【量子力学】なぜコンピュータはもう進化できないと言われているのか【ゆっくり解説】【雑学】

  Рет қаралды 521,855

【ゆっくり解説】9割が知らない雑学

【ゆっくり解説】9割が知らない雑学

2 ай бұрын

コンピュータはもう進化できないよ、という話
------------------------------------------------------------
参考資料:
・半導体戦争――世界最重要テクノロジーをめぐる国家間の攻防
amzn.to/4c76F4S
何かございましたら、以下の連絡先までお願いいたします。
9wari.zatugaku@gmail.com
twitter: / 9wari_zatugaku
動画リクエストフォーム
forms.gle/won8Wui2VXfaCuyF7
音楽:
OP:ほのぼのワルツ【リコーダー】(ニコニ・コモンズ commons.nicovideo.jp/)
ED:Unity - TheFatRat ( • TheFatRat - Unity )
#ゆっくり解説#ゆっくり科学#9割が知らない雑学#ゆっくり#サイエンス#半導体

Пікірлер: 739
@user-kr7pd4rj5t
@user-kr7pd4rj5t 2 ай бұрын
ムーア先生が去年まで存命だったことが一番驚いた
@U235i
@U235i 2 ай бұрын
Lみたいな遺言残してそう
@macpeta9687
@macpeta9687 2 ай бұрын
​@@U235i が…ま…
@369Isseki
@369Isseki 2 ай бұрын
​@@macpeta9687 ん……
@user-nz1xn5ox7i
@user-nz1xn5ox7i 2 ай бұрын
ムヒョヒョヒョヒョ
@caither2413
@caither2413 2 ай бұрын
@@user-nz1xn5ox7i「バラモスしゃま!」
@nekoie872
@nekoie872 2 ай бұрын
1965年時点でムーアの法則を提唱できたムーアすごすぎるな
@user-dz4hv6mj8e
@user-dz4hv6mj8e 2 ай бұрын
えへへ
@kerokeroq
@kerokeroq 2 ай бұрын
@@user-dz4hv6mj8e ムーアさんおって草 おいくつですか
@user-mh9md6lx9i
@user-mh9md6lx9i 2 ай бұрын
​@@user-dz4hv6mj8e 成仏してくれ
@zousannmario
@zousannmario 2 ай бұрын
@@kerokeroq3ちゃいでちゅ
@user-hh8is5us9z
@user-hh8is5us9z 2 ай бұрын
コロナ禍で憂鬱エネルギーやガイド霊が心理的虐待の毒親増やして希死念慮の電磁波まん延して借金取り地獄などにより若者や女性や芸能人の自殺増えて不登校や成功者になってそこからメンタル強くなったらモテ期になるウイルスによりモテ期きて最近恋愛の時代になって自己中モラハラ男性がツインレイに会いやすくさせてる。ランナーとチェイサー。あとどん底5回味わったのに障害者施設にたまにモブキャラいるの怖すぎ。主人公の障害者にしろ。あとコロナ禍から3年間人生生き辛すぎwww。ツインレイ会えん。モテ期のウイルスにより結婚増やしてるからね
@user-rb8qr9gg5u
@user-rb8qr9gg5u 2 ай бұрын
3:40 ×:10nmが髪の毛の直径と同じ。 〇:髪の毛の直径の1万分の1 じゃね?
@user-ck8hv9el1r
@user-ck8hv9el1r 2 ай бұрын
そうだね 髪の毛の直径は0.1 mm = 100 μm = 100,000 nm
@user-kuroshiro01
@user-kuroshiro01 2 ай бұрын
ですよねぇ! 髪の毛直径の13倍とかDNAデカ過ぎじゃね…?って思ったわwww
@user-zl6nu3jk7l
@user-zl6nu3jk7l 2 ай бұрын
7:00 これって字幕の2005年じゃなくて言ってる2025年ですよね?
@yoda_dayo
@yoda_dayo 2 ай бұрын
5:13 最初のコンピュータは真空管 BOMBE(リレー)かABC/ENIAC/EDVAC/EDSAC(真空管)か。 間違いじゃないけど、もにょった。
@katoriyamada
@katoriyamada 2 ай бұрын
ですよねぇ。ゲートサイズが原子の小ささに近づいてるって聞いてたので、髪の毛の直径とほぼ同じ、ってそれデカすぎでは?と反射的に思いました
@zyakemk4
@zyakemk4 2 ай бұрын
すでに微細化でコストを削減するどころか、むしろトランジスタあたりのコストが上がり始めているので、物理的な限界に到達する前に経済的な理由で限界に達しそうですね。
@jndjgt547
@jndjgt547 2 ай бұрын
マジレスすると、トランジスタは再資源化が難しいから、メステラバミューダ等のほうが均衡性が保たれると判断して、企業側から求められることが多い
@kenmak8729
@kenmak8729 21 күн бұрын
@@jndjgt547トランジスタ以外にメステラバミューダというのがあるのが!と思いどんなものか検索してみても出てきませんでした、、、、 メステラバミューダとはなんでしょう!?
