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コンピュータメモリー(RAM)の仕組み
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仕組みチャンネル
Күн бұрын
Пікірлер: 439
@土曜の夜は子供を作るっちゃ
Жыл бұрын
こんな単純で簡単な仕組みで複雑な処理をするコンピュータはすごいですね。複雑なプログラミング言語やシステムを開発した先人に感謝です
@MYSTIMPRESS
Жыл бұрын
20年以上も長年疑問に思っていたことが この動画のたった約10%の内容、 NANDの水流のたとえ、DECの交点、 基本であるこの2つの仕組みが私の中で一気に理解への方向へ進みました ありがとうございます
@Suzuka_Urabe
Жыл бұрын
こうやって図で示してくれる動画は本当に助かります。 そして、これを理解する上でいかに数学というツール(今回に関しては指数や対数といった概念が)強力であるかを感じます。
@ジャキジャキ-i3l
Жыл бұрын
論理回路を学ぶだけ学んで知識はあっても、コンピュータのRAMがこういう構成でこう動くとかは大学では教えてくれなかったので非常に勉強になりました
@土曜の夜は子供を作るっちゃ
Жыл бұрын
細かいことは実務で身につけていくことですね。 大学では基礎を万遍なくしか学びません。
@六無斎-x4k
Жыл бұрын
論理回路を勉強してNAND回路を学んだら、当然記憶回路への応用を学ぶでしょ。どんな変な講義を受けたんですかw
@田中博-x1h
9 ай бұрын
勉強になってよかったですね。
@五十嵐秀雄-k3d
7 ай бұрын
コンピューターは単に01で動いているだけだよ、馬鹿が偉そうに言っているだけだよ。
@inononoo
6 ай бұрын
@@六無斎-x4kまさに今ramならってます
@こっこっ-x1h
Жыл бұрын
コンピューターっていわゆる「スマート」なイメージがあるけど仕組みを見ると結構力技なところが多くて、そのイメージとのギャップが好き
@diooo3205
11 ай бұрын
わかるー結構ゴリ押し
@なな-j8n7t
10 ай бұрын
@@diooo3205 科学って基本ごり押しなとこあるからな
@小田-j1q
7 ай бұрын
@@なな-j8n7t分かってるフリしてるの好き
@kazuselen
7 ай бұрын
むしろノイマン式コンピュータはあらゆることを単純な演算の数の暴力でやってるから実はゴリ押し中のゴリ押しだったりする
@tokeinashi1465
Жыл бұрын
電卓レベルの機械から始まったとして、そこからかけ離れた現在のPCに発展していった歴史が眩暈がするくらいの偉業だと思います。 自分には全然畑違いで半分も理解できなかったけど面白かったです。
@ぴーちゃん-s9m
Жыл бұрын
電卓は コンピュータよりずっと新しいですね。 最初のコンピュータは真空管を使っていました。(アメリカのENIACです。) 素子は、真空管ー> トランジスター> IC(トランジスタの塊)とうつり変わりました。 メモリーがIC化した頃に電卓が登場しています。日本ではそれまではそろばんや計算尺が使われていました。
@icchy.hobbies
Жыл бұрын
@@ぴーちゃん-s9m里
@qwertasdf-ch5zj
Жыл бұрын
原始時代から素材は全て与えられていた。 それらの天然資源を取り出し、操り、組み合わせて、こうして動画を観れる状態まで持ってきた人類はすごい。
@sushi_joke
3 ай бұрын
あの、2行目の最後の二文字なんて読むんですか
@tokeinashi1465
3 ай бұрын
@@sushi_joke 私のコメントのかな? 眩暈(めまい)ですかね? 二行目の最後かわからないですけど
@バーチャルボーイ
Жыл бұрын
大枠がトランジスタを大量に回路へブチ込む力技で発展してるのオモロイ
@restspoon843
Жыл бұрын
そのトランジスタをどれほど詰め込めるかにコンピュータの性能は左右されるんですよね〜 昔から大枠は変わってないという
