RAMとは何の略ですか? 【定義と種類】

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コンピューターの内部についての重要なガイド

  • コンピューターの電源を入れた瞬間からプログラムを起動するまで、コンピューターには RAM が必要です。
  • ただし、RAM にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる目的を果たすため、それぞれについて調べていきます。
  • 読み続けて、お使いの RAM の種類と、それがデバイスの実行に不可欠な理由を確認してください。

RAM は、すべてのコンピュータ ユーザーがよく知っている、非常に単純で理解しやすいコンピュータ ハードウェア用語です。

しかし、RAM というメモリ用語にはさまざまなタイプのコンピュータ メモリが含まれるため、これは複雑な問題でもあります。 この記事では、RAM とは何かを簡単に説明し、その後、RAM のさまざまな種類について詳しく説明します。

コンピューターの RAM は何をするのでしょうか?

このタイプのコンピュータ メモリは、使用中に情報を一時的に保存します。 これは、情報を保存して処理することを可能にする短期記憶によく例えられます。

コンピューターの RAM はアプリケーションとデータをロードし、終了時にそれらをハード ドライブに保存します。 これにより、次のことが可能になります。 複数のファイル/プログラムを一度に開く システムの速度を低下させたり、処理能力を過剰に使用したりすることはありません。

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RAM にはどのような種類がありますか?

1. ランダムアクセスメモリ(RAM)

RAM は、コンピュータやその他の電子デバイスの主要なストレージです。 いつでも RAM 内の任意のバイトにアクセスできるため、ランダム アクセスと呼ばれます。 RAM に保存されたデータは、コンピュータをシャットダウンするか再起動するまでそこに残ります。シャットダウンまたは再起動すると、データは失われます。

ハードドライブよりもはるかに高速で、より迅速にアクセスできるため、処理や操作が必要なデータの保持に最適です。

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ただし、コンピュータにインストールされるプログラムが増えると、利用可能な RAM も増加します。 RAM を頻繁にクリアしないと、 PC のメモリが不足する可能性がある. これにより、プログラムはストレージの目的でハード ドライブや光ディスク (CD または DVD) などの低速タイプのメモリを使用するようになります。

基本的に、コンピュータにインストールされている RAM が多いほど、PC のパフォーマンスを低下させることなく、より多くのプログラムを同時に実行できるようになります。 したがって、次のようにする必要があります。 RAMをチェックしてください 最適なパフォーマンスを得るために定期的にメモリをクリアしてください。

2. 読み取り専用メモリ (ROM)

読み取り専用メモリは、読み取りはできるが書き込みはできないデータを保存するために使用されるコンピュータ メモリの一種であるため、読み取り専用メモリという用語が付けられています。

これは、コンピュータの起動方法を指示する基本的な起動手順を保存するのに役立ちます。 システム内にどのハードウェア デバイスがあるか、アクセスするにはどのドライバをハード ドライブからロードする必要があるか 彼ら。

これは、CPU によってすぐに実行される必要がある命令を保存するのに理想的ですが、 欠点は、製造中に 1 回しか書き込めないため、他の種類のコードほど柔軟性がないことです。 メモリ。

ROM内のデータを変更したい場合は、チップ全体を交換する必要があります。 このため、コンピュータやその他の電子機器のファームウェアの永久記憶媒体として使用されます。

3. キャッシュメモリ

キャッシュ メモリは、プロセッサ チップ上にある記憶領域です。 頻繁に使用されるデータや指示を保存します。 CPU が何らかの情報を必要とし、その情報が他のタイプのメモリでまだ利用できない場合、利用可能になるまでキャッシュ メモリにその情報を保存できます。

これにより、CPU が他のデバイスからの情報を待つ必要が減り、またはなくなるため、コンピューターの動作速度が大幅に向上します。

容量は小さいですが、通常のRAMよりは速いですが、CPUよりは遅いです。 頻繁に行うべきです キャッシュメモリをクリアする PC の速度を低下させる可能性のある蓄積を避けるため。

4. ビデオ編集RAM (VRAM)

ビデオ RAM (VRAM) は、コンピュータまたはその他の電子デバイスにビデオ情報を保存するために使用されるメモリの一種です。 これにより、CPU がメイン メモリから読み取らなくても、グラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) がビデオ データを取得してレンダリングできるようになります。

最近のコンピューターでは、VRAM は通常、統合グラフィックス チップセットではなく、個別の GPU を使用するビデオ カードに搭載されています。 これにより、従来のフレーム バッファーと比較して、はるかに高い解像度、色深度、および高速なリフレッシュ レートが可能になります。

PC 上の VRAM の量 グラフィックス カードがメイン メモリからロードせずに一度に表示できるピクセル数を決定します。 言い換えれば、VRAM が増えると、より高い解像度のゲームを問題なく実行できるようになります。

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5. ダブルデータレート (DDR) RAM

ダブル データ レート (DDR) RAM は、コンピュータの帯域幅を増やし、より高速なデータ転送を可能にするメモリの一種です。 読み取りと書き込みの両方の操作が可能なため、クロック サイクルごとに 2 セットのデータを処理できます。

