De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación Saltar a búsqueda

Chips NVIDIA Tegra T20 (Tegra 2) y T30 (Tegra 3)
Un Tegra X1 dentro de un Shield TV

Tegra es un sistema en una serie de chips (SoC) desarrollado por Nvidia para dispositivos móviles como teléfonos inteligentes , asistentes digitales personales y dispositivos móviles de Internet . El Tegra integra una unidad de procesamiento central (CPU) de arquitectura ARM, una unidad de procesamiento de gráficos (GPU), northbridge , southbridge y controlador de memoria en un solo paquete. Los primeros SoC de Tegra están diseñados como procesadores multimedia eficientes, mientras que los modelos más recientes enfatizan el rendimiento para aplicaciones de juegos y aprendizaje automático, sin sacrificar la eficiencia energética. [1]

Historia [ editar ]

El Tegra APX 2500 se anunció el 12 de febrero de 2008. La línea de productos Tegra 6xx se reveló el 2 de junio de 2008, [2] y el APX 2600 se anunció en febrero de 2009. Los chips APX fueron diseñados para teléfonos inteligentes, mientras que el Tegra 600 y 650 chips estaban destinados a smartbooks y dispositivos móviles de Internet (MID). [3]

El primer producto en utilizar Tegra fue el reproductor multimedia Zune HD de Microsoft en septiembre de 2009, seguido del Samsung M1. [4] Kin de Microsoft fue el primer teléfono celular en usar el Tegra; [5] sin embargo, el teléfono no tenía una tienda de aplicaciones, por lo que el poder de Tegra no proporcionó mucha ventaja. En septiembre de 2008, Nvidia y Opera Software anunciaron que producirían una versión del navegador Opera 9.5 optimizado para Tegra en Windows Mobile y Windows CE . [6] [7] En el Mobile World Congress2009, Nvidia presentó su puerto de Google 's Android para el Tegra.

El 7 de enero de 2010, Nvidia anunció y demostró oficialmente su sistema en un chip Tegra de próxima generación, la Nvidia Tegra 250, en Consumer Electronics Show 2010 . [8] Nvidia es compatible principalmente con Android en Tegra 2, pero es posible arrancar otros sistemas operativos compatibles con ARM en dispositivos donde se puede acceder al cargador de arranque . El soporte de Tegra 2 para la distribución Ubuntu GNU / Linux también se anunció en el foro de desarrolladores de Nvidia. [9]

Nvidia anunció el primer SoC de cuatro núcleos en el evento Mobile World Congress de febrero de 2011 en Barcelona. Aunque el chip tenía el nombre en código Kal-El, ahora tiene la marca Tegra 3. Los primeros resultados comparativos muestran ganancias impresionantes sobre Tegra 2, [10] [11] y el chip se usó en muchas de las tabletas lanzadas en la segunda mitad de 2011 .

En enero de 2012, Nvidia anunció que Audi había seleccionado el procesador Tegra 3 para sus sistemas de información y entretenimiento en el vehículo y la pantalla de instrumentos digitales. [12] El procesador se integrará en toda la línea de vehículos de Audi en todo el mundo, a partir de 2013. El proceso cuenta con la certificación ISO 26262 . [13]

En el verano de 2012, Tesla Motors comenzó a distribuir el sedán Model S totalmente eléctrico y de alto rendimiento , que contiene dos módulos de computación visual NVIDIA Tegra 3D (VCM). Un VCM alimenta el sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 17 pulgadas y el otro impulsa el grupo de instrumentos totalmente digital de 12,3 pulgadas ". [14]

En marzo de 2015, Nvidia anunció el Tegra X1, el primer SoC en tener un rendimiento gráfico de 1 teraflop. En el evento de anuncio, Nvidia mostró la demostración "Elemental" de Unreal Engine 4 de Epic Games , que se ejecuta en un Tegra X1.

El 20 de octubre de 2016, Nvidia anunció que la consola de juegos híbrida doméstica / portátil de Nintendo Switch funcionará con hardware Tegra. [15] El 15 de marzo de 2017, TechInsights reveló que el Nintendo Switch funciona con un Tegra X1 personalizado (modelo T210), con velocidades de reloj más bajas. [dieciséis]

Especificaciones [ editar ]

Tegra APX [ editar ]

Tegra APX 2500
  • Procesador: ARM11 600 MHz MPCore (originalmente GeForce ULV)
    • Sufijo: APX (anteriormente CSX)
  • Memoria: flash NOR o NAND, DDR móvil
  • Gráficos: procesador de imagen ( FWVGA 854 × 480 píxeles)
    • Soporte de cámara de hasta 12 megapíxeles
    • El controlador LCD admite resoluciones de hasta 1280 × 1024
  • Almacenamiento: IDE para SSD
  • Códecs de video: decodificación MPEG-4 AVC / H.264 y VC-1 de hasta 720p
  • Incluye compatibilidad con GeForce ULV para OpenGL ES 2.0, Direct3D Mobile y sombreadores programables
  • Salida: HDMI , VGA , video compuesto , S-Video , conector estéreo, USB
  • USB sobre la marcha
Tegra APX 2600
  • Flash NAND mejorado
  • Códecs de video: [17]
    • Codificación o decodificación de perfil de línea base H.264 de 720p
    • Decodificación de perfil avanzado 720p VC-1 / WMV9
    • Codificación o decodificación de perfil simple D-1 MPEG-4

Tegra 6xx [ editar ]

Tegra 600
  • Dirigido al segmento GPS y automotriz
  • Procesador: ARM11 700 MHz MPCore
  • Memoria: DDR de bajo consumo ( DDR-333 , 166 MHz)
  • SXGA, HDMI, USB, conector estéreo
  • Cámara HD 720p
Tegra 650
  • Dirigido a GTX de dispositivos portátiles y de mano
  • Procesador: ARM11 800 MHz MPCore
  • DDR de baja potencia ( DDR-400 , 200 MHz)
  • Envolvente de menos de 1 vatio
  • Procesamiento de imágenes HD para funciones avanzadas de cámara digital fija y videocámara HD
  • La pantalla admite 1080p a 24 cuadros / s, HDMI v1.3, WSXGA + LCD y CRT, y salida de TV NTSC / PAL
  • Soporte directo para Wi-Fi, unidades de disco, teclado, mouse y otros periféricos
  • Un paquete completo de soporte de placa (BSP) que permite una rápida comercialización de los diseños basados ​​en Windows Mobile

Tegra 2 [ editar ]

nVidia Tegra 2 T20

La segunda generación de SoC Tegra tiene una CPU ARM Cortex-A9 de doble núcleo , una GPU GeForce de ultra baja potencia (ULP), [18] un controlador de memoria de 32 bits con memoria LPDDR2-600 o DDR2-667, una de 32KB / 32KB Caché L1 por núcleo y caché L2 compartido de 1 MB. [19] La implementación Cortex A9 de Tegra 2 no incluye la extensión SIMD de ARM, NEON . Existe una versión del SoC Tegra 2 compatible con pantallas 3D; este SoC utiliza una CPU y GPU con mayor frecuencia de reloj.

El decodificador de video Tegra 2 no ha cambiado en gran medida del Tegra original y tiene soporte limitado para formatos HD. [20] La falta de soporte para H.264 de alto perfil es particularmente problemática cuando se utilizan servicios de transmisión de video en línea.

Características comunes:

  • Caché de CPU: L1: instrucción de 32 KB + datos de 32 KB, L2: 1 MB
  • Tecnología de semiconductores de 40 nm

Dispositivos [ editar ]

Tegra 3 [ editar ]

El Ouya usa un Tegra 3 T33-P-A3

Tegra 3 de NVIDIA (con nombre en código " Kal-El ") [28] es funcionalmente un SoC con una CPU ARM Cortex-A9 MPCore de cuatro núcleos , pero incluye un quinto núcleo "complementario" en lo que Nvidia se refiere como una " arquitectura SMP variable " . [29] Si bien todos los núcleos son Cortex-A9, el núcleo complementario se fabrica con un proceso de silicio de baja potencia. Este núcleo funciona de forma transparente para las aplicaciones y se utiliza para reducir el consumo de energía cuando la carga de procesamiento es mínima. La parte principal de cuatro núcleos de la CPU se apaga en estas situaciones.