@beanpaste6462
@beanpaste6462 16 күн бұрын
上手いこと言えた雰囲気、今、🏠出ました🚗 ³₃
@kino785
@kino785 7 күн бұрын
それはないな 経済的な価値はあとからいくらでも作れる
@jndjgt547
@jndjgt547 6 күн бұрын
@@kino785 いや、レバレッジバーストの可能性考慮しようね(笑)
@user-mt7cm8ql1w
@user-mt7cm8ql1w 2 ай бұрын
動画内容が正しいことには変わりないのだが、これは10年弱くらい前のお話。 動画の趣旨は「トランジスタの原理的な性能ネックのせいで、チップの単位面積あたりのトランジスタ数はこれ以上増やせない」だが、今はチップそのものを縦に置いていく「3Dパッケージ」という技術があり、性能向上が期待されてる。 この技術の研究段階は既に終わってて、インテルからは当初2023年に量産化ができると言われてたけどやや遅れてる。 2024年中には購入できるようになるんじゃないかというのが市場の見立て
@hyu954
@hyu954 2 ай бұрын
3D構造にして性能を上げると今度は熱と電力の問題が出るんですよね。トランジスタの量に比例するので。
@user-kf2ch2xs9t
@user-kf2ch2xs9t 2 ай бұрын
3D化つまり段層にする話は、去年の夏の時点ですが研究現場を視察した際にはまだ実用段階にはないと言ってました。おそらくまだまだ先になると思います。
@user-mt7cm8ql1w
@user-mt7cm8ql1w 2 ай бұрын
@@user-kf2ch2xs9t すみません、それ言ってたのは誰が誰に向けて言ってたんですかね? インテルは過去最大の設備投資をした3Dパッケージ関連工場「fab9」を今年の1月から稼働させていることを公開してます。 市場見立てでは生産技術を確立し在庫を確保するのが2024年後半頃ではと考えられている認識なのですが、現場の研究者はまだ実用段階にもない技術であると認識しているのでしょうか?
@user-mt7cm8ql1w
@user-mt7cm8ql1w 2 ай бұрын
@@user-kf2ch2xs9t それって現場の技術者から個人的に聞いたという理解でよろしいでしょうか? 一応インテルは今年1月に過去最大規模の金額を投資した3Dパッケージ関連工場「Fab9」の稼働を始めたことは公開しております。 確かに投入時期こそ明言がないものの、当初は2023年末に投入予定だったことと、この工場の稼働により生産技術の確立と在庫確保が十分になることから2024年末の製品化が期待されている状況です。 来期の製品に関する情報は株価にも影響する重要な情報です。事前にリークこそあれどそんな簡単に教えていただけるような情報でもないと思われますので、おそらく違う技術について勘違いされていると考えます。
@user-bz2vb3mm6g
@user-bz2vb3mm6g 2 ай бұрын
3D化もそうだけど、そもそもトンネル電流を流してはいけないという風潮から、少しくらい流れてもいいという設計になって小型化がムーア則どおりに進んでいるって感じかな
@user-bm5cm8yl6o
@user-bm5cm8yl6o 2 ай бұрын
毎回「魔理沙が」って言った後の動きが楽しみまである
@yoruno_18
@yoruno_18 2 ай бұрын
すき
@tityuu831
@tityuu831 2 ай бұрын
毎回その下りあるから正直イライラしてくる
@shimoda_m
@shimoda_m 2 ай бұрын
​@@tityuu831それがないと繰り返しコンテンツ扱いされるんやで
@RosaGigantess
@RosaGigantess 2 ай бұрын
@@shimoda_m 世知辛い世の中や…。
@RAITEIZAP
@RAITEIZAP 2 ай бұрын
茶番を楽しんでこそのゆっくり
@ikuhito
@ikuhito 2 ай бұрын
この手のテーマの動画を作ってくれただけでありがたいので、高評価を押しちゃいました しかし、これは違うだろという点が複数あったので、もう少し正確な情報なら有り難かったです 3:41 他の方が指摘している通り、髪の毛の直径はせいぜい0.1mm(100μm)なので、    それが10nmだったら人間の髪の毛は卵子やDNAよりも小さいことになります    10nmは、「HDDのヘッドが浮く距離」「一番小さいウイルス」の大きさです 8:20 このトランジスタの構造自体は正しいものの、現在のコンピュータに使われているのは    この親戚の「MOSFET」というのが今の半導体の主流で、この構造では作りづらいので    微細化に向いていないのです    MOSFETも、小さくしていくことに限界を迎えたのか、「FinFET」という3次元に作る    構造にすることで、微細化しつつなんとかスイッチとしての構造を保てるようになった    のです    この次に来るのが「GAAFET」「MBCFET」というさらなる3次元構造の応用で、    これらを完璧に説明できれば、動画1本~2本のネタになるはずです 他にも、半導体の配線にアルミではなく銅を使えるようになった歴史とかを紹介することが できれば、より楽しい動画テーマになるはずです…長文失礼しました
@ngng53
@ngng53 2 ай бұрын
すまん、煽り抜きでどんな改行の仕方したらこうなるの?
@lottengammarki3504
@lottengammarki3504 2 ай бұрын
多分パソコンで打ってるのでは?
