【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】

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  • Опубліковано 4 жов 2024
  • 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.nicovi...
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    #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
  • Наука та технологія

КОМЕНТАРІ • 902

  • @活用可捨て
    @活用可捨て 7 місяців тому +1291

    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 7 місяців тому +80

      Lみたいな遺言残してそう

    • @macpeta9687
      @macpeta9687 7 місяців тому +84

      ​@@U235i が…ま…

    • @369Isseki
      @369Isseki 7 місяців тому +45

      ​@@macpeta9687
      ん……

    • @フルット
      @フルット 7 місяців тому +20

      ムヒョヒョヒョヒョ

    • @caither2413
      @caither2413 7 місяців тому +7

      @@フルット「バラモスしゃま!」

  • @nekoie872
    @nekoie872 7 місяців тому +581

    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

    • @あああ-v8f6y
      @あああ-v8f6y 7 місяців тому +94

      えへへ

    • @kerokeroq
      @kerokeroq 7 місяців тому +52

      @@あああ-v8f6y ムーアさんおって草 おいくつですか

    • @ちゃカナ-h2j
      @ちゃカナ-h2j 7 місяців тому +1

      ​@@あああ-v8f6y
      成仏してくれ

    • @ぞうさんだよ
      @ぞうさんだよ 7 місяців тому +16

      @@kerokeroq3ちゃいでちゅ

    • @妖怪マジシャン-j5z
      @妖怪マジシャン-j5z 7 місяців тому

      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

  • @月夜猫-h7y
    @月夜猫-h7y 7 місяців тому +904

    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?

    • @クアントロ大尉
      @クアントロ大尉 7 місяців тому +112

      そうだね
      髪の毛の直径は0.1 mm = 100 μm = 100,000 nm

    • @user-kuroshiro01
      @user-kuroshiro01 7 місяців тому +197

      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

    • @めろん-t9k
      @めろん-t9k 7 місяців тому +72

      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 7 місяців тому +28

      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 7 місяців тому +29

      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 7 місяців тому +594

    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。

    • @molevabination
      @molevabination 6 місяців тому +47

      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 5 місяців тому

      @@molevabination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 4 місяці тому +4

      上手いこと言えた雰囲気、今、🏠出ました🚗 ³₃

    • @kino785
      @kino785 4 місяці тому +1

      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

    • @molevabination
      @molevabination 4 місяці тому +1

      @@kino785 いや、レバレッジバーストの可能性考慮しようね(笑)

  • @右手巨大族老師-f5i
    @右手巨大族老師-f5i 7 місяців тому +579

    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 7 місяців тому +111

      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。

    • @イントロドン-v8u
      @イントロドン-v8u 7 місяців тому +86

      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。

    • @右手巨大族老師-f5i
      @右手巨大族老師-f5i 7 місяців тому

      @@イントロドン-v8u 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?

    • @右手巨大族老師-f5i
      @右手巨大族老師-f5i 7 місяців тому

      @@イントロドン-v8u 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。

    • @五右衛門-c4c
      @五右衛門-c4c 7 місяців тому +41

      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

  • @上寺M
    @上寺M 7 місяців тому +269

    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 7 місяців тому +4

      すき

    • @tityuu831
      @tityuu831 7 місяців тому +11

      毎回その下りあるから正直イライラしてくる

    • @shimoda_m
      @shimoda_m 7 місяців тому +36

      ​@@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 7 місяців тому +5

      @@shimoda_m 世知辛い世の中や…。

    • @RAITEIZAP
      @RAITEIZAP 7 місяців тому +16

      茶番を楽しんでこそのゆっくり

  • @金太郎-x5g
    @金太郎-x5g 7 місяців тому +137

    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 7 місяців тому +6

      めいだいじゃーん

    • @gontaro2063
      @gontaro2063 7 місяців тому +10

      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 7 місяців тому +50

      @@gontaro2063 いきるなよ。。。おりこうさんだねと思われたいのか?

