3 메가비트에서 비트(으)로 변환

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메가비트(Mbit)을(를) 비트(bit)(으)로 변환하는 공식

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메가비트 → 비트 변환표

메가비트 (Mbit)비트 (bit)
1 메가비트1000000 bit
2 메가비트2000000 bit
3 메가비트3000000 bit
4 메가비트4000000 bit
5 메가비트5000000 bit
10 메가비트10000000 bit
20 메가비트20000000 bit
25 메가비트25000000 bit
50 메가비트50000000 bit
100 메가비트100000000 bit

데이터 기준값

기준메가비트 (Mbit)비트 (bit)
A plain text message (160 characters)0.00128 Mbit1280 bit
A three-minute MP324 Mbit24000000 bit
A smartphone photo32 Mbit32000000 bit
A high-definition film32000 Mbit3.2 × 1010 bit
A dual-layer Blu-ray disc400000 Mbit4 × 1011 bit

다른 단위 변환기 살펴보기

길이질량온도에너지부피속도시간데이터압력주파수데이터 전송 속도부피 유량각도넓이

메가비트(Mbit)에 대하여

메가비트는 100 만 비트에 해당하는 디지털 정보의 단위입니다. 기호는 Mbit 입니다. 인터넷 회선의 빠르기는 거의 언제나 이 단위로 내걸립니다. 그러니 보통의 이용자가 서비스를 고를 때마다 이름으로 마주치는 몇 안 되는 자료 단위의 하나입니다.

1 메가비트는 딱 100 만 비트이지 1048576 이 아닙니다. 이 갈래에는 실제의 결과가 따릅니다. 1 메가비트는 12 만 5000 옥텟, 곧 125 킬로옥텟을 담으니, 초당 100 메가비트인 회선이 나르는 것은 잘해야 초당 약 12.5 메가옥텟입니다. 500 메가옥텟이라 적힌 파일은, 내걸린 숫자가 약속하는 듯한 4 초가 아니라 적어도 40 초가 걸립니다.

이 여덟 곱절의 차이가 바로 그토록 많은 사람이 제 회선을 산 것보다 느리다고 여기는 까닭입니다. 정직하지 못한 일이 벌어지는 것은 아닙니다. 업계가 초당 비트로 흐르는 양을 적는 것은 물리 층이 실제로 나르는 것이 그것이기 때문이고, 파일 목록이 옥텟으로 크기를 적는 것은 저장이 그렇게 나뉘어 있기 때문입니다. 두 관례는 저마다의 자리에서 옳고, 그 사이의 셈은 8 로 나누는 것뿐입니다.

실제로 흐르는 양은 더 적습니다. 규약의 머리말, 오류 바로잡기, 다시 보내기가 모두 용량을 먹고, 회선에서 쓸 수 있는 몫은 대개 이름값의 90 에서 95 퍼센트입니다. 무선은 더 잃습니다. 매질을 나눠 쓰고 뒤섞임이 되풀이를 강요하기 때문입니다. 초당 100 메가비트라 내건 회선이 실제로 건네는 것은 흔히 90 쯤이고, 붐비는 무선 망에서는 그보다도 적습니다.

시대를 가르는 값들은 기억해 둘 값어치가 있습니다. 이른 넓은 띠는 초당 1 에서 8 메가비트를 주었고, 케이블과 유리섬유가 그것을 50 과 100 으로 밀어 올렸으며, 이제 도시에서는 기가비트 서비스가 흔합니다. 고화질 움직그림 흘려보기에는 초당 약 5 메가비트, 초고화질에는 약 25, 두 사람의 그림 통화에는 8 이 듭니다. 그러니 한 집의 참된 필요는 대개 계약보다 한참 아래입니다.

기억에서 메가비트는 소자가 담는 양을 나타냅니다. 512 메가비트 기억 소자는 64 메가옥텟을 담고, 그런 소자 여럿이 한 장의 모듈을 이룹니다. 만드는 이가 비트로 세는 것은 규소가 지니는 것이 그것이기 때문이고, 사는 이가 옥텟으로 세는 것은 운영 체제가 알리는 것이 그것이기 때문입니다.

1 메가비트는 100 만 비트, 1000 킬로비트, 125 킬로옥텟, 또는 약 0.9537 메비비트와 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.