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https:///mymemo.xyz/wiki/api.php?action=feedcontributions&user=2402%3A6B00%3A4B62%3A2600%3A61A4%3ADDB6%3AB77B%3AAC66&feedformat=atom miniwiki - 利用者の投稿記録 [ja] 2024-04-28T02:13:24Z 利用者の投稿記録 MediaWiki 1.31.0 デジタル 2018-08-09T03:03:01Z <p>2402:6B00:4B62:2600:61A4:DDB6:B77B:AC66: /* 特徴 */</p> <hr /> <div>{{otheruses|主に[[情報理論]]的な内容|その他の用例|デジタル (曖昧さ回避)}}<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;デジタル&#039;&#039;&#039;({{lang-en|&#039;&#039;digital&#039;&#039;}}, {{IPA-en|ˈdiʤətl}}。ディジタル)量とは、離散量(とびとびの値しかない量)のこと。連続量を表す[[アナログ]]と反対の概念である。工業的には、状態を示す量を量子化・離散化して処理(取得、蓄積、加工、伝送など)を行う方式のことである。<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;計数&#039;&#039;&#039;(けいすう)という訳語もある。古い学術文献や[[経済産業省|通商産業省]]の文書などで使われている。&#039;&#039;digital&#039;&#039;の語源は[[ラテン語]]の「[[指]] (&#039;&#039;digitus&#039;&#039;)」であり、数を指で数えるところから離散的な数を意味するようになった。<br /> <br /> ==概要==<br /> [[データ]]の数値化にあたっては[[量子化]]を行い、[[整数]]値(すなわちdigit)で表現するのが一般的である&lt;ref&gt;他に、[[浮動小数点数]]によるサンプリングや、[[ΔΣ変調]]などもある。&lt;/ref&gt;。例えば、上昇中の位置では、階段の何段目かがデジタルで、坂道中の位置がアナログである。整数で表現するか、[[実数]]で表現するかの違いがある。デジタルでは、データ量を[[離散的]]な値(離散量)として表現することになり、それらの中間の量は[[誤差]]を含んだ隣の離散量で表現する。この誤差は適切な量子化を行うことで実用上影響のない範囲にすることができ、データ量に比例した[[アナログ|アナログ量]]を用いるのとほぼ等価な処理が提供できる。<br /> <br /> 今日の[[コンピュータ]]の主流であるデジタルコンピュータでは、0と1だけからなる[[2進数]]を物理的な表現形式(電圧の高・低など)として用いるので、デジタルは0と1から成るという説明がよくなされる。しかし、はっきりと区別できる2以上の状態で表現されているデータ(例: [[そろばん]]の玉など)は、どれもデジタルと呼ぶことができる。<br /> <br /> ==表記==<br /> 一般的には「デジタル」と表記される。しかし、[[電気工学|電気]]・[[電子工学|電子]]・[[情報工学]]の分野では「ディジタル」と表記される。[[日本工業規格]] (JIS X 0001, JIS X 0005) でも、「ディジタル」(ディジタル計算機、ディジタル化する、ディジタルデータなど)になっている。これは、&quot;digital&quot; のつづり &quot;di&quot; を意識してのことである(disk=ディスク、display=ディスプレイなどと同様)。逆に日本語表記につられて&quot;degital&quot;と誤表記されることも少なくない{{要出典|date=2017年5月}}。<br /> <br /> ==特徴==<br /> デジタルデータは、離散値として数値化しているので、アナログデータと比べて短期的には劣化しにくい特性をもつ。伝送・記録再生などを行う場合、デジタル量もアナログ量と同様に[[電圧]]・[[電流]]などの[[電気信号]]に置き換えて取り扱われる。外乱が生じて信号に[[ノイズ (電子工学)|ノイズ]]が混入した場合、アナログ処理では特別な処理を行わない限り信号に混じったノイズを取り除くことが困難である。これに対しデジタル処理では、数値は離散化してあって中間値をもたないので、ノイズによって生じた誤差が一定量以下ならばそれを無視でき、数値データを劣化する前の値に復元することができる(例えば、データが整数表現の場合、1がノイズによって0.8や1.2に変化しても1と認識させられる)。<br /> <br /> 実際の記録・伝送などではノイズなどの影響が無視できず、元のデータと異なるデータが再生されてしまうこともある(1が0.4または1.6に変化すると、異なる値0または2として再生される)。しかし、データをあらかじめ[[誤り訂正|誤り訂正符号]]などを使って[[冗長化]]しておくと、誤りを無視する、途中で劣化しても自動的に修復する、誤りの発生を検出して再送を要求したりすることができ、信頼性の高い処理を提供することが可能になる。<br /> <br /> == デジタル処理 ==<br /> === デジタル化処理 ===<br /> アナログデータをデジタルデータに変換することを「デジタル化する」、「デジタイズする」などという。