    • @齏
      @齏 6 місяців тому +21

      ​@@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 6 місяців тому

      @@gontaro2063どこに勉強になったって書いてあんだよ節穴

  • @a-i6688
    @a-i6688 7 місяців тому +215

    バグの由来が衝撃的だった

    • @hystericcharms
      @hystericcharms 7 місяців тому +34

      まさかの物理

    • @yuhshasama
      @yuhshasama 7 місяців тому +25

      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。

  • @ikuhito
    @ikuhito 7 місяців тому +304

    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 7 місяців тому +13

      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 7 місяців тому +57

      多分パソコンで打ってるのでは?

    • @Hadveen
      @Hadveen 7 місяців тому

      @@Mario74848そんなやつおらん

    • @ラピタ-p1i
      @ラピタ-p1i 7 місяців тому

      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@@Hadveen

    • @ザッハトルテ-v6q
      @ザッハトルテ-v6q 7 місяців тому

      どういう改行w

  • @whereveryouknow
    @whereveryouknow 7 місяців тому +57

    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

  • @minami_alinko
    @minami_alinko 4 місяці тому +33

    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。

    • @ぽいずんわさび
      @ぽいずんわさび Місяць тому

      つまり1920年前から虫による故障が多発していた??

  • @rimoji6965
    @rimoji6965 7 місяців тому +55

    トランジスタのざっくりとした解説めっちゃうまい

  • @tannak7572
    @tannak7572 7 місяців тому +33

    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 7 місяців тому +1

      光回路ってどういうもの?

    • @タコ-x9k
      @タコ-x9k 7 місяців тому +3

      集積フォトニクスだっけ?

    • @Jjdfbh
      @Jjdfbh 7 місяців тому +8

      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

    • @べミン-w2y
      @べミン-w2y 7 місяців тому +18

      @@Jjdfbhその法律撤廃されかけてる

    • @sakutn
      @sakutn 5 місяців тому +6

      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

  • @アスラ-n5z
    @アスラ-n5z 5 місяців тому +7

    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・・・

  • @ai1915
    @ai1915 5 місяців тому +7

    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!

  • @whiteedge7
    @whiteedge7 7 місяців тому +73

    「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 7 місяців тому +14

      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 7 місяців тому +9

      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

    • @user-Madrid70171
      @user-Madrid70171 3 місяці тому

      こういう博士達はなんの仕事してるのか気になるわ

  • @ゲンフリークス
    @ゲンフリークス 7 місяців тому +25

    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❤️

  • @goatboy3188
    @goatboy3188 7 місяців тому +39

    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 7 місяців тому +29

      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 7 місяців тому +3

      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 7 місяців тому +18

      今や性能を制約するのが発熱になってるね。

    • @ただのおいしい玉子焼き
      @ただのおいしい玉子焼き 7 місяців тому +5

      @@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

    • @タケちゃんマン-h5k
      @タケちゃんマン-h5k 11 днів тому

      面積当たりの組み込み限界があるなら、面積を大きくするというのはだめなの?

  • @mk7gwc
    @mk7gwc 2 місяці тому +5

    1:33
    勘違いしてるというか、間違って覚えてるやつくっそ多いけど、マイケル・ムーアは性能が2年で2倍なんて言ってないぞ。
    集積回路上のトランジスタ数、つまり微細化技術によって集積密度が上がると言ってるだけ。

  • @某面人boumennzinn
    @某面人boumennzinn 4 місяці тому +9

    ゴムは電気を流さない✕
    ゴムは非常に電気を通しにくい◯
    雷レベルの電力なら普通にゴムでも電気を通す

    • @WadaDon
      @WadaDon 3 дні тому

      ゴム人間ルフィに5億ボルトの攻撃したやついたような気がする。うろ覚えだけど

  • @ヘソ太郎
    @ヘソ太郎 7 місяців тому +14

    毎回最後の「〇〇は言いました」が好き

  • @3HoIn_Siz
    @3HoIn_Siz 7 місяців тому +38

    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。

    • @五右衛門-c4c
      @五右衛門-c4c 7 місяців тому +14

      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 6 місяців тому +11

      @@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。

  • @Kings_Tile_Draw
    @Kings_Tile_Draw 5 місяців тому +23

    めっちゃ分かりやすかった!

