タグ

電卓とアーキテクチャに関するotori334のブックマーク (35)

  • SSHDのおすすめ人気ランキング3選【2024年】

    HDDとSSDの中間的な性能を持った「SSHD」。コストを抑えて、PS4などのゲーム機器やパソコンの読み込み速度をアップできることで人気です。しかし2.5インチと3.5インチの2種類あり、HDD回転数・キャッシュ容量など初心者にはわかりづらいポイントもたくさん。SEAGATE・Western Digital・東芝などメーカーも豊富で、どれを選べばよいかわかりにくいですよね。 この記事では、SSHDのおすすめ人気ランキングと、その選び方をご紹介します。徹底比較して、パソコンやゲーム環境をよりグレードアップしましょう。

    SSHDのおすすめ人気ランキング3選【2024年】
    otori334
    otori334 2022/03/14
    “検討する際に注意しておきたいのが、SSHDを現行で生産、販売しているメーカーはないということ。SSDの低価格化、HDDの大容量化に伴い製造数が減ったことが一因です。”
  • SSHDのおすすめ4選。高速でデータの読み書きができるモデルをご紹介

    SSHDは、パソコンやゲーム機器にデータを保存できるストレージのことです。HDDとSSDの中間のような性能をもち、HDDよりもスムーズにデータを読み込めるほか、SSDよりも導入コストを抑えやすいなどのメリットがあります。 しかし、製品によってスペックが大きく異なるため、どれを選べばよいのか分からない方も多いはずです。そこで今回は、SSHDの選び方とおすすめについてご紹介します。 ※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。 By: amazon.co.jp SSHDは、別名「ハイブリッドドライブ」や「ハイブリッドHDD」とも呼ばれるモノです。ハードディスクの内部にNAND型フラッシュメモリを搭載することで、頻繁に使用

    SSHDのおすすめ4選。高速でデータの読み書きができるモデルをご紹介
  • ハードディスクバッファサイズとは何ですか?

    多くの場合、ハードディスクに「 HDバッファー 」または「 HDキャッシュ 」サイズが他の仕様とともに書き込まれます。 多くのユーザーは仕様のこの分野に気付いておらず、多くの場合、購入中にそれを無視しています。 この記事では、この仕様の機能と必要性についてお知らせします。 ハードディスクキャッシュ ハードディスクのバッファサイズとは何ですか? ハードディスクバッファーは、仕様では「 ディスク バッファー 」、 「ディスク キャッシュ 」、または「 キャッシュ バッファー 」と呼ばれることもありますが、すべて同じ仕様を指します。 ハードディスクバッファは、ハードディスクに埋め込まれたメモリであり、ハードディスクとの間で転送されるデータの一時的なストレージサイトとして機能します。 バッファーサイズは、ハードディスクドライブとソリッドステートストレージドライブで異なります。 ハードドライブとSS

  • HDD内のメモリ キャッシュ・バッファ | パソコン修理・ケーズファクトリー

    HDD内のメモリ キャッシュ・バッファについて ハードディスクにはキャッシュと呼ばれる一時的にデータを貯めて置くメモリーバッファ領域があります。 パソコンに取り付けられているメモリーと同じ理屈です。 ハードディスクからいちいちデータを読み込むよりそのデータがキャッシュにあればそこからデータを読み込んだ方が速い為、その分動作効率が高まります。 ハードディスクの容量に比べれば微々たるものですが効率良くデータを読み書き出来るようにキャッシュメモリーが付いています。 パソコンのメモリと同様キャッシュがあればすぐ次の処理に移ることができます。 データの処理を効率よくする為の一時記憶領域です。 プラッタの記憶面直接よりメモリーから読み込んだ方が速いなら全部キャッシュにすれば速いのではないかと思う方もいるかもしれませんがそれと似たような理屈がSSDです。 SSDはUSBメモリのようにメモリーでデータを読

  • Headless computer - Wikipedia

    This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. Find sources: "Headless computer" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (August 2016) (Learn how and when to remove this message) A headless computer is a computer system or device that has been configured to o

