Articulo de referencia

Vídeo Intel Quick Sync

Intel Quick Sync Video es la marca de Intel para su núcleo de hardware dedicado a la codificación y decodificación de vídeo . Quick Sync se presentó con la microarquitectura de ...

Intel Quick Sync Video es la marca de Intel para su núcleo de hardware dedicado a la codificación y decodificación de vídeo . Quick Sync se presentó con la microarquitectura de CPU Sandy Bridge el 9 de enero de 2011 y desde entonces se ha encontrado en los chips de las CPU de Intel.

El nombre "Quick Sync" hace referencia al caso de uso de transcodificar rápidamente ("convertir") un vídeo, por ejemplo, de un DVD o un disco Blu-ray a un formato adecuado para, por ejemplo, un teléfono inteligente , en situaciones en las que la velocidad es más importante que la mejor calidad posible.

A diferencia de la codificación de vídeo en una CPU o una GPU de propósito general , Quick Sync es un núcleo de hardware dedicado en el chip del procesador . Esto permite un procesamiento de vídeo mucho más eficiente en términos de consumo de energía. [ 1 ] [ 2 ]

Disponibilidad

Quick Sync Video está disponible en procesadores Core i3, Core i5, Core i7 y Core i9, así como en los nuevos procesadores Core Ultra a partir de Sandy Bridge, y en procesadores Celeron y Pentium a partir de Haswell. [ 3 ] [ 4 ]

Rendimiento y calidad

Al igual que la mayoría de los codificadores acelerados por hardware para ordenadores de sobremesa, Quick Sync ha sido elogiado por su velocidad. [ 5 ] La octava comparación anual de códecs de vídeo MPEG-4 AVC/H.264 mostró que Quick Sync era comparable al preajuste superrápido x264 en términos de velocidad, relación de compresión y calidad ( SSIM ); [ 6 ] las pruebas se realizaron en un procesador Intel Core i7-3770 ( Ivy Bridge ). Sin embargo, Quick Sync no se pudo configurar para dedicar más tiempo a lograr una mayor calidad, mientras que x264 mejoró significativamente cuando se le permitió usar más tiempo con la configuración recomendada. [ 6 ]

Una evaluación realizada en 2012 por AnandTech demostró que QuickSync en Intel Ivy Bridge producía una calidad de imagen similar a la del codificador NVENC en la GTX 680 de Nvidia, a la vez que ofrecía un rendimiento mucho mejor en resoluciones inferiores a 1080p. [ 7 ]

Desarrollo

Quick Sync se presentó por primera vez en el Intel Developer Forum 2010 (13 de septiembre), pero, según Tom's Hardware , Quick Sync se había conceptualizado cinco años antes. [ 1 ] La microarquitectura Clarkdale anterior tenía soporte para decodificación de video por hardware, pero no para codificación por hardware; [ 5 ] se conocía como Intel Clear Video .