@scrip522
Жыл бұрын
こんな仕組みの回路を小さな機械に埋め込むのすごい
@zebra2
Жыл бұрын
それな。仕組みはわかったとしてもどうやってこれをハードにするのかわかんない😢
@nurin
Жыл бұрын
板の上に光に反応する塗料を塗ってレーザーの光を回路パターンに透かしてレンズで縮小したものを当てて焼いた後に薬品で溶かすとパターンの形に穴が空く その穴に対して物質を吹きつけたあと最初に塗った塗料を取り除く。 そうやって何回か色んなパターンで色々吹きつけていくことでトランジスタとか配線が作れる
@ぬこぬこ-f5y
2 жыл бұрын
考えた人すごすぎる
@Kika0913
Жыл бұрын
0と1だけでここまで…
@不甲斐ないメンバー
Жыл бұрын
これを思いついた人ほんとすごいわ 情報学は他の自然科学と違ってボトムアップ的な発想が強く求められるところが面白い
@goatboy3188
Жыл бұрын
めちゃくちゃわかりやすかった。 パソコンの歴史を辿っているみたいで面白いしやはり単純な構造から複雑な構造へと進化する過程を追って見れば理解するのも容易だった。
@o.a.2913
14 күн бұрын
プログラミングとかコンピュータとか勉強してるとこういう一番根本的な部分がわからなくてモヤモヤすることマジでよくあるから分かりやすく説明してくれるのありがたいしめちゃくちゃ面白い。 論理回路とか勉強すると大体最初に分かりやすいNotゲートとかandゲートが出てくるけど全部nandゲートの応用なのか。こう見るとコンピューターとかデジタル機器もカラクリの延長線だってのがよく分かって気持ちいい
@lue3645
Жыл бұрын
メモリには0,1が記憶されてる程度の知識しかなかったけど、このような仕組みで記憶されていたのですね。 NANDゲートを4つ組み合わせることで上のinputを記憶させたい時に記憶させる仕組み賢いなぁ。
@ishmael334
2 ай бұрын
RAMとかメモリの仕組みが知りたくて、半導体の本みたいなのを買ったけど、ここまで理解出来なかった。 動画の作成ありがとうございます。
@TheMameli1
Жыл бұрын
日本で半導体産業が盛んなころにDRAMの設計をしてました。 ちまたにこの手の動画まで出回るようになったのは望ましいことですね!!
@catan_ryoma5119
Жыл бұрын
いや設計はすげえ
@あかさだな-o5h
Жыл бұрын
とても分かりやすくてマインクラフトでも再現できましたありがとうございます。
@のりしお-p9d
20 күн бұрын
凄くて草
@susiboy3774
Жыл бұрын
すげぇー笑 全然わからないけど作ってくれた人感謝
@idako_idako
7 ай бұрын
私はこれを理解出来ないからNANDでも聞き直すだろう。
@ヴァンテ専を許すな
5 ай бұрын
俺も理解できないからおとわっかでもみるか。
@750とらんとらんと
3 ай бұрын
404
@きさま-x3v
Жыл бұрын
これはすごくわかりやすかった。ある程度前提知識は要するものの、動きを目で見て理解できるのが素晴らしい。 いやほんと、こんな仕組みをコンピューターの無い時代に紙で考えた数学者たち、恐ろしい…
@user-up9ig2to3y
Жыл бұрын
畏怖
@nekomeshi110
Жыл бұрын
コンピューターのある時代でも文字通り紙(パンチカード)でやってた時あったよね
@あぴよん-i5h
Жыл бұрын
@@nekomeshi110 パンチカード使うと、何故DELコードが7Fなのか判ったな。
@ゆーきのプラチャン
Жыл бұрын
この回路のプログラムすごい見やすいです。書きやすそうですし。すごい。。。
@カレーライス-i7w
Жыл бұрын
分かりやすく素晴らしい動画でした。それにしても、最初にこの仕組みを考えた人は本当に天才だなぁ。
@naiChaSanJieMeid
Жыл бұрын
これ応用したらすごいの作れそう
@AnonymousCats
Жыл бұрын
@@naiChaSanJieMeid これ、応用したら四則演算できるんじゃね!?
