| 초당 제비옥텟 (Zio/s) | 초당 테비옥텟 (Tio/s) |
|---|---|
| 1 초당 제비옥텟 | 1073741824 Tio/s |
| 2 초당 제비옥텟 | 2147483648 Tio/s |
| 3 초당 제비옥텟 | 3221225472 Tio/s |
| 4 초당 제비옥텟 | 4294967296 Tio/s |
| 5 초당 제비옥텟 | 5368709120 Tio/s |
| 10 초당 제비옥텟 | 10737418240 Tio/s |
| 20 초당 제비옥텟 | 21474836480 Tio/s |
| 25 초당 제비옥텟 | 26843545600 Tio/s |
| 50 초당 제비옥텟 | 53687091200 Tio/s |
| 100 초당 제비옥텟 | 107374182400 Tio/s |
| 기준 | 초당 제비옥텟 (Zio/s) | 초당 테비옥텟 (Tio/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 5.92923 × 10-18 Zio/s | 0.00000000636646 Tio/s |
| Typical home broadband | 1.05879 × 10-14 Zio/s | 0.0000113687 Tio/s |
| Gigabit Ethernet | 1.05879 × 10-13 Zio/s | 0.000113687 Tio/s |
| Streaming a 4K film | 2.64698 × 10-15 Zio/s | 0.00000284217 Tio/s |
초당 제비옥텟은 초당 1024 엑스비옥텟, 곧 초당 2 의 70 제곱 옥텟에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Zio/s 입니다. 초당 제타옥텟의 두 자리 셈 짝이며, 둘은 18.1 퍼센트 다릅니다.
이 빠르기의 회선은 인류가 이제껏 갈무리한 모든 것을 단 일 초에 여러 번 날라 버립니다. 있는 것으로부터도, 계획된 것으로부터도, 진지하게 내놓인 것으로부터도 얼마나 먼지를 그것이 가장 곧게 말해 줍니다. 이 단위는 양의 이름이지 물건의 설명이 아닙니다.
그런 이름이 그럼에도 정해지는 까닭은 또렷이 말해 둘 값어치가 있습니다. 측정 체계는 규칙의 모음이고, 규칙의 값어치는 예외 없이 들어맞는다는 데 있습니다. 어떤 체계가 접두어와 단위의 어떤 짝은 허락되고 다른 짝은 안 된다고 말하는 순간, 모든 쓰는 이는 규칙이 아니라 표를 지니고 다녀야 하며, 게다가 쓰는 이마다 다른 표를 지니게 됩니다. 통째로 정하는 편이 싸고 또 안전합니다.
물질의 걸림돌은 그저 크기만 한 것이 아니라 결이 다릅니다. 초당 1 제비옥텟에서는 필요한 수의 상태를 바꾸는 데 드는 에너지가, 열역학의 최솟값에서도 상당한 크기가 됩니다. 실제 전자 장치에서의 값은 그보다 몇 자릿수 위이고, 필요한 나란한 길의 수는 지어서 식힐 수 있는 어떤 것도 넘어섭니다. 이것들은 공학의 목표가 아닙니다.
열 자리 셈 단위와의 18.1 퍼센트 틈은 두 자리 셈 한 벌 전체를 꿰뚫는 결을 그대로 잇습니다. 단마다 차이는 1.024 곱절이 되고, 키비옥텟에서 해롭지 않던 관례가 이 언저리에서는 어느 읽는 이도 지나칠 수 없는 차이가 되어 있습니다. 그것을 눈에 보이게 하는 일이 IEC 접두어가 맡은 몫입니다.
실제로 변환기가 이 단위를 만나는 것은 온전한 표 안이거나 이론의 한계를 살피는 문서 안뿐입니다. 그것을 옳게 다루는 데 드는 것은 없고, 도구가 규칙을 고르게 적용하고 있음을 보여 줍니다. 그것이야말로 그 도구의 예사 대답을 믿을 만하게 만드는 성질입니다.
초당 1 제비옥텟은 초당 1024 엑스비옥텟, 초당 1180591620717411303424 옥텟, 또는 초당 약 1.181 제타옥텟과 같습니다.
초당 테비옥텟은 초당 1024 기비옥텟, 곧 초당 2 의 40 제곱 옥텟에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Tio/s 입니다. 초당 테라옥텟의 두 자리 셈 짝이며, 둘은 10 퍼센트 다릅니다.
큰 기계 바깥에서 이만큼 빨리 자료를 옮기는 것은 없습니다. 이 빠르기는 쌓아 올린 기억을 지닌 가속기의 기억 띠너비, 상급 처리기 꾸러미 속살의 얼개, 또는 몇 천 장치에 펼쳐진 나란한 파일 얼개의 합친 흐름을 나타냅니다. 모두 두 자리 셈 짜임으로 이루어져 있고, 그 합계는 두 자리 셈의 양을 시간으로 나눈 것입니다.
이 단위가 가장 자주 적히는 곳은 고성능 셈입니다. 초고속 셈틀의 저장 얼개는 셈 마디에 초당 몇 테비옥텟을 건넬 수 있는지로 적힙니다. 그 값이 흉내 셈이 제 상태를 갈무리하고 다시 이어 가는 빠르기를 정하기 때문입니다. 빨리 셈해도 느리게 쓰는 기계는 기다리는 데 시간을 씁니다.
이 맥락에서 열 자리 셈 단위와의 10 퍼센트 차이는 무겁습니다. 초당 10 테라옥텟을 건네기로 하고 사들인 파일 얼개와 초당 10 테비옥텟을 건네는 것은 초당 1 테라옥텟 통째로 다릅니다. 그만한 크기의 시설에서 그것은 장비 예산의 상당한 몫입니다.
비트로 치면 초당 1 테비옥텟은 초당 8 테비비트이고, 열 자리 셈으로는 초당 약 1.1 테라옥텟입니다. 같은 빠르기를 네 가지로 말하는 일은 이 단에서 일상입니다. 저장 산업, 기억 산업, 통신 산업, 그리고 규격 기구가 저마다 다른 것을 좋아하기 때문입니다.
나날의 견줌으로는, 초당 1 테비옥텟은 가게의 큰 하드디스크를 스무 초쯤에 채웁니다. 이것을 나르는 바깥 접속구는 없습니다. 이 값은 한 얼개 안의 부품 사이 움직임을 나타내며, 거기서 도선은 짧고 그것이 아주 여럿 나란히 일합니다.
그림 처리 장치가 이 비율을 부품 하나의 손이 닿는 곳으로 끌어왔습니다. 처리 칩에 곧바로 붙인 넓은 대역폭 기억 더미는 그것을 쓰는 처리 장치로 초당 1 테비옥텟을 훌쩍 넘겨 보내고, 그런 더미를 여럿 얹은 판은 몇 테비옥텟에 이릅니다. 큰 모형의 학습을 묶는 것은 날것 그대로의 셈 빠르기가 아니라 이 대역폭입니다. 기억이 대지 못하면 셈 단위는 손을 놓고 기다립니다. 같은 논리가, 아주 빠른 계산기의 설계자들이 처리 장치 자체만큼이나 기억과 처리 장치 사이의 길에 공을 들이는 까닭과, 적히는 기억이 이의 거듭제곱으로 주소를 갖는 곳에서 이 비율이 이진 단위로 적히는 까닭을 풀어 줍니다.
초당 1 테비옥텟은 초당 1024 기비옥텟, 초당 1099511627776 옥텟, 또는 초당 약 1.100 테라옥텟과 같습니다.