    Headless computer - Wikipedia
  • 「1Byteが8bitに決まったワケ」についての長い話 まずは「バベッジの階差機関」から

    いつものようにヘロヘロと仕事をしていると、突如担当編集の松尾氏からMessengerで「これに対するちゃんとした回答を書けるのは大原さんだなということで、また歴史物をお願いしたく」という依頼が飛び込んできた。 いやちゃんとした回答も何も、上のTreeで出題されたSEライダー氏が正解を出されているわけですが、歴史的経緯というか、ここに至るまでの話というのが長い訳で、その辺りを少し説明してみたいと思う。 ちなみに出題に少しだけ違和感がある(なぜ10bitがキリがいいと思うのか?)のは、筆者もこっち側の人間だからかもしれない。 回答の前に、その根底にある2進数採用の経緯 そもそも非コンピュータ業界の方からすれば、2進数がベースという辺りから違和感を覚えるのではないかと思う。実際、世界最初の計算機(≠電子計算機)とされる「バベッジの階差機関」(写真1)にしても、世界最初の電子計算機(※1)であるE

    「1Byteが8bitに決まったワケ」についての長い話 まずは「バベッジの階差機関」から
  • SISD - Wikipedia

    SISD (Single Instruction stream, Single Data stream[1]) とは、シングルプロセッサ(ユニプロセッサ)のコンピュータアーキテクチャで、単一の命令ストリームを実行し、一度に1つのデータだけを操作する方式である。いわゆるノイマン型アーキテクチャに対応する。 フリンの分類によれば、SISDであっても並列処理的性質が全くないわけではない。パイプライン処理やスーパースカラ実装による命令の並列実行は今ではSISDでも普通に行われている。 脚注[編集] ^ P.HAYES, JOHN (1978,1979). Computer Architecture and Organization. p. 210. ISBN 0-07-027363-4 参考文献[編集] Quinn, Michael J. "Chapter 2: Parallel Architec

    SISD - Wikipedia
  • NISQ(ニスク)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    《noisy intermediate scale quantum》量子ビット数が数十から数百個程度の量子コンピューターの総称。 [補説]現状では、量子ビットがノイズの影響を受け、ある確率で誤りが生じるが、特定の一部の計算においては、スーパーコンピューターなど従来型の古典コンピューターよりも高速な量子超越性を発揮できると考えられている。誤り耐性型汎用量子コンピューター(FTQC)を実現するための、前段階の開発目標に位置づけられる。

    NISQ(ニスク)とは? 意味や使い方 - コトバンク
  • 0と1では解けない問題がある――アナログコンピューターが再び注目を集める理由とは | fabcross for エンジニア

    米ノートルダム大学の研究チームは、既存のデジタルコンピューターが苦手とする多変数問題について、アナログ「ソルバー」を利用することで、より最良の解を速く導くことができると発表した。研究成果は2018年11月19日の『Nature Communications』に掲載されている。 アナログコンピューターは20世紀初頭から中頃まで、潮位予測器や弾道計算機をはじめ、NASAの初期ロケットの打ち上げにも使われてきた。始めは歯車や真空管を、後にトランジスターを利用し、電圧などの測定値を計算結果としていた。例えば2つの数の和を計算したい場合、その2つの数に対応する電圧を加算するだけでよく、リアルタイムに結果が得られる。ただ、アナログコンピューターは変数の再設定が難しく、用途が限定されがちで、ノイズの問題もあることから、量産トランジスターや集積回路の台頭に伴い、より柔軟性のあるデジタルコンピューターに取っ

  • The Last CPU

  • 東工大、IoT向けCPUアーキテクチャ「SubRISC+」。エネルギー効率3.8倍

    東工大、IoT向けCPUアーキテクチャ「SubRISC+」。エネルギー効率3.8倍
  • なぜもっとたくさんのコアを搭載したCPUを作らないのでしょうか?2000コアのGPUなんかそこら辺にありますが、なぜCPUでは同じようにできないのでしょうか?