@gstrebrain
Жыл бұрын
当たり前に売られているPCのパーツを何気なく組み合わせて使っているけど、 この動画を見て今に至るまでの途方もないロジックの積み重ねに眩暈がする
@でもごるごん-p1t
Жыл бұрын
人の脳バージョンをこのレベルで解説してもらうのが私の夢です
@naturephysics4258
Жыл бұрын
やばい感動した…。特に最後のRAMのところ。
@klk2937
Жыл бұрын
これに興味を持った人にはぜひコンピュータシステムの理論と実装をやって欲しい 単純な論理回路からゲームができるコンピュータを自作する素晴らしい本
@user-tp4imof8y
Жыл бұрын
この仕組み考えた人凄い!それからこの仕組みを分かりやすく解説してるこの動画も凄い!
@dFish12
Жыл бұрын
基本情報や応用情報で学習したフリップフロップがどのように使われるかが理解できた
@カイジ君伊藤
Жыл бұрын
むちゃくちゃわかりやすかったです。 この仕組み考えたやつ頭良すぎ!
@tft8697
Жыл бұрын
大学の論理回路の授業でもやったけどあまりピンときて無かったからありがたい
@zjjejsnnwjkakkansnjq2708
Ай бұрын
これだけアニメーションが多いと分かりやすいですよね 教科書の大量の文字と一部の例図だけで理解するのは難しい
@茶々丸-m7l
Жыл бұрын
なるほどーこの構造を大量に詰め込めるぎじゅつもすごいなあ
@mass4260
2 ай бұрын
神動画、いい時代になったなとつくづく思います
@masahori1353
3 ай бұрын
何となく分かりましたが、何度か繰り返して見ます!
@kaorutakeru
Жыл бұрын
4:24 14:47 ここの「このように繋げると」を編み出したのがスゴイ
@zebra2
Жыл бұрын
1人の天才のおかげや…
@kaorutakeru
Жыл бұрын
@@zebra2 Who?
@zebra2
Жыл бұрын
@@kaorutakeru ジョン・フォン・ノイマン
@Sophia_HANSHIN
Жыл бұрын
論理回路って概念を生み出したことがすごいのであって 論理回路って概念があれば どういう結果を出力したいのかさえ与えられれば 繋ぎ方自体は誰でも数分で思いつくよ
@nurin
Жыл бұрын
デコーダーの回路はちょっと考えれば思いつくけど記憶回路は不思議な感じだよな
@cypressy
Жыл бұрын
すごすぎる めちゃくちゃ分かりやすいし面白い!
@nigeru1-r8v
2 жыл бұрын
プログラマーだけど、プログラマーになっても箱の中身は知る機会ないし、わざわざ時間割いて勉強するのも微妙だと思っていたので非常に助かる
@静岡のQちゃん
Жыл бұрын
bt9eg8r・・さんへ。 そんなに時間が勿体無いですか?。面倒臭いだけでしょっ?。
@catan_ryoma5119
Жыл бұрын
自分は組み込みプログラムの仕事始めたから、非常に有益な機会でした
@cypher7707
Жыл бұрын
@@静岡のQちゃん 何故あなたは感嘆符や疑問符の後に句点を付けるんですか? ネット上でしか見かけない稀な表記ですが、特定の年代は学校でそう習ったものですか?
