20 기가비트에서 비트(으)로 변환

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기가비트(Gbit)을(를) 비트(bit)(으)로 변환하는 공식

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기가비트 → 비트 변환표

기가비트 (Gbit)비트 (bit)
1 기가비트1000000000 bit
2 기가비트2000000000 bit
3 기가비트3000000000 bit
4 기가비트4000000000 bit
5 기가비트5000000000 bit
10 기가비트10000000000 bit
20 기가비트20000000000 bit
25 기가비트25000000000 bit
50 기가비트50000000000 bit
100 기가비트100000000000 bit

데이터 기준값

기준기가비트 (Gbit)비트 (bit)
A plain text message (160 characters)0.00000128 Gbit1280 bit
A three-minute MP30.024 Gbit24000000 bit
A smartphone photo0.032 Gbit32000000 bit
A high-definition film32 Gbit3.2 × 1010 bit
A dual-layer Blu-ray disc400 Gbit4 × 1011 bit

다른 단위 변환기 살펴보기

길이질량온도에너지부피속도시간데이터압력주파수데이터 전송 속도부피 유량각도넓이

기가비트(Gbit)에 대하여

기가비트는 10 억 비트에 해당하는 디지털 정보의 단위입니다. 기호는 Gbit 입니다. 오늘날 줄 있는 통신망의 표준에 이름을 준 단위이며, 기가비트라는 낱말은 그저 양이라기보다 어떤 수준의 능력을 가리키는 줄임말이 되었습니다.

1998 년과 1999 년에 규격이 정해진 기가비트 이더넷은 보통의 꼰 쌍 구리선으로 100 미터까지 초당 1 기가비트를 나릅니다. 그 앞의 초당 100 메가비트 표준을 갈아치웠고, 지금도 거의 모든 셈틀과 교환기와 길잡이에 붙박여 있는 접속구입니다. 이 하나의 결정이 한 세대의 기술자에게 기가비트의 뜻을 못 박았습니다.

옥텟으로 치면 1 기가비트는 125 메가옥텟입니다. 그러니 초당 1 기가비트인 회선은 더할 나위 없는 조건에서 초당 약 125 메가옥텟을 옮기고, 2 기가옥텟짜리 영화는 열여섯 초쯤에 건너갑니다. 실제 옮김은 더 느립니다. 규약의 무게, 원반의 빠르기, 저쪽 끝이 저마다 한계를 두기 때문이고, 이 빠르기에서 저장이 망을 따라잡는 일은 드뭅니다.

집으로 들어가는 유리섬유 서비스는 이제 예사로 기가비트를 내걸며, 많은 나라에서 이 값은 기술의 문턱이라기보다 장사의 문턱이 되었습니다. 다 쓸 수 있는 집은 아주 적습니다. 기가비트 회선은 고화질 영상을 이백 갈래쯤 한꺼번에 흘려보내기에 넉넉합니다. 참된 이로움은 꼭대기 빠르기가 아니라 여유입니다. 한계에 가까이 가지 않는 회선은 늦음이 낮고 한결같기 때문입니다.

기억 소자가 기가비트로 적히는 것은 작은 것이 메가비트로 적히는 것과 같은 까닭입니다. 그 수는 조각 위 기억 칸의 개수를 비춥니다. 8 기가비트 소자는 1 기가옥텟을 담고, 그런 소자 여덟이 8 기가옥텟짜리 모듈을 이룹니다. 플래시 기억도 같은 관례를 따라, 512 기가비트 플래시 조각은 64 기가옥텟을 담습니다.

기가비트 위로도 눈금은 1000 걸음으로 이어집니다. 초당 10 기가비트 이더넷은 자료 처리장의 표준이고, 40 과 100 기가비트 회선이 건물과 도시를 잇고, 인터넷의 등뼈는 그 곱절로 달립니다. 어느 계단이든 옥텟과의 관계는 같고, 어느 계단이든 초당 비트로 적힙니다. 빛과 구리가 실제로 나르는 것이 그것이기 때문입니다.

1 기가비트는 10 억 비트, 1000 메가비트, 125 메가옥텟, 또는 약 0.9313 기비비트와 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.