Tegra 3 es la primera versión de Tegra que admite la extensión SIMD de ARM, NEON .

La GPU en Tegra 3 es una evolución de la GPU Tegra 2, con 4 unidades adicionales de sombreado de píxeles y una frecuencia de reloj más alta. También puede emitir video con una resolución de hasta 2560 × 1600 y admite 1080p MPEG-4 AVC / h.264 40 Mbit / s de perfil alto, VC1-AP y formas más simples de MPEG-4 como DivX y Xvid. [30]

El Tegra 3 fue lanzado el 9 de noviembre de 2011 [31].

Características comunes:

  • Caché de CPU: L1: instrucción de 32 KB + datos de 32 KB, L2: 1 MB
  • Tecnología de semiconductores LPG de 40 nm de TSMC

Dispositivos [ editar ]

Tegra 4 [ editar ]

El Tegra 4 (con nombre en código " Wayne ") se anunció el 6 de enero de 2013 y es un SoC con una CPU de cuatro núcleos, pero incluye un quinto núcleo complementario Cortex A15 de bajo consumo que es invisible para el sistema operativo y realiza tareas en segundo plano para guardar poder. Esta configuración de ahorro de energía se conoce como "arquitectura SMP variable" y funciona como la configuración similar en Tegra 3. [45]

La GPU GeForce en Tegra 4 es nuevamente una evolución de sus predecesoras. Sin embargo, se implementaron numerosas adiciones de funciones y mejoras de eficiencia. La cantidad de recursos de procesamiento se incrementó drásticamente y la frecuencia de reloj también aumentó. En pruebas 3D, la GPU Tegra 4 suele ser varias veces más rápida que la de Tegra 3. [46] Además, el procesador de video Tegra 4 tiene soporte completo para decodificación y codificación de hardware de video WebM (hasta 1080p 60Mbit / s @ 60fps) . [47]

Junto con Tegra 4, Nvidia también presentó i500, un módem de software opcional basado en la adquisición de Icera por parte de Nvidia , que se puede reprogramar para admitir nuevos estándares de red. Admite LTE de categoría 3 (100 Mbit / s), pero luego se actualizará a la categoría 4 (150 Mbit / s).

Características comunes:

  • Caché de CPU: L1: instrucción de 32 KB + datos de 32 KB, L2: 2 MB
  • Tecnología de semiconductores HPL de 28 nm

1 pixel shaders  : sombreadores de vértices  : canales de píxeles

Dispositivos [ editar ]

Tegra 4i [ editar ]

El Tegra 4i (con nombre en código " Gray ") se anunció el 19 de febrero de 2013. Con soporte de hardware para los mismos formatos de audio y video, [47] pero usando núcleos Cortex-A9 en lugar de Cortex-A15, el Tegra 4i es un variante de potencia del Tegra 4 y está diseñado para teléfonos y tabletas. A diferencia de su contraparte Tegra 4, el Tegra 4i también integra el procesador de banda base Icera  i500 LTE / HSPA + en el mismo dado.

Características comunes:

  • Tecnología de semiconductores HPM de 28 nm
  • Caché de CPU: L1: instrucción de 32 KB + datos de 32 KB, L2: 1 MB

1 pixel shaders  : sombreadores de vértices  : canales de píxeles

Dispositivos [ editar ]

Tegra K1 [ editar ]

Tegra K1 de Nvidia (con nombre en código " Logan ") presenta núcleos ARM Cortex-A15 en una configuración 4 + 1 similar a Tegra 4, o el procesador de doble núcleo Project Denver de 64 bits de Nvidia, así como una unidad de procesamiento de gráficos Kepler con soporte para Direct3D 12, OpenGL ES 3.1, CUDA 6.5, OpenGL 4.4 / OpenGL 4.5 y Vulkan . [72] [73] Nvidia afirma que supera tanto a la Xbox 360 como a la PS3, mientras que consume significativamente menos energía. [74]

Admite la compresión de textura adaptable y escalable . [75]

A finales de abril de 2014, Nvidia envió la placa de desarrollo "Jetson TK1" que contiene un SoC Tegra K1 y ejecuta Ubuntu Linux . [76] [ fuente no confiable? ]

  • Procesador:
    • Variante de 32 bits de cuatro núcleos ARM Cortex-A15 MPCore R3 + núcleo complementario de bajo consumo
    • o variante de 64 bits con Project Denver de doble núcleo [77] (variante que alguna vez se denominó en código " Stark " [78] )
  • GPU que consta de 192 ALU que utilizan tecnología Kepler
  • Proceso HPM de 28 nm
  • Lanzado en el segundo trimestre de 2014
  • Consumo de energía: 8 vatios [74]

1 Shaders unificados  : unidades de mapeo de texturas  : unidades de salida de renderizado

2 ARM Large Physical Page Extension (LPAE) admite 1  TiB (2 40 bytes). La limitación de 8  GiB es específica de la pieza.

Dispositivos [ editar ]

En diciembre de 2015, la página web de wccftech.com publicó un artículo que indica que Tesla utilizará un diseño basado en Tegra K1 derivado de la plantilla del Módulo de Computación Visual (VCM) de Nvidia para impulsar los sistemas de infoentretenimiento y proporcionar ayuda visual a la conducción en los respectivos modelos de vehículos de esa época. [94] Esta noticia, hasta ahora, no ha encontrado un sucesor similar u otra confirmación clara más adelante en ningún otro lugar sobre tal combinación de un sistema multimedia con un piloto automático para estos modelos de vehículos.

Tegra X1 [ editar ]

El X1 es la base de la consola de videojuegos Nintendo Switch .
Disparo de la Tegra X1

El Tegra X1 de Nvidia (con nombre en código "Erista") cuenta con cuatro núcleos ARM Cortex-A57 y cuatro núcleos ARM Cortex-A53 sin usar , así como una unidad de procesamiento de gráficos basada en Maxwell . [95] [96] Admite la compresión de texturas adaptable y escalable . [75] Contrariamente a la creencia inicial, Nvidia no usa los ocho núcleos en la configuración ARM big.LITTLE . En cambio, los dispositivos que utilizan el Tegra X1 siempre muestran que solo tienen cuatro núcleos ARM Cortex-A57 disponibles. El sistema operativo no puede acceder a los otros cuatro núcleos ARM Cortex-A53, no se utilizan en dispositivos conocidos y Nvidia los ha eliminado de versiones posteriores de la documentación técnica, lo que implica que unLa errata de silicio impide su uso normal. [97] [98]

En 2019 se lanzó una revisión (con nombre en código "Mariko" ) con velocidades de reloj más rápidas, conocida oficialmente como Tegra X1 +. [99] También se conoce como T214 y T210B01.