@静岡のQちゃん
Жыл бұрын
@@cypher7707 さんへ。 感嘆符や疑問符は文字の一部だから、文末は必ず「、」や「。」で締めくくると習いました。 特に「、」を打つ打たないや打つ場所に因って文の意味が変わってしまうから、何辺も繰り返して読み返せと教わりました。
@MioneeMMD
Жыл бұрын
@@cypher7707 これはそもそも、日本語ではなく欧文に属する特殊文字列なので、現代でも文末に句読点を打つのは日本語的に正しいんです。 どちらかというと「(感嘆符後に挿入される)全角スペースの扱い方」自体に決まりごとがあって、これは印刷由来のルールなので学校ではおそらく習わないでしょう。
@sca6741
Жыл бұрын
これ学生時代にテストで紙に書かされましたね。30年ぐらい前の情報学の講義ってこんな事やっていたのですよね。今の情報学はディープランニングとか普通に使ってて楽しそうでウヤラマしいです。
@濵田吉美
Жыл бұрын
懐かしく思う動画でした。高校の授業を受けているようでした。高校でもこれだけわかりやすく教えてくれたらよかったのにと思いました。
@VEGAWAX
3 ай бұрын
今動画みるのに使っているiPhoneも凄い技術で作られてるんですね RAMがまさに含まれてるし コンピュータ作った人凄すぎ スマホに使われてる技術、どれひとつとっても説明できないぐらい凄い。電波も、どのように情報載せてるか訳が分からない。 今回の解説でRAMに関して目から鱗でした
@3go_No.3
Жыл бұрын
ずっと謎だった事教えてくれてありがとう。久々に有用な動画見たよ。
@ryotakus.1560
Жыл бұрын
この動画で論理回路の仕組みが面白いと思った人はSteamで買えるTuring Completeというゲームをおすすめしとく。最終的にゲームの中で論理回路から構成したCPU上でプログラミングまでできるよ。
@小林健一-i4w
2 жыл бұрын
マイクラのレッドストーントーチで覚えた
@ひゅーい-m2p
3 ай бұрын
やっぱりマイクラってえぐいなw
@ささかま-f9v
2 ай бұрын
マイクラはすごいよ
@lime_ilst
2 жыл бұрын
水の流れを使ったコンピューターも可能ということか とてもわかりやすい動画で、長年の謎がとけました
@prpr300
2 жыл бұрын
計算機というくくりになりますが Vladimir Lukyanov’s water integrator というロシア製のアナログコンピューターがそれにあたるかなと思います
@popozz
Жыл бұрын
マイクラ系のゲームだと、ANDゲートとかスイッチとかそういうのを自分で組み合わせてゲーム上で仮想演算装置が作れる。 にわか知識の素人でもある程度は体感できて自分も簡単なものを作ったことがあるけど、それらを発展させてより高度な装置を作ってる人もいる。 コンピュータってミクロの世界というイメージがあるけど、実際は大きさとかは関係なく原理も至って単純なものの応用ってのがこの動画の趣旨やね。たぶん。
@Hetano-Yokozuki-JiG
Жыл бұрын
夏カシス Z80のマシン語に挑んでいた時期に予備知識として勉強したけど、なかなか理解できなかった。 この動画はかなりわかりやすい!!教材として優秀。
@しゅんしゅん-j4u
Жыл бұрын
全く理解できませんでした。でも、内容は興味深いので理解すべく、一時停止しながら、マイペースで何度かまたチャレンジしてみたいです。
@dxg4204
Жыл бұрын
NANDゲート組み合わせて1bitの記憶の仕組み考えた人、天才過ぎないか?
@Mollusk_Mollusk
Жыл бұрын
すげぇ……最高に分かりやすい!!!!!!
@zk6188
Жыл бұрын
知識として知ってたけど、どうやって動いてるのかめちゃくちゃわかりやすい
@rraarr3595
3 ай бұрын
もちろん全部はわかんなかったけど、糸口としてホントに良い動画でした!
@asreia
Жыл бұрын
こういうダイレクトな説明好き
@ratja595
8 ай бұрын
感動した。 理系はこういうこと勉強してるのか。凄いな。
@MixUpMkV
Жыл бұрын
デコーダーに関しては意識したことが無かったので、非常に参考になりました。ありがとうございます。 RAMに関してはSRAMかと思います。フリップフロップ回路とかあたりになるとゴチャゴチャになっちゃうんですが、NANDとかそこらへんにしてしまうと、意外と分かり易くなりますね。なるほどです。 DRAMの仕組みについて、コンデンサとか使っているのは理解しているのですが、それでRefreshが必要で遅くなって、そのために、キャッシュでSRAMとか、漠然に考えています。 ここらへん、詳細追い詰めたのあると嬉しいなと思います。
@yutube754
Жыл бұрын
途中からツイて行けなかったが説明が分かりやすく面白かった。 停止、リピートを繰り返してゆっくり見て理解したいと思った。 チャンネル登録します。 ただ、説明されていないところで疑問も残った。 4:34 で右側の上下のNANDのそれぞれのアウトプットが、それぞれのインプットになっていて、 いわばループみたいな構造になっているけど、タイミングによって結果が変わらないか気になった。 半導体は量子効果が無視出来ないと聞くのでタイミングは気にする必要があるんじゃないかと、、、 もう少し勉強してみます。
@2000_D
Жыл бұрын
めちゃめちゃ勉強になりました 家電メーカー勤務より
@singleton-t7t
Жыл бұрын
なんで0と1しか使わないのか?2も3も使えばもっと高性能なものができるのではないか?と思っていました。ONとOFFだったのですね!シンプルなものの組み合わせで複雑なものを表現する発想は天才ならではだなあと思いました。すごく痺れました!ありがとうございます😊
@maialso6096
Жыл бұрын
とても分かりやすいし映像が面白いです! お疲れ様です!ありがとうございます!