@Aspw001
@Aspw001 2 ай бұрын
@@Suneo6479そんなやつおらん
@user-ct5jj7fe5c
@user-ct5jj7fe5c 2 ай бұрын
パソコン画面だとすごい見やすいので、たぶんパソコンでうってますよ@@Aspw001
@user-fl6ez2qs4z
@user-fl6ez2qs4z 2 ай бұрын
どういう改行w
@minami_alinko
@minami_alinko 11 күн бұрын
5:56 「"バグ"って真空管コンピュータが由来なのね」 "bug" をプログラムの不具合の意味に使うようになったのは、Harvard Mark II の動作の不具合を調べてる時に、リレーに蛾が挟まってたのが発見されたことに由来する。 Harvard Mark IIはリレーを素子として使ったリレー式コンピュータで、同時期のENIACのような真空管式ではありません。 もっと言えば、機器の不具合を表す意味での「バグ」という言葉はコンピュータ登場前からあって、1920年代に修理工を「バグハンター」と呼ぶとかしてたらしいです。
@Kings_Tile_Draw
@Kings_Tile_Draw 27 күн бұрын
めっちゃ分かりやすかった!
@user-zi4yj5sr8l
@user-zi4yj5sr8l 2 ай бұрын
最近投稿頻度が高くて嬉しい😊 ゆっくり解説のチャンネルで1番好き❤️
@a-i6688
@a-i6688 2 ай бұрын
バグの由来が衝撃的だった
@hystericcharms
@hystericcharms 2 ай бұрын
まさかの物理
@yuhshasama
@yuhshasama 2 ай бұрын
1878年にエジソンが同僚に宛てた手紙で機械の不具合をbugと呼んでいたのが確認されている。 1840年代から放火犯をfirebugとか呼んでたからそれが由来かも? ちなみにリレーに虫が挟まった事件は1947年の話。
@ai1915
@ai1915 27 күн бұрын
コンピュータの話、全然知らなかったので勉強になりました。話の締め方も綺麗で面白かったです!
@user-mw3dd8hi6d
@user-mw3dd8hi6d 2 ай бұрын
ためになるなぁ〜😊
@manjimaru58
@manjimaru58 17 күн бұрын
大変勉強になりました。 半導体やトランジスタなど言葉は知ってるけど構造や役割は知らない事が多かったのでためになりました!
@whiteedge7
@whiteedge7 2 ай бұрын
「トランジスタが増える事でbit数が向上し同時に処理できる云々」の所は少し誤解がありそう…トランジスタの増加によってより複雑な処理が可能になりましたがbit数の増加はその一側面でしかありません。またbit数の増加は同時処理とも関係なく一度に計算できる桁数が増えただけです。(集積度が上がることでマルチコアによる同時処理が可能になったというのはありますが)
@RosaGigantess
@RosaGigantess 2 ай бұрын
そうですね。まあ、いかに分かりやすく説明するか…というところで、いろいろ端折らないといけないのは、作者自身、断腸の思いもあるやもしれません。作者が言えない以上、こういう補足説明はありがたいです。
@ichirotanaka-yf2mv
@ichirotanaka-yf2mv 2 ай бұрын
集積度が上がるとトランジスタの距離が短くなることや、発熱が少なくなることでクロックを上げやすくなるとか、そっちがむしろメインですね
@nagiclone7794
@nagiclone7794 2 ай бұрын
なるほど・・・地味に勉強になりました。
@rimoji6965
@rimoji6965 2 ай бұрын
トランジスタのざっくりとした解説めっちゃうまい
@whereveryouknow
@whereveryouknow 2 ай бұрын
このチャンネルの取り扱うテーマもたまに見せるユーモアも最高なんだよな
@_HALKAZE_
@_HALKAZE_ 2 ай бұрын
最近投稿頻度高くて嬉しい
@user-du5ic6xn5p
@user-du5ic6xn5p 2 ай бұрын
電気電子工学科ですが、こんな分かりやすく電子物性について説明していてすごいと思いました。
@irritating4373
@irritating4373 2 ай бұрын
めいだいじゃーん
@gontaro2063
@gontaro2063 2 ай бұрын
こんな動画で勉強になったって。工業高校なの。固体物理の概念ならファインマンの本を読んだらと思う。
@zedv833
@zedv833 2 ай бұрын
@@gontaro2063 いきるなよ。。。おりこうさんだねと思われたいのか?
@Unstoppable0810
@Unstoppable0810 2 ай бұрын
​@@gontaro2063物理の前に「たのしいこくご」学びまちょうね〜w
@goc-2611
@goc-2611 Ай бұрын
@@gontaro2063どこに勉強になったって書いてあんだよ節穴
@kn_1126_youtube
@kn_1126_youtube 2 ай бұрын
応援してます。
@kn_1126_youtube
@kn_1126_youtube 2 ай бұрын
ありがとうございます!
