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		<title>タグ“CPU”の公開資料</title>
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		<description>タグ“CPU”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[中央処理装置（CPUやマイクロプロセッサ）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431277601@hc06/4833/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hikaritti]]></author>
			<category><![CDATA[hikarittiの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 13:06:52 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431277601@hc06/4833/" target="_blank"><img src="/docs/983431277601@hc06/4833/thmb.jpg?s=s&r=1136952412&t=n" border="0"></a><br /><br />１．CPU（※Intel社が開発したもののみ）の歴史と高速化技術
&amp;middot;	1971年「4004」&hellip;日本人の嶋正利（ビジコン）が設計し、インテルが完成させた世界初のマイクロプロセッサ。内部構造は４ビットのCPUで、46種類の命令セ[296]<br />「中央処理装置（CPUやマイクロプロセッサ）」
１．CPU（※Intel社が開発したもののみ）の歴史と高速化技術
1971年「4004」&hellip;日本人の嶋正利（ビジコン）が設計し、インテルが完成させた世界初のマイクロプロセッサ。内部構造は４ビットのCPUで、46種類の命令セットを実行することができ、大きさ縦３ミリメートル、横４ミリメートルのシリコンチップに2300個のトランジスタが組み込まれている。 クロック周波数：108KHz。
1972年「8008」&hellip;インテルが開発した世界初の８ビットのマイクロプロセッサ。3500トランジスタ、500KHz。
1974年「8080」&hellip;8008の性能をさらに高めたCPU。4800トランジスタ、2MHz。アメリカの会社MITSは1974年に8080を搭載した、世界初のパーソナルコンピュータ「アルテア」を発売した。
1978年「8086」&hellip;インテルが他社に先駆けて発売した初の16ビットCPU。29000トランジスタ、5MHz。現在最新のPentiumプロセッサに至るまで8086との互換性を維持したまま、高速・高性能化が行われているため、これらのプロセッサをまと..]]></description>

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			<title><![CDATA[コンピュータの並列処理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432282501@hc05/1868/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hideaki2214]]></author>
			<category><![CDATA[hideaki2214の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2005 02:53:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432282501@hc05/1868/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432282501@hc05/1868/" target="_blank"><img src="/docs/983432282501@hc05/1868/thmb.jpg?s=s&r=1122573185&t=n" border="0"></a><br /><br />　素粒子物理学などの計算物理学や気象予報、地球の総合的な将来像のシミュレーションといった、大規模な計算を必要とする分野ではいま、非常に高度な計算能力が計算機に対して求められている。従来のマイクロプロセッサは１つのCPUしか持たず、キャッシュ[354]<br />Ⅰ、講義内容の要約と関連話題
　素粒子物理学などの計算物理学や気象予報、地球の総合的な将来像のシミュレーションといった、大規模な計算を必要とする分野ではいま、非常に高度な計算能力が計算機に対して求められている。従来のマイクロプロセッサは１つのCPUしか持たず、キャッシュメモリに依存しているため、扱うデータの量が膨大な大規模科学技術計算には適当でない。そこでそういった計算に適した新しいメモリーシステムの構造やその構造を採用するプロセッサアーキテクチャに関する研究が行われている。さらにそのプロセッサアーキテクチャを数千台結合させることで極めて高い処理能力を有することになる超並列処理計算機の開発、実用化を目指している。
　プロセッサの性能は半導体技術や命令レベルの並列度を活用する制御方式の進歩により、これまで飛躍的に向上してきたが、命令レベルの並列度の限界、プロセッサと主記憶の性能差の拡大などの、性能の向上を頭打ちする要因が看過できなくなりつつある。命令レベルの並列度の限界は次のような卑近な例で説明される。
「０から９までの数字のいずれかが書かれたカードがN枚あり、その中から９と書いてあるカ..]]></description>

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