Windows 128 ビット: 専門家が教えてくれない謎 🤯
オペレーティングシステムとプロセッサは、数十年にわたり、驚くべき進化を遂げてきました。1980年代の8ビットアーキテクチャから、1990年代の16ビットおよび32ビットアーキテクチャを経て、2000年代最初の10年間に64ビットアーキテクチャが主流となったのです。 消費者向けの最初の64ビットWindowsであるWindows XP Professional x64 Editionが登場してから20年以上が経ちました。しかし、なぜ Windows の 128 ビット版がまだ存在しないのでしょうか? 🤔
この質問に答えるには、オペレーティングシステムがプロセッサとそのビット性能とどのように相互作用するかを理解することが重要です。例えば、64ビットオペレーティングシステムが正常に機能するには、64ビットプロセッサが必要です。 したがって、128 ビット Windows の場合は、互換性のある 128 ビット プロセッサが必要になります。

Windows Vista 64 ビットは、オペレーティング システムの進化における画期的な製品です。
64ビットプロセッサとオペレーティングシステム:歴史的な例
2006年、MicrosoftはWindows Vistaを64ビットオペレーティングシステムにするアップデートをリリースしました。しかし、当時は64ビット対応プロセッサが一般市場に普及し始めたばかりでした。 AMDは2003年にAthlon 64プロセッサでこれを先駆けました。インテルは 2004 年に 64 ビットの Pentium 4 をリリースしました。
これは、 128ビットのオペレーティングシステムを使用するには、まず128ビットのプロセッサが必要です。既存のハードウェアで動作しないソフトウェアを作成することは、現実的でも効率的でもありません。当時、64ビットプロセッサの登場により、Windows Vistaなどのシステムがこのアーキテクチャをサポートできるようになりました。
Windows XP Professional x64 Editionは、2005年にリリースされた最初の64ビット互換プロフェッショナルコンシューマーオペレーティングシステムでしたが、 この技術を一般市場に普及させたのはWindows Vista 64ビット版であった。.
大きな飛躍:RAMのメガバイトからギガバイトへ

オペレーティングシステムのビット数を増やした主な理由は 大量のRAMを処理する必要性アプリケーションとビデオ ゲームは、ますます厳しい要件に合わせて進化し、より多くのリソースを必要としています。
1980年代には、 8 MBのRAM 最適な体験には十分でした。90年代には、 32MB 基本的なタスクでは標準でした。2000年から2010年にかけて、メモリの必要性は急増しました。128MBから4GBへと増加し、標準的なPCに必要な容量は40倍になりました。この飛躍的な進化が、Windows Vistaのような64ビットシステムの普及の鍵となりました。
それ以来、成長は安定しています。例えば、 8 GBのRAM これらは 2012 年に普及し始め、2025 年においても多くの日常的なタスクやゲームに十分な機能を備えています。
Windowsと64ビットプロセッサの機能と利点

64ビットWindowsは、ホームコンピューティングの転換点となりました。オペレーティングシステムは、ビット数に直接依存するデータブロックに基づいています。 ビット数が多くなるほど、ブロック サイズが大きくなり、アドレス指定可能な RAM が増えます。
これは、 ビットとメモリ サポートされる最大値:
- 8 ビット オペレーティング システム: 最大 256 バイトの RAM。
- 16 ビット オペレーティング システム: 最大 64 KB の RAM。
- 32 ビット オペレーティング システム: 最大 4 GB の RAM。
- 64 ビット オペレーティング システム: 最大 18 エクサバイトの RAM。
単位をよりよく理解するには、次の点を覚えておいてください。
- 1 KB = 1.024 バイト
- 1 MB = 1.024 KB
- 1 GB = 1.024 MB
- 1TB = 1,024GB
- 1PB = 1.024TB
- 1 EB = 1.024 PB
4GB から 18 エクサバイトへのこの飛躍は、理論的にはメモリ管理にとって革命的であり、32 ビット システムでは実行できなかったより複雑なタスク、高度なアプリケーション、グラフィックスを多用するゲームをサポートします。

64 GB の RAM を搭載したコンピューター。32 ビット オペレーティング システムでは不可能です。
さらに、64ビットプロセッサはクロックサイクルごとに64ビットブロックでデータを処理できるため、複雑な計算や演算のパフォーマンスが大幅に向上します。また、次のような高度なセキュリティ機能も搭載されています。 データ実行防止(環境保護庁)カーネルパッチ保護とチェックサムを用いた整合性検証により、システムの脅威に対する保護が強化されます。16ビットサブシステムのサポートを廃止したことで、既存の脆弱性に対する保護も強化されました。
プロセッサのビットは実際には何を意味するのでしょうか?