  • @theirregularatmagichighschool
    @theirregularatmagichighschool 7 місяців тому +47

    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。

    • @Jjdfbh
      @Jjdfbh 7 місяців тому +1

      光半導体は容量ふえないの?

    • @MikiHigashi
      @MikiHigashi 7 місяців тому

      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 7 місяців тому +2

      原子力電池ポイ捨てするヤカラぜったい出るぞ

    • @triple1853
      @triple1853 7 місяців тому +11

      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 6 місяців тому

      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

  • @ライト-t2j
    @ライト-t2j 7 місяців тому +14

    1:01 リズム天国くっそ懐かしい😂

  • @akashu13
    @akashu13 7 місяців тому +24

    最近、投稿頻度高まっていますよね。
    本当に有難いです

  • @化学生物-j3m
    @化学生物-j3m 7 місяців тому +35

    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

  • @kn_1126_youtube
    @kn_1126_youtube 7 місяців тому +16

    応援してます。

  • @あ大介やん-s9v
    @あ大介やん-s9v 7 місяців тому +56

    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!

    • @右手巨大族老師-f5i
      @右手巨大族老師-f5i 7 місяців тому +9

      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

    • @茶白-p1n
      @茶白-p1n 5 місяців тому

      バックルームにも行けるはず…?

    • @mokomokonigiri.com02
      @mokomokonigiri.com02 2 місяці тому

      自分毎日トンネル効果出来るかやってますよ。ギャンブル

  • @manjimaru58
    @manjimaru58 5 місяців тому +2

    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!

  • @ritz7406
    @ritz7406 7 місяців тому +28

    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

  • @s.s-sj1yq
    @s.s-sj1yq Місяць тому +2

    そういえば、近頃は脳細胞を培養してcpuとして利用できないか研究してるらしい。温度管理とかでまだ細胞を生かすのが難しいから実用化までは遠いけど、実現したらかなり面白い話になりそうだよね

    • @pinton123
      @pinton123 Місяць тому

      シビュラシステムやん

  • @KiraYoshikageKillerQueen
    @KiraYoshikageKillerQueen 4 місяці тому +4

    ムーアの法則:2年で性能が2倍になります
    バカ「なるほど、じゃあ1年で1倍か…」

  • @Kuma_AAAlove
    @Kuma_AAAlove 6 місяців тому +12

    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

    • @Shochan.G
      @Shochan.G 2 місяці тому +7

      いうて8Gen2から8Gen3の性能差非常に大きいけどね
      ただそれを体感できるのがハイクオリティの3Dゲームくらいなだけで…

  • @ベーグル少佐
    @ベーグル少佐 7 місяців тому +111

    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→UA-camr
    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 7 місяців тому +20

      才能感じた

    • @24k_soup
      @24k_soup 7 місяців тому +15

      違う違うそうじゃない

    • @ニンゲン-u7m
      @ニンゲン-u7m 7 місяців тому +2

      真空管だけは正解できたな~
      他はムズすぎ
      なんでやろ?

