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非常にわかりやすい
とてつもなくわかりやすい
ものすごくわかりやすかったです!有難うございました!
30年ほど前にフラッシュメモリーの開発をしていましたそのころゲート酸化膜の厚さは100Å、10nmで今も同じぐらいなんですねトンネル電流の計算もやりましたよw分かりやすい動画、ありがとうございます
貴重なお話しありがとうございます!やはり半導体の電子の流れを制御できるスケールとして、ハード面では限界にきてそうなんですね。
良い動画だ☺️
13:35 このデータの読み込みは、横列を一個一個試していかないといけない訳ですよね?
コメントありがとうございます!原理上でイメージする場合、すわがさんのおっしゃるような振舞いです。ですが、個人的な考えですが、セル一個一個試していく速さは、ナノ秒やピコ秒のように想像を絶する速さで動くので、私たちの体感では同時に全部のセルを試していると言っても間違いではないかなと思います。
@@gokubinoshiya ありがとうございます! 動画物凄く分かりやすかったです。あげて下さりありがとうございます!
すみません、動画の趣旨とはズレるのですがSSDやHDDは書き込みができないというのはどういうことでしょうか?フラッシュメモリと同様に保存されているということは書き込み出来ているのでは?
コメントありがとうございます。読み込み専用の媒体であれば、書き込み(データの編集や保存)はできません。初めてタトゥーを彫る時のように、記憶媒体に最初の1度の書き込みはできますが、それを消して再度、書き込みができないものもありますね。
書き換え後も復元できるのはディスクドライブ?
データの信用という意味では揮発性と書き換えに対する何かが必要?ブロックチェーンとか
そうですね。ディスクドライブの保存領域にデータが残っていれば復元できますね。
非常にわかりやすい
とてつもなくわかりやすい
ものすごくわかりやすかったです!有難うございました!
30年ほど前にフラッシュメモリーの開発をしていました
そのころゲート酸化膜の厚さは100Å、10nmで今も同じぐらいなんですね
トンネル電流の計算もやりましたよw
分かりやすい動画、ありがとうございます
貴重なお話しありがとうございます!
やはり半導体の電子の流れを制御できるスケールとして、ハード面では限界にきてそうなんですね。
良い動画だ☺️
13:35 このデータの読み込みは、横列を一個一個試していかないといけない訳ですよね?
コメントありがとうございます!原理上でイメージする場合、すわがさんのおっしゃるような振舞いです。
ですが、個人的な考えですが、セル一個一個試していく速さは、ナノ秒やピコ秒のように想像を絶する速さで動くので、私たちの体感では同時に全部のセルを試していると言っても間違いではないかなと思います。
@@gokubinoshiya ありがとうございます! 動画物凄く分かりやすかったです。あげて下さりありがとうございます!
すみません、動画の趣旨とはズレるのですが
SSDやHDDは書き込みができないというのはどういうことでしょうか?
フラッシュメモリと同様に保存されているということは書き込み出来ているのでは?
コメントありがとうございます。
読み込み専用の媒体であれば、書き込み(データの編集や保存)はできません。
初めてタトゥーを彫る時のように、記憶媒体に最初の1度の書き込みはできますが、それを消して再度、書き込みができないものもありますね。
書き換え後も復元できるのはディスクドライブ?
データの信用という意味では揮発性と書き換えに対する何かが必要?
ブロックチェーンとか
そうですね。ディスクドライブの保存領域にデータが残っていれば復元できますね。