@user-or8kj2hc5s
@user-or8kj2hc5s 2 ай бұрын
今回ちょっと難しい用語多いので、私の知識で補足します。参考にしてください。 ムーア→ドラクエ6のラスボス トランジスタ→KZfaqr アルゴリズム→TV番組「ピタゴラスイッチ」内で踊る体操 真空管→TENGAの上部についてる穴を塞ぐことで作成できる筒 某主人公→伊藤誠 ゼロ→ルルーシュ イチ→掲示板のスレを建てた人
@galsilt2726
@galsilt2726 2 ай бұрын
才能感じた
@24k_soup
@24k_soup 2 ай бұрын
違う違うそうじゃない
@user-og4dn1pj7m
@user-og4dn1pj7m 2 ай бұрын
真空管だけは正解できたな~ 他はムズすぎ なんでやろ?
@tensora45678
@tensora45678 2 ай бұрын
よく仕事が出来る人って言われませんか?
@kencharooo1017
@kencharooo1017 2 ай бұрын
助かりました
@user-wn8jq5ms5w
@user-wn8jq5ms5w 2 ай бұрын
このチャンネルマジでユーモアがある 主は相当センスあるな
@tannak7572
@tannak7572 2 ай бұрын
現在、NTTが開発中の次世代半導体が実現化されたら、もう暫くは高速化が進むんじゃないか? 現在の半導体:シリコンのチップ上に電子回路を構築して実現される。 次世代の半導体:シリコンのチップ上に光回路を構築して実現される。
@olivebranch6045
@olivebranch6045 2 ай бұрын
光回路ってどういうもの?
@user-ij2ne7vu9p
@user-ij2ne7vu9p 2 ай бұрын
集積フォトニクスだっけ?
@DownTown-Matsumoto
@DownTown-Matsumoto 2 ай бұрын
NTTは法律で技術を公開すること義務付けられてるから無理
@user-dh2nh4mq4j
@user-dh2nh4mq4j 2 ай бұрын
@@DownTown-Matsumotoその法律撤廃されかけてる
@sakutn
@sakutn 26 күн бұрын
NTTのIOWN技術が本当に良いものなら、アメリカが同じものを作って世界規格にして先に普及させて、NTT方式がぼつになるだけ
@goatboy3188
@goatboy3188 2 ай бұрын
面積あたりの積み込み限界は確かに3nmプロセスあたりが限界とも言われているが、3DNANDのように縦に積層する技術も確立されているから減速はすれどまだ止まらないと思う。
@yoda_dayo
@yoda_dayo 2 ай бұрын
減速しないかもしれない。 ムーアの法則が凄いのは、「理論上コレが限界」と言われる矢先に新たなイノベーションが起きて結局法則通りに成長した、というのを何度も繰り返していること。
@WinLinux1028
@WinLinux1028 2 ай бұрын
AMDの3D V-Cacheなんかも発想としてはそれに近くて、キャッシュメモリを縦に積む 通常のRyzen 7 5800Xと3D V-Cacheを搭載したRyzen 7 5800X3Dではキャッシュが32MBから96MBに増量されてる
@MikiHigashi
@MikiHigashi 2 ай бұрын
今や性能を制約するのが発熱になってるね。
@user-qr1ow1pf2u
@user-qr1ow1pf2u 2 ай бұрын
@@MikiHigashiムペンバ効果がもっと解明されて実用化までいったらなぁ
@lapwota
@lapwota 2 ай бұрын
最近はAIや半導体がよく話題になり、どちらも想像も付かないような最新技術のように見えますが、 実はコンピューター動作や半導体製造の基本原理自体は何十年も前から変わっていないというのは面白いですよね。 今とは全く違うアーキテクチャーや製造方法のコンピューターが普及する未来はくるのかなあ。
@serorikureson
@serorikureson 2 ай бұрын
いつも楽しい動画ありがとうございます 最後の霊夢の魂の叫びが おすすめ動画リンクのサムネで隠れて見えません泣
@zen-koutei
@zen-koutei 2 ай бұрын
ビルじゃん、のシンプルすぎるツッコミが逆に秀逸
@akashu13
@akashu13 2 ай бұрын
最近、投稿頻度高まっていますよね。 本当に有難いです
@mikhearyohcha5834
@mikhearyohcha5834 2 ай бұрын
このチャンネル大好きです
@yum4545
@yum4545 2 ай бұрын
いいオチですね。
@user-gq4iw1oy5z
@user-gq4iw1oy5z 2 ай бұрын
毎回最後の「〇〇は言いました」が好き
@telomere4789
@telomere4789 2 ай бұрын
IOWNの光電融合技術がそのうちゆっくりでも解説される日がくるのかなぁ
@Klatz666
@Klatz666 2 ай бұрын
なるほど、めちゃくちゃ分かりやすかったです!😂
@98nikuhii
@98nikuhii 2 ай бұрын
これ、なんとなくは知ってたけどしっかり理解させてもらえて感謝
@pennginn4870
@pennginn4870 2 ай бұрын
この動画めっちゃ分かりやすい
@blackblack6131
@blackblack6131 2 ай бұрын
日本の半導体産業が衰退したのは中曽根首相が日米半導体協定を結んで日本の半導体産業を捨てたからです。
