| 초당 테비옥텟 (Tio/s) | 초당 기비비트 (Gibit/s) |
|---|---|
| 1 초당 테비옥텟 | 8192 Gibit/s |
| 2 초당 테비옥텟 | 16384 Gibit/s |
| 3 초당 테비옥텟 | 24576 Gibit/s |
| 4 초당 테비옥텟 | 32768 Gibit/s |
| 5 초당 테비옥텟 | 40960 Gibit/s |
| 10 초당 테비옥텟 | 81920 Gibit/s |
| 20 초당 테비옥텟 | 163840 Gibit/s |
| 25 초당 테비옥텟 | 204800 Gibit/s |
| 50 초당 테비옥텟 | 409600 Gibit/s |
| 100 초당 테비옥텟 | 819200 Gibit/s |
| 기준 | 초당 테비옥텟 (Tio/s) | 초당 기비비트 (Gibit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.00000000636646 Tio/s | 0.0000521541 Gibit/s |
| Typical home broadband | 0.0000113687 Tio/s | 0.0931323 Gibit/s |
| Gigabit Ethernet | 0.000113687 Tio/s | 0.931323 Gibit/s |
| Streaming a 4K film | 0.00000284217 Tio/s | 0.0232831 Gibit/s |
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.
초당 기비비트는 초당 1073741824 비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Gibit/s 입니다. 초당 기가비트의 두 자리 셈 짝이며, 이제 둘은 7.4 퍼센트 다릅니다. 어떤 기술 규격서에서도 힘을 쓸 만한 차이입니다.
이 단위는 통신망이 아니라 기계 속살의 것입니다. 기억 버스, 처리기끼리의 이음, 같은 기판 위 소자 사이의 회선은 모두 시계의 한 걸음마다 2 의 거듭제곱인 수의 비트를 옮깁니다. 그러니 그 흐름은 마땅히 두 자리 셈 접두어로 적힙니다. 너비 예순네 비트인 버스를 어떤 떨림수로 두드리면, 나오는 빠르기는 그 떨림수의 두 자리 셈 곱절이 됩니다.
반면 통신망은 끝에서 끝까지 열 자리 셈입니다. 기가비트 이더넷이 나르는 것은 딱 초당 10 억 비트이지 1073741824 가 아니고, 줄 위의 기호 빠르기도 그렇게 되도록 골라져 있습니다. 둘을 뒤섞으면 회선의 용량을 7 퍼센트 많게 어림하게 되고, 용량 계획에서는 그것이 넉넉함과 모자람의 갈림입니다.
옥텟으로 치면 초당 1 기비비트는 134217728, 곧 초당 128 메비옥텟입니다. 빠른 기계식 하드디스크의 흐름에 가깝고 오늘의 반도체 장치보다는 한참 아래입니다. 그러니 저장과 속살 버스가 만나고 그 빠르기를 맞추는 일이 설계의 물음이 되는 자리에 앉아 있습니다.
이 단위가 옳게 적힌 것을 가장 자주 보는 곳은 시험 도구입니다. 기억 띠너비 시험은 2 의 거듭제곱 크기로 자리를 잡고 그것을 훑는 시간을 재므로, 마땅히 초당 기비비트나 기비옥텟으로 알립니다. 잘 쓰인 도구는 열 자리 셈 단위로 반올림하는 대신 그 사실을 또렷이 말합니다.
눈금의 더 아래가 아니라 여기서 이 구분을 고집하는 까닭은 셈에 있습니다. 키비비트에서 틈은 2.4 퍼센트여서 지나칠 수 있었습니다. 여기서는 13 분의 1 에 가깝고, 위의 단마다 2.4 퍼센트씩 더 자랍니다. 이 단에서 버릇을 들이는 일은 아무 비용이 들지 않으며 뒤에 쌓이는 잘못을 막습니다.
초당 1 기비비트는 초당 1073741824 비트, 초당 134217728 옥텟, 또는 초당 약 1.074 기가비트와 같습니다.