約 1,796,273 件
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NA.P.S.Teamが開発し、Gremlin Interactiveが1994年に発売したamiga用の格闘ゲーム『Shadow Fighter』の登場キャラクター。 1P側の初期カーソルは彼になっているが、主人公かどうかは不明。 名前の読みは恐らく「スラムダンク」。同名の井上雄彦氏によるバスケットボール漫画とは特に関係は無い様子。 そもそも「スラムダンク(Slamdunk)」とは、バスケットで直接ゴールに叩き込む(slam=叩き付ける+dunk=ぶち込む)シュートを指すので、 野球で言うホームラン、ボクシングで言うノックアウトのような一般名詞である。 デンマーク出身の黒人バスケットボール選手。24歳。 バスケの熟練者にして全ての格闘技の知識も兼ね備えており、 バスケットボールを投げ付けて攻撃したり、凄く既視感のある炎を纏った回転キックを繰り出すなどして戦う。 原作プレイ動画 MUGENにおけるSlamdunk 同作のPupazzも手掛けたThe_None氏によるものが存在。 ドットは原作のものを使用しているが、扱い易い性能にアレンジされている。 defファイルの切り替えにより、WinMUGENとMUGEN1.0以降双方に対応している。 操作方法はシンプルな4ボタン方式で、原作でも披露していたバスケットボールの投擲などに加え、 相手をボール回し(バスケットボールを人差し指で回転させるアレ)のごとく指で回転させたり、やたらとデカい実写のバスケットボールを降らせるなど、 The_None氏お得意のカオスなオリジナル技が追加されている。 AIもデフォルトで搭載済み。 出場大会 メジャーに見える大会 90年代格闘ゲーム主人公ランダムフェスティバル 19XX年!ゲーム主人公ランダムタッグバトル 【MUGEN大祭】特盛りシングルトーナメント
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Function wel(th, c, y) As Single Dim w1 As Single Dim s As Single Dim m As Single w1 = 0 For s = 1 To 100 m = prefer(s, th, c, y) w1 = w1 + Log(c(m)) + Log(1 - y(m) / th(s)) Next wel = w1 End Function Function bud(th, c, y) As Single Dim b1 As Single Dim s As Single Dim m As Single b1 = 0 For s = 1 To 100 m = prefer(s, th, c, y) b1 = b1 + y(m) - c(m) Next bud = b1 End Function Function seeku(m As Single, th, gr, c1 As Single, c2 As Single, c3 As Single, y1 As Single, y2 As Single, y3 As Single, lam As Single) As Single Dim s As Single Dim u1 As Single Dim u2 As Single Dim u3 As Single Dim us As Single Dim sumu As Single sumu = 0 For s = 1 To 100 us = -999 If gr(s) = m Then u1 = Log(c1) + Log(1 - y1 / th(s)) If gr(s) = m Then u2 = Log(c2) + Log(1 - y2 / th(s)) If gr(s) = m Then u3 = Log(c3) + Log(1 - y3 / th(s)) zs = 0 If u1 us Then zs = lam * (y1 - c1) If u1 us Then us = u1 If u2 us Then zs = lam * (y2 - c2) If u2 us Then us = u2 If u3 us Then zs = lam * (y3 - c3) If u3 us Then us = u3 If gr(s) = m Then sumu = sumu + us + zs Next seeku = sumu End Function Function eseeku(th, gr, c1 As Single, c2 As Single, y1 As Single, y2 As Single, lam As Single) As Single Dim s As Single Dim u1 As Single Dim u2 As Single Dim u3 As Single Dim us As Single Dim sumu As Single sumu = 0 For s = 1 To 100 us = -999 If gr(s) = 10 Then u1 = Log(c1) + Log(1 - y1 / th(s)) If gr(s) = 10 Then u2 = Log(c2) + Log(1 - y2 / th(s)) zs = 0 If u1 us Then zs = lam * (y1 - c1) If u1 us Then us = u1 If u2 us Then zs = lam * (y2 - c2) If u2 us Then us = u2 If gr(s) = 10 Then sumu = sumu + us + zs Next eseeku = sumu End Function Function fseeku(th, gr, c1 As Single, c2 As Single, y1 As Single, y2 As Single, lam) As Single Dim s As Single Dim u1 As Single Dim u2 As Single Dim u3 As Single Dim us As Single Dim sumu As