@eneedorache6977
@eneedorache6977 23 күн бұрын
日の丸半導体の正体はインテルの図面通りに作る下請け。 下請けなんだから安く請け負う先ができたら仕事がなくなるという単純な理由
@blackblack6131
@blackblack6131 22 күн бұрын
@@eneedorache6977 アップルの下請けをしている日本の技術者は「アップルを支えてるのはウチの製品」と悦に浸ってますが、一番おいしい利益を奪われても危機感がないから給料が上がらないんですよね。
@SAKANAYA_OSAKANA
@SAKANAYA_OSAKANA 2 ай бұрын
髪の直径が10nmて……。
@user-yy8mg5qv1e
@user-yy8mg5qv1e Ай бұрын
原子レベル…
@vive1956
@vive1956 18 күн бұрын
実際には50000〜150000nmらしいね
@SAKANAYA_OSAKANA
@SAKANAYA_OSAKANA 18 күн бұрын
オレの髪は直径10nmで肉眼では見えへんけど でもフサフサなんやで ていう言い訳ができるな
@user-ev6yi4rs5d
@user-ev6yi4rs5d 2 ай бұрын
他にも発熱と動作クロックの関係もあります 動画に出てきた2001年(Pentium3、130nmプロセスルール、当時は0.13μmとも)の頃は、「プロセスルールが1つ進む(トランジスタのサイズが1/√2になる)と駆動電圧が下がり、 そのままのクロック倍率なら低消費電力に、先代モデルと同じ消費電力に電圧を上げれば動作クロックが上がる=性能が上がる」というムーアの法則が成立していました しかし、Pentium4のプレスコットモデル(65nmプロセス)からリーク電流(トランジスタのベース電圧をかけていなくてもコレクタ電流が漏れてしまう)が無視できなくなり、 消費電力が当時の空冷CPUクーラーの限界と言われる100W程度に達してしまったため、Pentium4の開発目標が10GHzであったもののクロックをそれ以上伸ばせず、上限は3.7GHz止まり 動画中のトンネル効果が無視できなくなった結果で、その後デュアルコア化され延命されましたが、次のモデルではモバイル用のPentiumMをベースにしたCore2シリーズに世代交代し、 発熱と性能向上の問題は一旦クリアしました その後、Core iシリーズにモデルチェンジし、内部設計の改良で1つのコアの同クロックでの性能の向上が世代が進む毎になされてきましたが、 ライバルであるAMDのZENシリーズが登場、これに対抗するため、ここ数年は1コアの性能向上よりもなるべく多くのコアを搭載してCPU全体の性能向上を図る方向に進んでいます 今でも単スレッド(=1コア)の性能が処理時間に影響するソフトウェアがあるので、コア数が多くなってベンチスコアは高くても実使用ではあまり関係ないケースが多くなります 動作クロックよりも搭載コア数に流れが変わってきた現象は、ムーア氏の予言(ムーアの法則は2025年以前で終わる)の現れかもしれません
@gyoden01
@gyoden01 2 ай бұрын
メモリーチップとか、チップを何枚も積み上げて体積あたりの集積度上げてるよね
@miyasrby
@miyasrby 2 ай бұрын
むっちゃ分かり易すぎたコンピュータ解説みたいでむっちゃ為になった!😀
@melon8397
@melon8397 2 ай бұрын
3:44髪の太さが10nmってどういうことですか?
@user-kc4pf7qn1l
@user-kc4pf7qn1l 2 ай бұрын
1:01 リズム天国くっそ懐かしい😂
@user-oe8hy2xp1g
@user-oe8hy2xp1g 2 ай бұрын
マジで勉強になりますわ。。
@user-ec3ji4rn9x
@user-ec3ji4rn9x 2 ай бұрын
トンネル効果やばすぎて草 量子力学の壁は確かに難しいけど 人類がそれを越え始めたところから世界は変わる!
@user-mt7cm8ql1w
@user-mt7cm8ql1w 2 ай бұрын
ちなみにこのトンネル効果を記述してる式は「シュレディンガーの猫」で有名なシュレディンガー方程式やで
@user-ng8ix6kh8p
@user-ng8ix6kh8p 24 күн бұрын
バックルームにも行けるはず…?
@yukizokin
@yukizokin 22 күн бұрын
恐竜A「俺たち何で進化しないんだろうなって考えてたら夢で見たんだけど、進化した人間っていうのが産まれていろいろ文明を築いたんだけど1000万年立たず滅んでしまったんだよね」 恐竜B「たったの1000万年!。1億年も続かないの?それって進化なのかなぁ」
@ritz7406
@ritz7406 2 ай бұрын
いや説明上手すぎるこのチャンネルw こんなよく分からん話を無知なる者にも絶対分かるように説明できるの凄いわw
@Over_The_Ice
@Over_The_Ice 2 ай бұрын
3:38 髪の毛の直径は約10μmなので、10nmはそのさらに1000分の1の短さですね 追記 DNAの直径は約2nmなので、130nmはその65倍の長さですね… (ちなみにDNAの全長は数mm〜数cmです)
@shogo19878
@shogo19878 15 күн бұрын
面白かったです  みんな半導体に躍起になる理由がわかりました
@akb2301
@akb2301 2 ай бұрын
まりさに解説させるとこ好き😂
@amab1ko
@amab1ko 2 ай бұрын
基盤に部品をあれこれ取り付けるより基盤そのものに機能全振り出来るようになればワンチャンあるかも?