Versión  1 ( Sandy Bridge )
Quick Sync se integró inicialmente en algunas CPU Sandy Bridge , pero no en las Pentium ni Celeron Sandy Bridge. Añade codificación H.264/AVC y aceleración de decodificación VC-1 . [ 8 ]
Versión  2 ( Puente Ivy , Sendero de la Bahía )
La microarquitectura Ivy Bridge incluía una implementación de "próxima generación" de Quick Sync. [ 9 ]
Versión  3 ( Haswell )
La implementación de la microarquitectura Haswell agrega aceleración de codificación H.262/MPEG-2 Parte 2. [ 1 ] Se desarrolló un controlador híbrido de código abierto que admite la codificación parcial VP8 y la aceleración de decodificación VP9 en Linux mediante el uso de la GPU y la CPU integradas [ 10 ] [ 11 ] , aunque a partir de 2023 Intel había abandonado explícitamente tanto este controlador [ 12 ] como la codificación VP8 acelerada anterior a Kaby Lake. [ 13 ] A partir de Haswell, los Pentium y Celeron han incluido la tecnología QSV. [ 14 ]
Versión  4 ( Broadwell )
La implementación de la microarquitectura Broadwell añade decodificación por hardware VP8. [ 15 ] Además, cuenta con dos anillos decodificadores de flujo de bits (BSD) independientes para procesar comandos de vídeo en GPU GT3; esto permite que un anillo BSD procese la decodificación y el otro anillo BSD procese la codificación al mismo tiempo. [ 16 ]
Versión  5 ( Skylake )
La implementación de la microarquitectura Skylake agrega una aceleración de codificación y decodificación H.265/HEVC de 8 bits 4:2:0 de función fija completa, aceleración de decodificación HEVC de 10 bits híbrida y parcial, aceleración de codificación JPEG para resoluciones de hasta 16 000 × 16 000 píxeles y aceleración de codificación y decodificación VP9 parcial [ 17 ] , aunque en Linux Intel ha abandonado explícitamente tanto el controlador "híbrido" requerido [ 18 ] como la decodificación VP9 acelerada por Skylake. [ 19 ]
Versión  6 ( Lago Kaby , Lago Coffee , Lago Whiskey , Lago Comet )
La implementación de las microarquitecturas Kaby Lake , Coffee Lake , Whiskey Lake y Comet Lake añade aceleración de decodificación y codificación H.265/HEVC de 10 bits 4:2:0 de función fija completa, y aceleración de decodificación VP9 de 8 y 10 bits de función fija completa y aceleración de codificación de 8 bits. [ 20 ] [ 21 ]
Versión  7 ( Lago de Hielo )
La implementación de la microarquitectura Ice Lake añade aceleración de codificación y decodificación VP9 de 8 y 10 bits, aceleración de codificación y decodificación H.265/HEVC de 8 y 10 bits con submuestreo de croma 4:2:2 y 4:4:4, [ 22 ] mapeo de tonos HDR10 [ 23 ] y sombreadores multimedia de código abierto. [ 24 ] También se ha mejorado la calidad de codificación por hardware HEVC. [ 25 ]
Versión  8 ( Lago Tigre , Lago Cohete , Lago Aliso , Lago Raptor )
La implementación de las microarquitecturas Tiger Lake , Rocket Lake , Alder Lake y Raptor Lake agrega decodificación de hardware VP9 de 12 bits y 12 bits 4:4:4 y decodificación de hardware HEVC de 12 bits 4:2:0, 4:2:2 y 4:4:4. [ 26 ] Gen12 Xe también admitirá decodificación AV1 nativa, que incluye imágenes fijas de 16K de 10 bits 4:2:0 y video de 8K, 4K y 2K de 10 bits 4:2:0. [ 27 ] La codificación de hardware para VP8 se eliminó y la decodificación de hardware solo está disponible en Tiger Lake. [ 22 ]
Versión  9 ( Intel Arc Alchemist, Meteor Lake , Arrow Lake )
Intel Arc Alchemist (GPU discretas) agrega codificación de hardware AV1 de 8K y 10 bits. [ 28 ] Eliminó la decodificación de hardware VC-1 .
Versión  10 (Intel Lunar Lake )
Agrega decodificación de hardware VVC en la GPU Xe2. [ 29 ]

Soporte del sistema operativo

El núcleo SIP de Quick Sync Video debe ser compatible con el controlador del dispositivo . Este controlador proporciona una o más interfaces , como VDPAU , la API de aceleración de vídeo (VA-API) o DXVA para la decodificación de vídeo, y OpenMAX IL o la API VA para la codificación de vídeo. El software del usuario final, como el reproductor multimedia VLC o GStreamer , utiliza una de estas interfaces para acceder al hardware de Quick Sync Video y utilizarlo.

Linux

La compatibilidad con Quick Sync en Linux está disponible tanto a través del controlador Intel VAAPI (heredado, anterior a Broadwell) como del controlador Intel Media (Broadwell y más reciente), que también utiliza VA-API , [ 30 ] [ 31 ] y a través del SDK de Intel Media.

Windows

Microsoft ofrece compatibilidad con Quick Sync en Windows (a partir de Windows Vista ) mediante controladores de Intel y soporte a través de DirectX y WMF ( Windows Media Foundation ). Una amplia gama de aplicaciones se basan en este soporte para la tecnología en Windows.

macOS

Apple añadió compatibilidad con Quick Sync en OS X Mountain Lion para AirPlay , FaceTime , iTunes , Safari , QuickTime X , iMovie , Final Cut Pro X , Motion y Compressor . El software de terceros incluye Adobe Premiere Pro , Adobe Media Encoder, DaVinci Resolve y otros.

Decodificación y codificación por hardware

La compatibilidad con la decodificación acelerada por hardware Quick Sync para vídeo H.264, MPEG-2 y VC-1 está ampliamente disponible. Una forma común de acceder a esta tecnología en Microsoft Windows es mediante el filtro gratuito ffdshow . Otros programas gratuitos, como el reproductor multimedia VLC (desde la versión 2.1.0 "Rincewind"), también son compatibles con Quick Sync. Muchas aplicaciones comerciales también se benefician de esta tecnología, como CyberLink PowerDVD , CyberLink PowerDirector y la edición "gold" de MacroMotion Bogart.

Según la documentación de ffdshow , Quick Sync tiene una utilización de CPU muy baja, siendo aproximadamente el doble de rápido que libavcodec . [ 32 ]

El soporte para la codificación de medios asistida por hardware adaptada a Quick Sync está ampliamente disponible. Ejemplos de dicho software con soporte para Quick Sync durante los procesos de codificación son Jellyfin , [ 33 ] Emby Media Server , [ 34 ] Plex Media Server , [ 35 ] Badaboom Media Converter, CyberLink MediaShow, CyberLink MediaEspresso, ArcSoft MediaConverter, MAGIX Video Pro X, Pinnacle Studio (desde la versión 18), Roxio Toast , Roxio Creator , XSplit Broadcaster , [ 36 ] XSplit Gamecaster [ 37 ] (todos comerciales) y proyectos como HandBrake , [ 38 ] [ 39 ] Open Broadcaster Software [ 40 ] o aplicaciones para operar con un contenido de video ingresado en Adobe CC2018.

