国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

高通Snapdragon Elite Gaming可變分辨率渲染技術加持

高通中國 ? 來源:環球網 ? 作者:環球網 ? 2021-04-23 09:36 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

高通Snapdragon Elite Gaming可變分辨率渲染技術加持,OPPO Find X3 Pro率先在網易《天諭》手游支持更高畫質和低耗電的游戲體驗

高通技術公司與OPPO和網易共同宣布,三方通過OPPO Find X3 Pro在網易《天諭》手游上率先實現了高通驍龍888移動平臺支持的移動行業“首創”的端游級游戲渲染技術——可變分辨率渲染(Variable Rate Shading,VRS)的落地。得益于該技術,廣泛玩家將能夠在移動端享受高畫質,高幀率和低耗電之間的絕佳平衡,從而在極致逼真、栩栩如生的《天諭》立體幻想大世界中穿云入海,持久暢玩。

高通技術公司一直致力于通過驍龍移動平臺的前沿移動技術創新,賦能終端廠商打造杰出產品、為游戲開發商提供創作平臺,從而推動移動游戲體驗的升級和變革。為了支持頂級游戲體驗的優化,高通技術公司更是在2018年推出了集諸多先進軟硬件特性于一身的Snapdragon Elite Gaming。作為全新一代驍龍888移動平臺支持的第三代Snapdragon Elite Gaming的全新特性,可變分辨率渲染技術(VRS)得益于驍龍888移動平臺集成的全新高通Adreno 660 GPU。具體而言,VRS允許著色器程序以2個或4個像素為一組進行著色,并將著色結果復用于周圍像素。通過可變分辨率渲染,游戲的整體著色總像素數能夠減少40%,從而大大降低GPU工作負載。

VRS賦能游戲開發者在不犧牲視覺逼真度的情況下,對于游戲中的不同材質區分分辨率渲染,創造更具有沉浸感的游戲體驗。作為高畫質手游的代表作之一,網易《天諭》手游宏大的開放世界版圖、細膩逼真的景觀人物刻畫、創新的故事副本和游戲玩法都對游戲渲染工作提出了非常高的需求。

網易《天諭》手游開發組利用VRS的特性在渲染技術上做了大量突破和嘗試,在游戲不限制幀率前提下,對整個畫面開啟VRS時,游戲幀率提高達38%*,而對比開啟前后的游戲畫面,視覺效果幾乎沒有明顯影響。根據目前開展的測試來看,VRS特性對于手游性能優化有著顯著效果。VRS除了幫助手游直接提升渲染性能達到高幀率,對于已經運行在滿幀的游戲,GPU工作負載的有效減少使得游戲功耗降低,為玩家帶來更長的續航時間。

作為《天諭》手游的官方合作伙伴,OPPO的全新旗艦Find X3 Pro將會首發由Snapdragon Elite Gaming最新特性可變分辨率渲染技術加持的《天諭》手游。配合其6.7英寸的10億色臻彩屏,以及領先的LTPO混合背板帶來的1-120Hz動態幀率和O-Sync超頻響應技術,Find X3 Pro能夠為用戶提供畫面更流暢、操作更精細、并且省電省心的暢快游戲體驗。

高通技術公司始終致力于通過前沿的移動技術創新及廣泛的生態系統合作,為玩家帶來頂級的移動娛樂體驗。特別地,Snapdragon Elite Gaming支持的多項移動行業“首創”的端游級特性,將游戲體驗提升到全新水平。此次可變分辨率渲染在網易《天諭》手游大作中的商用落地,正是繼高通技術公司首次在驍龍移動終端上支持GPU驅動更新后,與業界合作伙伴在支持端游級特性實現商用化方面的又一創新成果。

原文標題:高通聯合OPPO和網易首次在移動端支持端游級可變分辨率渲染技術落地

文章出處:【微信公眾號:Qualcomm中國】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

責任編輯:haq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 高通
    +關注

    關注

    78

    文章

    7731

    瀏覽量

    199805
  • OPPO
    +關注

    關注

    20

    文章

    5294

    瀏覽量

    85038

原文標題:高通聯合OPPO和網易首次在移動端支持端游級可變分辨率渲染技術落地

文章出處:【微信號:Qualcomm_China,微信公眾號:高通中國】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    淺談掃描電鏡的分辨率概念

    掃描電鏡(SEM)的分辨率是指其能夠分辨樣品表面兩點之間的最小距離,是衡量其成像能力的關鍵指標。
    的頭像 發表于 01-14 16:55 ?1280次閱讀
    淺談掃描電鏡的<b class='flag-5'>分辨率</b>概念

    紅外焦平面探測器的分辨率有哪些?高分辨率有哪些優勢?

    分辨率是我們選購紅外探測器時的一個關鍵參數,它代表了熱成像像素點的數量。分辨率越高,像素點就越多,圖像就越清晰,觀測的距離也越遠。紅外熱成像常見的分辨率有120x90、256x192、384x288
    的頭像 發表于 12-10 16:12 ?1190次閱讀
    紅外焦平面探測器的<b class='flag-5'>分辨率</b>有哪些?高<b class='flag-5'>分辨率</b>有哪些優勢?

