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03 Circuits v6

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    回路について発見した
    一番クールなことの一つは
  • 0:12 - 0:14
    クリエイティブなアイデアを持っていれば、
    回路はアートのような形にもなるってこと
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    回路を使って、そのクリエイティブなアイデアを受け取ることができる
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    だから何かアイデアがある場合、
  • 0:22 - 0:26
    テクノロジーを使って
    そのアイデアを人生へもってくることができる
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    コンピュータの全ての
    インプットとアウトプットは
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    効果的な情報の種類であり、
    電気信号のオン/オフによって表示したり
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    1と0で表すことができる
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    インプットとなる情報を処理するため、
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    またその情報をアウトプットへするためには
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    コンピュータがそのインプット信号を編集し、
    組み合わせなければならない
  • 0:51 - 0:56
    これをするために、コンピュータは
    数百万もの小さな電子部品を使用することになる
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    これが一緒になって回路を作っているんだ
  • 1:03 - 1:06
    どのように回路が0と1によって
    表される情報を修正して
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    処理するのかについて
    もう少し詳しく見てみよう
  • 1:09 - 1:12
    これは本当にシンプルな回路だ
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    電気信号、オン/オフをとり
    それをフリップする
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    信号に与えたものが1である場合、
    回路は0をあなたに返すことになる
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    それからあなたは回路へ0を与え、回路は1で返す
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    ここに入る信号は
    出力される信号と同じではないため
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    これをNOT回路と呼んでいる
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    より複雑な回路では複数の信号をとり、
    それらを組み合わせてから
  • 1:35 - 1:37
    あなたに異なる結果を渡すことができる
  • 1:37 - 1:43
    この例では、回路は2つの電気信号をとったので、それぞれ1か0である状態だね
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    入ってくる信号のどれかが0である場合、
    結果もまた0である
  • 1:50 - 1:53
    この回路はあなたに1を与えることしかできない
  • 1:53 - 2:01
    もし最初と二番目の信号の両方が1である場合、AND回路と呼ぶことができる
  • 2:01 - 2:07
    このように単純な論理計算を行うような
    小さな回路がたくさんあるんだ
  • 2:07 - 2:09
    これらの回路を一緒に繋げることで、
  • 2:09 - 2:14
    より複雑な計算をすることのできる
    複雑な回路を作ることもできる
  • 2:14 - 2:20
    例えば、2ビットを一緒に
    追加することのできる回路はアダーと呼ばれる
  • 2:20 - 2:25
    この回路では、それぞれが1または0である、
    2つの個別のビットをとって
  • 2:25 - 2:27
    合計を計算するためにそれを一緒に追加する
  • 2:27 - 2:30
    合計は0+0=0となるね
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    0+1=1、もしくは1+1=2だね
  • 2:34 - 2:36
    合計を表示させるためには
  • 2:36 - 2:40
    最大2つの二進数を使用するから、
    2つのワイヤーが必要となる
  • 2:40 - 2:44
    情報の2ビットを追加する
    一つのアダーがある場合、
  • 2:44 - 2:48
    これらのアダー回路を並行して
    くっつけることで、
  • 2:48 - 2:51
    より大きな数字を追加することができる
  • 2:51 - 2:54
    例えば、どうやって8ビットアダーが
  • 2:54 - 2:57
    数字の25と50を追加できるのかを
    見てみましょう
  • 2:57 - 3:00
    各数字は8ビットを使って表示されているので、
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    回路へ入るのは
    16つの異なる電気信号ということになる
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    8ビットのアダー回路は、
    その中にたくさんの小さなアダーを有している
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    それを一緒にして合計を算出するためだね
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    異なる電気回路は、引き算や掛け算のような
    その他単純な計算を行うこともできる
  • 3:17 - 3:22
    実際、
    コンピュータが処理している全ての情報は
  • 3:22 - 3:25
    本当にたくさんの小さくて単純な作業を
    一緒にしているだけなんだ
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    コンピュータによって行われる
    それぞれの個別の作業は
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    本当にシンプルで、人間にもできることだよ
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    だけど、コンピュータの中にある回路は
    本当に素早く計算することができる
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    昔、このような回路は大きくて重たかった
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    8ビットアダーが冷蔵庫くらい大きくて
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    単純な計算を行うのにも
    何分もかかるようなものだった
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    今日では、コンピュータの回路は
    微小サイズであり、超高速だね
  • 3:51 - 3:53
    なぜ、より小さなコンピュータの速度が
    高いんだろう?
  • 3:53 - 3:58
    うーんと、小さい回路の方が電気信号が
    通らなければいけない距離が短くなるからだよ
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    電子移動は光の速さのような速度なので、
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    現代の回路だと
    一秒に数十億の計算を行うことができる
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    そう、ゲームをプレイしていても
    ビデオを録画していても
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    宇宙を探索していてもね
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    テクノロジーで可能な全てのことには
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    驚くほどの速度で
    処理されなきゃならない情報がたくさんある
  • 4:19 - 4:24
    この全ての複雑さの下には
    本当に小さくてたくさんの回路があって
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    それらが二進法信号を使って
    ウェブサイトやビデオ、
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    音楽やゲームに変えていくんだ
  • 4:28 - 4:33
    この回路は、病気を治したり診断するために
    DNAを読み解くことだってできるんだよ
  • 4:33 - 4:36
    じゃあ、この全ての回路を使って
    君は何がしたい?
Title:
03 Circuits v6
Description:

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Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
How Computers Work
Duration:
04:45

Japanese subtitles

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