5 테라옥텟에서 비트(으)로 변환

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테라옥텟(To)을(를) 비트(bit)(으)로 변환하는 공식

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테라옥텟 → 비트 변환표

테라옥텟 (To)비트 (bit)
1 테라옥텟8000000000000 bit
2 테라옥텟16000000000000 bit
3 테라옥텟24000000000000 bit
4 테라옥텟32000000000000 bit
5 테라옥텟40000000000000 bit
10 테라옥텟80000000000000 bit
20 테라옥텟160000000000000 bit
25 테라옥텟200000000000000 bit
50 테라옥텟400000000000000 bit
100 테라옥텟800000000000000 bit

데이터 기준값

기준테라옥텟 (To)비트 (bit)
A plain text message (160 characters)1.6 × 10-10 To1280 bit
A three-minute MP30.000003 To24000000 bit
A smartphone photo0.000004 To32000000 bit
A high-definition film0.004 To3.2 × 1010 bit
A dual-layer Blu-ray disc0.05 To4 × 1011 bit

다른 단위 변환기 살펴보기

길이질량온도에너지부피속도시간데이터압력주파수데이터 전송 속도부피 유량각도넓이

테라옥텟(To)에 대하여

테라옥텟은 1 조 옥텟, 곧 1000 기가옥텟에 해당하는 디지털 정보의 단위입니다. 기호는 To 입니다. 오늘의 하드디스크의 단위이며, 개인의 저장이 조심스레 꾸려야 할 무엇이기를 그친 갈림점이기도 합니다.

1 테라옥텟은 전화의 사진이라면 약 25 만 장, 고화질 움직그림이라면 200 시간, 노래라면 25 만 곡을 담습니다. 직업 사진가도 움직그림 편집자도 아닌 사람에게 단 1 테라옥텟은, 한평생어치의 예사 파일로도 다 채우지 못할 저장입니다.

가게의 하드디스크가 1 테라옥텟을 넘어선 것은 2007 년이고, 이제는 20 이나 그보다 큽니다. 반도체 저장 장치는 같은 용량에 더 느리게, 더 비싸게 이르렀으나 빠르기는 훨씬 위였습니다. 두 기술은 이제 정면으로 다투지 않고 용량과 빠르기로 시장을 나눠 가집니다.

열 자리 셈과 두 자리 셈의 어긋남이 성가실 만큼 눈에 띄기 시작하는 곳이 테라옥텟입니다. 1 테라옥텟이라 팔리는 원반이 담는 것은 딱 1 조 옥텟입니다. 운영 체제는 1024 로 네 번 나누어 0.909 테비옥텟을 내놓고, 대개 931 기가옥텟이라 이름표를 답니다. 모자람은 7 퍼센트로 보이지만 실은 아무것도 잃지 않았습니다. 페타옥텟에서는 같은 셈이 12 퍼센트의 틈을 냅니다.

갈무리본과 보관이 사는 곳이 이 크기입니다. 한 집의 사진과 문서와 움직그림의 온 모음은 보통 몇 테라옥텟에 들어갑니다. 바깥에 붙이는 장치가 바로 그 범위로 팔리는 까닭이 그것입니다. 구름 저장 서비스도 테라옥텟으로 값을 매기며, 모든 것의 둘째 사본을 지니는 일이 셈이 맞는 것은 저장의 낱값이 양의 자람보다 빨리 떨어져 왔기 때문입니다.

직업의 일에서 테라옥텟은 이정표가 아니라 나날의 양입니다. 고화질 촬영 하루는 몇 테라옥텟의 날 재료를 냅니다. 유전체 해독 한 차례는 몇 백 기가옥텟을 내놓으니, 조촐한 실험실도 주마다 테라옥텟을 냅니다. 두 분야 모두, 알맞은 시간 안에 어떤 망으로도 옮길 수 없는 자료를 나르는 일을 축으로 일의 흐름을 짜야 했습니다.

1 테라옥텟은 1 조 옥텟, 1000 기가옥텟, 8 테라비트, 또는 약 0.9095 테비옥텟과 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.