Single sumu = 0 For s = 1 To 100 us = -999 If gr(s) = 0 Then u1 = Log(c1) + Log(1 - y1 / th(s)) pp = 0 l2 = y2 / th(s) If l2 0.99 Then pp = 1 If l2 0.99 Then l2 = 0.5 If gr(s) = 0 Then u2 = Log(c2) + Log(1 - l2) If pp = 1 Then u2 = -999 zs = 0 If u1 us Then zs = lam * (y1 - c1) If u1 us Then us = u1 If u2 us Then zs = lam * (y2 - c2) If u2 us Then us = u2 If gr(s) = 0 Then sumu = sumu + us + zs Next fseeku = sumu End Function Function prefer(s As Single, th, c, y) As Single Dim m As Single Dim maxu As Single Dim maxm As Single Dim u1 As Single Dim c1 As Single Dim l1 As Single maxu = -999 For m = 0 To 10 c1 = c(m) l1 = y(m) / th(s) pp = 0 If l1 0.99 Then pp = 1 If l1 0.99 Then l1 = 0.5 If c1 0.01 Then pp = 1 If c1 0.01 Then c1 = 0.5 u1 = Log(c1) + Log(1 - l1) If pp = 1 Then u1 = -999 If u1 maxu Then maxm = m If u1 maxu Then maxu = u1 Next prefer = maxm End Function Private Sub Command1_Click() Dim th(1 To 100) As Single Dim gr(1 To 100) As Single Dim c(0 To 10) As Single Dim y(0 To 10) As Single Dim fastu(-1 To 1, -1 To 1) As Single Dim endu(-1 To 1, -1 To 1) As Single Dim u(1 To 9, -1 To 1, -1 To 1, -1 To 1) As Single Dim v(1 To 9, -1 To 1, -1 To 1) As Single Dim goton(1 To 9, -1 To 1, -1 To 1) As Single Dim endv(-1 To 1, -1 To 1) As Single Dim m As Single Dim s As Single Dim y1 As Single Dim y2 As Single Dim c1 As Single Dim c2 As Single Dim c3 As Single Dim y3 As Single Dim lam As Single Open "c /101.txt" For Input As #1 Do Until EOF(1) Input #1, a1, a2, a3 m = a1 y(m) = a2 c(m) = a3 Loop Close #1 For s = 1 To 100 th(s) = 0.02 * s Next For s = 1 To 100 m = prefer(s, th, c, y) gr(s) = m Next h = 0.001 lam = (Log(0.5 + h) - Log(0.5)) / h lam = lam - 0.05 t1 = 0 Do Until t1 100 y1 = y(0) y2 = y(1) For n1 = -1 To 1 For n2 = -1 To 1 c1 = c(0) + n1 * h c2 = c(1) + n2 * h fastu(n1, n2) = fseeku(th, gr, c1, c2, y1, y2, lam) Next Next y1 = y(9) y2 = y(10) For n1 = -1 To 1 For n2 = -1 To 1 c1 = c(9) + n1 * h c2 = c(10) + n2 * h endu(n1, n2) = eseeku(th, gr, c1, c2, y1, y2, lam) Next Next For m = 1 To 9 y1 = y(m - 1) y2 = y(m) y3 = y(m + 1) For n1 = -1 To 1 For n2 = -1 To 1 For n3 = -1 To 1 c1 = c(m - 1) + n1 * h c2 = c(m) + n2 * h c3 = c(m + 1) + n3 * h u(m, n1, n2, n3) = seeku(m, th, gr, c1, c2, c3, y1, y2, y3, lam) Next Next Next Next For n1 = -1 To 1 For n2 = -1 To 1 vs = -999 For nx = -1 To 1 u1 = u(1, nx, n1, n2) v1 = u1 + fastu(nx, n1) If v1 vs Then nxs = nx If v1 vs Then vs = v1 Next goton(1, n1, n2) = nxs v(1, n1, n2) = vs Next Next For m = 2 To 9 For n1 = -1 To 1 For n2 = -1 To 1 vs = -999 For nx = -1 To 1 u1 = u(m, nx, n1, n2) v1 = u1 + v(m - 1, nx, n1) If v1 vs Then nxs = nx If v1 vs Then vs = v1 Next goton(m, n1, n2) = nxs v(m, n1, n2) = vs Next Next Next For