La siguiente tabla muestra la compatibilidad con codificación/decodificación de función fija para varias plataformas Intel. [ 41 ] [ 42 ] No se detalla la compatibilidad con decodificación/codificación híbrida y/o parcial.

  1. 1 2 3 Aceleración parcial (híbrida) proporcionada por el controlador híbrido de Intel . [ 44 ]
  2. 1 2 3 4 No admite la codificación 4:2:2.

Ciertos componentes de gama baja y alta (incluidos los procesadores Xeon de múltiples sockets y algunas CPU Extreme Edition diseñadas para usarse con una GPU dedicada) no contienen el núcleo de hardware necesario para admitir Quick Sync.

Véase también

Tecnologías de hardware de vídeo

AMD

Intel

  • Vídeo de sincronización rápida
  • Clear Video : decodificación de vídeo mediante una GPU Intel de propósito general.

Nvidia

  • Nvidia NVENC : núcleo SIP de codificación equivalente a la generación actual de Nvidia
  • Nvidia NVDEC y PureVideo : núcleo SIP de decodificación equivalente de Nvidia

Otros

Referencias

  1. 1 2 3 "Procesadores Core de segunda generación de Intel: Análisis de Sandy Bridge - El arma secreta de Sandy Bridge: Quick Sync" . Tom's Hardware. 3 de enero de 2011. Consultado el 30 de agosto de 2011 .
  2. "Análisis de Sandy Bridge: Prueba de los procesadores Intel Core i7-2600K, i5-2500K y Core i3-2100" . AnandTech. Archivado del original el 8 de enero de 2011. Consultado el 5 de abril de 2014 .
  3. Kevin Parrish (27 de febrero de 2014). "Los controladores de Intel llevan Quick Sync Video a Pentium y Celeron" . Tom's Hardware . Consultado el 29 de noviembre de 2022 .
  4. "Notas de la versión del controlador: 15.36.38.5117" (PDF) . 10/01/2020 . Consultado el 10/01/2020 .
  5. 1 2 "Análisis de Sandy Bridge: Prueba de los procesadores Intel Core i7-2600K, i5-2500K y Core i3-2100" . Anandtech. Archivado del original el 8 de enero de 2011. Consultado el 23 de septiembre de 2011 .
  6. 1 2 "Octava comparación de códecs de vídeo MPEG-4 AVC/H.264" . Laboratorio de Gráficos y Medios de Comunicación de MSU (Grupo de Vídeo). págs. 135–137 (6.4 Compromiso entre velocidad y calidad). 
  7. Anand Lal Shimpi; Ryan Smith. "Análisis del Intel Ivy Bridge (Core i7 3770K)" . AnandTech . Archivado del original el 25 de abril de 2012. Consultado el 26 de marzo de 2019 .
  8. "Procesador Intel Pentium G620" .
  9. "Hoja de ruta de Intel: Ivy Bridge, Panther Point y SSD" . Anandtech. Archivado del original el 9 de mayo de 2011. Consultado el 30 de agosto de 2011 .
  10. "AUR (en) - intel-hybrid-codec-driver" . AUR . 16 de julio de 2017. Archivado del original el 12 de diciembre de 2022. Consultado el 10 de septiembre de 2022 .
  11. "intel/intel-hybrid-driver" . GitHub . 27 de agosto de 2014.
  12. "controlador híbrido de Intel" . 5 de agosto de 2022. Consultado el 13 de diciembre de 2025 .
  13. " [ Característica ] : Codificación de VP8 en Skylake #1638" . 6 de abril de 2023 . Consultado el 13 de diciembre de 2025 .
  14. "Especificaciones del producto del procesador Intel Pentium G3250 con caché de 3 MB y 3,20 GHz" .
  15. "VA-API 1.3 prepara la compatibilidad con Broadwell y añade la decodificación VP8" . Phoronix.com. 18 de marzo de 2014. Consultado el 10 de junio de 2015 .
  16. "Los gráficos Intel Broadwell GT3 tienen anillos BSD duales" . Phoronix.com . Consultado el 17 de abril de 2014 .
  17. Cutress, Ian. "Análisis de la sexta generación de Intel Skylake: prueba de los procesadores Core i7-6700K e i5-6600K" . Consultado el 6 de agosto de 2015 .{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
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  21. "Intel® Media Software Development Kit 2016, R2, Release Notes Version (7.0.0.358)" (PDF) . Intel. 6 de junio de 2016. Consultado el 27 de julio de 2016 .
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  51. 1 2 Hoja de datos del procesador Intel® Core™ Ultra Series 3 (Informe técnico). Vol. 1. 
  • Intel Quick Sync Video , intel.com