抗锯齿是越高越好还是怎么弄

抗锯齿是越高越好还是怎么弄,第1张

N卡和A卡设置都是不一样的,设置如下:
1、N卡设置:在桌面,右键点击NVIDIA控制面板,进入上图中的设置菜单,点击管理3D设置。然后再全局设置菜单中找到平滑处理-模式,下拉菜单选择提高应用程序设置,再找到平滑处理——设置,开启4x,这个特效就是4xMSAA抗锯齿。根据玩家们的显卡性能,玩家们也可以开启各向异性过滤、平滑处理——FXAA。
2、
AMD的驱动设置同样是在桌面右键选择AMD驱动控制面板——Catalyst Control Center。点击游戏、3D应用程序设置,下拉菜单找到消除混叠——模式,点击下拉菜单找到覆盖应用设置,在级别中选择4x,各向异性过滤则需要将使用应用程序设置勾选去掉即可拉动选择。

游戏卡顿解决方法:

火影忍者究极风暴游戏设置如下:打开游戏目录中的Config文件,把FPS改成0,别的也可以改成0。FPS=1是60帧高配;FPS=0是30帧低配。
[screenSetting]width=1280height=720aspectx=16aspecty=9ssaa=0windowed=0vsync=0
showCursor=0fxaa=0msaa=1。

玩家需要点击界面右下方的“添加好友”,随后会出现对应的对话框,玩家在文本框中,输入要添加的好友昵称或昵称的一部分。点击右侧的搜索按钮,发现所有昵称包含关键词的玩家,都被列了出来。

玩家确定想要添加的好友之后,点击玩家右侧对应的“添加”按钮,就会发现不需要对方接受,就可以成功添加游戏内好友。玩家再返回好友主界面,就可以看到玩家刚才添加的玩家了。

在逃离塔科夫游戏中需要玩家时刻注意敌人的位置,因此游戏画面是否清晰相当关键,像垂直同步,纹理,阴影,抗锯齿这几项设置是一定要调的,具体如下。
图像设置中关键的几项:

1垂直同步:根据你的显示器来进行选择,你的显示器带有G-SYNC或FreeSync功能则建议打开,反之建议关闭。

若打开,请先在显卡驱动控制面板关闭垂直同步(N卡在管理3D设置-程序设置中),注意不要关闭G- SYNC或FreeSync,然后再在游戏中打开垂直同步。

2纹理:高或高+纹理流(开启纹理流需要拥有高性能SSD+高性能4G显存以上显卡,纹理流相当于预加载贴图)。

3阴影:极致(这个选项极致比最低流畅)。

4抗锯齿:TAA HIGH就可以了(TAA和TAA HIGH几乎没什么FPS差别,效果别FXAA好很多)。

5、锐化:建议可以稍微调高一些。

6、整体可见度:建议调整400-1000即可。

n卡多phyx技术 开普勒架构多曲面细分技术。a卡也有相应的技术。游戏中抗锯齿设置就可以设置。
FXAA应用广泛,抗锯齿效果很好,缺点是占用极大显卡资源。TXAA抗锯齿效果也不错,但支持软件较少,相对占用显卡资源较少。二者都是nv的抗锯齿技术。

一、MSAAFXAA介绍

1、游戏画面选项里面的MSAAFXAA都是抗锯齿,MSAA是多重采样抗锯齿,FXAA是快速近似抗锯齿。抗锯齿是一种能够消除显示器输出的画面中图物边缘出现凹凸锯齿的技术,在开启抗锯齿后会使得图像边缘看起来更平滑,更接近实物的物体。

2、而抗锯齿技术则可以分为超级采样抗锯齿SSAA、多重采样抗锯齿MSAA、覆盖采样抗锯齿CSAA、可编程过滤抗锯齿CFAA、快速近似抗锯齿FXAA、时间性抗锯齿TXAA以及多帧采样抗锯齿MFAA。

3、FXAA现在有三种版本:"FXAA1"是最早最基础的版本开启FXAA效果图,也是在PC游戏中使用最广泛的,已用于《F3AR》、《永远的毁灭公爵》、《柯南时代》、《Crysis2》、《无主之地》等等;"FXAA2"是针对Xbox360游戏机专门设计的;"FXAA3"又有两种算法,Quality质量版本面向PC,Console主机版本则面向Xbox360、PS3。

4、多重采样抗锯齿是一种特殊的超级采样抗锯齿。MSAA可以简单理解为只对多边形的边缘进行抗锯齿处理。这样的话,相比SSAA对画面中所有数据进行处理,MSAA对资源的消耗需求大大减弱,不过在画质上可能稍有不如SSAA。

二、分辨率对游戏的影响

对于游戏爱好者来说,强大的配置,合适的外设都是必不可少的。显示器作为最直观呈现游戏体验的设备,让更多的人在选择的时候更加的细心。在游戏过程中,大尺寸高分辨率的屏幕带来的画面体验会更加震撼,更加有视觉上的冲击,使游戏的可玩度大大加强。

平时我们所玩游戏中的分辨率也与你显示器的分辨率息息相关。如果说你的显示器分辨率为1080P,那么你在游戏中的最大分辨率就是1080P,游戏中的分辨率是不可能超过屏幕本身的最大分辨率。在游戏分辨率与屏幕分辨率相同时,显示器能够点对点输出,更能确保画面的精确性。