    回答 (9件中の1件目) 質問に間違いがありますね。 2000個のコアが入ったGPUなんかありません。企業の広報は違った(間違った)方法で計算して数字を大きく見せています。 Radion 6900XTの当のコア数(DCU)は、5120個ではなく、40個です。こちらでダイの写真を確認でき、4*5のコアが2グループあります。 各コア(DCU)には32レーンのSIMDユニットが4つあり、各コアには並列に動作する32 bitの浮動小数点演算ユニット(FMA)が128個あり、チップ全体としては32 bitのFMAが5120個同時に動きます。 Zen2とZen3のCPUコアはどちらも256...

    なぜもっとたくさんのコアを搭載したCPUを作らないのでしょうか?2000コアのGPUなんかそこら辺にありますが、なぜCPUでは同じようにできないのでしょうか?
  • 再構成可能コンピューティング - Wikipedia

    計算機科学者ライナー・ハルテンシュタインは、再構成可能コンピューティングを「アンチマシン」と呼称している。ハルテンシュタインによれば、これは従来のフォン・ノイマン・マシンからの根的パラダイムシフトを表したものだという[7]。ソフトウェアからコンフィグウェア(FPGAの回路構成)への移行により、処理速度が劇的に向上すると同時に、消費電力も劇的に減らすことができる。しかし、FPGAの実装密度はムーアの法則で示されるものよりずっと低く、クロック周波数も最新のマイクロプロセッサに比べると大幅に低い。そのためハルテンシュタインはこれを「再構成可能コンピューティングのパラドックス」と呼んでいる。これは、パラダイムシフトであるがゆえのパラドックスであり、従来のパラダイムが持つフォン・ノイマン・ボトルネックが一因となっている。 ニック・トレデニック(英語版)は、コンピューティングのパラダイムを分類するこ

    再構成可能コンピューティング - Wikipedia
  • AMDが「CPUとFPGAのハイブリッドプロセッサ」の特許を出願

    AMDが、購入者が自分で回路構成を変更できる集積回路「FPGA」とCPUを統合したプロセッサの特許を出願しました。AMDFPGAを発明したザイリンクスを2020年10月に買収しており、今後はFPGAを用いたAI技術に比重を置く可能性が高いとみられています。 METHOD AND APPARATUS FOR EFFICIENT PROGRAMMABLE INSTRUCTIONS IN COMPUTER SYSTEMS - Advanced Micro Devices, Inc. https://www.freepatentsonline.com/y2020/0409707.html AMD Patent Reveals Hybrid CPU-FPGA Design That Could Be Enabled By Xilinx Tech | HotHardware https://hoth

    AMDが「CPUとFPGAのハイブリッドプロセッサ」の特許を出願
    otori334
    otori334 2021/01/05
    ヘテロジニアスマルチコアの再構成可能CPU,実用化が楽しみ.
  • レジスタ (コンピュータ) - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "レジスタ" コンピュータ – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2019年7月) 一般に、論理回路において、フリップフロップなどにより状態を保持する装置をレジスタと呼ぶ。コンピュータにおいては、プロセッサが内蔵しているそれを指す。プロセッサには、命令セットで明示的に操作するレジスタ以外に、プロセッサ自身が動作するためのレジスタがあり、内部レジスタなどと呼ばれる。 論理回路において使われるレジスタという用語としては、たとえばレジスタ転送レベルなどがある。 プロセッサ内部のレジスタは、計算結果を一時的に保持したり、RAMやROMな

    otori334
    otori334 2020/12/07
    “レジスタセットを持ったプロセッサで最も有名なものは、ザイログ社のCPU Z80であろう。ただし、セットの数は2つだけであり、一般には裏レジスタと呼ばれている。近年のプロセッサではARMがある。”
  • macOSのM1とx86-64におけるベンチマーク比較の考察