n1 = -1 To 1 For n2 = -1 To 1 u1 = endu(n1, n2) v1 = u1 + v(9, n1, n2) endv(n1, n2) = v1 Next Next Dim opc(0 To 10) As Single Dim opq(0 To 10) As Single vs = -999 For n1 = -1 To 1 For n2 = -1 To 1 If endv(n1, n2) vs Then nx1 = n1 If endv(n1, n2) vs Then nx2 = n2 If endv(n1, n2) vs Then vs = endv(n1, n2) Next Next opc(9) = nx1 opc(10) = nx2 opc(8) = goton(9, opc(9), opc(10)) For t = 1 To 8 m = 9 - t opc(m - 1) = goton(m, opc(m), opc(m + 1)) Next e = 0 For m = 0 To 9 e = e + opc(m) ^ 2 Next For m = 0 To 10 c(m) = c(m) + opc(m) * h Next t1 = t1 + 1 If e 2 Then h = h / 2 If h 10 ^ (-5) Then t1 = 1000 Loop Debug.Print lam, bud(th, c, y), wel(th, c, y) Dim maxm As Single For s = 1 To 100 m = prefer(s, th, c, y) If m maxm Then maxm = m Next Debug.Print maxm For m = 0 To maxm - 1 y1 = y(m + 1) - y(m) c1 = c(m + 1) - c(m) Debug.Print y(m), 1 - c1 / y1 Next End Sub
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[対戦日] 2007年09月12日 [記入者] [対戦ギルド] SLAmdaNK 様(交流戦) [フィールド] 砂漠の疾走 [結果] [点数] [玉響人数] [相手]? [考察]
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http //wolfbbs.halfmoon.jp/?lam
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AMD 読み:えーえむでぃー 英語:Advanced Micro Devices, Inc. 別名: 意味: AMDとはアメリカの半導体メーカーの一つ。 インテル互換の製品を開発しているセカンドソースの企業であったが高い技術力や買収により大きなシェアを占めるようになった。 ■ マイクロプロセッサ【MPU】 AMD-K5? AMD-K6? Athlon? Duron? Opteron? x86-64? AMD64? HyperTransport? OPN? 2011年10月14日
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AMD Socket AM4 Summit Ridge "Zen" https //arch.b4k.co/g/thread/52492812/ Functional untethered 8-core znver1 Summit Ridge A0 engineering samples with an estimated 95W TDP have now taped out on Samsung s 14nm FinFET and are undergoing validation. [Overclockers.ru] 32 – норма первое знакомство с AMD Zen http //www.overclockers.ru/lab/75317/32-norma-pervoe-znakomstvo-s-amd-zen.html April s Fool マザーボードはQuad FX対応ASUS「L1N64-SLI WS」? [Bits and Chips] First Zen benchmarks the next AMD uArch is a major step forward http //www.bitsandchips.it/english/52-english-news/6811-first-zen-benchmarks-the-next-amd-uarch-is-a-major-step-forward April s Fool [Bits and Chips] Speculations about Zen, after our April s Fool http //www.bitsandchips.it/english/52-english-news/6815-speculations-about-zen-after-our-april-s-fool The AIDA64 screens were fakes, but there is a kernel of truth. [SemiAccurate Forums] Official AMD Zen uarchitecture thread http //semiaccurate.com/forums/showpost.php?p=259199 postcount=2422 I just know that AMD has tested Zen with Samsung 14nm and TSMC 16nm, but I don t know what kind of CPU is that. [The New Citavia Blog] New AMD Zen core details emerged http //dresdenboy.blogspot.jp/2016/02/new-amd-zen-core-details-emerged.html [The New Citavia