3 킬로비트에서 비트(으)로 변환

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킬로비트(kbit)을(를) 비트(bit)(으)로 변환하는 공식

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킬로비트 → 비트 변환표

킬로비트 (kbit)비트 (bit)
1 킬로비트1000 bit
2 킬로비트2000 bit
3 킬로비트3000 bit
4 킬로비트4000 bit
5 킬로비트5000 bit
10 킬로비트10000 bit
20 킬로비트20000 bit
25 킬로비트25000 bit
50 킬로비트50000 bit
100 킬로비트100000 bit

데이터 기준값

기준킬로비트 (kbit)비트 (bit)
A plain text message (160 characters)1.28 kbit1280 bit
A three-minute MP324000 kbit24000000 bit
A smartphone photo32000 kbit32000000 bit
A high-definition film32000000 kbit3.2 × 1010 bit
A dual-layer Blu-ray disc400000000 kbit4 × 1011 bit

다른 단위 변환기 살펴보기

길이질량온도에너지부피속도시간데이터압력주파수데이터 전송 속도부피 유량각도넓이

킬로비트(kbit)에 대하여

킬로비트는 1000 비트에 해당하는 디지털 정보의 단위입니다. 기호는 kbit 입니다. 작은 글자 k 가 중요합니다. 이는 미터법의 열 자리 킬로, 곧 딱 1000 을 가리키며, 옛 셈틀 말씨에서 큰 글자 K 가 이따금 가리키던 두 자리 셈의 1024 와는 다릅니다.

이 갈래는 몇십 년을 두고 다투어졌습니다. 기억은 2 의 거듭제곱으로 만들어지므로 1024 비트를 지닌 소자를 킬로비트 소자라 불렀고, 값이 2.4 퍼센트 어긋나는데도 그 이름이 굳었습니다. 한편 저장과 전송은 늘 참된 1000 으로 셌습니다. IEC 가 1998 년에 두 자리 셈의 양을 키비비트라 이름 지어 매듭지었고, 킬로비트에는 1000 이라는 뜻만 남겼습니다.

크기를 가늠하자면 1 킬로비트는 125 옥텟을 담고, 표기 없는 글이라면 약 125 글자에 해당합니다. 긴 한 문장쯤, 또는 짧은 사귐터 글의 길이입니다. 성긴 사진 한 장만 해도 그 몇 천 곱절입니다. 킬로비트는 한때 넉넉하다 여겨졌고 이제는 하찮다 여겨지는 것들의 단위입니다.

역사 속의 집은 전화 모뎀이었습니다. 다이얼 접속은 초당 킬로비트로 등급이 매겨졌고, 그 값들은 시대를 또렷이 새겼습니다. 1970 년대 끝 무렵의 초당 300 비트, 이어 1.2, 2.4, 9.6, 14.4, 28.8, 그리고 마침내 초당 56 킬로비트. 이 마지막 값이 보통의 음성 회선을 이론의 천장까지 밀어 올렸습니다. 넓은 띠 이전에 인터넷을 쓴 사람은 이 숫자로 제 겪음을 쟀습니다.

킬로비트는 소리와 움직그림의 부호화에 살아남아, 거기서 정보의 빠르기가 초당 킬로비트로 적힙니다. 전화에 쓰는 목소리 부호기는 8 에서 64 까지입니다. 초당 128 킬로비트로 부호화한 음악은 들고 다니는 재생기의 이른 표준이었고, 이제는 192 와 256 이 흔하며, 320 이 옛 덜어냄 방식 형식의 실제 천장입니다. 움직그림은 한 자리 위인 메가비트에서 움직입니다.

기억 소자가 담는 양은 지금도 이따금 킬로비트로 적힙니다. 특히 붙박이 기기에 쓰는 작은 줄줄이 기억이 그러하여, 64 킬로비트 부품은 8 킬로옥텟의 설정 자료를 지닙니다. 그런 규격서에서 값은 대개 두 자리 셈 쪽이므로, 자료표를 꼼꼼히 읽을 값어치가 있습니다.

1 킬로비트는 1000 비트, 125 옥텟, 또는 약 0.9766 키비비트와 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.