  • CPU : ARMv8 ARM Cortex-A57 de cuatro núcleos (64 bits) + (¿sin usar?) ARM Cortex-A53 de cuatro núcleos (64 bits)
  • GPU : GPU de 256 núcleos basada en Maxwell (Jetson Nano: solo 128 núcleos)
  • Compatibilidad con codificación / decodificación MPEG-4 HEVC y VP9 [100] (Jetson Nano: los codificadores son H.265 , H.264 / Stereo, VP8 , JPEG ; los decodificadores son H.265 , H.264 / Stereo, VP8 , VP9 , VC -1 , MPEG-2 , JPEG )
  • Proceso TSMC 20 nm para Tegra X1, proceso TSMC 16 nm para Tegra X1 +.
  • TDP :
    • T210: 15 W, [101] con un consumo medio de energía inferior a 10 W [100]
    • Jetson Nano: 10 W (modo 0); [102] modo 1: 5W (solo 2 núcleos de CPU a 918 MHz, GPU a 640 MHz)
  • El chip utilizado en el módulo Jetson Nano es el TM660M [103]

Dispositivos [ editar ]

Tegra X2 [ editar ]

Tegra X2 [108] [109] de Nvidia (nombre en código " Parker ") presenta el núcleo Denver 2 compatible con ARMv8 de uso general personalizado de Nvidia, así como el núcleo de procesamiento de gráficos Pascal con nombre en código con soporte GPGPU . [110] Las patatas fritas se hacen usando FinFET tecnología de proceso usando TSMC 's 16 nm proceso de fabricación FinFET +. [111] [112] [113]

  • CPU: Nvidia Denver2 ARMv8 (64 bits) de doble núcleo + ARMv8 ARM Cortex-A57 de cuatro núcleos (64 bits)
  • RAM: hasta 8 GB LPDDR4 [114]
  • GPU: basado en Pascal , 256 núcleos CUDA
  • TSMC 16 nm , proceso FinFET
  • TDP: 7,5-15 W [115]

Dispositivos [ editar ]

Xavier [ editar ]

El SoC de Tegra más reciente, Xavier, que lleva el nombre del personaje de cómic Profesor X , se anunció el 28 de septiembre de 2016 y, en marzo de 2019, se había lanzado. [124] Contiene 7 mil millones de transistores y 8 núcleos ARMv8 personalizados, una GPU Volta con 512 núcleos CUDA, una TPU (Unidad de procesamiento de tensor) de código abierto llamada DLA (Acelerador de aprendizaje profundo) [125] [126] Es capaz de codificar y decodificar 8K Ultra HD (7680 × 4320). Los usuarios pueden configurar los modos de funcionamiento a 10 W, 15 W y 30 W TDP según sea necesario y el tamaño de la matriz es de 350 mm 2 . [127] [128] [129] Nvidia confirmó que el proceso de fabricación es de 12 nmFinFET en CES 2018. [130]

  • CPU: Carmel ARMv8.2-A personalizado de Nvidia (64 bits), superescalar de 8 núcleos y 10 de ancho [131]
  • GPU: 512 núcleos CUDA basados ​​en Volta con 1.4 TFLOPS [132]
  • TSMC 12 nm , proceso FinFET [130]
  • 20 TOPS DL y 160 SPECint @ 20 W; [127] 30 TOPS DL @ 30 W [129] (TOPS DL = Deep Learning Tera-Ops)
    • 20 TOPS DL a través de los núcleos tensores basados ​​en GPU
    • 10 TOPS DL (INT8) a través de la unidad DLA que alcanzará 5 TFLOPS (FP16) [132]
  • 1.6 TOPS en la unidad PVA (Acelerador de visión programable, [133] para StereoDisparity / OpticalFlow / ImageProcessing)
  • 1.5 GPix / s en la unidad ISP (Procesador de señal de imagen, con HDR nativo de rango completo y soporte de procesamiento de mosaicos)
  • Procesador de video para codificación de 1.2 GPix / s y decodificación de 1.8 GPix / s [132] incluyendo soporte de video de 8k [128]
  • MIPI-CSI-3 con 16 carriles [134] [135]
  • Ethernet de 1 Gbit / s
  • Ethernet de 10 Gbit / s

Dispositivos [ editar ]

En la lista de correo del kernel de Linux, se informó una placa de desarrollo basada en Tegra194 con ID de tipo "P2972-0000": la placa consta del módulo de cómputo P2888 y la placa base P2822. [147]

Orin [ editar ]

Muere de semiconductores Nvidia Orin con anotaciones (preliminar)

Nvidia anunció el nombre en clave de SoC de próxima generación Orin (que se asemeja al nombre de un personaje de la franquicia Aquaman [148] ) el 27 de marzo de 2018 en la GPU Technology Conference 2018. [149] Contiene 17 mil millones de transistores y 12 núcleos Arm Hercules y es capaz de 200 INT8 TOPs @ 65W. [150]

La familia de sistemas de placas Drive AGX Orin se anunció el 18 de diciembre de 2019 en GTC China 2019 . Nvidia ha enviado artículos a la prensa documentando que el reloj conocido (de la serie Xavier) y el escalado de voltaje en los semiconductores y al emparejar varios chips de este tipo, se puede realizar una gama más amplia de aplicaciones con los conceptos de placa resultantes. [151] La compañía de vehículos NIO fue anunciada por Nvidia por recibir un diseño de placa de 4 chips Orin para usar en sus autos. [152]

Las especificaciones preliminares publicadas hasta ahora para un solo semiconductor son:

  • CPU: 12x Arm Cortex-A78AE (Hercules) ARMv8.2-A (64 bits) [153] [154]
  • GPU: basado en amperios, 2048 [155] núcleos CUDA con? TFLOPS
  • 200 TOPS DL
    • ? TOPS DL (INT8) a través de los núcleos tensores basados ​​en GPU
    • ? TOPS DL (INT8) a través de la unidad DLA
  • 5 TOPS en la unidad PVA (Acelerador de visión programable para seguimiento de funciones
  • ? GPix / s en la unidad ISP (Procesador de señal de imagen, con HDR nativo de rango completo y soporte de procesamiento de mosaicos)
  • Procesador de video para? Codificación GPix / s y? Decodificación GPix / s
  • 4 puertos Ethernet de 10 Gbit / s

Comparación de modelos [ editar ]

* Vec4 basado en VLIW : sombreadores de píxeles + sombreadores de vértices . Desde Kepler, se utilizan sombreadores unificados.

Soporte de software [ editar ]

FreeBSD [ editar ]

FreeBSD admite varios modelos y generaciones diferentes de Tegra, que van desde Tegra K1, [158] a Tegra 210. [159]

Linux [ editar ]

Nvidia distribuye controladores de dispositivos patentados para Tegra a través de OEM y como parte de su kit de desarrollo "Linux for Tegra" (anteriormente "L4T"). Los dispositivos más nuevos y potentes de la familia Tegra ahora son compatibles con la distribución Vibrante Linux de Nvidia . Vibrante viene con un conjunto más grande de herramientas GNU / Linux más varias bibliotecas proporcionadas por Nvidia para la aceleración en el área del procesamiento de datos y especialmente el procesamiento de imágenes para impulsar la seguridad y la conducción automatizada hasta el nivel de aprendizaje profundo y redes neuronales que hacen, por ejemplo, un uso intensivo de los bloques de acelerador con capacidad CUDA y, a través de OpenCV, pueden hacer uso de las extensiones de vector NEON de los núcleos ARM.