Blog] First AMD Summit Ridge Wafer Photo spotted http //dresdenboy.blogspot.jp/2016/05/first-amd-summit-ridge-wafer-spotted.html [AnandTech] AMD Briefly Shows Off Zen “Summit Ridge” Silicon http //www.anandtech.com/show/10391/amd-briefly-shows-off-zen-summit-ridge-silicon [PC Watch] 【イベントレポート】AMD、次世代CPU「Zen」は8コア16スレッドのハイエンド http //pc.watch.impress.co.jp/docs/news/event/1002548.html [4Gamer.net] 【速報】[COMPUTEX]AMD,「Zen」アーキテクチャの新型CPU「Summit Ridge」のパッケージとスペック概要を公開 http //www.4gamer.net/games/300/G030061/20160601013/ [マイナビニュース] COMPUTEX TAIPEI 2016 - AMDが"ZEN"採用ハイエンドCPU「Summit Ridge」をチラ見せ http //news.mynavi.jp/articles/2016/06/01/computex13/ [heise online] AMD Summit Ridge Ausblick auf zukünftige Zen-Prozessoren http //www.heise.de/newsticker/meldung/AMD-Summit-Ridge-Ausblick-auf-zukuenftige-Zen-Prozessoren-3223795.html サンプル表面 [EXPreview] AMD大杀器Zen实物曝光:8核16线程,性能提升40% http //www.expreview.com/47489.html サンプル表面 [ITmedia PC USER] COMPUTEX TAIPEI 2016:「Radeon RX 480」は199ドル 競合を圧倒する高コスパをAMDがアピール http //www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1606/01/news166.html サンプル表面 [Jagat Review] Computex 2016 AMD Pamerkan Wujud Prosesor ZEN http //www.jagatreview.com/2016/06/computex-2016-amd-pamerkan-wujud-prosesor-zen/ サンプル裏面 Bristol Ridge (AM4) [BenchLife] 再次讓市場失望,細談 AMD 的 Bristol Ridge 雙平台架構 https //benchlife.info/amd-will-rename-excavator-to-bristol-ridge-12082015/ [マイナビニュース] COMPUTEX TAIPEI 2016 - AMDが"ZEN"や"Polaris"といった次世代製品を一気に披露 http //news.mynavi.jp/articles/2016/06/10/computex38/ http //news.mynavi.jp/articles/2016/06/10/computex38/001.html デスクトップ版も投入予定 - プラットフォームをAM4に刷新 今回発表されたのは、モバイル版のみだが、AMDはかねてよりBridtol Ridgeのデスクトップ版投入も予告している。 Macri氏は、このことについて「デスクトップ版APUは、OEM版が先行するが、一般市場向けにも供給予定だ」としており、 6月1日に開催された第7世代APUの発表会では、未発表のAMD A10-9700を搭載したHP Pavilion 510も展示されていた。 デスクトップ版Bristol RidgeのAMD A10-9700を搭載するHP Pavilion 510。GPUコアには512コア構成のRadeon R7を採用する [百度贴吧 amd吧] 为毛网上查不到A10-9700啊 http //tieba.baidu.com/p/4468719980 APU , マザーボード(OEM) [VMODTECH.COM] AMD Showcases New-Performace Solutions at COMPUTEX TAIPEI 2016 http //www.vmodtech.com/th/article/amd-showcases-new-performace-solutions-at-computex-taipei-2016/page/ HP Pavilion 510 AMD A10-9700 APU , AMD Radeon R7 Graphics , 4GB DDR4 , 1TB HDD [FORUM.iXBT.com] Будущие процессоры AMD (часть 4) http //forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8 25085 98#98 http //i80.fastpic.ru/big/2016/0606/cd/5c90ff80f5a490eb7e8de83ce28fc7cd.png デスクトップラインナップ? [Bits and Chips] Nuovi dati sulle prossime APU Bristol Ridge iGPU fino a 1,1 GHz! http //www.bitsandchips.it/9-hardware/7125-nuovi-dati-sulle-prossime-apu-br-igpu-fino-a-1-1-ghz [Zauba] MOTHERBOARD FOR TESTING MYRTLE AM4 DDR4 https //www.zauba.com/import-motherboard-for-testing-myrtle-am4-ddr4-hs-code.html [Zauba] DESKTOP COMPUTER MYRTLE https //www.zauba.com/import-desktop-computer-myrtle-hs-code.html [SiSoftware] AMD A12-9800E RADEON R7 12 COMPUTE CORES 4C+8G http //ranker.sisoftware.net/show_device.php?q=c9a598d994d0f0b180b29fa69eae9edbfba9e8ace9a6e8c89aad8dbc8eaeeda2efbfeabefbdb98d785c093b387c4efd790b6d1ecc1f0d6a499a88ee7daeacca499a98ff7cafadcb9dce1d1f784b981 l=en AMD A12-9800E RADEON R7, 12 COMPUTE CORES 4C+8G (2M 4T 3.49GHz/3.8GHz, 1.2GHz IMC/1.3GHz, 2x 1MB L2) [GFXBench] AMD A12-9800E RADEON R7, 12 COMPUTE CORES 4C+8G https //gfxbench.com/device.jsp?benchmark=gfx40 os=Windows api=gl D=AMD+A12-9800E+RADEON+R7%2C+12+COMPUTE+CORES+4C%2B8G testgroup=overall Socket AM4 [Bits and Chips] AM4 has the mounting holes arranged differently than older Sockets http //www.bitsandchips.it/english/52-english-news/6787-am4-has-the-mounting-holes-arranged-differently-than-older-sockets [Bits and Chips] [UPDATE] AMD has just told that AM4 socket will use AM3 mounting holes http //www.bitsandchips.it/english/52-english-news/7057-amd-has-just-told-that-am4-socket-will-use-am3-mounting-holes Noctua AMD AM4 upgrade kit [TechPowerUp] Noctua Readies AMD Socket AM4 Upgrade Kit http //www.techpowerup.com/222983/noctua-readies-amd-socket-am4-upgrade-kit [マイナビニュース] COMPUTEX TAIPEI 2016 - あの"ノイズキャンセルCPUクーラー"はどうなった? Noctuaブースを直撃 http //news.mynavi.jp/articles/2016/06/01/computex14/ [ComputerBase] Noctua Mounting Kit für AM4, neuer Kühler für Sockel LGA 3.647 http //www.computerbase.de/2016-06/noctua-mounting-kit-sockel-am4-kuehler-lga-3.467/ [pc.sk] Computex 2016 novinky zo stánku Noctua http //pc.zoznam.sk/novinka/computex-2016-novinky-zo-stanku-noctua [PC Watch] 【イベントレポート】AMD、12年間続いたCPUリテンションがついに終結か。AM4で刷新へ ~Skylake-EPはLGA3647を採用、Xeon Phiも搭載可能 http //pc.watch.impress.co.jp/docs/news/event/1003346.html Noctua at Computex 2016 http //noctua.at/en/noctua-at-computex-2016 future Opteron 32-core SoC [TechPowerUp] Noctua Unveils Prototype Large Socket Heatsink for Xeon and Opteron Chips https //www.techpowerup.com/222984/noctua-unveils-prototype-large-socket-heatsink-for-xeon-and-opteron-chips [ComputerBase] Noctua Mounting Kit für AM4, neuer Kühler für Sockel LGA 3.647 http //www.computerbase.de/2016-06/noctua-mounting-kit-sockel-am4-kuehler-lga-3.467/ [pc.sk] Computex 2016 novinky zo stánku Noctua http //pc.zoznam.sk/novinka/computex-2016-novinky-zo-stanku-noctua Supports upcoming AMD SP3 socket for future Opteron CPUs [PC Watch] 【イベントレポート】AMD、12年間続いたCPUリテンションがついに終結か。AM4で刷新へ ~Skylake-EPはLGA3647を採用、Xeon Phiも搭載可能 http //pc.watch.impress.co.jp/docs/news/event/1003346.html
https://w.atwiki.jp/camdyn/
