3 비트에서 메비옥텟(으)로 변환

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비트(bit)을(를) 메비옥텟(Mio)(으)로 변환하는 공식

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비트 → 메비옥텟 변환표

비트 (bit)메비옥텟 (Mio)
1 비트0.000000119209289551 Mio
2 비트0.000000238418579102 Mio
3 비트0.000000357627868652 Mio
4 비트0.000000476837158203 Mio
5 비트0.000000596046447754 Mio
10 비트0.00000119209289551 Mio
20 비트0.00000238418579102 Mio
25 비트0.00000298023223877 Mio
50 비트0.00000596046447754 Mio
100 비트0.0000119209289551 Mio

데이터 기준값

기준비트 (bit)메비옥텟 (Mio)
A plain text message (160 characters)1280 bit0.000152588 Mio
A three-minute MP324000000 bit2.86102 Mio
A smartphone photo32000000 bit3.8147 Mio
A high-definition film3.2 × 1010 bit3814.7 Mio
A dual-layer Blu-ray disc4 × 1011 bit47683.7 Mio

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길이질량온도에너지부피속도시간데이터압력주파수데이터 전송 속도부피 유량각도넓이

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.


메비옥텟(Mio)에 대하여

메비옥텟은 1048576 옥텟, 곧 1024 키비옥텟에 해당하는 디지털 정보의 단위입니다. 기호는 Mio 입니다. 메가옥텟의 두 자리 셈 짝이며, 둘의 차이는 4.9 퍼센트입니다. 조심스러운 글쓴이가 둘을 가르기 시작하는 갈림점입니다.

이 단위의 가장 눈에 띄는 집은 처리기의 임시 기억입니다. 요즘 쓴 자료를 담으려고 처리기에 넣은 빠른 기억은 두 자리 셈으로 치수 매겨지고, 오늘의 소자는 메비옥텟으로 재는 임시 기억을 지닙니다. 둘째 단에서 몇 백 키비옥텟, 셋째 단에서 몇십 메비옥텟입니다. 이 값들이 딱 떨어지는 2 의 거듭제곱인 것은, 임시 기억이 주소를 정해진 비트 칸으로 잘라 불러내지기 때문입니다.

덩이의 크기와 완충도 같은 이치를 따릅니다. 파일 얼개는 덩이로 자리를 나눠 주고, 데이터베이스 기관은 쪽으로 읽고, 눌러 담는 도구는 창으로 일합니다. 모두 2 의 거듭제곱이고 대개 몇 메비옥텟입니다. 16 메가옥텟의 완충을 내미는 도구는 거의 언제나 16 메비옥텟을 뜻합니다. 바탕의 자리 잡기가 곱셈이 아니라 자리 옮김이기 때문입니다.

이 구분은 내려받기가 이르는 값과 파일 목록이 이르는 값의 어긋남을 통해 보통 이용자에게도 보이게 되었습니다. 그물 쪽에서 100 메가옥텟이라 적힌 파일이 원반에서는 100 메비옥텟이거나 그 반대인 일이 잦습니다. 거기서 나오는 4.9 퍼센트의 차이는, 아무것도 잘못되지 않았는데도 진행 막대를 잘못돼 보이게 하기에 넉넉합니다.

크기를 가늠하자면 1 메비옥텟은 표기 없는 글로 100 만 글자, 곧 긴 소설 한 권, 오백 쪽쯤을 담습니다. 동시에 수수한 사진기의 사진 한 장, 또는 고화질 움직그림 8 초어치이기도 합니다. 같은 단위가 아주 많은 글과 아주 적은 움직그림을 함께 나타내는 셈이니, 그 둘을 담는 비용의 견줌이 잘 드러납니다.

IEC 의 적기 Mio 는 기술 문서, 리눅스 알맹이, 파일 얼개 도구, 그리고 표준에서 쓰입니다. 가게의 프로그램에서는 아직 드물고, 거기서는 두 양 모두에 MB 라 적습니다. 값이 힘을 쓸 때 가장 안전한 버릇은 옥텟으로 셈하고 마지막에 한 번만 환산하는 것입니다.

1 메비옥텟은 1048576 옥텟, 1024 키비옥텟, 8 메비비트, 또는 약 1.049 메가옥텟과 같습니다.