2 테비옥텟에서 비트(으)로 변환

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테비옥텟(Tio)을(를) 비트(bit)(으)로 변환하는 공식

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테비옥텟 → 비트 변환표

테비옥텟 (Tio)비트 (bit)
1 테비옥텟8796093022208 bit
2 테비옥텟17592186044416 bit
3 테비옥텟26388279066624 bit
4 테비옥텟35184372088832 bit
5 테비옥텟43980465111040 bit
10 테비옥텟87960930222080 bit
20 테비옥텟175921860444160 bit
25 테비옥텟219902325555200 bit
50 테비옥텟439804651110400 bit
100 테비옥텟879609302220800 bit

데이터 기준값

기준테비옥텟 (Tio)비트 (bit)
A plain text message (160 characters)1.45519 × 10-10 Tio1280 bit
A three-minute MP30.00000272848 Tio24000000 bit
A smartphone photo0.00000363798 Tio32000000 bit
A high-definition film0.00363798 Tio3.2 × 1010 bit
A dual-layer Blu-ray disc0.0454747 Tio4 × 1011 bit

다른 단위 변환기 살펴보기

길이질량온도에너지부피속도시간데이터압력주파수데이터 전송 속도부피 유량각도넓이

테비옥텟(Tio)에 대하여

테비옥텟은 1099511627776 옥텟, 곧 1024 기비옥텟에 해당하는 디지털 정보의 단위입니다. 기호는 Tio 입니다. 테라옥텟의 두 자리 셈 짝이며, 이 단에서 둘은 10 퍼센트 다릅니다. 가게의 셈에서 가장 자주 듣는 볼멘소리를 낳는 틈입니다.

그 볼멘소리는 이렇습니다. 원반은 1 테라옥텟이라 팔리고 딱 1 조 옥텟을 담는데, 운영 체제는 931 기가옥텟이라 알린다는 것입니다. 실제로 알리고 있는 것은 0.909 테비옥텟을 틀린 이름표로 적은 것입니다. 원반에 모자란 것은 없습니다. 값을 1024 로 세 번 나누고 그것을 열 자리 셈 접두어로 적었을 뿐입니다.

저장 살림은 이 단위 안에서 삽니다. 영역의 크기, RAID 무리의 용량, 순간 갈무리의 예비, 몫의 한계는 그것을 다루는 도구 안에서 모두 테비옥텟으로 적힙니다. 바탕의 나눔 단위가 2 의 거듭제곱이기 때문입니다. 10 테라옥텟 영역을 만들라는 파일 얼개와 10 테비옥텟을 만들라는 파일 얼개는 눈에 띄게 다른 결과를 냅니다.

이 차이는 기술뿐 아니라 장사에서도 힘을 씁니다. 테라옥텟마다 값이 매겨지는 구름 저장과 테비옥텟마다 값이 매겨지는 저장은, 같은 값에 건네지는 양이 10 분의 1 다릅니다. 어느 쪽을 쓰는지 말하지 않는 계약은 참으로 애매합니다. 꼼꼼한 구매 서류가 단위를 또렷이 적는 까닭이 바로 이것입니다.

1 테비옥텟은 사진이라면 약 25 만 장, 고화질 움직그림이라면 200 시간, 또는 큰 공공 도서관의 모든 책의 글을 여러 번 담습니다. 한 집에서는 한평생어치의 예사 파일로도 다 쓰지 못할 저장이고, 영상을 만드는 회사에서는 며칠어치의 일입니다.

옳은 기호 Tio 는 파일 얼개 도구와 저장 무리 설명서와 표준에 나타납니다. 읽는 이가 알아채지 못할 성싶더라도 쓸 값어치가 있습니다. 두 자리 셈 접두어로 적힌 값은 나중에 읽는 누구라도 옳게 환산할 수 있습니다. 애매하게 적힌 값은 뒤늦게 고칠 수 없습니다.

1 테비옥텟은 1099511627776 옥텟, 1024 기비옥텟, 8 테비비트, 또는 약 1.100 테라옥텟과 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.