おニューを買いました 聞いてください! キシリトールのボトルガムを買ってきました だけどこのガムって なぜこんなに硬いのかな・・・ ボトルだとかなり入っているから なかなかこの後のが買えなくて困ってしまいますね 誰かおすすめするボトルガムを教えてください 是非読んでみてください
https://w.atwiki.jp/r3group/pages/57.html
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(Advanced Micro Devices, Inc./AMD) は、アメリカの半導体製造会社である。インテルx86互換マイクロプロセッサ及び自社64ビット技術のAMD64対応マイクロプロセッサやフラッシュメモリ等を生産している。1969年設立。米国本社所在地はカリフォルニア州サニーベル、日本本社所在地は東京都新宿区。ドレスデン、シンガポール、ペナン、蘇州に製造拠点を、ドレスデンおよびトロントに研究拠点を持つ。 目次 1. マイクロプロセッサ部門 2. グラフィカルプロセッサ部門 3. チップセット部門 4. Intelとの関係 1.マイクロプロセッサ部門 * AMD K6 o AMD K6:MMX Pentiumとピン互換。 o AMD K6-2:Pentium II対抗。「3DNow!」実装。その開発呼称からK6-3Dとも呼ばれる。 + AMD K6-2-P:K6-2のモバイル版(PowerNow!は未搭載) + AMD K6-2+:K6-2に128KBのL2キャッシュを実装した高クロックモバイル版(PowerNow!搭載) o AMD K6-III:256KBのL2キャッシュを実装。 + AMD K6-III-P:K6-IIIのモバイル版(PowerNow!は未搭載) + AMD K6-III+:K6-IIIの高クロックモバイル版(PowerNow!搭載) * AMD K7:K6までのアルファベットと数字の組み合わせによる製品名を改め、固有名詞を付けることになった。 o Athlon + Athlon XP:モデルナンバーの導入に併せ名称をリニューアルした製品。”XP”はeXterme Performanceの略。 + Athlon MP:デュアルプロセッサ向けのAthlon。 + Athlon 4:初期のモバイル向けAthlonに使用された名称。”4”は4世代目のAthlonから。 o Duron:Athlonシリーズの廉価版。キャッシュ容量が削減されている。 * AMD K8:「AMD64」を実装。 o Athlon 64 o Athlon 64 X2:Opteronに次ぐK8系デュアルコアプロセッサ。 o Athlon X2:Athlon 64 X2の改称。 o Athlon 64 FX:Athlon 64の上位製品。Athlon FX-60以降はデュアルコア。 o Opteron:サーバ向けCPU。デュアルコア版も存在する。 o Turion 64:モバイル向けK8プロセッサ。Mobile Athlon 64の改称。 o Turion 64 X2:初のx64対応デュアルコアモバイル向けプロセッサ。ソケットは専用品。 o Turion X2:Turion 64 X2の改称。 o Turion X2 Ultra:Turion X2の改良版。L2キャッシュが増量されている。 * AMD K10:K8のマルチコア向け改良版。 o Phenom:クアッドコアプロセッサ。L3キャッシュを搭載する。トリプルコア版も存在する。 o Phenom II:Phenomの改良版。L3キャッシュが増量されている。トリプルコア版も存在する。 o (K10)Opteron:サーバ向けクアッドコアCPU。 * Sempron:2004年に低価格機種向けに新設された、Duronの後継ブランド。 o Sempron for Notebooks:モバイル向けSempron。 o Sempron X2:K8系デュアルコアプロセッサの最下位製品。L2キャッシュ容量は大幅に減少している。 * AMD Geode:National Semiconductorから買収した低消費電力の組み込み向けブランドと製品群。 o Geode GX o Geode LX o Geode NX:ThoroughbredコアのモバイルAthlon XP-Mを改称したもの。 2.グラフィカルプロセッサ部門 DirectX 9.0b世代のRADEON ATI Radeon X850XT Platinum Edition DirectX 9.0b世代のRADEONビデオチップコードネームクロック(コア/メモリ)備考 X700XTRV410(475/525) X800XTR420(500/500)AGP X800XTR423(500/500)PCI-Ex X800XLR430(400/500) X850XTR480(520/560) R420 Vertex Shader2.0b・Pixel Shader2.0aに対応した、DirectX 9.0世代RADEON。256bit・GDDR3対応、0.13μmで製造され、Vertex Shader6基・パイプライン16本。 R423 PCI Express対応版R420。 R430 0.11μmで製造される、R423。パイプライン12本・DDRの廉価版もある。 R480 R423改良版。0.13μmで製造される。 RV410 R430廉価版。128bit・パイプライン半減の8本。廉価版は、DDR対応。 DirectX 9.0c世代のRADEON ATI RADEON X1900 XTX DirectX 9.0c世代のRADEONビデオチップコードネームクロック(コア/メモリ)備考 X1300 HMRV515(450/1000) X1300RV515(450/500)p4/v2 X1300 ProRV515(600/800)p4/v2 X1300 XTRV530(500/800)p12/v5 X1550RV516 / RV505pro(550/800)p4/v2 X1600 ProRV530(500/780)p12/v5 X1600 XTRV530(590/1380)p12/v5 X1650 ProRV530 / RV535(600/1400)p12/v5 X1650 XTRV560(575/1350)p24/v8 X1800 XLR520(500/1000) X1800 XTR520(625/1500) X1950 GTRV570(500/1200)p36/v8 X1950 ProRV570(575/1380)p36/v8 X1900 XTR580(625/1450)p48/v8 X1900 XTXR580(650/1550)p48/v8 X1950 XTXR580+(650/2000)初のGDDR4 SDRAM採用、コア自体は「X1900 XTX」と同じ X1950 CrossFire (650/2000)初のGDDR4 SDRAM採用、コアは「X1950 XTX」と同じクロック周波数 R520 OpenGL 2.0対応。