    ADC分辨率與精度的區別是什么

    的0.1毫米么?(這個例子是引用網上的,個人覺得比喻的很形象!) 回到電子技術上,我們考察一個常用的數字溫度傳感器:AD7416。供應商只是大肆宣揚它有10位的AD,分辨率是1/1024。那么,很多人
    發表于 12-05 06:24

    鏡頭分辨率如何匹配工業相機的分辨率

    能被分辨開來的兩個物點之間的最小距離,就是鏡頭的物方分辨率。單位為μm。這只是單純鏡頭本身的參數,只反映鏡頭的解析能力,而和工業相機多少像素無關!它直接反映了,一個理想物點經過鏡頭成像后,會模糊
    的頭像 發表于 11-21 15:43 ?376次閱讀
    鏡頭<b class='flag-5'>分辨率</b>如何匹配工業相機的<b class='flag-5'>分辨率</b>

    電能質量在線監測裝置的暫態記錄分辨率如何影響故障類型識別?

    暫態記錄分辨率是故障類型識別的 “細節放大鏡”—— 核心通過 采樣、幅值分辨率、時間分辨率 決定故障波形 “特征細節的完整性”,高分辨率
    的頭像 發表于 11-14 16:10 ?1885次閱讀
    電能質量在線監測裝置的暫態記錄<b class='flag-5'>分辨率</b>如何影響故障類型識別?

    分辨率對于模擬到數字轉換器有什么重要性

    )、航空航天(導航、遙測)等。5. 與其他參數的協同作用采樣:高分辨率ADC通常需要更長的轉換時間,可能限制采樣。因此,在高速應用中需權衡分辨率與速度(如通過流水線架構或時間交織
    發表于 09-18 09:31

    HDMI接口分辨率和刷新的區別

    在數字影音的世界里,HDMI接口早已成為連接設備的核心橋梁。然而,許多人對HDMI的“分辨率”和“刷新”仍停留在模糊認知階段,本期我們將對其進行深度解析。
    的頭像 發表于 08-13 16:01 ?3073次閱讀
    HDMI接口<b class='flag-5'>分辨率</b>和刷新<b class='flag-5'>率</b>的區別

    絕對值編碼器避坑指南:常見選型誤區之混淆“分辨率”與“精度”,盲目追求高分辨率

    絕對值編碼器作為精準定位與運動控制的核心部件,其選型直接影響設備的精度、穩定性和壽命。但在實際選型中,由于對技術參數、應用場景和產品特性的理解偏差,很容易陷入誤區。本文針對絕對值編碼器選型的常見誤區之一:混淆“分辨率”與“精度”,盲目追求高
    的頭像 發表于 08-04 11:24 ?1168次閱讀
    絕對值編碼器避坑指南:常見選型誤區之混淆“<b class='flag-5'>分辨率</b>”與“精度”,盲目追求高<b class='flag-5'>分辨率</b>

    精度,重復精度和分辨率有什么關聯

    精度,重復精度和分辨率,這三個令人疑惑的術語有很多種定義方法。
    的頭像 發表于 07-26 17:13 ?925次閱讀
    精度,重復精度和<b class='flag-5'>分辨率</b>有什么關聯

    聚徽廠家工業液晶屏的高分辨率成像技術揭秘

    在工業生產、智能控制、精密檢測等領域,對信息的精準獲取與清晰展示至關重要。聚徽廠家的工業液晶屏憑借卓越的高分辨率成像技術,在眾多品牌中脫穎而出,為各行業提供了清晰、細膩的視覺呈現。接下來,將深入探究聚徽工業液晶屏高分辨率成像
    的頭像 發表于 07-11 18:08 ?848次閱讀

    分辨率 vs 噪聲 —— ADC的挑戰

    設計者常用高分辨率 ADC 以降低最低可量測單位(LSB),提高檢測精度。 比如一個 16 位 ADC 在 5V 范圍內, LSB ≈ 76 μV ;理想情況下可以檢測到微弱電信號。 問題是: 若
    的頭像 發表于 06-23 07:38 ?1910次閱讀
    <b class='flag-5'>分辨率</b> vs 噪聲 —— ADC的挑戰

    如何計算存儲示波器的垂直分辨率

    存儲示波器的垂直分辨率是指示波器能夠分辨的最小電壓變化量,它反映了示波器對信號幅度細節的測量能力,通常用位數(bit)來表示,也可通過相關公式換算為具體的電壓值。以下為你詳細介紹其計算方法:了解關鍵
    發表于 05-30 14:03

    Arm精銳超級分辨率技術助力提升游戲性能

    去年夏天,Arm 推出了 Arm 精銳超級分辨率技術 (Arm Accuracy Super Resolution, Arm ASR) 的早期采用計劃,這是一項從 AMD 超級分辨率銳畫技術
    的頭像 發表于 04-21 13:52 ?1166次閱讀
    Arm精銳超級<b class='flag-5'>分辨率</b><b class='flag-5'>技術</b>助力提升游戲性能

    Arm ASR精銳超級分辨率技術全面開放

    多年來,手游開發者一直面臨著視覺保真度與游戲性能之間的艱難抉擇——是選擇以更高分辨率進行渲染,并冒著幀速率降低的風險?還是犧牲視覺質量,以減少熱節流影響,從而確保更流暢的游戲體驗?是否有可能不必做選擇,同時兼顧所有的優勢呢?
    的頭像 發表于 03-25 15:51 ?1165次閱讀

    光譜相機的空間分辨率,光譜范圍等參數我們要如何理解

    光譜相機作為一種強大的成像工具,其性能由多個關鍵參數決定,其中 空間分辨率 和 光譜范圍 尤為重要。理解這些參數的含義及其影響,對于選擇合適的光譜相機至關重要。我們可以綜合下圖的參數來做對
    的頭像 發表于 03-14 10:35 ?1402次閱讀