@JakePeppercorn
Жыл бұрын
0や1が連続した時に、その数を正確に数えられる精度がすごいと思います。
@ねこにゃんにゃん-y3r
5 ай бұрын
わかりやすくて助かりました! こんな仕組みだったのですね
@Cause-I
2 ай бұрын
何言ってるか理解できた時めっちゃ嬉しい
@苔之因果
Жыл бұрын
これすごい発明だよ! コンピューターに利用できるんじゃない?
@逆関節太郎
Жыл бұрын
天才じゃんwwww
@TakeoKitajima
Жыл бұрын
おかげで沢山勉強できます
@haakist1
Жыл бұрын
俺の脳は 17:34 から遂に回路構造の妥当性の確認みたいなものを諦め始めるけど、 まぁだからそのためのコンピューターだよなって納得してふとパソコンをナデナデしてしまったわ。 いつもありがとな。
@杉さんのYouTubeチャンネル
11 ай бұрын
ふぅ〜!全部見た!きっとこれで少しは頭が良くなったはず!😊 アウトプットはできないけど😅
@Chataro-fv5eg
Жыл бұрын
大手メーカーでサービスマンしていた頃を思い出します、簡素なロジック回路図面を見ながら半田ゴテ持って修理してました。 この動画も何となく理解は出来ましたが、当時の技術だとスマホは家1軒分位の大きさにはなるのかな?それ以上かな? しかし技術の進歩は凄すぎる!
@スーですまぁあんちゃん
Жыл бұрын
難しいが 面白い🤣 遥か昔 初歩のラジオ って言う雑誌で 16ビットマイコン特集を 食い入る様に読んでたなぁ😅 その時の自分の 頭は 真空管だったから なかなかに 理解できなかったのを 覚えてる😂
@nolufe
Жыл бұрын
コンピューターの進化がとんでもないスピードな理由が最後の方で垣間見えました…。 シンギュラリティはありそう……。
@HiFiKaZ
Жыл бұрын
非常に分かりやすかったです
@gatokotkit
3 ай бұрын
この動画のおかげでマイクラでRAMできましたありがとうございます
@Kome412
Жыл бұрын
教科書で見て意味不明だったからとても助かりましたありがとう
@name-yx8ki
2 күн бұрын
聞けば聞くほどノイマンすげえってなる
@tkyaiz4585
Жыл бұрын
何気なく触ってるメモリって精密機械だっていう事がよくわかった。過去人達の知恵の塊🎉
@白滝-y7d
Жыл бұрын
1bitの記憶装置を考えた天才はどこまでコンピュータの未来を描けていたんだろうか気になる
@tsutomuikeda3447
Жыл бұрын
この説明動画は、非常に分り易い。 ありがとうございます
@9900-m1d
3 ай бұрын
分かりやすく不足なく説明されてるかもしれないけど、自分の頭が足りなくて、NOT回路AND回路の話で一番重要そうな所がわかりそうでわからない🥲 何度もみるか🥲
@popopo12
Жыл бұрын
こういうのが1番ワクワクするー!!!
@MusicToMyEar1005
3 ай бұрын
昔の「電子計算機の仕組み」とか「情報処理技術者試験」を思い出しました。なつかし〜。
@ih911
2 ай бұрын
全く意味がわからないのに、思わずみてしまった。
@textbrigade
Жыл бұрын
一番よく分かるメモリーの説明でした。 ただ、途中で「AND」ゲートが「アンドロトリオ」に変化する症状が出てくることを押さえるのに苦労します!