    • @kencharooo1017
      @kencharooo1017 7 місяців тому +5

      助かりました

    • @おさかな-さん
      @おさかな-さん 7 місяців тому +5

      これ読んでもっかい動画見たらマジで分かりやすかった

  • @ikgminja
    @ikgminja 18 днів тому

    1:35 ムーアが言ってないよ言ったことにされてる例のアレじゃん

  • @タコヤキ君-n1f
    @タコヤキ君-n1f 7 місяців тому +27

    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 7 місяців тому +4

      人から機械、、、とかね

    • @細雪涼秋
      @細雪涼秋 6 місяців тому +1

      原子レベルでサイズ感の入出力技術…あるかなぁ

  • @SAKANAYA_OSAKANA
    @SAKANAYA_OSAKANA 7 місяців тому +44

    髪の直径が10nmて……。

    • @兎丸角兎
      @兎丸角兎 5 місяців тому +5

      原子レベル…

    • @vive1956
      @vive1956 5 місяців тому +6

      実際には50000〜150000nmらしいね

    • @SAKANAYA_OSAKANA
      @SAKANAYA_OSAKANA 5 місяців тому +18

      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

    • @KiraYoshikageKillerQueen
      @KiraYoshikageKillerQueen 4 місяці тому +2

      トリコのサニーの髪かよ

  • @_HALKAZE_
    @_HALKAZE_ 7 місяців тому +5

    最近投稿頻度高くて嬉しい

  • @telomere4789
    @telomere4789 7 місяців тому +4

    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

  • @lapwota
    @lapwota 7 місяців тому +21

    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。

  • @くまふぁるこん
    @くまふぁるこん 7 місяців тому +2

    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

  • @serorikureson
    @serorikureson 7 місяців тому +3

    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

  • @くまふぁるこん
    @くまふぁるこん 3 місяці тому +1

    以前見たのを忘れてまた動画を見てしまいました。3カ月前にコメントを色々ぐちゃぐちゃ書いてますが、ムーアの法則が通用しなくなる理由はもっとシンプルです。
    ケイ素(シリコン)の原子半径は111pm=0.111nmで共有結合範囲も同じとの事。
    半導体素子の製造の指標にプロセスルールがあり、トランジスタの場合はゲート長(本動画の3層構造の真ん中の部分の長さ、電圧を加える・加えないことでその左右の領域に電流を流す・流さない=信号が0か1かを制御できる)で、現行では数nmぐらいです。
    仮に7nmだとしこれを結合半径で割ると約63で、これはゲート長がケイ素原子63個分の長さという事です。
    ムーア法則の全盛期の頃は130~90nmプロセスで、それぞれのゲート長はケイ素原子1170個・810個分の長さ。この頃はまだ古典力学・電磁気学で説明ができるサイズでした。
    これらに比べると7nm(恐らくIntel7の現行プロセスぐらい)ではゲートを構成する原子が一桁以上少なくなり、サイズ的に量子力学の挙動が強く表れるようになりました。
    ムーアの法則は古典力学・電磁気学で説明できる世界の頃の話であり、性能向上のためにトランジスタを微細化していくうちに量子力学的な効果が無視できなくなり、法則の誤差が拡大していってしまったという事です

  • @nakka1682
    @nakka1682 5 місяців тому +3

    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。

  • @shogo19878
    @shogo19878 4 місяці тому +1

    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

  • @KYA-SHA
    @KYA-SHA 7 місяців тому +12

    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UA-cam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。

    • @祐高橋-l9k
      @祐高橋-l9k 6 місяців тому

      wayback machineをみれば良いと思うぜ

    • @dosukoiseizin
      @dosukoiseizin Місяць тому

      著作権は仕方ねえだろ

  • @ys3680
    @ys3680 8 годин тому

    性能に見合ったソフトウェアや作品を作るコストが割に合わなくなってきている

  • @眩暈クララ
    @眩暈クララ 7 місяців тому +6

    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。

  • @yukizokin
    @yukizokin 5 місяців тому +2

    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」

  • @melon8397
    @melon8397 7 місяців тому +32

    3:44髪の太さが10nmってどういうことですか?

