100 키비비트에서 비트(으)로 변환

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키비비트(Kibit)을(를) 비트(bit)(으)로 변환하는 공식

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키비비트 → 비트 변환표

키비비트 (Kibit)비트 (bit)
1 키비비트1024 bit
2 키비비트2048 bit
3 키비비트3072 bit
4 키비비트4096 bit
5 키비비트5120 bit
10 키비비트10240 bit
20 키비비트20480 bit
25 키비비트25600 bit
50 키비비트51200 bit
100 키비비트102400 bit

데이터 기준값

기준키비비트 (Kibit)비트 (bit)
A plain text message (160 characters)1.25 Kibit1280 bit
A three-minute MP323437.5 Kibit24000000 bit
A smartphone photo31250 Kibit32000000 bit
A high-definition film31250000 Kibit3.2 × 1010 bit
A dual-layer Blu-ray disc390625000 Kibit4 × 1011 bit

다른 단위 변환기 살펴보기

길이질량온도에너지부피속도시간데이터압력주파수데이터 전송 속도부피 유량각도넓이

키비비트(Kibit)에 대하여

키비비트는 1024 비트에 해당하는 디지털 정보의 단위입니다. 기호는 Kibit 입니다. 두 자리 셈 접두어 가운데 첫째이며, 1998 년에 국제 전기 표준 회의가 정한 한 무리의 단위입니다. 1960 년대부터 셈틀 세계에 남아 있던 헷갈림을 끝내기 위한 것이었습니다.

문제는 단순했습니다. 셈틀은 기억을 2 의 거듭제곱으로 주소 매김하므로, 기억은 1000 이 아니라 1024 덩이로 왔습니다. 기술자들은 그 양에 미터법 접두어 킬로를 빌려 왔습니다. 1024 가 1000 에 가깝고 작은 수라면 그 어림이 해롭지 않았기 때문입니다. 그러나 저장과 전송은 참된 1000 으로 셌으니, 같은 접두어가 기계의 어느 쪽을 말하느냐에 따라 두 가지 다른 것을 가리켰습니다.

IEC 의 답은 새 이름을 짓는 것이었습니다. 키비는 '킬로 두 자리 셈'을 줄인 말이고, 그 틀은 메비, 기비, 테비, 페비, 엑스비, 제비, 요비로 이어집니다. 저마다 아래것의 1024 곱절이며, 기호는 모두 큰 글자 뒤에 작은 글자 i 가 붙는 꼴입니다. Ki, Mi, Gi, Ti 따위입니다. 이로써 킬로비트는 1000 비트만을 뜻하게 되었습니다.

1 키비비트는 128 옥텟이며, 킬로비트와의 차이는 2.4 퍼센트입니다. 이 작은 차이야말로 둘이 오래도록 뒤섞인 까닭입니다. 이 크기에서는 아무도 알아채지 못합니다. 어긋남은 계단마다 2.4 퍼센트씩 쌓여 메비비트에서 5 퍼센트, 기비비트에서 7 퍼센트, 요비비트에서는 21 퍼센트에 이릅니다. 거기서 애매함이 참으로 비싼 값을 치르게 됩니다.

받아들임은 반쪽이고 들쭉날쭉합니다. 규격 기구와 리눅스 알맹이와 기술 문서 대부분은 IEC 접두어를 옳게 씁니다. 가게의 프로그램은 대체로 그렇지 않고, 많은 프로그램이 아직도 KB 라 적으면서 1024 로 나눕니다. 그래서 읽는 이는 어떤 값이 어느 관례를 따르는지 앞뒤에서 헤아려야 할 때가 잦습니다. 바로 그 규격이 막으려 한 일입니다.

실제로 키비비트 자체는 작은 기억 소자의 규격서, 붙박이 얼개가 쓰는 줄줄이 기억, 그리고 2 의 거듭제곱이 딱 들어맞아야 하는 규약 문서에 주로 나타납니다. 1000 이 아니라 1024 를 뜻하려는 자리라면 이것이 옳은 단위입니다.

1 키비비트는 1024 비트, 128 옥텟, 또는 1.024 킬로비트와 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.