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'''バス幅'''とは、[[データ]]を転送するために使用される「[[バス]]」の幅(ビット数)のことを指します。
 
'''バス幅'''とは、[[データ]]を転送するために使用される「[[バス]]」の幅(ビット数)のことを指します。
  
[[コンピューター]]において、[[バス]]は[[データ]]を転送するための情報伝送路であり、[[CPU]]、[[メモリ]]、[[グラフィックスカード]]などのデバイスが接続されたシステムにおいて、それらの間でデータを転送するために使用されます。
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[[コンピューター]]において、[[バス]]は[[データ]]を転送するための情報伝送路であり、[[CPU]]、[[メモリ]]、[[グラフィックスカード]]などのデバイスが接続されたシステムにおいて、それらの間で[[データ]]を転送するために使用されます。
  
バス幅は、一度に転送できるデータのビット数を決定するため、システムのデータ転送速度に影響を与えます。例えば、バス幅が64ビットであれば、一度に64ビットのデータが転送されます。バス幅が広いほど、より多くのデータを一度に転送できるため、高速なデータ転送が可能になります。
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バス幅は一度に転送できるデータのビット数を決定するためシステムのデータ転送速度に影響を与えます。例えば、バス幅が64ビットであれば一度に64ビットのデータが転送されます。
  
ただし、バス幅が広くなると、それに対応するための[[ハードウェア]]のコストや複雑さが増加するため必ずしもバス幅が広ければよいわけではありません。バス幅を広げすぎると全データが到着するのを確認する処理に時間がかかり逆に速度が落ちるということもあります。そのため、バス幅を極端に狭くして、代わりにクロック周波数を上げるという手法もあります。システムの設計において、必要なデータ転送速度を達成するために最適なバス幅を選択する必要があります。
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一般的には、バス幅が広いほどより多くのデータを一度に転送できるため高速なデータ転送が可能になります。
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ただし、バス幅が広くなるにつれ、それに対応するための処理の複雑さが増大し、結果として[[ハードウェア]]のコストも増大し、さらにあまりに複雑するぎると逆に速度低下を引き起こします。
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そのためバス幅を極端に狭くして代わりにクロック周波数を上げるという手法もあり、なかでもバス幅を極限(1ビット)まで狭めたものは「[[シリアルバス]]」と呼ばれます。[[シリアルバス]]の実装例としては「[[RS-232C]]」や「[[USB]]」、「[[SATA]]」が有名です。
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システムの設計において、必要なデータ転送速度を達成するために最適なバス幅を選択する必要があります。

2023年4月5日 (水) 02:15時点における最新版

バス幅とは、データを転送するために使用される「バス」の幅(ビット数)のことを指します。

コンピューターにおいて、バスデータを転送するための情報伝送路であり、CPUメモリグラフィックスカードなどのデバイスが接続されたシステムにおいて、それらの間でデータを転送するために使用されます。

バス幅は一度に転送できるデータのビット数を決定するためシステムのデータ転送速度に影響を与えます。例えば、バス幅が64ビットであれば一度に64ビットのデータが転送されます。

一般的には、バス幅が広いほどより多くのデータを一度に転送できるため高速なデータ転送が可能になります。 ただし、バス幅が広くなるにつれ、それに対応するための処理の複雑さが増大し、結果としてハードウェアのコストも増大し、さらにあまりに複雑するぎると逆に速度低下を引き起こします。

そのためバス幅を極端に狭くして代わりにクロック周波数を上げるという手法もあり、なかでもバス幅を極限(1ビット)まで狭めたものは「シリアルバス」と呼ばれます。シリアルバスの実装例としては「RS-232C」や「USB」、「SATA」が有名です。

システムの設計において、必要なデータ転送速度を達成するために最適なバス幅を選択する必要があります。