  • @northkey8473
    @northkey8473 Місяць тому

    勉強できました。ありがとうございます。

  • @Over_The_Ice
    @Over_The_Ice 7 місяців тому +31

    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)

    • @うーぱーるーぱー-v8l
      @うーぱーるーぱー-v8l Місяць тому

      長さだけで言えば眼に見えるくらいなのか
      というか遺伝子の物理的大きさとか考えたこともなかった

  • @たいはまぐり
    @たいはまぐり 5 місяців тому +2

    髪の毛の直径が10nmなんてわけなくてなくね?って思って調べたら、どんなに細くても0.05mmらしい
    つまり50000nm
    トランジスタは遥かに小さい

  • @SPCh-u4f
    @SPCh-u4f 7 місяців тому +4

    リズム天国で音ズレしてるの致命的すぎる

  • @鰻のひつまぶし
    @鰻のひつまぶし 2 місяці тому +1

    ムーアの法則の解決できそうな光電融合に期待

  • @perusikka
    @perusikka 7 місяців тому +2

    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

  • @user-vm6lc5ei6y
    @user-vm6lc5ei6y 4 місяці тому

    わかりやすい説明ですね。
    トンネル効果によりトランジスタがスイッチ動作しなくなるのではないか?というお話は20年ほど前にハイゼンベルグリミットとも呼ぶひともいました。だから実際にはトランジスタのチャネル長縮小は14nmくらいで打ち止めにしています。これはこの先出てくる2nmのトランジスタもほぼ変わりません。その代わり回路のレイアウトや立体的構造を工夫して回路全体の面積を小さくして「昔のレイアウトだったら2nmに相当するな」というのが2nmのデバイスです。
    実際に小さくならないのならまだまだ先はあるのか?というと別の理由で破綻するだろうと懸念されています。
    個人的にはまだ10年ぐらいは切れるカードがあると思っています。

  • @tambaren
    @tambaren 2 місяці тому +5

    3:35
    トランジスタプロセスが10nmで人間の髪幅と同じ
    →トランジスタプロセスの数値は長さを表していないので、実際は人間の髪と比較できない
    4:21
    スマホ1つに160億のトランジスタが入っているから半導体が不足する
    →トランジスタの数が増えても材料の合計は変わらないので、数は関係ない
    実際は人手不足
    6:19
    1000億ワットは日本が1年に利用する量と同じ
    →ワットとワットアワーの異なる単位を比較している
    1000億ワットを「10時間」使うと日本の1年間の使用量になる
    10:52
    トンネル効果で性能は頭打ち
    →5年前の時点ですでにトンネル効果で頭打ちになっており、アルゴリズムを変えない方法で克服してきた

  • @golgo013
    @golgo013 4 місяці тому

    アイフォン8seを使ってますが、今のところ公私共に十分に満足してます。開発者さんたちありがとう。

  • @akb2301
    @akb2301 7 місяців тому +9

    まりさに解説させるとこ好き😂

  • @aogera_no
    @aogera_no Місяць тому +3

    ちとムッとする所があったので補足させて頂くと、2次元的な構造のトランジスタ(プレナー型FET)は微細化に際して絶縁酸化膜層のトンネル電流が増える課題があったのじゃが、現在は既に実用化されているfinFETや更なる発展版のGAA-FETなどの構造を用いたトランジスタがあるというのも知っておいて欲しい。