En abril de 2012 , debido a diferentes "necesidades comerciales" de las de su línea de tarjetas gráficas GeForce , Nvidia y uno de sus socios integrados, Avionic Design GmbH de Alemania, también están trabajando para enviar controladores de código abierto para Tegra upstream a la kernel de Linux de la línea principal . [160] [161] El cofundador y director ejecutivo de Nvidia presentó la hoja de ruta del procesador Tegra utilizando Ubuntu Unity en la Conferencia de Tecnología de GPU de 2013. [162] [ ¿fuente no confiable? ]

A finales de 2018, es evidente que los empleados de Nvidia han contribuido con partes de código sustanciales para que los modelos T186 y T194 funcionen para visualización y audio HDMI con el próximo kernel oficial de Linux 4.21 aproximadamente en el primer trimestre de 2019. Los módulos de software afectados son el código abierto Nouveau y los controladores de gráficos de Nvidia de código cerrado junto con la interfaz CUDA patentada por Nvidia. [163] [ fuente no confiable? ]

QNX [ editar ]

La placa Drive PX2 se anunció con soporte QNX RTOS en la Conferencia de Tecnología de GPU de abril de 2016. [164]

Plataformas similares [ editar ]

Los SoC y plataformas con especificaciones comparables (por ejemplo, entrada de audio / video, salida y capacidad de procesamiento, conectividad, programabilidad, capacidades y certificaciones de entretenimiento / embebido / automotriz, consumo de energía) son:

  • Serie A de AllWinner
  • Procesadores diseñados por Apple por Apple
  • Atom de Intel
  • Exynos de Samsung
  • i.MX de Freescale Semiconductor
  • Jaguar y Puma de AMD
  • K3Vx / Kirin de HiSilicon
  • MTxxxx por MediaTek
  • NovaThor por ST-Ericsson
  • OCTEON de Cavium
  • Procesador OMAP / Sitara ARM de Texas Instruments
  • Qualcomm Snapdragon
  • R-Car de Renesas
  • RK3xxx de Rockchip
  • VideoCore por Broadcom

Ver también [ editar ]

  • Proyecto Denver
  • Nomadik
  • XScale
  • ZiiLABS

Referencias [ editar ]

[165]