    世間ではAppleの新しい製品に使われるARM64 CPUであるM1の話題でもちきりだ。ただし、日語を話す記者というのは極めて非科学的かつ無能であり、M1の現物を手にしても、末端のソフトウェアを動かして、体感で早いだの遅いだのと語るだけだ。そういう感想は居酒屋で酒を片手に漏らすべきであって、報道と呼ぶべきシロモノではない。 と思っていたら、Phoronixがやってくれた。M1とi7で動くmacOSでベンチマークをしている。 これを考察すると、M1のMac Miniは、一世代前のi7のMac Miniに比べて、メモリ性能とI/O性能が高く、演算性能は低いようだ。このことを考えると、M1の性能特性としては、動画のエンコードやソフトウェアレイトレーシングをするには不向きだが、その他の作業は遜色ないだろう。 問題は、仮想化とRosettaを組み合わせることができないという点だ。x86-64のユー

  • リングプロテクション - Wikipedia

    リングプロテクションの概念図 リングプロテクション(Ring Protection または Protection Ring)は、複数の特権レベルの階層構造を持ったコンピュータアーキテクチャの一種。単にリングとも言う。また、階層保護ドメイン (hierarchical protection domains) とも呼ぶ[1][2]。データや機能を障害から保護し(フォールトトレラント性)、悪意ある行為から保護する(コンピュータセキュリティ)。capability-based security とは対極の考え方に基づく。 概要[編集] コンピュータのオペレーティングシステムは個々のリソースに対して様々なアクセスのレベル(アクセス権)を提供する。 リングとは図に示すように、円形の階層構造を示しており、各階層がアクセス権を示している。 リングプロテクションは、コンピュータ・アーキテクチャ内の権限(英語

    リングプロテクション - Wikipedia
  • コールゲート - Wikipedia

    コールゲートはx86 アーキテクチャのCPUに搭載されたセキュリティ機構である。CALL命令による呼び出しで上位の特権レベルのコードをあらかじめ登録されたものに限って実行することができる。 動作[編集] このような上位の特権レベルのコードを実行するための仕組みは、ユーザアプリケーションからのカーネルのファンクションやシステムコールの呼び出しをOSが制御することができるので、メモリ保護を行う現在のOSに必須のメカニズムである。 コールゲートを使った呼び出しでは、GDT (Global Descriptor Table) や LDT (Local Descriptor Table) にある特権障壁を越える呼び出しに必要な情報が記載されている特別なエントリを指すセレクタを使用する。 ソフトウェア割り込みと似たようなメカニズムである。 ユーザプログラムからコールゲートを使ってカーネルの機能を利用す

  • スケジューリング - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "スケジューリング" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2021年6月) 計算機科学においてスケジューリング(英: scheduling)は、スレッドやプロセスやデータの流れについて、システム資源(例えば、プロセッサ時間、通信帯域など)へのアクセスを与える方法である。システムを効果的に負荷分散するため、あるいはターゲットの Quality of Service を保証するためになされる。スケジューリングアルゴリズムは、マルチタスク(同時に複数のプロセスを実行)や多重化(複数のデータの流れを同時に転送)の発展とともに進化してきた。

  • NUMA - Wikipedia

    NUMA(英: Non-Uniform Memory Access)とは、共有メモリ型マルチプロセッサコンピュータシステムのアーキテクチャのひとつで、複数プロセッサが共有するメインメモリへのアクセスコストが、メモリ領域とプロセッサに依存して均一でないアーキテクチャである。日語では「不均一メモリアクセス」や「不均等メモリアクセス」と訳される[1][2]。 定義[編集] プロセッサとメモリの対(これをノードと呼ぶ)が複数存在し、それらをインターコネクト(その詳細は問わない)で接続したものを学術的にはNUMAの定義としている。ただし共有メモリ型であるので各プロセッサが全ノードのメモリを利用可能である必要があり、各ノードのメモリを全プロセッサに共通の物理アドレス空間にマップできることが要件となる。あるプロセッサから見て同一ノードのメモリを「ローカル」メモリ、他ノードのメモリを「リモート」メモリと