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Microsoft lança Shader Model 6.9 e DXR 1.2 no Agility SDK 1.619, com largo suporte da NVIDIA

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Na versão mais recente do Agility SDK, a 1.619, a Microsoft implementou três atualizações: Shader Model 6.9, DXR 1.2 e melhorias relacionadas ao DX12. Apesar do largo suporte da NVIDIA, a atualização também traz novidades suportadas por placas AMD e Intel.

O Shader Model 6.9 é a principal novidade desta versão do Agility SDK, que adiciona quatro novos recursos: Long Vector, Specials de ponto flutuante de 16 bits, operações de shader e wave de 16/64 bits e exposição HLSL para DXR 1.2.

Com Long Vectors, o HLSL pode carregar, armazenar e executar vetores HLSL com mais de 4 elementos e até 1024 elementos. As operações de shader e wave de 16 e 64 bits também são agora um requisito no Shader Model 6.9.

Créditos: NVIDIA.

Passando para as atualizações do DXR (DirectX Ray Tracing), os recursos mais recentes incluem Micromapas de Opacidade (OMM), que já haviam sido lançados anteriormente, e SER (Shader Execution Reordering).

O SDK Agility 1.619 da Microsoft também adiciona alguns aprimoramentos interessantes para a API DirectX 12 Ultimate do D3D. Essa atualização resolve as limitações anteriores nas visualizações de buffer, que precisavam evoluir com os avanços nas arquiteturas de GPU.

Agora, as visualizações de buffer podem ser medidas usando deslocamentos e tamanhos em bytes.

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Time verdejante na frente

Créditos: NVIDIA.

Para os Micromapas de Opacidade D3D12, a Microsoft afirma que o novo recurso permitirá que o hardware lide com geometrias em tempo início de teste de forma muito mais eficiente do que depender de invocações compartilhadas do AnyHit, que são custosas.

A Microsoft divulgou ganhos de desempenho de até 2,3 vezes em ray tracing para jogos que utilizam OMM. Uma das demonstrações destacadas pela NVIDIA mostra ganhos de mais de 60%. A cena de referência apresenta 55 FPS e o quadro com os Micromapas de Opacidade ativados resulta em 90 FPS.

E, atualmente, somente a NVIDIA oferece suporte a drivers para OMM em suas GPUs RTX, enquanto o suporte de outros fabricantes chegará no horizonte.

Créditos: NVIDIA.

Alan Wake, da Remedy, é outro jogo que depende muito de geometrias em tempo início de teste. Uma única cena pode ter entre 4,5 milhões e 9,3 milhões de triângulos no totalidade, com 5,2 milhões de vértices com skinning e 2,2 milénio instâncias com skinning.

O jogo também é um dos títulos visuais mais exigentes que utiliza ray tracing e, com ele configurado em subida qualidade, pode gerar 10 raios por pixel ou 36,9 milhões por quadro. Uma RTX 4090 sem otimizações leva em média 16,8 ms para renderizar uma cena, mas com SER e OMM, o quadro pode ser renderizado em somente 10,2 ms.

Leste recurso está saindo da versão prévia agora e a novidade é que os aplicativos podem consultar se um dispositivo realmente reordena os raios.

Situação diversificada

NVIDIA, AMD e Intel já oferecem suporte para o Microsoft Agility SDK 1.619 e seus recursos mais recentes. Porém, é importante ressaltar que o nível de suporte varia de concórdia com a arquitetura.

Para a NVIDIA, todas as suas GPUs RTX são compatíveis com os recursos mais recentes. Para DXR 1.2, o OMM é depressa por hardware em GPUs RTX 40 e superiores, enquanto o SER é harmonizável com GPUs RTX 40 e superiores. O suporte a OMM é restringido à emulação por software em hardware mais velho.

Créditos: AMD.

Quanto à AMD, ela lista suporte para GPUs RX 7000, RX 9000 e Ryzen AI 300/400, indicando essencialmente suporte para as arquiteturas RDNA 3, RDNA 3.5 e RDNA 4. As arquiteturas RDNA 3 e RDNA 3.5 possuem melhorias no D3D, enquanto os recursos DXR 1.2 e Shader Model 6.9 são limitados às GPUs RDNA 4 (Radeon RX 9000).

Por término, a Intel lista suporte para a série Arc B (Battlemage) para todos os recursos, enquanto certos recursos do D3D, uma vez que VPblit 3DLUT, também são aplicáveis às CPUs Lunar Lake.

Um pormenor interessante é que os OMMs são suportados somente por GPUs RTX 40 e superiores, enquanto o suporte a SER mostra reordenação em GPUs NVIDIA RTX 40+ e GPUs da série Arc B, mas não apresenta reordenação em GPUs RX 9000.

Recurso AMD Intel NVIDIA
Long Vector AMD Radeon™ RX série 9000 Intel® Arc™ B-Series Graphics Todo hardware RTX
Especiais em Float 16-bit AMD Radeon™ RX série 9000 Intel® Arc™ B-Series Graphics Todo hardware RTX
Opacity Micromaps (OMM) Todo hardware RTX. Aceleração por hardware em GPUs RTX 4xxx+; emulação via software nas anteriores.
Reordenação de Realização de Shader (SER) AMD Radeon™ RX série 9000 suporta API, mas não realiza reordenação Intel® Arc™ B-Series Graphics suportam API e realizam reordenação GPUs RTX 4xxx+ suportam API e realizam reordenação
APIs Revisadas de Geração de Resource View AMD Radeon™ RX séries 7000 e 9000 Intel® Arc™ B-Series Graphics Todo hardware RTX
Notificações Periódicas de Trim Intel® Arc™ B-Series Graphics Todo hardware RTX
Limite Aumentado da Grade de Dispatch AMD Radeon™ RX séries 7000 e 9000. Compute UINT_MAX, malha 64k Intel® Arc™ B-Series Graphics. Limite atual de 64k, aumento previsto em futuros drivers Todo hardware RTX. Limite atual de 64k, aumento previsto em futuros drivers
Solução de CPU Timeline Query AMD Radeon™ RX séries 7000 e 9000 Intel® Arc™ B-Series Graphics Todo hardware RTX
Fence Barriers (prévia) AMD Radeon™ RX séries 7000 e 9000 Intel® Arc™ B-Series Graphics É preciso contatar o representante de relações com desenvolvedores para aproximação a drivers em desenvolvimento
VPblit 3DLUT (prévia) Placas AMD Radeon™ RX série 7000 e processadores Ryzen™ AI séries 300/400 com gráficos integrados Processadores Intel Core™ Ultra (Lunar Lake e Panther Lake) É preciso contatar o representante de relações com desenvolvedores para detalhes

Manadeira: Microsoft.

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Rodrigo B
Rodrigo Baião é especialista em séries, filmes e streaming, com mais de 8 anos de experiência em análises e críticas. Publica guias, notícias e reviews no ScreenVortex, combinando dados de mercado e tendências do entretenimento global. Reconhecido por análises precisas e conteúdo confiável para fãs e profissionais da área.

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