<br /> {{Main|デジタイズ}}<br /> <br /> === デジタル処理の適用 ===<br /> デジタルデータをそのまま扱う場合(単純なリニアサンプリング)について述べる。<br /> <br /> 実際のデジタル処理では、2進数1桁を[[ビット]]とし、8ビットなどのまとまった単位を[[8ビット|オクテット]]または[[バイト (情報)|バイト]]として取り扱い、さらにそのまとまりを[[ワード]]という単位として取り扱うことが多い。これは処理装置や記憶装置の語長に合わせて効率よく使えるようにするためである。<br /> <br /> デジタルデータにおいては、表現可能な数値範囲を超えたり、最小値に近い数値を扱ったりする際には注意が必要である。<br /> <br /> アナログ処理では、多少入力電圧が規定より超過しても影響がないか、わずかな影響で済む場合もある。しかしデジタル処理では、定義された最大値を超えた場合には[[算術オーバーフロー|桁あふれ]](オーバーフロー)となり、以後の演算処理の結果は保証されない。また、最小値に近い数値では[[量子化誤差]]が無視できず、S/N比の劣化として現れることがある。さらに、数値計算の際に不用意な処理手順による[[桁落ち]]が生じ、著しい有効桁数の減少を招くこともあるので、注意を要する。<br /> <br /> ==符号化==<br /> 符号化とは対象を整数に変換することで有り、様々な分野でそれぞれ適切な表現形式を用いてデータを[[符号化方式|符号化]]している。<br /> <br /> * 数値の場合、整数は既に符号化されている。小数以下を含む数値の場合、[[指数表記]]として符号化する[[浮動小数点]]型、任意の位置を小数点とする[[固定小数点数|固定小数点]]型などとして扱える。<br /> * 文字は既に符号化されている。必要であれば[[文字コード]]で文字とコード(10進数や16進数などの取り扱いやすい任意の整数)を対応させることができる。<br /> * 音声は、任意の時間とその地点の音量で[[PCM]]などによる方法でデジタル化できる。<br /> * 音楽は、[[楽譜]]によって周波数、時間軸、音色などをデジタル化出来る。楽譜を電子化した物としては、機械演奏用の[[MIDI]]や[[Music Markup Language|MML]]、電子出版や配布用として[[PDF]]などがある。<br /> * 絵、映像は、平面を等間隔で区切り、[[光]]を[[RGB]]など[[色]]の成分に分解し、各色の明るさなどを数値化する。その情報を任意の時間で連続記録すれば動画となる。<br /> * 図形は、絵や、映像と同じ方法で符号化が出来るが、通常は[[ベクタ形式]]による。この形式は、狭義には[[線分]]の始点と終点の[[座標]]を数値で記録する。広義には、各種の図形に対して、例えば[[円 (数学)|円]]なら、「図形コード=円、中心座標、半径」を記録する。これらのデータからの例えば円を描くことは図形表示ソフトウェアに任せる。<br /> &lt;!--==国策としてのデジタル化==<br /> 日本の[[高度経済成長]]を支えたものは、[[テレビ受像機|テレビジョン]]・[[冷蔵庫]]・[[洗濯機]]などの[[家庭電化製品]]であった。<br /> <br /> しかし、日本の産業を[[重厚長大]]型から[[軽薄短小]]型へ移行された[[1983年]]頃から、[[ワードプロセッサ]]や、[[パーソナルコンピュータ]]など[[デジタル家庭電化製品]]が庶民の手に届くようになる。<br /> <br /> [[政府]]が[[国策]]により、日本の[[輸出]]主力を、アナログ家電からデジタル家電に改めたのであった。いわゆる[[産業構造の転換]]である。<br /> <br /> 1980年代後半に登場した[[携帯電話]]は、初期のアナログ方式から電波利用効率の高いデジタル方式への切り替えにより、料金の低下と普及率の上昇をもたらした。<br /> <br /> [[21世紀]]は「デジタルの世紀」という表現もある。<br /> <br /> アナログの[[テレビ|テレビジョン放送]]も、日本では2011年に廃止した。[[地上デジタルテレビジョン放送|デジタル化]]は消費者の負担を伴うが(テレビ受像機の買い替えが必要となるなど)、日本企業が[[欧米]]企業に負けないための[[政策]]だとも言われる。<br /> --&gt;<br /> <br /> == 脚注 ==<br /> &lt;references/&gt;<br /> <br /> ==関連項目==<br /> *[[アナログ]]<br /> *[[信号処理]]<br /> *[[データ]]<br /> *[[符号化方式]]<br /> *[[情報理論]]<br /> *[[誤差]]<br /> *[[誤り訂正|誤り訂正符号]]<br /> *[[デジタル技術検定]]<br /> *[[デジタルアート]]<br /> *[[デジタイズ]]<br /> *[[デジタル制御]]<br /> *[[デジタルジレンマ]]<br /> <br /> {{DEFAULTSORT:てしたる}}<br /> [[Category:情報技術]]<br /> [[Category:符号理論]]<br /> [[Category:信号処理]]<br /> [[Category:数学の表記法]]<br /> [[Category:デジタル技術|*]]<br /> [[Category:電子媒体]]<br /> [[Category:数学に関する記事]]</div> 2402:6B00:4B62:2600:61A4:DDB6:B77B:AC66
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