ATIのDirectX 9.0c世代のグラフィックカードである。Shader Model 3.0をサポートしている。2005年10月にローンチされ、このシリーズはいくらかの拡張が持ち込まれている。つまりアンチエイリアシング付きのHDR レンダリング用途で必要とされる浮動小数点レンダーである。カードはX1300~X1950としてリリースされている。 DirectX 10世代のRADEON RADEON HD 2900XT 2007年出荷。コードネームはR600。VLIW命令を採用している。 尚、この世代よりDirectDrawサポートを打ち切っている為、Windows2000/XP上一部のアプリケーション(ゲーム等)で動作速度に影響を及ぼす場合がある。WindowsVistaは全般問題なく動作する。※Windows7についての加筆を求みます。 DirectX 10世代のRADEONビデオチップコードネームクロック(コア/メモリ)シェーダ数備考 HD 2400 ProRV610(525/400)4065nmプロセスでの製造。シェーダー数40。UVD搭載。 HD 2400 XTRV610(700/800)40HD2400Proの上位版。クロック以外はHD2400Proと同じ。UVD搭載。 HD 2600 ProRV630(600/500)120HD2600XT(GDDR3)の低クロック版。UVD搭載。 HD 2600 XT(GDDR3)RV630(800/700)120メモリ以外の仕様はHD2600XT(GDDR4)と同じ。UVD搭載。 HD 2600 XT(GDDR4)RV630(800/1100)12065nmプロセスでの製造。シェーダー数120。UVD搭載。 HD 2900 PRO(GDDR3)R600(600/800)320XTの低クロック版。GDDR4 1GBモデルもある。 HD 2900 XT(GDDR3)R600(740/825)32080nmプロセスでの製造。ほかは65nm。シェーダー数320。UVD非搭載。 HD 2900 XT(GDDR4)R600(740/1100)320メモリ以外の仕様はHD2900XT(GDDR3)と同じ。UVD非搭載。 R600 OpenGL 2.0対応。ATIのDirectX 10.0世代を初めてサポートしたグラフィックカードである。また、この会社のユニファイドシェーダー技術を用いた2番目のグラフィックス製品でもある(初代は Xbox360のGPUに採用されたXenos)。このプラットフォームによる製品名はHD 2400,HD 2600,HD 2900である。またHD 3xx0シリーズはこれらR600ファミリのダイをシュリンク+改良したものである。こちらはDirectX 10.1もサポートする。 UVD Unified Video Decoderの略称で動画再生支援機能の事である。詳しくは下記公式より。 【AMD】フルHDを最適に表示する“UVDテクノロジ” DirectX 10.1世代のRADEON RADEON HD 3870 X2 RADEON HD 4870 この世代のチップはR600アーキテクチャに基づいているが、DirectX10.1に対応するための変更が加えられている。この世代からはハイエンドで新しいアーキテクチャを採用し、ミドルレンジ、ローエンドと派生製品を作っていくのではなく、$200~300のミドル(正確にはアッパーミドル)をダイサイズを抑えて作り、ハイエンドはCrossFire(2GPU) を使用して競合他社に対抗している。そのため、ハイエンドの製作コストが下がるだけではなく、ミドルレンジやローエンドの新アーキテクチャ採用チップの登場が早くなっている。(同時期のNvidiaはビックワンチップ戦略をとっているため、GT200アーキテクチャのミドルレンジ以下の製品は出せていない。)R700世代ではストリーム・プロセッサ及びテクスチャユニットが増強、ROPが強化されており、従来弱かった高負荷(AAなど)・高解像度時の性能が改善された。またリングバスが廃止されたことなどにより、チップ面積あたりの性能と電力効率が劇的に改善している。なお、この世代よりXTやPro等の表記は外され数値は絶対性能順になっている。またPCI Express 2.0に対応。 DirectX 10.1世代のRADEONビデオチップコードネームクロック(コア/メモリ)シェーダ数備考 HD 3450RV620(600/500)4055nmプロセスで製造されるRV610の後継機種。メモリバス幅は64Bit。UVD搭載。 HD 3470RV620(800/950)4055nmプロセスで製造されるRV610の後継機種。メモリバス幅は64Bit。UVD搭載。 HD 3650RV635(725/800)12055nmプロセスで製造されるRV630の後継機種。メモリバス幅は128Bit。UVD搭載。GDDR4メモリ搭載版有り。 HD 3830RV670(670/830)320メモリバス幅は128Bit。UVD搭載。HD 3850のメモリバスだけを半減した廉価版。 元々は、HD 3690と呼ばれていた。発売は、中国のみ。 HD 3850RV670(670/830)32055nmプロセスで製造されるR600の後継機種。メモリバス幅は256Bit。UVD搭載。TDP95W HD 3870RV670(775/1125)32055nmプロセスで製造されるR600の後継機種。メモリバス幅は256Bit。UVD搭載。GDDR4メモリ搭載版有り。TDP105W HD 3850 X2RV670(668/829)320x2HD 3850のデュアルGPU版。メモリバス幅は256Bit×2。UVD搭載。 