10 페비옥텟에서 비트(으)로 변환

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페비옥텟(Pio)을(를) 비트(bit)(으)로 변환하는 공식

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페비옥텟 → 비트 변환표

페비옥텟 (Pio)비트 (bit)
1 페비옥텟9.00719925474 × 1015 bit
2 페비옥텟1.80143985095 × 1016 bit
3 페비옥텟2.70215977642 × 1016 bit
4 페비옥텟3.6028797019 × 1016 bit
5 페비옥텟4.50359962737 × 1016 bit
10 페비옥텟9.00719925474 × 1016 bit
20 페비옥텟1.80143985095 × 1017 bit
25 페비옥텟2.25179981369 × 1017 bit
50 페비옥텟4.50359962737 × 1017 bit
100 페비옥텟9.00719925474 × 1017 bit

데이터 기준값

기준페비옥텟 (Pio)비트 (bit)
A plain text message (160 characters)1.42109 × 10-13 Pio1280 bit
A three-minute MP30.00000000266454 Pio24000000 bit
A smartphone photo0.00000000355271 Pio32000000 bit
A high-definition film0.00000355271 Pio3.2 × 1010 bit
A dual-layer Blu-ray disc0.0000444089 Pio4 × 1011 bit

다른 단위 변환기 살펴보기

길이질량온도에너지부피속도시간데이터압력주파수데이터 전송 속도부피 유량각도넓이

페비옥텟(Pio)에 대하여

페비옥텟은 1125899906842624 옥텟, 곧 1024 테비옥텟에 해당하는 디지털 정보의 단위입니다. 기호는 Pio 입니다. 페타옥텟의 두 자리 셈 짝이며, 이제 둘은 12.6 퍼센트 다릅니다.

파일 얼개의 한계가 적히는 곳이 이 단위입니다. 널리 깔린 몇몇 파일 얼개는 파일이나 영역의 가장 큰 크기가 딱 떨어지는 2 의 거듭제곱이고, 그 한계가 이 범위에 떨어집니다. 어떤 것은 16 테비옥텟, 다른 것은 1 페비옥텟, 또 다른 것은 8 페비옥텟입니다. 이 값들은 누군가의 고름이 아닙니다. 파일 얼개가 구획에 번호를 매기는 데 몇 비트를 쓰는지에서 나옵니다.

큰 학술과 장사의 저장 얼개도 여기서 치수 매겨집니다. 연구 셈터는 몇 천 대의 장치에 걸친 몇 페비옥텟의 파일 얼개를 돌리기도 하고, 그것을 다루는 도구는 페비옥텟으로 알립니다. 바탕의 나눔이 처음부터 끝까지 두 자리 셈이기 때문입니다. 보고를 위해 그 값을 열 자리 셈 단위로 옮기는 일은 아무 이로움 없이 8 분의 1 의 잘못을 들여옵니다.

1 페비옥텟은 가게의 큰 하드디스크 1000 대쯤, 또는 한 방송국이 여러 해에 걸쳐 내놓는 영상 전부에 해당합니다. 가장 큰 단일 학술 곳간의 크기에도 가깝지만, 그쪽은 알림 부서가 페타옥텟으로, 돌리는 기술자가 페비옥텟으로 말하기 마련이어서, 같은 건물에 두 가지 다른 값이 붙게 됩니다.

이 단에서 둘을 가르는 일은 잗다란 고집이 아닙니다. 몇 페비옥텟을 사는 거래에서 12 퍼센트의 차이는 큰 금액이고, 틀린 단위 위에 세운 용량 계획은 웬만한 계획이 허락하는 여유보다 크게 어긋납니다. IEC 접두어가 들어온 것은 바로 이런 일을 막기 위해서였습니다.

기호 Pio 는 파일 얼개 설명서와 저장 얼개 설명서와 표준에서 쓰입니다. 어떤 출처가 어느 쪽을 뜻하는지 말하지 않고 PB 라 적었다면 그 차이는 8 분의 1 입니다. 읽는 이에게 정직한 태도는 어느 관례라고 단정하기보다 그 값을 어림한 것으로 다루는 일입니다.

1 페비옥텟은 1024 테비옥텟, 1125899906842624 옥텟, 8 페비비트, 또는 약 1.126 페타옥텟과 같습니다.


비트(bit)에 대하여

비트는 정보의 으뜸 단위입니다. 기호는 bit 이고, 그 이름은 영어 binary digit, 곧 두 자리 셈의 자리를 줄인 말입니다. 통계학자 존 튜키가 지었고, 클로드 섀넌이 1948 년 논문 『통신의 수학적 이론』에서 활자로 옮겼습니다. 정보 이론을 세운 일입니다.

1 비트는 똑같이 그럴듯한 두 가능성 가운데 하나를 고르는 일이 나르는 정보의 양입니다. 동전이 앞이냐 뒤냐, 스위치가 열렸냐 닫혔냐, 전압이 높냐 낮냐. 그 하나하나가 1 비트를 가릅니다. 이 정의가 있기에 비트는 그저 적는 약속이 아니라 단위입니다. 대답이 얼마만큼의 불확실함을 없애는지를 재며, 물음이 무엇에 관한 것이었는지와는 상관이 없습니다.

섀넌의 통찰은 그것을 셀 수 있다는 것이었습니다. 똑같이 그럴듯한 서른두 기호로 된 글자 체계에서 뽑은 소식은 기호 하나마다 5 비트를 나릅니다. 서른둘은 2 의 5 제곱이기 때문입니다. 기호의 그럴듯함이 같지 않다면, 말의 글자들이 그러하듯, 평균은 내려갑니다. 어수룩한 셈과 참된 평균 사이의 그 틈이야말로 압축이 파고드는 자리입니다. 잘 압축된 파일이란 남는 비트가 걷힌 파일입니다.

기계 안에서 비트는 물질의 상태입니다. 플래시 기억의 뜬 문에 갇힌 전하, 하드디스크 원판 위 자기 구역의 방향, 빛 원반의 파임과 평평함, 유리섬유 속 빛 펄스의 있고 없음. 모두 같은 추상의 양을 담고 있으며, 그래서 자료가 그 사이를 잃음 없이 옮겨 다닐 수 있습니다.

저장에서 비트를 하나씩 세는 일은 거의 없습니다. 여덟씩 묶어 옥텟으로 만들고, 담기는 양은 옥텟이나 그 곱절로 적습니다. 전송은 다릅니다. 망과 접속구의 빠르기는 초당 비트로 적히니, 초당 100 메가비트라 이르는 회선이 건네는 것은 초당 약 12.5 메가옥텟입니다. 이 둘을 뒤섞는 것이 이 분야 전체에서 가장 흔한 셈의 잘못입니다.

낱낱의 비트가 정말로 세어지는 자리는 잘음과 폭의 규격입니다. 8 비트의 색 통로는 256 단, 10 비트짜리는 1024 단을 담습니다. 표본마다 16 비트인 소리는 약 96 데시벨의 폭을 지니고, 24 비트면 약 144 입니다. 64 비트의 주소는 약 1800 경 곳에 이름을 붙일 수 있습니다. 어느 경우든 비트를 하나 더할 때마다 가려낼 수 있는 것이 곱절이 됩니다.

1 비트는 0.125 옥텟, 0.001 킬로비트, 또는 약 0.0009766 키비비트와 같습니다.