  1. ^ " Una encuesta sobre la implementación optimizada de modelos de aprendizaje profundo en la plataforma NVIDIA Jetson Archivado el 17 de julio de 2020 en Wayback Machine ", Journal of Systems Architecture, 2010
  2. ^ "Techtree.com India> Noticias> Hardware> Nvidia lanza chips" Tegra " . 4 de junio de 2008. Archivado desde el original el 4 de junio de 2008.
  3. ^ "Preguntas frecuentes sobre NVIDIA Tegra" (PDF) . Nvidia.com . Archivado (PDF) desde el original el 21 de marzo de 2012 . Consultado el 4 de junio de 2008 .
  4. ^ "Nvidia prepara Tegra 3 a 1,5 GHz" . TugaTech. 27 de enero de 2011. Archivado desde el original el 16 de octubre de 2017 . Consultado el 10 de julio de 2016 .
  5. ^ "Kin de Microsoft son los primeros teléfonos inteligentes Tegra - PC World Australia" . Pcworld.idg.com.au . 13 de abril de 2010. Archivado desde el original el 16 de octubre de 2017 . Consultado el 10 de julio de 2016 .
  6. ^ "El equipo de Nvidia y Opera para acelerar la Web completa en dispositivos móviles" (Comunicado de prensa). Opera Software . 9 de septiembre de 2008. Archivado desde el original el 21 de marzo de 2012 . Consultado el 9 de enero de 2009 .
  7. ^ "Equipo de Nvidia y Opera para acelerar la Web completa en dispositivos móviles" (Comunicado de prensa). NVIDIA. 9 de septiembre de 2008. Archivado desde el original el 21 de marzo de 2012 . Consultado el 17 de abril de 2009 .
  8. ^ "Nuevo procesador Nvidia Tegra impulsa la revolución de la tableta" . Nvidia . 7 de enero de 2010. Archivado desde el original el 24 de diciembre de 2018 . Consultado el 19 de marzo de 2010 .
  9. ^ "¿Qué sistemas operativos admite Tegra?" (Presione soltar). NVIDIA. 17 de agosto de 2011. Archivado desde el original el 3 de septiembre de 2011 . Consultado el 14 de septiembre de 2011 .
  10. ^ "Por qué el Tegra 3 de nVidia es más rápido que un Core 2 Duo T7200" . Brightsideofnews.com. 21 de febrero de 2011. Archivado desde el original el 23 de agosto de 2011 . Consultado el 12 de agosto de 2011 .
  11. ^ Hruska, Joel (22 de febrero de 2011). "Demostración de Kal-El de Nvidia estropeada por la confusión de referencia" . HotHardware. Archivado desde el original el 21 de marzo de 2012 . Consultado el 15 de julio de 2016 .
  12. ^ "Audi selecciona el procesador Tegra para infoentretenimiento y tablero" . EE Times. 18 de enero de 2012. Archivado desde el original el 20 de enero de 2012 . Consultado el 15 de julio de 2016 .
  13. ^ "¿Qué es el grado automotriz? Esto es lo que significa" . El blog oficial de NVIDIA . Archivado desde el original el 11 de octubre de 2016 . Consultado el 11 de octubre de 2016 .
  14. ^ "Navegación e infoentretenimiento automotriz Tegra" . NVIDIA. Archivado desde el original el 23 de enero de 2013 . Consultado el 4 de enero de 2013 .
  15. ^ "La tecnología de juegos de NVIDIA potencia el interruptor de Nintendo | Blog de NVIDIA" . El blog oficial de NVIDIA . 20 de octubre de 2016. Archivado desde el original el 26 de enero de 2017 . Consultado el 20 de octubre de 2016 .
  16. ^ a b techinsights.com. "Desmontaje de Nintendo Switch" . www.techinsights.com . Archivado desde el original el 13 de marzo de 2017 . Consultado el 15 de marzo de 2017 .
  17. ^ "Especificaciones de Nvidia Tegra APX" . Archivado desde el original el 27 de enero de 2011 . Consultado el 17 de febrero de 2011 .
  18. ^ "Revisión de LG Optimus 2X y Nvidia Tegra 2: el primer teléfono inteligente de doble núcleo" . AnandTech. Archivado desde el original el 26 de abril de 2014 . Consultado el 12 de agosto de 2011 .
  19. ^ "Información del producto NVidia Tegra 2" . NVidia. Archivado desde el original el 4 de mayo de 2012 . Consultado el 5 de septiembre de 2011 .
  20. ^ "Información del producto NVidia Tegra 2" . NVidia. Archivado desde el original el 25 de mayo de 2012 . Consultado el 1 de noviembre de 2015 .
  21. ^ a b c Shimpi, Anand Lal . "La GPU Tegra 4, NVIDIA afirma tener un mejor rendimiento que el iPad 4" . AnandTech . Archivado desde el original el 21 de enero de 2019 . Consultado el 5 de noviembre de 2015 .
  22. ^ "Tabla de especificaciones de Motorola Xoom" . Motorola Mobility, Inc. 16 de febrero de 2011. Archivado desde el original el 20 de febrero de 2011 . Consultado el 16 de febrero de 2011 .
  23. ^ Savov, Vlad (19 de mayo de 2011). "La tableta Dell Streak Pro Honeycomb en la foto, probablemente estará con nosotros en junio" . Engadget . Archivado desde el original el 24 de octubre de 2017 . Consultado el 5 de febrero de 2016 .
  24. ^ "Toshiba Thrive Review" . TabletPCReview . TechTarget, Inc. 3 de agosto de 2011. Archivado desde el original el 6 de noviembre de 2013 . Consultado el 21 de noviembre de 2013 .
  25. ^ "Módulo de procesador de Avionic Design Tegra 2 (T290) Tamonten - Resumen del producto" (PDF) . Diseño de aviónica. Archivado desde el original (PDF) el 21 de mayo de 2014 . Consultado el 25 de mayo de 2012 .
  26. ^ a b Nvidia inside: Hands on with Audi, Lamborghini, and Tesla Archivado el 15 de marzo de 2018 en Wayback Machine por Megan Geuss en mayo de 2014
  27. ^ a b Análisis y recuento de procesadores Archivado el 15 de marzo de 2018 en Wayback Machine en mayo de 2013
  28. ^ "Nvidia anuncia el Tegra 3 - Kal-El trae rendimiento de clase de PC a Android" . Android Central. 9 de noviembre de 2011. Archivado desde el original el 16 de julio de 2012 . Consultado el 10 de julio de 2016 .
  29. ^ "Procesadores Tegra 3 Multi-Core" . NVIDIA. Archivado desde el original el 28 de abril de 2012 . Consultado el 15 de julio de 2016 .
  30. ^ "ASUS Transformer Prime introducido y examinado" . HEXUS.net. Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2011 . Consultado el 11 de noviembre de 2011 .
  31. ^ "El chip NVIDIA Quad-Core Tegra 3 establece nuevos estándares de rendimiento de la informática móvil, eficiencia energética - Sala de redacción de NVIDIA" . 11 de enero de 2012. Archivado desde el original el 11 de enero de 2012.
  32. ^ a b c "Un Tegra 3 más rápido, más ancho de banda de memoria - Revisión de ASUS Transformer Pad Infinity (TF700T)" . Anandtech.com . Archivado desde el original el 27 de junio de 2012 . Consultado el 10 de julio de 2016 .
  33. ^ "Procesadores Tegra 3 Multi-Core" . NVIDIA. Archivado desde el original el 28 de abril de 2012 . Consultado el 10 de julio de 2016 .
  34. ^ "Práctica de la tableta Nexus 7" . Engadget. Archivado desde el original el 29 de junio de 2012 . Consultado el 27 de junio de 2012 .
  35. ^ "Prueba comparativa de Toshiba Excite 10" . Youtube. Archivado desde el original el 27 de julio de 2013 . Consultado el 25 de noviembre de 2012 .
  36. ^ "Productos Blu: Quattro45" . 20 de abril de 2013. Archivado desde el original el 20 de abril de 2013.
  37. ^ "Revisión de Asus Eee Pad Transformer Prime (procesador Nvidia Tegra 3; pantalla de 10,1 pulgadas)" . 30 de diciembre de 2011. Archivado desde el original el 2 de abril de 2013.
  38. ^ "GFXBench - benchmark de gráficos unificados basado en DXBenchmark (DirectX) y GLBenchmark (OpenGL ES)" . Glbenchmark.com . Archivado desde el original el 22 de enero de 2012 . Consultado el 15 de julio de 2016 .
  39. ^ Summerson, Cameron. "Revisión de Fuhu Nabi 2: una tableta Android 4.0 de cuatro núcleos diseñada solo para sus hijos, y es sorprendentemente impresionante" . Androidpolice.com . Archivado desde el original el 22 de junio de 2012 . Consultado el 15 de julio de 2016 .
  40. ^ a b Hackear un Tesla Model S: lo que encontramos y lo que aprendimos Archivado el 20 de diciembre de 2017 en la Wayback Machine por Kevin Mahaffey el 7 de agosto de 2015
  41. ^ "Microsoft anuncia nuevos detalles de superficie | Centro de noticias" . Microsoft.com . 16 de octubre de 2012. Archivado desde el original el 12 de julio de 2014 . Consultado el 15 de julio de 2016 .
  42. ^ "Lenovo presenta la IdeaPad Yoga 11 y 13, la primera tableta y portátil Ultrabook híbrido" . TechCrunch. 9 de octubre de 2012. Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2017 . Consultado el 15 de julio de 2016 .