ASUSのみ製造販売。 HD 3870 X2R680(825/900)320x2RV670を2つ搭載したもの。コアクロックを上昇させメモリクロックが少し下がっている。 ビデオチップコードネームクロック(コア/メモリ)シェーダ数備考 HD 4350RV710(600/500)8055nmプロセスで製造。メモリバス幅は64Bit。UVD2.2搭載。GDDR2メモリ使用。TDP20W HD 4550RV710(600/800)8055nmプロセスで製造。メモリバス幅は64Bit。UVD2.2搭載。GDDR3メモリ使用。TDP20W HD 4650RV730(600/500)32055nmプロセスで製造。メモリバス幅は128Bit。UVD2.2搭載。GDDR2メモリ使用。TDP48W HD 4670RV730(750/1000)32055nmプロセスで製造。メモリバス幅は128Bit。UVD2.2搭載。DDR3メモリ使用。TDP59W HD 4830RV770(575/900)64055nmプロセスで製造。RV770のユニットを削減した廉価版。メモリバス幅は256Bit。GDDR3メモリ使用。UVD2搭載。 HD 4850RV770(625/1143)80055nmプロセスで製造されるRV670の後継機種。メモリバス幅は256Bit。 GDDR3メモリ使用。UVD2搭載。TDP110W 1チップでは初の1TFLOPSを達成。 HD 4870RV770(750/1935)80055nmプロセスで製造されるRV670の後継機種。メモリバス幅は256Bit。 初のGDDR5メモリを採用。UVD2搭載。TDP160W 競合製品はGeForceGTX260 HD 4890RV770(850/1950)80055nmプロセスで製造されるRV670の後継機種。メモリバス幅は256Bit。 GDDR5メモリを採用。 UVD2搭載。TDP190W 競合製品はGeForceGTX275 HD 4850 X2R700(625/993)800x255nmプロセスで製造。RV770を二基搭載。Sapphireのみ製造販売。 メモリバス幅は256bit×2。GDDR3メモリ使用。 HD 4870 X2R700(750/1935)800x255nmプロセスで製造されるR680の後継機種。RV770を二基搭載したもの。 メモリバス幅は256bit×2。GDDR5メモリ使用。TDP286W R700 OpenGL 3.0対応。ATIの現在最新のシリーズである。R700はR600アーキテクチャーに基づいている。R700ではアッパーミドルのチップ(RV770など)を製作し、2GPUを同一カードに乗せることにより、競合他社のハイエンドと競合する。R700アーキテクチャではストリーム・プロセッサ及びテクスチャユニットが大幅に増強され高負荷時に強くなった。更に今までの高解像度、AA時に弱いという弱点はROP(RBE)強化で克服している。その上で電力消費を抑える改良と、アッパーミドルであるRV770チップではGDDR5のサポートを含む。また4000シリーズでは新たにUVD2が搭載されており、専用ソフトでアップスケール(解像度の大きいディスプレイで拡大してもシャギーなどを抑えて綺麗に見える。PowerDVDなどが対応している)が可能になっている。RV770は2008年6月発売以来、高い描画性能と比較的安価な価格設定により好調な売行きを記録している。そのため、対抗するNVIDIA製品の値下げがたびたび実施されている。8月に発売されたR700(4870X2)では海外のベンチマークテストでGTX280に大きな差を付けており、単体カードでは最速であった。HD4850、 HD4870は800のストリーム・プロセッサを搭載しており、GDDR3、GDDR5のビデオメモリを使用している。R700は合計1600のストリーム・プロセッサを搭載しており、GDDR5のビデオメモリを使用している。
https://w.atwiki.jp/pcjisaku/pages/7.html
AMDが発売しているCPU。
https://w.atwiki.jp/msidiy/pages/13.html
AMD系マザーボード SocketAM3785GM-E65 790FX-GD70 790GX-G6 790FX-GD70 Winki Edition 790GX-G65 Winki Edition SocketAM2&SocktAM2+785GTM-E45 DKA790GX Platinum KA790GX-M K9A2 Platinum K9A2 CF-F KA780GM-M K9A2GM-FIH K9A2GM-F V2 KA780G-M K9A2 Neo-F K9AG Neo2 Digital K9AGM3-FIH K9AGM2-FIH K9AGM3-F K9AG Neo-F K9AGM2-L K9A Platinum K9AGM-FID K9AGM-F (限定) K9N2 Diamond K9N2 SLI Platinum K9N Diamond K9N SLI-Platinum K9N SLI-2F K9N Ultra-2F K9N Platinum K9N Neo-F V3 K9N Neo-F K9N2GM-FIH K9N2G Neo-FD K9NGM3-FIH K9NGM2-FID K9NVG Neo-V K9NG Neo-V K9NGM-L K9NGM-V K9NBPM2-FID K9N6PGM2-V K9N6PGM-F K9N6SGM-V K9NU Neo-V K9MM-V K9VGM-V Sockt939K8N Diamond Plus Tube K8N Diamond Plus K8N Diamond K8N SLI-Platinum K8N SLI H-FI K8N SLI-FI K8N Neo4-Platinum K8N Neo4 H-FI K8N Neo4 FI K8N Neo4 H-F K8N Neo4-F K8N Neo4-FX K8NGM2H-FID K8NGM2-FID K8NGM2-IL K8N Neo2 Platinum K8M890M2-V K8T Neo2-FIR K8T Neo2-F RX480M2-IL RS482M4-ILD RS480M2-IL 761GM2-V