3 メガオクテット毎秒からキビビット毎秒への換算

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メガオクテット毎秒(Mo/s)からキビビット毎秒(Kibit/s)への換算式

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メガオクテット毎秒からキビビット毎秒への換算表

メガオクテット毎秒 (Mo/s)キビビット毎秒 (Kibit/s)
1 メガオクテット毎秒7812.5 Kibit/s
2 メガオクテット毎秒15625 Kibit/s
3 メガオクテット毎秒23437.5 Kibit/s
4 メガオクテット毎秒31250 Kibit/s
5 メガオクテット毎秒39062.5 Kibit/s
10 メガオクテット毎秒78125 Kibit/s
20 メガオクテット毎秒156250 Kibit/s
25 メガオクテット毎秒195312.5 Kibit/s
50 メガオクテット毎秒390625 Kibit/s
100 メガオクテット毎秒781250 Kibit/s

データ転送速度の目安

基準メガオクテット毎秒 (Mo/s)キビビット毎秒 (Kibit/s)
A dial-up modem0.007 Mo/s54.6875 Kibit/s
Typical home broadband12.5 Mo/s97656.2 Kibit/s
Gigabit Ethernet125 Mo/s976562 Kibit/s
Streaming a 4K film3.125 Mo/s24414.1 Kibit/s

ほかの単位換算ツール

長さ質量温度エネルギー体積速度時間データ量圧力周波数データ転送速度体積流量角度面積

メガオクテット毎秒(Mo/s)について

毎秒 メガオクテット は、毎秒 100 万 オクテット、すなわち 毎秒 8 メガビット にあたる データ の伝送の速さの単位です。記号は Mo/s です。蓄えの 機器 と その 接続口 が この単位で格づけされ、写し取り のあいだ ファイル の 一覧 が見せるのも この数値です。

蓄えの速さは 自然と この範囲に落ちます。機械 式 の ハードディスク は、順に 読むとき 毎秒 100 から 250 メガオクテット を保ちます。古い 接続口 の 半導体 の 装置 は およそ 550 に届きますが、それは 装置 ではなく 接続口 の 限り です。速い 接続口 の いまの 装置 は 数千 に達し、そこで この単位は 毎秒 ギガオクテット に 席 を譲ります。

接続口 の速さは、同じ話を 逆 の側から語ります。汎用 直列 母線 の 相次ぐ 版 は、名目 で およそ 毎秒 1.5、60、625、2500 メガオクテット を差し出してきました。記憶 札 の規格も 似た 道を たどりました。機器 は つねに ふたつ のうち 遅い ほう に縛られ、それらを 合わせる ことが、速い仕組みを作る 実際 の 技 です。

日ごろ の大きさでいえば、毎秒 1 メガオクテット は 写真 1 枚 を 2 秒 ほどで、2 ギガオクテット の 映画 を 30 分 ほどで運びます。毎秒 500 メガオクテット なら 同じ 映画 が 4 秒 です。この 対比 が、半導体 の蓄えが 機械 式 の 円盤 に取って代わったとき、計算機 の 体感 の速さが なぜ あれほど すっかり 変わった かを説きます。同じ時期に 処理装置 の伸びは はるか に小さかったのです。

こうした 順 の速さは、いちばん よい 場合 です。大きな ファイル 1 つ ではなく 小さな ファイル を たくさん 読むほうが はるか に 高く つきます。ファイル ごとに その データ を 探し あて、その 記録 を読まねば ならないからです。順 に 毎秒 500 メガオクテット を保つ 装置 も、小さな ファイル が 何千 も入った 書類ばさみ を写すときには 毎秒 数十 しか出ないことがあり、装置 の 技 の違いが もっとも はっきり 見えるのは そこ です。

この単位は、混んだ 通信網 の 接続 の 通す量 も表します。ギガビット の回線が届けるのは よくても 毎秒 125 メガオクテット ですから、速い 構内 通信網 と 速い 装置 は いまや 比べ られる 水準 にあり、どちら が 転送 の 足かせ かは 一目 では 決まりません。

毎秒 1 メガオクテット は、毎秒 100 万 オクテット、毎秒 8 メガビット、あるいは 毎秒 およそ 0.9537 メビオクテット に等しくなります。


キビビット毎秒(Kibit/s)について

毎秒 キビビット は、毎秒 1024 ビット にあたる データ の伝送の速さの単位です。記号は Kibit/s です。毎秒 キロビット の 2 進 の 相方 であり、もとより 変わった 一族 のなかでも もっとも 使われない 一員 です。伝送の速さは、計算機 の世界で 10 進 の慣わしが つねに あいまい でなかった、数少ない 場 の ひとつ だからです。

通信網 は はじめ から ほんとうの 1000 で数えてきました。毎秒 56 キロビット と格づけされた モデム が意味したのは 5 万 6000 であって、5 万 7344 では ありません。理由 は、伝送の速さが 時計 で定まり、時計 は 10 進 の 振動数 で示されるからです。毎秒 1000 万 の 記号 を走らせる回線が運ぶ ビット の数は 10 進 の数であって、2 の べき では ありません。

2 進 の 接頭語 が あるのは 量 のためであって 速さ のためでは ありません。蓄えの量は 2 の べき で組まれますが、時間 は そう ではないからです。速さ が 2 の べき である 自然な 理由 は なく、したがって 速さ の単位が 2 進 の 接頭語 を必要とする理由も ありません。それが現れる ところ は ほとんど つねに、プログラム が 2 進 の ファイル の大きさを 時間 で割ったから です。

毎秒 キビビット が 顔を出す のは まさに そこ です。キビオクテット を数えて 秒 で割ることで 転送 を測る 道具 は、毎秒 キビオクテット の速さを出し、それを 8 倍 すれば 毎秒 キビビット になります。この単位は 計算 の 結果 であって、通り道 の 説明 では ありません。

大きさの見当としては、毎秒 1 キビビット は 毎秒 128 オクテット であり、毎秒 1 キロビット との差は 2.4 パーセント です。実際 の 通す量 の 試し の 測り の 誤差 より 小さい のです。この段では、この区別は 技術 のうえで 正しく、実際 には 見えません。それは、下端 における 2 進 の 接頭語 の体系 ぜんたい を うまく 言い表して います。

この単位はきちんと定まっており、換算器 は これを扱わねば なりません。IEC の 一連 は 例外なく どの単位にも 及ぶ からです。誰か が それを 書く か どうか は、それが はっきり した 意味 を持つか どうか とは 別の 問い であり、そして 持って います。

毎秒 1 キビビット は、毎秒 1024 ビット、毎秒 128 オクテット、あるいは 毎秒 1.024 キロビット に等しくなります。