[發明專利]圖形處理器及其操作方法有效
| 申請號: | 202110308021.X | 申請日: | 2021-03-23 |
| 公開(公告)號: | CN113012025B | 公開(公告)日: | 2023-09-05 |
| 發明(設計)人: | 郝雯琳;武鳳霞;王淵峰 | 申請(專利權)人: | 格蘭菲智能科技有限公司 |
| 主分類號: | G06T1/20 | 分類號: | G06T1/20;G06T1/60 |
| 代理公司: | 北京林達劉知識產權代理事務所(普通合伙) 11277 | 代理人: | 劉新宇 |
| 地址: | 201203 上海市浦東新區中國*** | 國省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 圖形 處理器 及其 操作方法 | ||
本發明提供一種圖形處理器及其操作方法。圖形處理器包括像素著色器、輸出混合器、高速緩存以及內存。所述像素著色器用以輸出像素數據。所述輸出混合器耦接所述像素著色器,并且用以接收所述像素數據。所述輸出混合器輸出所述像素數據以及對應于所述像素數據的樣本掩碼。所述高速緩存耦接所述輸出混合器,并且用以接收所述像素數據以及所述樣本掩碼。所述高速緩存依據所述像素數據以及所述樣本掩碼產生樣本數據。所述內存耦接所述高速緩存。所述高速緩存將所述樣本數據寫入所述內存,其中所述樣本數據的數據大小為所述像素數據的數據大小的倍數。本發明的圖形處理器及其操作方法可以降低輸出混合器以及高速緩存之間的數據總線的數據傳輸量。
技術領域
本發明涉及一種處理器,特別有關于一種圖形處理器及其操作方法。
背景技術
在圖像顯示領域,為了消除圖像中幾何物體的邊緣鋸齒形狀(即,圖形幾何走樣(Geometry?aliasing)),對于一般的圖形處理器來說,常采用多重采樣抗鋸齒(Multisampling?Anti-Aliasing,MSAA)及超采樣抗鋸齒(Super-Sampling?Anti-Aliasing,SSAA)等技術。舉例來說,當需要執行多重采樣抗鋸齒操作時,圖形處理器會對每個像素的多個子采樣點進行采樣,并對每個子采樣點進行著色計算并合成最終圖像,以起到消除邊緣鋸齒形狀的效果。
但是,在執行多重采樣抗鋸齒操作時,圖形處理器需要對每個像素的多個子采樣點進行采樣(即,上采樣(up?sample)),并對多個子采樣點進行著色計算。這將會導致采樣數據成倍的增加,加重圖形處理器與高速緩存(或“內存”)之間的數據傳輸帶寬;并且需要對每個子采樣點都進行著色計算,浪費圖形處理器的著色資源。
有鑒于此,如何有效降低多重采樣/超采樣時,高速緩存的數據總線的數據傳輸量,節約帶寬,及/或節省圖形處理器的運算資源,是本領域亟待解決的課題。
發明內容
本發明是針對一種圖形處理器及其操作方法,通過在高速緩存中依據像素數據以及樣本掩碼產生樣本數據,而有效地降低圖形處理器與高速緩存之間的數據總線的數據傳輸量,節約帶寬。
根據本發明的實施例,本發明的圖形處理器包括像素著色器、輸出混合器、高速緩存以及內存。所述像素著色器用以輸出像素數據。所述輸出混合器耦接所述像素著色器,并且用以接收所述像素數據。所述輸出混合器輸出所述像素數據以及對應于所述像素數據的樣本掩碼。所述高速緩存耦接所述輸出混合器,并且用以接收所述像素數據以及所述樣本掩碼。所述高速緩存依據所述像素數據以及所述樣本掩碼產生樣本數據。所述內存耦接所述高速緩存。所述高速緩存將所述樣本數據寫入所述內存。所述樣本數據的數據大小為所述像素數據的數據大小的倍數。
根據本發明的實施例,本發明的圖形處理器的操作方法包括以下步驟:通過像素著色器輸出像素數據;通過輸出混合器接收所述像素數據;通過所述輸出混合器輸出所述像素數據以及對應于所述像素數據的樣本掩碼;通過高速緩存接收所述像素數據以及所述樣本掩碼,并且通過所述高速緩存依據所述像素數據以及所述樣本掩碼產生樣本數據;以及通過所述高速緩存將所述樣本數據寫入內存,其中所述樣本數據的數據大小為所述像素數據的數據大小的倍數。
基于上述,本發明的圖形處理器及其操作方法可通過輸出混合器直接輸出像素數據以及樣本掩碼至高速緩存的方式,而可有效地降低輸出混合器以及高速緩存之間的數據總線的數據傳輸量。
通過參考以下的詳細描述并同時結合附圖可以理解本發明,須注意的是,為了使讀者能容易了解及為了圖式的簡潔,本發明中的多張圖式只繪出顯示設備的一部分,且圖式中的特定組件并非依照實際比例繪圖。此外,圖中各組件的數量及尺寸僅作為示意,并非用來限制本發明的范圍。
附圖說明
圖1是本發明一實施例的圖形處理器的示意圖;
圖2是本發明另一實施例的圖形處理器的示意圖;
圖3是本發明的一實施例的上采樣模塊的示意圖;
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