  43. ^ Jackson, Jerry (9 de octubre de 2012). "Lenovo lanza IdeaPad Yoga 11, Yoga 13" . Notebookreview.com . Archivado desde el original el 18 de octubre de 2012 . Consultado el 15 de julio de 2016 .
  44. ^ "XOLO - El siguiente nivel" . 21 de julio de 2013. Archivado desde el original el 21 de julio de 2013.
  45. ^ "Procesadores Tegra 4" . NVIDIA. Archivado desde el original el 27 de enero de 2013 . Consultado el 15 de julio de 2016 .
  46. ^ Parrish, Kevin. "Resultados: Puntos de referencia de GPU - Revisión de EVGA Tegra Note 7: Tegra 4 de Nvidia por $ 200" . Tomshardware.com . Consultado el 15 de julio de 2016 .
  47. ^ a b "Arquitectura multiprocesador NVIDIA Tegra" (PDF) . Archivado (PDF) desde el original el 20 de marzo de 2013 . Consultado el 10 de julio de 2013 .
  48. ^ Larabel, Michael (20 de diciembre de 2012). "NVIDIA publica su código Tegra 4 de próxima generación" . phoronix.com. Archivado desde el original el 14 de mayo de 2013 . Consultado el 2 de agosto de 2013 .
  49. ^ a b c d Walrath, Josh. "Detalles de NVIDIA Tegra 4 y Tegra 4i Graphics" . Perspectiva de PC . Archivado desde el original el 23 de diciembre de 2014 . Consultado el 2 de septiembre de 2013 .
  50. ^ a b Angelini, Chris. "GPU Tegra 4 de Nvidia: duplicar la eficiencia" . Hardware de Tom . Consultado el 2 de septiembre de 2013 .
  51. ^ "Procesadores Tegra 4" . NVIDIA. Archivado desde el original el 27 de enero de 2013 . Consultado el 10 de julio de 2013 .
  52. ^ a b "Análisis profundo de la arquitectura NVIDIA Tegra 4, más Tegra 4i, Icera i500 y Phoenix Hands On" . AnandTech. Archivado desde el original el 27 de febrero de 2013 . Consultado el 10 de julio de 2013 .
  53. ^ "Fecha de envío de Tegra 4: todavía el segundo trimestre de 2013" . AnandTech. Archivado desde el original el 17 de febrero de 2013 . Consultado el 10 de julio de 2013 .
  54. ^ "Especificaciones de producto de la tableta HP Slate 7 Extreme 4400CA" . .hp.com. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2016 . Consultado el 22 de septiembre de 2016 .
  55. ^ "Especificaciones de producto de la tableta HP Slate7 Beats Special Edition 4501" . .hp.com. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2016 . Consultado el 22 de septiembre de 2016 .
  56. ^ "Especificaciones de producto de la tableta HP Slate 8 Pro 7600us" . hp.com. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2016 . Consultado el 22 de septiembre de 2016 .
  57. ^ "Descripción general de HP SlateBook x2: portátil con tableta Android | Sitio oficial de HP" . .hp.com. Archivado desde el original el 12 de julio de 2013 . Consultado el 10 de julio de 2013 .
  58. ^ "Especificaciones del producto HP SlateBook 14-p010nr" . hp.com. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2016 . Consultado el 22 de septiembre de 2016 .
  59. ^ "PC de escritorio todo en uno HP Slate 21-s100 - Especificaciones del producto" . hp.com. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2016 . Consultado el 22 de septiembre de 2016 .
  60. ^ "Cintiq Companion Hybrid - Wacom" . 23 de agosto de 2013. Archivado desde el original el 23 de agosto de 2013.
  61. ^ "用户 太多 , 系统 繁忙" . Shop.coolpad.cn . Archivado desde el original el 31 de diciembre de 2013 . Consultado el 15 de julio de 2016 .
  62. ^ Shapiro, Danny. "Audi ofrece el sabor del futuro impulsado por Tegra en el Salón del Automóvil de Ginebra | Blog de NVIDIA" . Blogs.nvidia.com . Archivado desde el original el 2 de abril de 2015 . Consultado el 10 de julio de 2016 .
  63. ^ "Le Pan - TC1020" . Lepantab.com. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2016 . Consultado el 22 de septiembre de 2016 .
  64. ^ "[Prueba] Matrimax iPlay" . Open-consoles-news.com. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2016 . Consultado el 22 de septiembre de 2016 .
  65. ^ "Especificaciones de Kobo Arc 10 HD" . C-Net. Archivado desde el original el 15 de marzo de 2018 . Consultado el 8 de julio de 2017 .
  66. ^ Cunningham, Andrew (19 de febrero de 2013). "Project Grey se convierte en Tegra 4i, la última obra de Nvidia para smartphones" . Ars Technica. Archivado desde el original el 2 de diciembre de 2017 . Consultado el 10 de julio de 2013 .
  67. ^ "Wiko Mobile - CARRETERA 4G" . 17 de septiembre de 2014. Archivado desde el original el 17 de septiembre de 2014.
  68. ^ "Explay 4Game | Четырехъядерный смартфон на базе Tegra 4i | NVIDIA" . Blogs.nvidia.com . Archivado desde el original el 5 de diciembre de 2014 . Consultado el 10 de julio de 2016 .
  69. ^ Han, Mike (24 de febrero de 2014). "El módem NVIDIA LTE toca tierra en Europa, con el lanzamiento del teléfono inteligente Wiko Tegra 4i LTE | El blog oficial de NVIDIA" . Blogs.nvidia.com . Archivado desde el original el 28 de febrero de 2014 . Consultado el 10 de julio de 2016 .
  70. ^ "Wiko WAX" . DeviceSpecifications. Archivado desde el original el 21 de mayo de 2014 . Consultado el 21 de mayo de 2014 .
  71. ^ "QMobile Noir LT-250" . DeviceSpecifications. Archivado desde el original el 10 de febrero de 2015 . Consultado el 10 de febrero de 2014 .
  72. ^ Park, Will (15 de mayo de 2014). "Tegra K1 de NVIDIA impulsa la primera tableta de Xiaomi | Blog oficial de NVIDIA" . Blogs.nvidia.com . Archivado desde el original el 12 de julio de 2014 . Consultado el 15 de julio de 2016 .
  73. ^ "NVIDIA Shield Tablet K1 obtiene compatibilidad con Vulkan con la actualización de Android 6.0.1" . Archivado desde el original el 9 de mayo de 2016 . Consultado el 3 de mayo de 2016 .
  74. ↑ a b Kelion, Leo (6 de enero de 2014). "CES 2014: Nvidia Tegra K1 ofrece un salto en potencia gráfica" . BBC. Archivado desde el original el 11 de enero de 2014 . Consultado el 11 de enero de 2014 .
  75. ^ a b "API de Vulkan" (PDF) . Archivado (PDF) desde el original el 22 de diciembre de 2015 . Consultado el 11 de diciembre de 2015 .
  76. ^ Larabel, Michael (29 de abril de 2014). "La placa Jetson Tegra TK1 de NVIDIA ya está disponible" . Phoronix . Archivado desde el original el 25 de abril de 2016 . Consultado el 14 de septiembre de 2016 .
  77. ^ Anthony, Sebastian (6 de enero de 2014). "Análisis del núcleo de Denver de 64 bits de Tegra K1: ¿Están escondidos los esfuerzos x86 de Nvidia?" . ExtremeTech. Archivado desde el original el 7 de enero de 2014 . Consultado el 7 de enero de 2014 .
  78. ^ El CEO de NVIDIA confirma la hoja de ruta de Tegra, construyendo todo ahora: Kal-El, Wayne, Logan, Stark Archivado el 16 de marzo de 2017 en Wayback Machine , el 21 de octubre de 2011: Finalmente, confirmó que el funcionamiento interno de lo que hemos oído hablar en Project Denver estará presente por primera vez en la línea Tegra con la introducción de Stark (...)
  79. ^ "Procesador móvil Tegra K1 de próxima generación | NVIDIA Tegra" . NVIDIA. Archivado desde el original el 9 de enero de 2014 . Consultado el 15 de julio de 2016 .
  80. ^ a b Stam, Nick. "Mile High Milestone: Tegra K1" Denver "? Será el primer procesador ARM de 64 bits para Android | Blog oficial de NVIDIA" . Blogs.nvidia.com . Archivado desde el original el 12 de agosto de 2014 . Consultado el 15 de julio de 2016 .
  81. ^ a b c d Klug, Brian; Shimpi, Anand Lal (6 de enero de 2014). "Análisis de arquitectura y vista previa de NVIDIA Tegra K1" . AnandTech . pag. 3. Archivado desde el original el 19 de abril de 2014 . Consultado el 2 de mayo de 2014 .
  82. ^ Ho, Joshua (5 de enero de 2015). "Análisis de arquitectura y vista previa de NVIDIA Tegra X1" . Anandtech . Archivado desde el original el 4 de diciembre de 2018 . Consultado el 3 de diciembre de 2018 .
  83. ^ "Placa de desarrollo Jetson TK1" . Archivado desde el original el 5 de septiembre de 2015 . Consultado el 1 de mayo de 2014 .
  84. ^ "Tableta SHIELD, la tableta definitiva para jugadores" . GeForce. 22 de julio de 2014. Archivado desde el original el 25 de julio de 2014 . Consultado el 15 de julio de 2016 .
