HyperMemory技术的主要特点在于允许核心通过System Bus Interface利用PCI-Express总线庞大的带宽直接访问系统内存,在需要时将数据置于系统内存中进行操作,并通过新添加的Memory Controller对本地显存和系统内存的访问与操作进行协调管理,使核心能更加合理、充分地利用本地显存和系统内存的资源,达到最终扩展总显存数量的目的。根据ATI的资料,以支持HyperMemory技术的低成本版X300为例,其275MHz的64bit本地显存与64bit双通道DDR400 的系统内存合并组成的综合显示存储系统,可为核心提供12.8G/s的带宽。
在HyperMemory出现之前,由于PCI-Express总线没有很明显的类似AGP DIME的设计,PCI-Express接口的显卡无法直接地对内存进行利用,所以往往需要通过搭配更大的本地显存来满足图形应用中对存储空间的需求。这大大增加了PCI-Express接口显卡的制造成本,同时,大容量本地显存的解决方案也并非适用于所有用户,中低端及入门级用户需要更低成本的解决方案。这种情况使得厂商很难在利润控制、性能与市场三者之间取得良好的平衡。HyperMemory技术出现后,ATI可通过它来大幅削减其PCI- Express接口显卡的本地显存容量以达到控制成本的目的,同时可通过对系统内存的调用来解决存储空间和存储性能的需求问题。 HyperMemory的第一个显著特点是对内存总线的直接完全占用。通过System Bus Interface,HyperMemory可和AGP DIME一样实现对内存总线的无延迟占用,这样可保证数据传输过程不会受到延迟期的干扰。同时,由于独占内存总线,HyperMemory可最大限度利用内存带宽进行数据传输;