@mandamnippon1
@mandamnippon1 Ай бұрын
素人的な考えでは、CPUの面積を水平方向(面積)や垂直方向(多層)に拡張すればまだまだ性能アップ可能だと。特に垂直方向への拡張は有望だと思います。
@tako-pksp
@tako-pksp 2 ай бұрын
トランジスタのことずっとよく分かってなかったけど初めて理解できたわ
@user-nl7fh5fh6y
@user-nl7fh5fh6y 2 ай бұрын
ってことはある程度の小型化を諦めて、基盤の面積を広くしちゃえば無理やり性能は上げられるのか ぶっちゃけデスクトップパソコンだったら今の2倍の大きさでも許容できるけどな…
@user-zu9xv9js6z
@user-zu9xv9js6z Ай бұрын
わかる。でもスマホなんかは無理なんやな〜悲しい😭
@narumi456
@narumi456 2 ай бұрын
真空管ってめちゃくちゃ旧式だと思ってたけど、トランジスタと原理は変わらないのね。
@retro-tenteko
@retro-tenteko 2 ай бұрын
トランジスタがなんぞや、という事がなんとなくわかっただけで、だいぶコンピューターの事を知れたような気がしました。 自分はこの先ずっと進化し、小型化し続けるものだとばかり思っていたので、思わぬ限界がある事に驚きましたね・・。 100年後も我々と同じような形のPCを使用したりしてるのでしょうかね・・。トランジスタに変わるものが出てこない限り、進化はないのか・・
@theirregularatmagichighschool
@theirregularatmagichighschool 2 ай бұрын
ちなみに、バッテリーも限界ではないかと言われている。だから全固体にして安全性をあげたり、素材にレアメタルを減らしたり、いろんな方向に進化を続けているわけだが、肝心の容量はあまり変わっていない。直近のマインドチェンジは原子力電池、1万年とかもつ電池も作れるから通常バッテリーと併用して実質の使用可能容量を増やせる。
@DownTown-Matsumoto
@DownTown-Matsumoto 2 ай бұрын
光半導体は容量ふえないの?
@MikiHigashi
@MikiHigashi 2 ай бұрын
別の物質を考えないとね。ガソリンに負けるということはまだ化学反応の理論限界には遥かに及んでいない。
@buddhagautama673
@buddhagautama673 2 ай бұрын
原子力電池ポイ捨てするヤカラぜったい出るぞ
@triple1853
@triple1853 2 ай бұрын
リチウムですら爆発してるのに😅 大量虐殺へとマインドチェンジしてて草
@goc-2611
@goc-2611 Ай бұрын
原子力持ち運ぶぐらいなら化石燃料の方がマシなんだよなぁ
@user-ep5gh5bx8r
@user-ep5gh5bx8r 22 күн бұрын
ざっくりした説明はわかりやすいけど、これだと大量のトランジスタが詰め込まれてるんだなって初心者は勘違いしそう・・・
@annymaroon9762
@annymaroon9762 2 ай бұрын
AIもそうなんですよね~ 新しいアーキテクチャが必要なんですよね。
@nanome313
@nanome313 2 ай бұрын
リズム天国懐かしすぎる。
@sn9894
@sn9894 28 күн бұрын
優柔不断 いい言葉だ
@user-th7ts1co2z
@user-th7ts1co2z 2 ай бұрын
なんかこういう系は新鮮で面白い…アリだな
@user-rj5to9qf6r
@user-rj5to9qf6r 2 ай бұрын
受話器からスマホ 真空管からトランジスタ ブラウン管からLED 有線から無線 みたいに何か革新的なアイデアがあればまた発展するだろうな
@UCPpenguin
@UCPpenguin 2 ай бұрын
人から機械、、、とかね
@user-rd1or1in6r
@user-rd1or1in6r 2 ай бұрын
原子レベルでサイズ感の入出力技術…あるかなぁ
@Breadroll30
@Breadroll30 2 ай бұрын
髪の毛の太さの直径は平均0.08mmだそうです。 つまり80μmですね。 スギ花粉のサイズが20から30μmということなので、花粉の方がサイズは小さい事になります。 最小のトランジスタが10nmだとすると、花粉には約2000から3000個、髪の毛の直径には約8000個のトランジスタを並べることが出来ることになりますね。 なんにしても想像のつかない細かさです😳😳😳
@ktm6629
@ktm6629 2 ай бұрын
この動画なるほどが多すぎる
@aleg712
@aleg712 22 күн бұрын
機械式リレースイッチの計算機もあったかな
@user-uf8rk2bv9u
@user-uf8rk2bv9u 2 ай бұрын
1億年経ってもガオガオな恐竜が愛おしい🥰
@user-ow5bj8tj1m
@user-ow5bj8tj1m 2 ай бұрын
資本主義的限界もあるからね。 庶民の最大マスが買えない価格が製造限界。
@takeshi1119
@takeshi1119 28 күн бұрын
リレーとパラメトロンもありましたね!