32 ビット、64 ビット、または 128 ビットのプロセッサについて話す場合、同時に処理できるデータのサイズと、処理できるメモリ アドレスの数について言及しています。
ビットはコンピューティングにおける情報の最小単位で、0または1の2進状態を表します。8ビットプロセッサは最大255の異なる値(2^8 - 1)を処理できますが、32ビットプロセッサは最大 4,294,967,295個の値64ビットプロセッサは、最大で天文学的な数字を扱うことができる。 18,446,744,073,709,551,615個の値.
ここで、ほぼ想像できない数のアドレス指定が可能な 128 ビット プロセッサを想像してください。 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,455個の値この飛躍的な進歩は、このハードウェアが持つことのできる容量の巨大さを説明するだけでなく、その開発と使用に伴う技術的な複雑さの増大も説明します。
128 ビット Windows ではどのような変化がもたらされるでしょうか?

見た目的には、128ビット版Windowsは64ビット版と実質的に同じです。主な違いは、 1サイクルあたり最大128ビットの膨大な量のメモリとデータを管理および処理します。.
理論上は、最大 17,000兆ヨタバイト データ量は天文学的な数字です。1ヨタバイトは1,024ゼタバイト、つまり1,024エクサバイトに相当します。ヨタバイトは現在のデータ測定における最大の単位であり、天文学における「光年」に相当します。
さらに、そのパワーをフルに活用するには 128 ビット プロセッサが必要になりますが、これは速度とセキュリティの向上を意味し、現在 AVX-512 命令を使用しているジョブなど、サイクルごとに大量の処理を必要とする非常に特殊なジョブで特に役立ちます。
なぜ 128 ビット プロセッサや Windows バージョンがないのですか?

主な理由は簡単です。 まだ必要ではない技術的には可能ではあるものの、技術的および経済的な制約により、現時点での開発は現実的ではありません。ペタバイトやヨタバイト規模のRAMを管理するには、ハードウェアの大幅な進化が必要になります。
現在、ほとんどのユーザーは 16 GBと32 GBのRAM最先端のマザーボードは最大256GBをサポートしますが、プロフェッショナル環境ではソケットあたり2~6TBに達する構成となっています。スーパーコンピューティングでは、エクサバイトの限界を超えたのはつい最近のことです。
現在のプロセッサにはすでに柔軟な設計が組み込まれており、アーキテクチャ全体を変更する必要なく、特定の操作で 64 ビットを超えるデータを処理できます (Ryzen 9000 の AVX-512 はサイクルごとに 512 ビットを処理します)。
さらに、128 ビット システムへの切り替えには、非互換性、ソフトウェアおよびハードウェア サポートの複雑さ、多数のドライバーの書き換えの必要性などの課題があり、短期的または中期的には明確なメリットがないまま巨額の投資が必要になります。

現在、一般的な用途で128ビットオペレーティングシステムを必要とするアプリケーションはありません。科学研究や暗号化などの分野では、特定の128ビット操作が使用されますが、これらは専用のライブラリを使用することで64ビットシステム上で実行されます。
だからといって、将来Windowsや128ビットプロセッサが登場しないということではありません。RISC-Vアーキテクチャはすでにその可能性を考慮していますが、実現にはまだ数十年先の話です。コンピューティングは、想像を絶する進歩が瞬く間に起こり得ることを示してきましたが、今のところは 128ビットへの移行はまだ遠い未来の話だ.
興味深い類似点があります。20年前、数ギガバイトのRAMを搭載したコンピューターを想像した人は誰もいませんでしたが、今ではそれが当たり前になっています。予期せぬ技術的転換点によって、プロセッサやオペレーティングシステムのビットにも同様のことが起こる可能性があります。⏳
今のところ、現実は 64 ビットのオペレーティング システムとプロセッサは、今後何十年も主流であり続けるでしょう。パフォーマンス、互換性、コストの最適なバランスを提供します。



