  • @kero4_1357
    @kero4_1357 7 місяців тому +2

    3:28 DNAより髪の毛の直径の方が小さいのまじか

  • @tako-pksp
    @tako-pksp 7 місяців тому +4

    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

  • @袖振り合うも他生の縁-p8r
    @袖振り合うも他生の縁-p8r 7 місяців тому +1

    5:44 バグって本当に虫のことだったの草

  • @こうとたかし
    @こうとたかし 6 місяців тому +3

    子どもの頃の予測だと今頃石油が枯渇してるはずだった。

  • @tanteino01
    @tanteino01 6 місяців тому +2

    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

    • @t4u2u
      @t4u2u 5 місяців тому +1

      それは6G普及時になりそうです

  • @tarota3068
    @tarota3068 7 місяців тому +3

    トランジスタはでっかいプリンだって解説しか知らなかったから解像度上がって嬉しい

    • @ichirotanaka-yf2mv
      @ichirotanaka-yf2mv 7 місяців тому +4

      その解像度低い説明をどこで受けたか気になるw

    • @clockwork12345
      @clockwork12345 7 місяців тому +1

      プリンでどう納得したんだよ

    • @haine102
      @haine102 7 місяців тому +1

      ​@@ichirotanaka-yf2mvyoutubeにアップされてるんだよなぁ…
      ◯◯ラジオ

  • @R.Mikami
    @R.Mikami 5 місяців тому +2

    毛髪の直径は、0.1 ミリメートルくらいです。10nmではありません。

  • @桃助-s6k
    @桃助-s6k 7 місяців тому +16

    ためになるなぁ〜😊

  • @9813godgod
    @9813godgod 7 місяців тому +2

    4:22
    「スマホ1個に160億個も必要なんだったらそりゃ不足するわね」←これ意味不明
    トランジスタの数は重要じゃないだろ

  • @mikhearyohcha5834
    @mikhearyohcha5834 7 місяців тому +5

    このチャンネル大好きです

  • @user-Ikitakaseki
    @user-Ikitakaseki 6 місяців тому +2

    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

  • @king_noe
    @king_noe 7 місяців тому +4

    DNAがそんなにでかいわけ無いし、髪の毛がそんなに細いわけ無い
    というかDNAより髪の毛が細いわけがないだろ

  • @gyoden01
    @gyoden01 7 місяців тому +2

    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

  • @narumi456
    @narumi456 7 місяців тому +2

    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。

  • @alberato
    @alberato 5 місяців тому +1

    かなり前に、未来のコンピューターの基礎研究みたいなのを何かで見た。
    0,1の二進法を三進法にするというもの。
    0,1は電気が流れている・流れていないでで区別するが、三進法は光を使うという。
    RGBの三色で判別するんだそうな。
    現在その研究がどうなったのか知らないけど、それが実現したら飛躍的に進化しそうに思う。(いきなり二進法使わなくなるから、移行期にはかなり弊害が出て来そうだ)

  • @nanome313
    @nanome313 7 місяців тому +4

    リズム天国懐かしすぎる。

  • @アレスゴンザレス
    @アレスゴンザレス 3 місяці тому +1

    100年前の人類だって、100年後にこんな小さな液晶で目に見えない線を通って、世界中のトピックを見れるなんて思ってなかっただろうさ

  • @blackblack6131
    @blackblack6131 6 місяців тому +10

    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 5 місяців тому +7

      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 5 місяців тому

      @@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。

  • @aleg712
    @aleg712 5 місяців тому +2

    機械式リレースイッチの計算機もあったかな

  • @yuchannel2424
    @yuchannel2424 7 місяців тому +12

    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!

  • @knjfjsk
    @knjfjsk 7 місяців тому +1

    2:24 霊夢のボケが良い線行ってて草

  • @りも-k3k
    @りも-k3k 7 місяців тому +3

    1億年経ってもガオガオな恐竜が愛おしい🥰

  • @dqmonsters
    @dqmonsters 5 місяців тому

    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

  • @SippoMofuru
    @SippoMofuru 7 місяців тому +5

    そろそろ、安いパソコンを提供して欲しいのです。

    • @silversurfer512
      @silversurfer512 5 місяців тому

      中古なら、タダ同然のパソコンいくらでもありますよね。

  • @イカヤキ69
    @イカヤキ69 2 місяці тому

    最初のまりさがのくだりで「あーこのチャンネルか」ってなる

  • @kn_1126_youtube
    @kn_1126_youtube 7 місяців тому +15

    ありがとうございます!