@ShirankeDoN
Жыл бұрын
私の限界がどこなのかよくわかる動画でした。 4:23 です!
@山田太郎-t4m7k
Жыл бұрын
私もそこでブラウザバックしましたw
@つかさ-i7g
Жыл бұрын
わかるぅうううう
@asumi9028
Ай бұрын
俺も同じだった
@teriyaki_baku
Жыл бұрын
こういうの見るとギガバイトとかテラバイトってすげぇなと思う
@ミッフィー-f4d
Жыл бұрын
超わかりやすい😭
@kei1kato549
Жыл бұрын
自分がコンピュータの勉強をしたときは8ビットマイクロプロセッサ、メモリアドレスは16ビットの64キロバイトだった。1980年頃の話。
@kiyo_de
2 жыл бұрын
これはいい動画
@kazutoasai2487
11 ай бұрын
あー。進路選択の頃に出会いたかった
@Marukute_Ayashii_Yatsu
Жыл бұрын
この手の解説がなんとなく難しい印象になってしまうのって "目的とする出力はこうだ"という着地点を提示しないで内容を説明するからなんじゃないかなぁ・・・ ゴール地点や走行距離を知らされずマラソンさせられる感じ
@gc8zacc3
Жыл бұрын
OKITACの磁気コアメモリ機をギリ現役のタイミングで使ったことあるよ。256KWだった。 周辺機器はマークカードリーダとインテリジェントターミナル、デイジーホイールプリンタ、 磁気テープと直径50cmくらいのディスクパック、だった。TTYもあったけど接続されてなかった。
@田中太郎-z1n8v
19 күн бұрын
こんだけ複雑で大規模な回路をしてるんだから 中々大容量にならないのも納得です 寧ろコレをあのサイズにどう入れ込んでるのか謎
@ぽむりん-b2b
Жыл бұрын
こういった論理回路ってかんたんなものの組み合わせで1を100にするから素人が見ても頑張れば理解はできるけど、考えつくことは絶対にできない確信があるからこそ、悔しさすら覚えないほど分かりやすく生み出した天才との差を見せつけられるよな
@かるみっく
Жыл бұрын
32bitと64bit の何が違うのかやっと理解できた
@眼帯氏
Жыл бұрын
めっちゃわかりやすい
@user-op4ge9ny1z
2 жыл бұрын
めちゃくちゃわかりやすいです。 ありがとうございます
@mohican8860
Жыл бұрын
記憶装置が本当にすごいわ
@kazutoasai2487
11 ай бұрын
最初考えて、発明の連鎖だったんだろうな。すげぇ
@どら豆
Жыл бұрын
0:44 電気が流れている状態は:0、電気が流れていない状態は:1です。 I/O制御ではこれだとわかりずらいので、ドライバなど途中で反転させたりします。
@taro-taro-hello
Жыл бұрын
これは思った半導体の仕組みでは流れてない状態が1だよね
@CookiePepper
Жыл бұрын
@@taro-taro-hello電流が流れているかいないかでロジックを操作するのは ECL とか昔の話。 CMOSでは基本的に電圧でロジックが決まり、0Vを0にする(正論理)か1(負論理)にするかは自由。
@lennonmiya5952
Жыл бұрын
16:43 急に見覚えある形が出てきてびっくりしちゃった
@Ken_____
Жыл бұрын
元の動画もすげえぞ
@dash2498
Жыл бұрын
ごちゃごちゃした回路が1個のモジュールとしてまとめられるのを見ると脳汁が出る
@幸弘亀山
Жыл бұрын
この回路考えた人凄いなぁ
@みずたまり-e5r
Жыл бұрын
いやー、メモリ作った人凄すぎ𓀠𓀡 𓁉 𓀤
@kiyoshimukoyama78
Жыл бұрын
コンピューター世界の 1と0 に 0,5 を定義したファジー理論が諸劇的でした。デジタルTVのカラー化からAIへの進歩と衝撃的でした。
@usage_sa
Жыл бұрын
何がすごいってメモリが発明されて、その発明の上でその解説動画を見ていること。
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イチケン / ICHIKEN
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