大屏显示器是目前主流之选,尤其是玩游戏,大屏拥有更宽广的视野空间,同时搭配高分辨率让游戏画面的呈现更加细腻。但高分辨率对电脑配置的要求也更加苛刻。所以分辨率高固然好,但也要量力而行,否则影响游戏的流畅度也是得不偿失啊。

扩展资料:

抗锯齿的分类

1、超级采样抗锯齿(SSAA)

超级采样抗锯齿(Super-SamplingAnti-aliasing,简称SSAA)此是早期抗锯齿方法,比较消耗资源,但简单直接,先把图像映射到缓存并把它放大,再用超级采样把放大后的图像像素进行采样,一般选取2个或4个邻近像素,把这些采样混合起来后,生成的最终像素,令每个像素拥有邻近像素的特征,像素与像素之间的过渡色彩,就变得近似,令图形的边缘色彩过渡趋于平滑。

再把最终像素还原回原来大小的图像,并保存到帧缓存也就是显存中,替代原图像存储起来,最后输出到显示器,显示出一帧画面。

这样就等于把一幅模糊的大图,通过细腻化后再缩小成清晰的小图。如果每帧都进行抗锯齿处理,游戏或视频中的所有画面都带有抗锯齿效果。

2、多重采样抗锯齿(MSAA)

多重采样抗锯齿(MultiSamplingAnti-Aliasing,简称MSAA)是一种特殊的超级采样抗锯齿(SSAA)。MSAA首先来自于OpenGL。具体是MSAA只对Z缓存(Z-Buffer)和模板缓存(StencilBuffer)中的数据进行超级采样抗锯齿的处理。

可以简单理解为只对多边形的边缘进行抗锯齿处理。这样的话,相比SSAA对画面中所有数据进行处理,MSAA对资源的消耗需求大大减弱,不过在画质上可能稍有不如SSAA。

3、覆盖采样抗锯齿(CSAA)

覆盖采样抗锯齿(CoverageSamplingAnti-Aliasing,简称CSAA)是nVidia在G80及其衍生产品首次推向实用化的AA技术,也是目前nVidiaGeForce8/9/G200系列独享的AA技术。

CSAA就是在MSAA基础上更进一步的节省显存使用量及带宽,简单说CSAA就是将边缘多边形里需要取样的子像素坐标覆盖掉,把原像素坐标强制安置在硬件和驱动程序预先算好的坐标中。这就好比取样标准统一的MSAA,能够最高效率的执行边缘取样,效能提升非常的显著。

比方说16xCSAA取样性能下降幅度仅比4xMSAA略高一点,处理效果却几乎和8xMSAA一样。8xCSAA有着4xMSAA的处理效果,性能消耗却和2xMSAA相同。

4、可编程过滤抗锯齿(CFAA)

可编程过滤抗锯齿(CustomFilterAnti-Aliasing)技术起源于AMD-ATI的R600家庭。简单地说CFAA就是扩大取样面积的MSAA,比方说之前的MSAA是严格选取物体边缘像素进行缩放的,而CFAA则可以通过驱动和谐灵活地选择对影响锯齿效果较大的像素进行缩放,以较少的性能牺牲换取平滑效果。显卡资源占用也比较小。

5、快速近似抗锯齿(FXAA)

快速近似抗锯齿(FastApproximateAnti-Aliasing)它是传统MSAA(多重采样抗锯齿)效果的一种高性能近似值。它是一种单程像素着色器,和MLAA一样运行于目标游戏渲染管线的后期处理阶段,但不像后者那样使用DirectCompute,而只是单纯的后期处理着色器,不依赖于任何GPU计算API。

正因为如此,FXAA技术对显卡没有特殊要求,完全兼容NVIDIA、AMD的不同显卡(MLAA仅支持A卡)和DirectX90、DirectX10、DirectX11。

6、时间性抗锯齿(TXAA)

让**画质的游戏体验达到逼真水平。

TXAA抗锯齿:比 MSAA和FXAA 以及 CSAA 的画质更高,制作CG**的**制片厂会在抗锯齿方面花费大量的计算资源,从而可确保观众不会因不逼真的锯齿状线条而分心。

如果想要让游戏接近这种级别的保真度,那么开发商需要全新的抗锯齿技术,不但要减少锯齿状的线条,而且要减少锯齿状闪烁情形,同时还不降低性能。

7、多帧采样抗锯齿(MFAA)

NVIDIA(英伟达)根据MSAA改进出的一种抗锯齿技术。目前只有使用Maxwell架构GPU的显卡才可以使用。在Maxwell上,英伟达推出了用于光栅化的可编程采样位置,它们被存储在随机存取存储器(RAM)中。

如此一来便为更灵活、更创新的全新抗锯齿技术创造了机会,这类抗锯齿技术能够独特地解决现代游戏引擎所带来的难题,例如高画质抗锯齿对性能的更高要求。只要在NVIDIA控制面板里为程序开启MFAA并在游戏中选择MSAA就可以开启。

画面表现明显强于同级别的MSAA,这种全新抗锯齿技术在提升边缘画质的同时能够将性能代价降至最低。通过在时间和空间两方面交替使用抗锯齿采样格式,4xMFAA的性能代价仅相当于2xMSAA,但是抗锯齿效果却与4xMSAA相当。

参考资料:

百度百科-抗锯齿


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原文地址: http://outofmemory.cn/yw/13276116.html

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