@yamato2199bob
@yamato2199bob 2 ай бұрын
性能を高めたければ、積層するなどしてサイズを大きくするか、フォンノイマンアーキテクチャを超える新種のメカニズムによる演算装置を開発するか
@Kuma_AAAlove
@Kuma_AAAlove 2 ай бұрын
ハイエンドスマホの進化が頭打ちになってきてる時点で何となく察せる所はある
@StoneWCIPA
@StoneWCIPA 2 ай бұрын
つい先日マイクロソフト社が1ビットプロセッサで機械学習を高速化できるという研究結果を発表したけど、それができるならCPUの枠をぶち抜いて処理能力は飛躍的向上を見せるはずだけど、そのあたりどうなんですかね?
@user-vq7oi2fu4b
@user-vq7oi2fu4b 2 ай бұрын
特殊な計算を特殊な機構で高速化する専用プロセッサと、なんでも汎用な計算をしなけりゃいけないCPUをいっしょにしてはいけない。 今だってCPUの他にGPU使ってるよね。今までのCPUとかGPUを使った計算方法じゃない別の方法でやればもっと効率が良いのがみつかったよという話で その1ビットプロセッサとやらで普通の計算が今のCPUより速くできたってことではないんやで。 その得意な計算がこれから流行するであろう機械学習にぴったり、というかこれから流行る機械学習にピッタリの計算方法をみつけたし実際にやったぜ!!ってのが マイクロソフトのそれ。
@sagammin-ch
@sagammin-ch 2 ай бұрын
真空管でiPhoneを作ったらの例えがおもしろかった。欲を言えばトンネル効果の推定限界最小値を知りたかった。動画に高評価します。
@3HoIn_Siz
@3HoIn_Siz 2 ай бұрын
今回なんか理解が甘い気がする 実はいつもこのぐらい適当な事言ってるけど、俺らが深くないから粗が目立たないだけなのかもしれない。
@user-bz2vb3mm6g
@user-bz2vb3mm6g 2 ай бұрын
そうだと思うよ 半導体関連はオタク多いし理論の発展が早すぎるから今回はバレ気味ってだけだとおもう
@3HoIn_Siz
@3HoIn_Siz 2 ай бұрын
@@saikousikikan 投稿者至上主義で出来栄えに関係なく過剰にチヤホヤする風潮が、このような事態を招いてしまっているように思いますね。 youtubeのBadは既に機能してませんから。
@Error.4918
@Error.4918 29 күн бұрын
まぁそれでもパカケーや昔のPCからしてみれば圧倒的に高性能化は進んでいるから少なくとも一般利用においてはこれでもいいとも思う。 ズレるけどナーヴギアのようなフルダイブVRマシン・オーグマーのようなARデバイスが出たらいいな〜とは思うところ
@potiqun
@potiqun 2 ай бұрын
パソコンからタブレットに開発資源が移ってますね
@perusikka
@perusikka 2 ай бұрын
数年たったら10TBのSSDが少ないとか言われるようになりそう。 ゲームも10TBからとかのゲームが出てきそう……もしかしたらもうすでにあるのかもしれないけど
@Ambivalenz0x
@Ambivalenz0x Ай бұрын
最近の半導体は層で上下に積んで面積を上げようとしてるな まあそれでも限界はあるようだけど 冷却も難しそうだ
@000tokio000
@000tokio000 2 ай бұрын
需要がある技術はとんでもない進歩する時がある。液晶ははるか昔、白黒をフワフワ表示できるだけだったのに今じゃ高速切り替えできるフルカラーでバカでかいモニタに使われている。進歩しすぎて、プラズマモニタなど他の技術が後追いできない。
@nakka1682
@nakka1682 Ай бұрын
注釈 ①ムーアは当初18ヶ月で倍と予測していましたが、後に動画のように二年で倍と修正しました。 ②ムーアの法則は限界を迎えつつありますが技術革新により古典コンピュータも限界を伸ばしています。 ③動画では分かりやすくケイ素中のリンやホウ素が多くなっていますが、実際にはかなり少ないです。
@user-ww3bz8qy8y
@user-ww3bz8qy8y 2 ай бұрын
Pentium3か4辺りもクロックが限界で同じ事言われてたけどコアのマルチ化で更に進んだ。何事もブレイクスルーは起こると思うけどね。むしろ大多数が今の速度に不満を持たなくなったら進化は低下すると思う
@user-rn7ds2do1s
@user-rn7ds2do1s 2 ай бұрын
ウェブ上のアーカイブスが順次消えていってしまっているのがね・・ネット初期のHPとか残っていてもかなり深く掘らないと行き着かないし。 せっかくKZfaqに上がった希少な映像も著作権云々で消されちゃったり。 デバイスだけ進化しても情報そのものを大切にしなかったのが人類の大きなミステイク。
@user-hi5py5gc9b
@user-hi5py5gc9b 2 ай бұрын
wayback machineをみれば良いと思うぜ
@yuchannel2424
@yuchannel2424 2 ай бұрын
最近の更新頻度の高さは嬉しいですが、ご無理だけはなさらないようにお願いします!