  85. ^ "Tegra K1 aterriza en el Chromebook más nuevo de Acer" . Anandtech. 11 de agosto de 2014. Archivado desde el original el 20 de julio de 2018 . Consultado el 11 de agosto de 2014 .
  86. ^ "HP Chromebook 14 G3 - Especificaciones" . HP. 30 de agosto de 2018. Archivado desde el original el 30 de agosto de 2018 . Consultado el 30 de agosto de 2018 .
  87. ^ "Xiaomi MiPad 7.9" . Techindeep . Consultado el 18 de mayo de 2018 .
  88. ^ "Google" . Archivado desde el original el 16 de marzo de 2014 . Consultado el 15 de julio de 2016 .
  89. ^ "Sistema / computadora NVIDIA Tegra K1 en módulo - Apalis TK1 SOM" . Toradex.com . Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016 . Consultado el 15 de julio de 2016 .
  90. ^ Rothman, Chelsea. "Fuze Tomahawk F1: el Android XStation 4 chino" . Revista de Comics Gaming . Archivado desde el original el 10 de junio de 2016 . Consultado el 1 de junio de 2016 .
  91. ^ La tableta para juegos "JXD S192" retro "funciona con el chipset Tegra K1 de Nvidia" . GSMArena.com . Archivado desde el original el 25 de marzo de 2019 . Consultado el 25 de marzo de 2019 .
  92. ^ "Nexus 9" . Archivado desde el original el 21 de octubre de 2014 . Consultado el 15 de julio de 2016 .
  93. ^ "Especificaciones y reseñas de Google Nexus 9 | HTC Estados Unidos" . Htc.com . Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2014 . Consultado el 15 de julio de 2016 .
  94. ^ Exclusivo: Tesla AutoPilot: una mirada en profundidad a la tecnología detrás de la ingeniería Marvel Archivado el 16 de marzo de 2018 en la Wayback Machine por Usman Pirzada el 3 de diciembre de 2015
  95. ^ "Tegra X1 Super Chip | NVIDIA Tegra" . NVIDIA. Archivado desde el original el 5 de enero de 2015 . Consultado el 10 de julio de 2016 .
  96. ^ "Análisis de arquitectura y vista previa de NVIDIA Tegra X1" . Anandtech.com . Archivado desde el original el 5 de enero de 2015 . Consultado el 10 de julio de 2016 .
  97. ^ "Tegra X1 anunciado como cuatro núcleos para los desarrolladores" . NVIDIA. Archivado desde el original el 25 de octubre de 2019 . Consultado el 4 de abril de 2017 .
  98. ^ "Los núcleos A53 de Tegra X1 están desactivados en el Pixel C" . Anandtech. Archivado desde el original el 4 de abril de 2017 . Consultado el 4 de abril de 2017 .
  99. ^ "Revisión de NVIDIA Shield Android TV 2019" . Guru3D.com . Archivado desde el original el 31 de octubre de 2020 . Consultado el 25 de marzo de 2020 .
  100. ^ a b Crider, Michael. "NVIDIA anuncia el nuevo chipset móvil Tegra X1 con GPU Maxwell de 256 núcleos" . Androidpolice.com . Archivado desde el original el 5 de enero de 2015 . Consultado el 10 de julio de 2016 .
  101. ^ "El superordenador en módulo NVIDIA Jetson TX1 impulsa la próxima ola de máquinas autónomas | Paralelo a todos" . Devblogs.nvidia.com . 11 de noviembre de 2015. Archivado desde el original el 3 de mayo de 2016 . Consultado el 15 de julio de 2016 .
  102. ^ "Conjunto de diapositivas del seminario web de Jetson Nano" (PDF) . Archivado (PDF) desde el original el 3 de mayo de 2019 . Consultado el 3 de mayo de 2019 .
  103. ^ "Módulo de producción NVIDIA® Jetson Nano ™ - Auvidea" . Archivado desde el original el 12 de diciembre de 2019 . Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
  104. ^ a b c d e f "Manual de referencia técnica de Tegra X1 (SoC)" . developer.nvidia.com (v1.2p ed.) . Consultado el 20 de febrero de 2018 . ( se requiere registro )
  105. ^ Leadbetter, Richard (27 de junio de 2019). "El próximo Tegra X1 de Switch parece estar listo para ofrecer más rendimiento y una mayor duración de la batería" . Eurogamer . Archivado desde el original el 25 de julio de 2019 . Consultado el 19 de julio de 2019 .
  106. ^ "Soluciones de desarrollo de sistemas integrados de NVIDIA Jetson" . NVIDIA. 18 de marzo de 2015. Archivado desde el original el 25 de junio de 2016 . Consultado el 10 de julio de 2016 .
  107. ^ "3.3 Especificaciones de hardware" . dystify.com . Archivado desde el original el 13 de febrero de 2017 . Consultado el 27 de febrero de 2017 .
  108. ^ "HOJA DE DATOS - NVIDIA Jetson TX2 System-on-Module.pdf" (PDF) .
  109. ^ NVIDIA Jetson TX2 ofrece el doble de inteligencia al borde Archivado el 27 de febrero de 2018 en Wayback Machine por Dustin Franklin el 7 de marzo de 2017 en Blogs de desarrolladores de Nvidia
  110. ^ https://developer.nvidia.com/embedded/dlc/jetson-tx2-module-data-sheet ( se requiere registro )
  111. ^ "NVIDIA revela el SoC Tegra de próxima generación; ¿Parker Inbound?" . Anandtech.com . 5 de enero de 2016. Archivado desde el original el 29 de junio de 2016 . Consultado el 10 de julio de 2016 .
  112. ^ Ho, Joshua. "Hot Chips 2016: NVIDIA revela detalles de Tegra Parker" . www.anandtech.com . Archivado desde el original el 25 de marzo de 2019 . Consultado el 25 de marzo de 2019 .
  113. ^ Ho, Joshua (25 de agosto de 2016). "Hot Chips 2016: NVIDIA revela detalles de Tegra Parker" . Anandtech. Archivado desde el original el 16 de diciembre de 2017 . Consultado el 25 de agosto de 2016 .
  114. ^ "NVIDIA Jetson TX2: IA de alto rendimiento en el borde" . NVIDIA . Archivado desde el original el 7 de abril de 2019 . Consultado el 9 de abril de 2019 .
  115. ^ a b NVIDIA anuncia Jetson TX2: Parker llega al kit del sistema integrado de NVIDIA Archivado el 8 de enero de 2018 en Wayback Machine , el 7 de marzo de 2017
  116. ^ NVIDIA lanza soporte para GPU Tegra X2 en Nouveau Archivado el 9 de agosto de 2017 en Wayback Machine por Michael Larabel en phoronix.com el 29 de marzo de 2017
  117. ^ Shapiro, Danny (4 de enero de 2017). "ZF lanza ProAI, sistema de conducción autónoma DRIVE PX 2 para automóviles, camiones y fábricas - Blog de NVIDIA" . El blog oficial de NVIDIA . Archivado desde el original el 14 de diciembre de 2017 . Consultado el 13 de diciembre de 2017 .
  118. ^ NVIDIA impulsa Mercedes-Benz MBUX, su cabina de inteligencia artificial de próxima generación Archivado el 16 de marzo de 2018 en Wayback Machine por Danny Shapiro el 9 de enero de 2018 a través de los blogs de la empresa Nvidia
  119. ^ Mire dentro de la supercomputadora Nvidia a bordo de Tesla para la conducción autónoma Archivado el 28 de marzo de 2018 en Wayback Machine por Fred Lambert el 22 de mayo de 2017
  120. ^ Tesla trabajando con AMD en un procesador de automóvil autónomo Archivado el 15 de marzo de 2018 en Wayback Machine por Joel Hruska el 21 de septiembre de 2017
  121. ^ "Magic Leap One se enviará este verano con el procesador Nvidia Tegra X2" . VentureBeat . 11 de julio de 2018. Archivado desde el original el 12 de julio de 2018 . Consultado el 11 de julio de 2018 .
  122. ^ Desmontaje de Magic Leap One Archivado el 24 de agosto de 2018 en Wayback Machine en ifixit.com
  123. ^ El dron de segunda generación de Skydio, una cámara de acción de vuelo autónomo de $ 1,000, se agota para 2019 Archivado el 12 de abril de 2020 en Wayback Machine por Stephen Shankland el 2 de octubre de 2019
  124. ^ Franklin, Dustin (12 de diciembre de 2018). "NVIDIA Jetson AGX Xavier ofrece 32 TeraOps para la nueva era de la inteligencia artificial en robótica" . devblogs.nvidia.com . Archivado desde el original el 30 de marzo de 2019 . Consultado el 30 de marzo de 2019 .
  125. ^ Smith, Ryan. "Blog en vivo de la conferencia técnica de NVIDIA GPU 2017" . www.anandtech.com . Archivado desde el original el 25 de marzo de 2019 . Consultado el 25 de marzo de 2019 .
  126. ^ Huang, Jensen (24 de mayo de 2017). "La revolución de la IA está consumiendo software: NVIDIA lo está impulsando | Blog de NVIDIA" . El blog oficial de NVIDIA . Archivado desde el original el 22 de agosto de 2017 . Consultado el 22 de agosto de 2017 .
  127. ^ a b Smith, Ryan. "NVIDIA se burla de Xavier, un SoC ARM de alto rendimiento para Drive PX & AI" . Archivado desde el original el 29 de septiembre de 2016 . Consultado el 28 de septiembre de 2016 .
