| 요비비트 (Yibit) | 비트 (bit) |
|---|---|
| 1 요비비트 | 1.20892581961 × 1024 bit |
| 2 요비비트 | 2.41785163923 × 1024 bit |
| 3 요비비트 | 3.62677745884 × 1024 bit |
| 4 요비비트 | 4.83570327846 × 1024 bit |
| 5 요비비트 | 6.04462909807 × 1024 bit |
| 10 요비비트 | 1.20892581961 × 1025 bit |
| 20 요비비트 | 2.41785163923 × 1025 bit |
| 25 요비비트 | 3.02231454904 × 1025 bit |
| 50 요비비트 | 6.04462909807 × 1025 bit |
| 100 요비비트 | 1.20892581961 × 1026 bit |
| 기준 | 요비비트 (Yibit) | 비트 (bit) |
|---|---|---|
| A plain text message (160 characters) | 1.05879 × 10-21 Yibit | 1280 bit |
| A three-minute MP3 | 1.98523 × 10-17 Yibit | 24000000 bit |
| A smartphone photo | 2.64698 × 10-17 Yibit | 32000000 bit |
| A high-definition film | 2.64698 × 10-14 Yibit | 3.2 × 1010 bit |
| A dual-layer Blu-ray disc | 3.30872 × 10-13 Yibit | 4 × 1011 bit |
요비비트는 2 의 80 제곱 비트, 곧 1024 제비비트에 해당하는 디지털 정보의 단위입니다. 기호는 Yibit 입니다. 국제 전기 표준 회의가 정한 두 자리 셈 접두어 가운데 가장 크며, 요타비트의 두 자리 셈 짝입니다.
이 계단에서 두 관례의 차이는 20.9 퍼센트입니다. 이 틈이야말로 두 자리 셈 접두어를 뒷받침하는 주장의 절정입니다. 키비비트에서 2.4 퍼센트밖에 어긋나지 않던 이름 짓기의 버릇이 이제는 5 분의 1 이나 어긋납니다. 어떤 공학 문서도 그것을 받아들일 수 없습니다. IEC 의 한 벌이 여기서 멈추는 것은, 그것이 정해진 1998 년에 열 자리 셈의 한 벌이 요타에서 멈춰 있었기 때문입니다.
2022 년에 미터법이 로나와 케타를 얻었을 때, 두 자리 셈의 한 벌은 그에 맞춰 늘어나지 않았습니다. 요비 위에는 받아들여진 이름이 없으니, 2 의 90 제곱 비트의 양에는 짧은 꼴이 없어 풀어 적을 수밖에 없습니다. 이는 체계의 구멍이며, 누군가 필요로 하면 아마 메워질 것입니다. 다만 지금은 그 근처에 온 것이 하나도 없습니다.
1 요비비트는 151115727451828646838272 옥텟, 곧 128 제비옥텟입니다. 세상의 자료 곳간 전체는 몇 백 제타옥텟으로, 1 요비옥텟의 1 퍼센트에도 못 미치는 몫입니다. 이 크기의 것은 지어진 적도, 지어지고 있는 것도, 지금 계획된 것도 없습니다.
그럼에도 이 단위는 옳게 정해져 있고, 그 온전함에는 뜻이 있습니다. 어떤 크기에서 규칙이 바닥나는 측정 체계는, 앞으로 쓸 모든 이에게 이어 붙이기를 지어내게 만듭니다. 그리고 서로 다투는 이어 붙이기야말로 애매함의 시작입니다. 사다리 전체를 미리 정해 두는 일은 아무런 비용이 들지 않으며 그것을 막습니다.
기술 문서를 읽는 이에게 두 자리 셈 한 벌 전체가 주는 실제의 가르침은 작은 글자 i 입니다. Kibit, Mibit, Gibit, Tibit, Pibit, Eibit, Zibit, Yibit 은 두 자리 셈이고, kbit, Mbit, Gbit, Tbit, Pbit, Ebit, Zbit, Ybit 은 열 자리 셈이며, 위로 오를수록 그 차이는 하찮음에서 5 분의 1 로 자랍니다. i 를 빠뜨리는 글쓴이는 읽는 이에게 어림짐작을 시키는 것입니다.
1 요비비트는 1024 제비비트, 151115727451828646838272 옥텟, 또는 약 1.209 요타비트와 같습니다.
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.