  • @レトロてんてこ
    @レトロてんてこ 7 місяців тому +1

    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・・

  • @カレーを食べだすと中々止まらない

    量子とかでなく今の延長での更なる進化と言えるのは
    CPUチップ内のキャッシュ、メモリー、その多層化、I/O回りの見直し、動作モード、Pコア以外のコア、多層化を踏まえた廃熱処理見直し、パッケージと冷却方法見直し、CPU以外の見直し
    出来る事なら常温冷却不要での通常使用可能(密閉状態でも)が出来れば
    光回路の小型化と汎用化
    定常非定常それぞれの動作の安定化
    定常状態で温度90度~100度とか冷却にガリウム使ってファンの風当てまくってのPCが昔の常温でどんな使い方をしてもマウスもキーボードも動作にラグの無い安定度のPCとを比較して単純に計算速度が速いから性能が上回ってるとは温度条件が違うため言い難い
    セキュリティのためにCPU内部にプライバシーな仕組みがあって動作が安定してなくみえる点はしょうがないとしても未来人が発掘したときに感動するのは単純な方
    どのメーカーのときはコレ、どのOSバージョンのときはコレという動作モードの部分もそろそろカタを付けないといけない時期なんじゃないだろうか

  • @まん太-k3j
    @まん太-k3j 7 місяців тому +2

    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

  • @VraiVisage
    @VraiVisage 7 місяців тому +9

    この二人の茶番も進化してないけどね

    • @いむり68
      @いむり68 7 місяців тому +7

      ちくちく言葉で草

  • @ystszk9901
    @ystszk9901 5 місяців тому +1

    INTELのCPUも12世代以降進化してないらしい、発熱量が多くてメチャクチャ冷却しないとすぐに性能低下してしまう。 集積率を上げれば上げるほど発熱量が多くて大変なことになる。 データセンターは巨大な冷却装置が必要だけど電気代が大変らしい。

  • @akasiba
    @akasiba 7 місяців тому +7

    なんか最近投稿早いな
    とても助かりまふ

  • @adm_negish
    @adm_negish 4 місяці тому +1

    7:21 久々の誠イジりで草

  • @3Nano9
    @3Nano9 7 місяців тому +6

    𓏸𓏸は進化できない系の予想は大体外れると思ってる。
    過去の人々が今の私達の生活を予測出来なかったように、人類に知能がある限り新たな技術革新が生まれ、コンピュータは際限なく進化し続ける。

    • @マウマウ団
      @マウマウ団 7 місяців тому +1

      この動画の主旨。コンピュータの原理は真空管の時代から進化していない。回路を微細化することによって処理速度が向上している。電気の速度も同じだから、距離を短くすることによって処理がはやくなる。物質としての微細化の限度があるので性能の向上には限界がある。飛行機や自動車の速度に限界があるのが自明なのと同じ事。
      使い途はこれからも広がると思うけどそれは別の話。

    • @wo8go-andre-growndt
      @wo8go-andre-growndt 7 місяців тому

      これ。生体コンピュータさえ実用化できればなあ。

  • @偽善者-k2s
    @偽善者-k2s 5 місяців тому +2

    「ムーアの法則が正しかった」というより「それに沿って進化を出し惜しみした」が正解だと思うな。
    だっていきなり限界まで進化させるより少しずつ進化させた方が毎回新機種を売れるでしょ?
    それに、2年契約という言葉もありましたね。なぜ2年にしたんでしょうねーーー???

  • @nagiclone7794
    @nagiclone7794 7 місяців тому +5

    なるほど・・・地味に勉強になりました。

  • @000tokio000
    @000tokio000 7 місяців тому +1

    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。

  • @ゆっけ-t5n
    @ゆっけ-t5n 7 місяців тому +4

    そのために今開発が進められてる量子ビットがあるのでは?
    量子ビット53個で今の技術のスーパーコンピューターを遥かに凌ぐ速度で計算するらしいけど