  128. ↑ a b Shapiro, Danny (28 de septiembre de 2016). "Presentación de NVIDIA Xavier - Blog de NVIDIA" . El blog oficial de NVIDIA . Archivado desde el original el 2 de octubre de 2016 . Consultado el 28 de septiembre de 2016 .
  129. ^ a b Cortador, Ian; Tallis, Billy (4 de enero de 2016). "CES 2017: Nvidia Keynote Liveblog" . Anandtech.com. Archivado desde el original el 10 de enero de 2017 . Consultado el 9 de enero de 2017 .
  130. ↑ a b Baldwin, Roberto (8 de enero de 2018). "NVIDIA presenta su potente Xavier SOC para vehículos autónomos" . Engadget. Archivado desde el original el 8 de enero de 2018 . Consultado el 8 de enero de 2018 .
  131. ^ NVIDIA Drive Xavier SOC Detallado Archivado el 24 de febrero de 2018 en Wayback Machine por Hassan Mujtaba el 8 de enero de 2018 a través de WccfTech
  132. ^ a b c Abazovic, Fuad. "Muestreo de Nvidia Xavier en el primer trimestre de 18" . www.fudzilla.com . Archivado desde el original el 7 de febrero de 2018 . Consultado el 6 de febrero de 2018 .
  133. ^ "Acelerador de visión programable" . Archivado desde el original el 27 de febrero de 2021 . Consultado el 3 de marzo de 2021 .
  134. ^ "Comprensión de las especificaciones de la interfaz de MIPI Alliance" . Diseño Electrónico . 1 de abril de 2014. Archivado desde el original el 25 de marzo de 2019 . Consultado el 25 de marzo de 2019 .
  135. ^ Mujtaba, Hassan (8 de enero de 2018). "NVIDIA Xavier SOC es el SOC más grande y complejo hasta la fecha" . Archivado desde el original el 24 de febrero de 2018 . Consultado el 7 de febrero de 2018 .
  136. ^ "Archivo del kernel de Linux: [PATCH v3 0/7] Soporte inicial para NVIDIA Tegra194" . lkml.iu.edu . Archivado desde el original el 16 de marzo de 2018 . Consultado el 15 de marzo de 2018 .
  137. ^ Especificaciones de Nvidia Xavier Archivado el 21 de agosto de 2018 en Wayback Machine en TechPowerUp (preliminar)
  138. ^ a b Schilling, Andreas. "Auf Pegasus folgt Orin: Drive-PX-Plattform mit Turing- oder Ampere-Architektur" . Hardwareluxx . Archivado desde el original el 27 de mayo de 2018 . Consultado el 26 de mayo de 2018 .
  139. ^ Sundaram, Shri (12 de septiembre de 2018). "Presentamos NVIDIA DRIVE AGX Xavier Developer Kit - Blog de NVIDIA" . El blog oficial de NVIDIA . Archivado desde el original el 24 de diciembre de 2018 . Consultado el 11 de diciembre de 2018 .
  140. ^ a b "Kit de desarrollador Jetson AGX Xavier" . Desarrollador NVIDIA . 9 de julio de 2018. Archivado desde el original el 25 de marzo de 2019 . Consultado el 25 de marzo de 2019 .
  141. ^ "Kit de desarrollador Jetson Xavier NX" . Desarrollador NVIDIA . 6 de noviembre de 2019. Archivado desde el original el 6 de noviembre de 2019 . Consultado el 6 de noviembre de 2019 .
  142. ^ Powell, Kimberly (12 de septiembre de 2018). "Plataforma NVIDIA Clara para marcar el comienzo de la próxima generación de instrumentos médicos - Blog de NVIDIA" . El blog oficial de NVIDIA . Archivado desde el original el 15 de diciembre de 2018 . Consultado el 11 de diciembre de 2018 .
  143. ^ "NVIDIA lanza GPU Tesla T4, plataforma DRIVE AGX Xavier & Clara - Phoronix" . www.phoronix.com . Archivado desde el original el 15 de diciembre de 2018 . Consultado el 11 de diciembre de 2018 .
  144. ^ Shilov, Anton (18 de marzo de 2017). "Bosch y Nvidia se unen para sistemas de conducción autónoma basados ​​en Xavier para automóviles de mercado masivo" . Anandtech.com. Archivado desde el original el 5 de junio de 2017 . Consultado el 22 de junio de 2017 .
  145. ^ "Sueño de seguridad: 'Dream Car' aprende a conducir de forma autónoma" . vision.zf.com .
  146. ^ "Equipo de Baidu, NVIDIA y ZF para conducir vehículos autónomos en China" . Tech Wire Asia . 8 de enero de 2018. Archivado desde el original el 25 de marzo de 2019 . Consultado el 25 de marzo de 2019 .
  147. ^ Lista de correo del kernel de Linux: (PATCH v3 7/7) arm64: tegra: Agregar árbol de dispositivos para la placa Tegra194 P2972-0000 Archivado el 15 de marzo de 2018 en Wayback Machine por Mikko Perttunen el 15 de febrero de 2018
  148. ^ "Orin" . Base de datos DC . Archivado desde el original el 25 de marzo de 2019 . Consultado el 25 de marzo de 2019 .
  149. ^ Smith, Ryan. "Hoja de ruta de NVIDIA ARM SoC actualizada: después de que Xavier Comes Orin" . www.anandtech.com . Archivado desde el original el 19 de abril de 2018 . Consultado el 18 de abril de 2018 .
  150. ^ Smith, Ryan. "Detalles de NVIDIA DRIVE AGX Orin: un SoC automotriz de brazo hercúleo para 2022" . www.anandtech.com . Archivado desde el original el 19 de diciembre de 2019 . Consultado el 21 de diciembre de 2019 .
  151. ^ en línea, heise. "Nvidia Orin: Prozessor de próxima generación für autonome Fahrzeuge mit hoher Rechenleistung" . heise en línea . Archivado desde el original el 31 de enero de 2021 . Consultado el 26 de enero de 2021 .
  152. ^ Shapiro, Danny (9 de enero de 2021). "El fabricante de automóviles chino NIO selecciona NVIDIA para vehículos eléctricos | Blog de NVIDIA" . El blog oficial de NVIDIA . Archivado desde el original el 26 de enero de 2021 . Consultado el 26 de enero de 2021 .
  153. ^ Williams, Chris. "Arm no ha renunciado a los cerebros de los automóviles autónomos; para empezar, su nuevo Cortex-A78AE va al chip Orin de Nvidia" . www.theregister.com . Archivado desde el original el 1 de octubre de 2020 . Consultado el 29 de septiembre de 2020 .
  154. ^ Ltd, brazo. "Cortex-A78AE - Brazo" . Brazo | La arquitectura para el mundo digital . Archivado desde el original el 5 de octubre de 2020 . Consultado el 3 de octubre de 2020 .
  155. ^ https://blogs.nvidia.com/blog/2021/01/09/nio-selects-nvidia-intelligent-electric-vehicles/ Archivado el 26 de enero de 2021 en Wayback Machine 8192 núcleos / 4 SoCs = 2048 núcleos / SoC
  156. ^ "kernel / git / next / linux-next.git - El árbol de pruebas de integración de linux-next" . git.kernel.org . Consultado el 22 de septiembre de 2020 .
  157. ^ "Linux 5.10 tiene soporte inicial para NVIDIA Orin, DeviceTree para Librem 5 - Phoronix de Purism" . www.phoronix.com . Archivado desde el original el 31 de enero de 2021 . Consultado el 26 de enero de 2021 .
  158. ^ "FreeBSD en Jetson TK1 | Cuaderno del desarrollador de FreeBSD" . kernelnomicon.org . Archivado desde el original el 28 de septiembre de 2020 . Consultado el 26 de diciembre de 2020 .
  159. ^ "src - Árbol de fuentes de FreeBSD" . cgit.freebsd.org .
  160. ^ Mayo, Jon (20 de abril de 2012). "[RFC 0/4] Agregar compatibilidad con NVIDIA Tegra DRM" . dri-devel (lista de correo). Archivado desde el original el 25 de diciembre de 2014 . Consultado el 21 de agosto de 2012 .
  161. ^ Larabel, Michael (11 de abril de 2012). "Un controlador NVIDIA Tegra 2 DRM / KMS se inclina hacia arriba" . Phoronix Media. Archivado desde el original el 7 de octubre de 2016 . Consultado el 21 de agosto de 2012 .
  162. ^ "GTC 2013: Hoja de ruta Tegra de NVIDIA (6 de 11)" . Youtube. Archivado desde el original el 24 de diciembre de 2018 . Consultado el 10 de julio de 2013 .
  163. ^ "NVIDIA Tegra X2 y Xavier obtienen audio HDMI con Linux 4.21 - Phoronix" . www.phoronix.com . Archivado desde el original el 23 de diciembre de 2018 . Consultado el 11 de diciembre de 2018 .
  164. ^ "DRIVE PX 2 muestra Nvidia Tegra de próxima generación, procesadores Pascal" . 5 de abril de 2016. Archivado desde el original el 8 de marzo de 2017 . Consultado el 8 de marzo de 2017 .
  165. ^ eSOMTK1 - nVIDIA Tegra K1 System on Module Archivado el 28 de agosto de 2016 en Wayback Machine , e-consystems.com . Consultado el 16 de agosto de 2016

Enlaces externos [ editar ]

  • Página web oficial
  • Sitio web Tegra APX de Nvidia
  • Preguntas frecuentes sobre Tegra de Nvidia
  • Informe técnico de Tegra X1
  • Informe técnico de Tegra K1
  • Informe técnico de la CPU Tegra 4
  • Informe técnico de Tegra 4 GPU
  • Informe técnico de Tegra 3
  • Informe técnico de Tegra 2