@dqmonsters
@dqmonsters 20 күн бұрын
0と1には限界があるから、2以上に増やせないかという研究がされてはいるけど、そうなったらもう根本から作り直さなきゃいけないし、どれだけ企業が力入れることか… 実用可能なレベルにできれば、チップの最小サイズはそのままに性能を上げることは可能な筈
@akasiba
@akasiba 2 ай бұрын
なんか最近投稿早いな とても助かりまふ
@jyozu
@jyozu 7 сағат бұрын
はやく4次元などの高次元面に空間を折りたたんで、トンネル効果を回避したトランジスタが開発されてほしいですね。
@user-sp8rb9yq4b
@user-sp8rb9yq4b 2 ай бұрын
髪が想像以上に細いこととバグの語源が衝撃的だった
@user-oi3yd5vq5w
@user-oi3yd5vq5w 2 ай бұрын
とはいえ量子コンピュータを一家に一台とかは難しそうだし当面は基盤の巨大化かなぁ…知らんけど()
@user-ku3oi6uu4t
@user-ku3oi6uu4t 2 ай бұрын
やはりいつか限界が来ますよね。 ダイヤモンド半導体の研究、実用化もあるみたいですが(シリコンの5万倍の大電力量制御 まだまだ数十~数百倍の大幅な高速化が可能と言われても、実験室レベルで、量産化まで行くのか疑問。 縦集積の話もどうなっているのか。
@user-wh2rr7uw1y
@user-wh2rr7uw1y 2 ай бұрын
コンピュータの性能が頭打ちになるなら、今作られているようなフジのスーパーコンピュータ等はこの先どうなるのだろうか……はたまた作りが違うのか……
@yokun0428
@yokun0428 2 ай бұрын
7:00 ここ、「2025年」って言ってるのに字幕では「2005年」になってます。
@tanteino01
@tanteino01 2 ай бұрын
5Gの世界になって、ビルみたいなコンピューターがあって、手元にあるのはそこから処理を受けるだけのデバイスになるんじゃないかと妄想してたんだがなぁ
@user-vo3xq7mk6c
@user-vo3xq7mk6c Ай бұрын
それは6G普及時になりそうです
@user-ch6rg1bt3v
@user-ch6rg1bt3v 2 ай бұрын
どこまでも物理だからな、物理的限界はあるから方向性を変えないと頭打つもんな
@emptiern.ist.
@emptiern.ist. 2 ай бұрын
8:25 モノ消しゴム(色違い)にも見えてきた....
@PTMY_998
@PTMY_998 2 ай бұрын
プロセッサ以外にもプログラムに冗長性持たせていることもボトルネックになってるよね。だからといって1メーカー独自にするとシェア独占になったら価格高騰待ったなしだし。 あと個人で持つ端末にそこまでスペックはいるのか?も感じてる所あるから、これからは省電力高性能化にシフトして欲しいな
@user-vy2mu2rr1o
@user-vy2mu2rr1o Ай бұрын
てことは、成長させるためにこれからの時代は0と1で計算するものでは無く、新しく計算する方法を探さなければいけないってこと?
@user-Ikitakaseki
@user-Ikitakaseki Ай бұрын
250mで1700℃まで上がるスマホとかもはやゴジラを超越してるやん
@icpor5675
@icpor5675 2 ай бұрын
まぁ社会って別分野の革新が連鎖的に進化を促すから、想像もしてなかった未来が来ると思う。良いか悪いかは知らん
@knjfjsk
@knjfjsk 2 ай бұрын
2:24 霊夢のボケが良い線行ってて草
【雑学】有史以来最も環境を破壊した金属「鉛」【ゆっくり解説】
15:22
【ゆっくり解説】9割が知らない雑学
Рет қаралды 858 М.
Stupid man 👨😂
00:20
Nadir Show
Рет қаралды 30 МЛН
Зу-зу Күлпәш. Стоп. (1-бөлім)
52:33
ASTANATV Movie
Рет қаралды 1,2 МЛН
He Threw A Banana Peel At A Child🍌🙈😿
00:27
Giggle Jiggle
Рет қаралды 19 МЛН
コンピュータメモリー(RAM)の仕組み
23:32
仕組みチャンネル
Рет қаралды 860 М.
【地政学】核兵器は地球上のどこに隠してあるのか?【ゆっくり解説】【雑学】
12:35
【ゆっくり解説】9割が知らない雑学
Рет қаралды 505 М.
Mapping GPT revealed something strange...
1:09:14
Machine Learning Street Talk
Рет қаралды 42 М.
量子力学最大の未解決問題 -観測問題と解釈問題-【ゆっくり解説】【雑学】
15:06
【ゆっくり解説】9割が知らない雑学
Рет қаралды 305 М.
【100年未解決】海に昆虫が1匹もいない理由【ゆっくり解説】【雑学】
18:24
【ゆっくり解説】9割が知らない雑学
Рет қаралды 1,9 МЛН
【なぜ人とサルで子供ができない?】種の壁の正体【ゆっくり解説】【雑学】
14:12
【ゆっくり解説】9割が知らない雑学
Рет қаралды 371 М.
Как открыть дверь в Jaecoo J8? Удобно?🤔😊
0:27
Суворкин Сергей
Рет қаралды 1,6 МЛН
Приехала Большая Коробка от Anker! А Внутри...
20:09
РасПаковка ДваПаковка
Рет қаралды 82 М.
How Neuralink Works 🧠
0:28
Zack D. Films
Рет қаралды 31 МЛН