得一提的是,数字隔离芯片历经多年发展,其应用范围已十分广泛,凡涉及到在高、低压系统之间进行信号传输的场景中基本都需要应用到此种芯片。那么,电气工程师在进行电路设计时到底该如何评估选择一
    华普微HOPERF 2025-01-20 16:50 73浏览
  • 现在为止,我们已经完成了Purple Pi OH主板的串口调试和部分配件的连接,接下来,让我们趁热打铁,完成剩余配件的连接!注:配件连接前请断开主板所有供电,避免敏感电路损坏!1.1 耳机接口主板有一路OTMP 标准四节耳机座J6,具备进行音频输出及录音功能,接入耳机后声音将优先从耳机输出,如下图所示:1.21.2 相机接口MIPI CSI 接口如上图所示,支持OV5648 和OV8858 摄像头模组。接入摄像头模组后,使用系统相机软件打开相机拍照和录像,如下图所示:1.3 以太网接口主板有一路
    Industio_触觉智能 2025-01-20 11:04 147浏览
  • 嘿,咱来聊聊RISC-V MCU技术哈。 这RISC-V MCU技术呢,简单来说就是基于一个叫RISC-V的指令集架构做出的微控制器技术。RISC-V这个啊,2010年的时候,是加州大学伯克利分校的研究团队弄出来的,目的就是想搞个新的、开放的指令集架构,能跟上现代计算的需要。到了2015年,专门成立了个RISC-V基金会,让这个架构更标准,也更好地推广开了。这几年啊,这个RISC-V的生态系统发展得可快了,好多公司和机构都加入了RISC-V International,还推出了不少RISC-V
    丙丁先生 2025-01-21 12:10 108浏览
  •  光伏及击穿,都可视之为 复合的逆过程,但是,复合、光伏与击穿,不单是进程的方向相反,偏置状态也不一样,复合的工况,是正偏,光伏是零偏,击穿与漂移则是反偏,光伏的能源是外来的,而击穿消耗的是结区自身和电源的能量,漂移的载流子是 客席载流子,须借外延层才能引入,客席载流子 不受反偏PN结的空乏区阻碍,能漂不能漂,只取决于反偏PN结是否处于外延层的「射程」范围,而穿通的成因,则是因耗尽层的过度扩张,致使跟 端子、外延层或其他空乏区 碰触,当耗尽层融通,耐压 (反向阻断能力) 即告彻底丧失,
    MrCU204 2025-01-17 11:30 179浏览
  • 高速先生成员--黄刚这不马上就要过年了嘛,高速先生就不打算给大家上难度了,整一篇简单但很实用的文章给大伙瞧瞧好了。相信这个标题一出来,尤其对于PCB设计工程师来说,心就立马凉了半截。他们辛辛苦苦进行PCB的过孔设计,高速先生居然说设计多大的过孔他们不关心!另外估计这时候就跳出很多“挑刺”的粉丝了哈,因为翻看很多以往的文章,高速先生都表达了过孔孔径对高速性能的影响是很大的哦!咋滴,今天居然说孔径不关心了?别,别急哈,听高速先生在这篇文章中娓娓道来。首先还是要对各位设计工程师的设计表示肯定,毕竟像我
    一博科技 2025-01-21 16:17 95浏览
  • 2024年是很平淡的一年,能保住饭碗就是万幸了,公司业绩不好,跳槽又不敢跳,还有一个原因就是老板对我们这些员工还是很好的,碍于人情也不能在公司困难时去雪上加霜。在工作其间遇到的大问题没有,小问题还是有不少,这里就举一两个来说一下。第一个就是,先看下下面的这个封装,你能猜出它的引脚间距是多少吗?这种排线座比较常规的是0.6mm间距(即排线是0.3mm间距)的,而这个规格也是我们用得最多的,所以我们按惯性思维来看的话,就会认为这个座子就是0.6mm间距的,这样往往就不会去细看规格书了,所以这次的运气
    wuliangu 2025-01-21 00:15 164浏览
  • 本文介绍瑞芯微开发板/主板Android配置APK默认开启性能模式方法,开启性能模式后,APK的CPU使用优先级会有所提高。触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。源码修改修改源码根目录下文件device/rockchip/rk3562/package_performance.xml并添加以下内容,注意"+"号为添加内容,"com.tencent.mm"为AP
    Industio_触觉智能 2025-01-17 14:09 161浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