[发明专利]通过跳帧来减小功率在审

专利信息
申请号: 201810366058.6 申请日: 2018-04-23
公开(公告)号: CN108734639A 公开(公告)日: 2018-11-02
发明(设计)人: N.卡伯拉索斯;B.温布;J.马斯特罗纳德 申请(专利权)人: 英特尔公司
主分类号: G06T1/20 分类号: G06T1/20;G06F15/167;G06F15/17;G06F21/32
代理公司: 中国专利代理(香港)有限公司 72001 代理人: 张凌苗;申屠伟进
地址: 美国加利*** 国省代码: 美国;US
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摘要:
搜索关键词: 减小 显示器 图形流水线 跳帧 检测器 接收输入 硬件逻辑 渲染 输出 响应
【说明书】:

发明涉及通过跳帧来减小功率。在示例中,一种装置包括逻辑,其至少部分地包括硬件逻辑,用以从接近用以呈现来自图形流水线的输出的显示器的一个或多个检测器接收输入、确定用户不在与显示器进行交互并且响应于用户不在与显示器进行交互的确定而减小图形流水线的帧渲染速率。还公开并要求保护其他实施例。

技术领域

本公开一般地涉及电子学的领域。更具体地,一些实施例涉及用以通过跳帧来减小功率消耗的技术。

背景技术

随着集成电路制造技术改进,制造者能够将附加功能集成到单个硅衬底上。随着功能数量增加,单个集成电路(IC)芯片上的部件数量也增加。附加部件增加附加的信号切换,继而生成更多热量和/或消耗更多功率。附加热量可能通过例如热膨胀而损坏芯片上的部件。并且,对于此类设备,例如尤其对于依靠电池功率起作用的设备,附加功率消耗可能限制使用位置和/或使用模型。因此,高效的功率管理可能对电子设备的效率、寿命、以及使用模型具有直接影响。

此外,当前的并行图形数据处理包括被开发成对图形数据执行诸如例如线性插值、曲面细分、光栅化、纹理映射、深度测试等的特定操作的系统和方法。传统上,图形处理器使用固定功能计算单元来处理图形数据;然而,最近,已使图形处理器的各部分变成可编程的,使得此类处理器能够支持更多种多样的操作用于处理顶点和片段数据。

为了进一步增加性能,图形处理器通常实现诸如流水线化(pipelining)之类的处理技术,所述处理技术尝试贯穿图形流水线的不同部分并行地处理尽可能多的图形数据。具有单指令多线程(SIMT)架构的并行图形处理器被设计成使图形流水线中的并行处理的量最大化。在SIMT架构中,并行线程的组尝试尽可能经常地一起同步地执行程序指令以增加处理效率。可以在Shane Cook的CUDA 编程CUDA Programming)第3章页码37-51(2013年)和/或Nicholas Wilt的CUDA手册——对GPU编程的全面指导(CUDA Handbook, A Comprehensive Guide to GPU Programming)的章节2.6.2到3.1.2(2013年6月)中找到用于SIMT架构的软件和硬件的一般概述。

附图说明

使得可以详细地理解本发明的实施例的以上记载特征的方式,可以参考实施例对以上简要概括的实施例进行较具体的描述,所述实施例中的一些被图示在附图中。然而,要注意,附图仅图示典型实施例,并因此不要被认为限制其范围。

图1是图示了被配置成实现本文中所描述的实施例的一个或多个方面的计算机系统的框图。

图2A-2D图示了根据实施例的并行处理器部件。

图3A-3B是根据实施例的图形多处理器的框图。

图4A-4F图示了其中多个GPU通信地耦合至多个多核处理器的示例性架构。

图5图示了根据实施例的图形处理流水线。

图6A-6B是根据示例的其中可以实现通过用以跳帧来减小功率的技术的架构的框图。

图7A-7B是图示了根据实施例的用以通过跳帧来减小功率的方法中的操作的流程图。

图8图示了根据实施例的切换调节器的框图。

图9是依照一个或多个实施例的包括流式(streaming)多处理器的系统的框图。

图10图示了根据一个实施例的并行处理系统的框图。

图11是根据实施例的处理系统的框图。

图12是根据实施例的处理器的框图。

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