| 초당 기비옥텟 (Gio/s) | 초당 테비옥텟 (Tio/s) |
|---|---|
| 1 초당 기비옥텟 | 0.0009765625 Tio/s |
| 2 초당 기비옥텟 | 0.001953125 Tio/s |
| 3 초당 기비옥텟 | 0.0029296875 Tio/s |
| 4 초당 기비옥텟 | 0.00390625 Tio/s |
| 5 초당 기비옥텟 | 0.0048828125 Tio/s |
| 10 초당 기비옥텟 | 0.009765625 Tio/s |
| 20 초당 기비옥텟 | 0.01953125 Tio/s |
| 25 초당 기비옥텟 | 0.0244140625 Tio/s |
| 50 초당 기비옥텟 | 0.048828125 Tio/s |
| 100 초당 기비옥텟 | 0.09765625 Tio/s |
| 기준 | 초당 기비옥텟 (Gio/s) | 초당 테비옥텟 (Tio/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.00000651926 Gio/s | 0.00000000636646 Tio/s |
| Typical home broadband | 0.0116415 Gio/s | 0.0000113687 Tio/s |
| Gigabit Ethernet | 0.116415 Gio/s | 0.000113687 Tio/s |
| Streaming a 4K film | 0.00291038 Gio/s | 0.00000284217 Tio/s |
초당 기비옥텟은 초당 1073741824 옥텟, 곧 초당 1024 메비옥텟에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Gio/s 입니다. 기억 띠너비와 가장 빠른 저장 접속구의 단위이며, 초당 기가옥텟의 두 자리 셈 짝으로 그것과 7.4 퍼센트 다릅니다.
이 단위가 가장 자연스레 들어앉는 곳은 기억입니다. 기억 통로는 시계의 한 걸음마다 정해진 수의 옥텟을 나르고, 그 수는 2 의 거듭제곱입니다. 그러니 나오는 띠너비는 시계 떨림수의 두 자리 셈 곱절이 됩니다. 통로를 여럿 지닌 기계는 초당 몇십 기비옥텟에, 쌓아 올린 기억을 지닌 가속기는 몇 천에 이릅니다.
저장 쪽도 따라잡았습니다. 오늘 접속구의 빠른 반도체 장치는 초당 몇 기비옥텟을 지켜 냅니다. 곧 처음으로 장치와 기억이 같은 자릿수 안에 들어온 것입니다. 이 가까워짐은 프로그램 쓰는 방식을 바꾸었습니다. 원반에서 읽는 것이 기억에서 읽는 것보다 몇 천 곱절 느리다는 옛 전제는 이제 서지 않습니다.
이 단위는 성능 시험의 출력에도, 얼개 지킴 화면에도, 처리기끼리의 이음 규격에도 나타납니다. 모두 두 자리 셈으로 셉니다. 재는 짜임이 두 자리 셈이기 때문입니다. 그 결과를 열 자리 셈 접두어로 알리는 일은 낯익어 보이는 이름표를 위해서만 7 퍼센트의 잘못을 들여오는 셈입니다.
이 빠르기의 뜻을 잡아 보자면, 초당 1 기비옥텟은 2 기가옥텟짜리 영화를 두 초도 안 되어 베끼고, 1 테라옥텟 장치를 십오 분쯤에 채웁니다. 이 빠르기의 것은 보통 건물의 어떤 바깥 접속보다도 빠르므로, 발목은 기계 속살로 옮겨 갑니다.
열 자리 셈 단위와의 구분이 가장 힘을 쓰는 자리는 구매와 용량 계획입니다. 초당 10 기가옥텟을 요구하는 규격과 초당 10 기비옥텟을 내는 얼개는 같은 것이 아니며, 7.4 퍼센트의 차이는 설계가 요구를 채우는지를 정하는 갈래의 여유입니다.
초당 1 기비옥텟은 초당 1073741824 옥텟, 초당 1024 메비옥텟, 또는 초당 약 1.074 기가옥텟과 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.