DDR は基本的にルーターとして機能し、パーソナル コンピューターで使用される最も一般的なタイプの RAM です。 データをより迅速かつ効率的に処理できる一方で、欠点がないわけではありません。

DDR1 から DDR4 などの後継バージョンでは、前世代と比較して最大スループットと転送速度が向上しています。 もちろん、いつでもできます DRAM周波数を調整する ただし、PC が損傷する危険性があります。

ただし、DDR バージョンがアップグレードされても、コストは高騰し、マザーボードやプロセッサーとの互換性も制限されます。

6. フラッシュメモリー

これは、可動部品をまったく使用しないソリッドステート ストレージの一種です。 USB ドライブや SD カードで使用されるメモリの種類です。 フラッシュメモリにはNOR型とNAND型があります。

NOR フラッシュは低速ですが容量が大きく、NAND フラッシュは速度が速く、衝撃や静電気による損傷に対してより耐性があります。

フラッシュ メモリ RAM を使用する主な利点は、優れた読み取り/書き込みパフォーマンスがあり、小さなスペースで非常に大きなメモリ容量を提供できることです。

7. メモリースティック/モジュール

メモリースティックは、データを保存するために使用できるデバイスです。 通常、マザーボード上のコンピュータのソケットに挿入され、CPU、ゲーム コンソール、およびその他のデバイスと通信して、それらの間で情報を転送できます。

これらは RAM の最も一般的に使用される形式です。 メモリ モジュールのサイズは、メモリ モジュールに含まれる RAM の量と、コンピュータ上のデータ ストレージに利用できるスペースの量によって決まります。

たとえば、現代のコンピュータには複数のメモリ スロットがあるため、他のストレージ デバイスよりもはるかに多くの情報を保持でき、高速なデータ転送速度を実現できます。

逆に、次のような場合ほど多くの情報を追加することはできません。 2 つの RAM スティックは相互に互換性がありません. また、マザーボードに障害が発生すると、オンボード メモリに保存されているすべてのデータが失われます。

短期記憶を理解する

短期記憶は作業記憶としても知られ、タスクを実行するために少量の情報を頭の中に保持できる能力です。

一時ストレージと仮想メモリ

コンピュータで作業している場合、アプリケーションを閉じてコンピュータをシャットダウンするまで、作業中のデータは RAM に残ります。 したがって、プログラムの実行中は、そのプログラムは物理メモリ (RAM) に常駐していると言われます。

ただし、あなたの場合は、 コンピュータがすべての RAM を使用していない または、プログラムの実行中に空き物理 RAM が少なくなった場合、Windows はアクティブなプロセスの一部を仮想メモリにスワップアウトして、他のプロセスがより高速に実行できるようにします。

仮想メモリは、実際に利用可能なメモリよりも多くのメモリがあるとプログラムに認識させるためのメカニズムです。 これにより、プログラムは、そうでない場合よりも大規模で複雑なアプリケーションを処理できるようになります。

これにより、物理 RAM に収まるよりも多くのプロセスを一度に実行できるようになりますが、スワップ プロセスに時間がかかりすぎるとパフォーマンスが低下する可能性があります。

メモリの形式とRAMの種類

メモリの形式によって、データの保存方法が決まります。 メモリには、RAM と ROM の 2 つの形式があります。

RAM のタイプは、RAM が実行する機能と、データを保存するためにメモリを構成するさまざまな方法に基づいています。

揮発性メモリと不揮発性メモリ

揮発性メモリは電源を切ると内容が失われます。 としても知られています 働く または システム メモリは、ハードディスクやソリッド ステート ドライブ (SSD) などのストレージ ドライブから新しいデータがロードされると常に変化するためです。

再起動時にクリアする必要があるため、キャッシュによく使用されます。 最も一般的な揮発性メモリは、ランダム アクセス メモリ (RAM) とダイナミック ランダム アクセス メモリ (DRAM) です。 このため、コンピュータの電源を切る前、または壁のコンセントからプラグを抜く前に、作業内容を保存する必要があります。

不揮発性メモリは、電力が供給されていない場合でもデータを保持します。 ROM (読み取り専用メモリ) は、電力が供給されていない場合でも格納されたデータが失われないため、不揮発性メモリの一例です。

上記の概要では、RAM とそのさまざまな用途の概要を説明します。 また、それがコンピュータにとって何を意味するのか、また、 RAM は CPU よりも高速である必要があります.

十分な RAM がないと、メモリ不足によりコンピュータが機能できなくなります。 そのような場合、おそらく、 RAMリミッターを使用する あなたのシステムに何らかの良い影響を与えるかもしれません。 したがって、RAM が何をするのかを理解することが重要です。 PC の RAM 制限、およびさまざまなタイプを相互に比較する方法について説明します。

何か見逃した場合、またはあなたの経験を共有したい場合は、以下のセクションに質問、コメント、洞察を残してください。

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