« Les cartes graphiques/Les Render Output Target » : différence entre les versions

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Comme vous le voyez, ce circuit va devoir effectuer des lectures et des écritures en mémoire vidéo. Or, la mémoire est déjà mise à rude épreuve avec les lectures de vertices et de textures. Diverses techniques existent pour limiter l'utilisation de la mémoire, en diminuant la quantité de mémoire vidéo utilisée et le nombre de lectures et écritures dans celle-ci.
 
[[File:AMD HyperZ.svg|centredroite|thumb|AMD HyperZ]]
Une première solution consiste à compresser le tampon de profondeur. Cette compression est une compression sans-perte. Évidemment, les données devront être compressées avant d'être stockée ou lue dans le tampon de profondeur. Pour donner un exemple, nous allons prendre la z-compression des cartes graphiques ATI radeon 9800. Cette technique de compression découpait des morceaux de 8 * 8 fragments, et les encodait avec un algorithme nommé DDPCM : Differential differential pulse code modulation. Ce découpage du tampon de profondeur en morceaux carrés est souvent utilisé dans la majorité des circuits de compression et de décompression de la profondeur. Toutefois, il arrive que certains de ces blocs ne soient pas compressés : tout dépend si la compression permet de gagner de la place ou pas . On trouve un bit au tout début de ce bloc qui indique s'il est compressé ou non.
 
Une première solution consiste à compresser le tampon de profondeur. Cette compression est une compression sans-perte. Évidemment, les données devront être compressées avant d'être stockée ou lue dans le tampon de profondeur. Pour donner un exemple, nous allons prendre la z-compression des cartes graphiques ATI radeon 9800. Cette technique de compression découpait des morceaux de 8 * 8 fragments, et les encodait avec un algorithme nommé DDPCM : Differential differential pulse code modulation. Ce découpage du tampon de profondeur en morceaux carrés est souvent utilisé dans la majorité des circuits de compression et de décompression de la profondeur. Toutefois, il arrive que certains de ces blocs ne soient pas compressés : tout dépend si la compression permet de gagner de la place ou pas . On trouve un bit au tout début de ce bloc qui indique s'il est compressé ou non.
[[File:AMD HyperZ.svg|centre|thumb|AMD HyperZ]]
 
Entre deux images, le depth-buffer doit être remis à zéro. La technique la moins performante consiste à réécrire tout son contenu avec la valeur maximale. Pour éviter cela, chaque bloc contient un bit : si ce bit est positionné à 1, alors le ROP va faire comme si le bloc avait été remis à zéro. Ainsi, au lieu de réécrire tout le bloc, il suffit simplement de récrire un bit par bloc. Le gain en nombre d'accès mémoire peut se révéler assez impressionnant.