| 제비옥텟 (Zio) | 비트 (bit) |
|---|---|
| 1 제비옥텟 | 9.44473296574 × 1021 bit |
| 2 제비옥텟 | 1.88894659315 × 1022 bit |
| 3 제비옥텟 | 2.83341988972 × 1022 bit |
| 4 제비옥텟 | 3.7778931863 × 1022 bit |
| 5 제비옥텟 | 4.72236648287 × 1022 bit |
| 10 제비옥텟 | 9.44473296574 × 1022 bit |
| 20 제비옥텟 | 1.88894659315 × 1023 bit |
| 25 제비옥텟 | 2.36118324143 × 1023 bit |
| 50 제비옥텟 | 4.72236648287 × 1023 bit |
| 100 제비옥텟 | 9.44473296574 × 1023 bit |
| 기준 | 제비옥텟 (Zio) | 비트 (bit) |
|---|---|---|
| A plain text message (160 characters) | 1.35525 × 10-19 Zio | 1280 bit |
| A three-minute MP3 | 2.5411 × 10-15 Zio | 24000000 bit |
| A smartphone photo | 3.38813 × 10-15 Zio | 32000000 bit |
| A high-definition film | 3.38813 × 10-12 Zio | 3.2 × 1010 bit |
| A dual-layer Blu-ray disc | 4.23516 × 10-11 Zio | 4 × 1011 bit |
제비옥텟은 2 의 70 제곱 옥텟, 곧 1024 엑스비옥텟에 해당하는 디지털 정보의 단위입니다. 기호는 Zio 입니다. 제타옥텟의 두 자리 셈 짝이며, 둘은 18.1 퍼센트 다릅니다.
이 크기의 것은 없습니다. 인류가 지닌 자료의 총량은 모든 사본과 모든 갈무리본을 세어도 몇 백 제타옥텟으로 어림되고, 1 제비옥텟은 1.18 제타옥텟입니다. 그러니 세상이 지닌 것은 이 단위로 몇 백 어치에 지나지 않습니다. 세상의 곳간 전체가 큰 곱절이 아니라 작은 곱절이 되는 첫 두 자리 셈 단위입니다.
이 단위는 쓰려고가 아니라 체계를 고르게 하려고 정해져 있습니다. 미터법에서도 IEC 체계에서도 그것은 뜻한 성질입니다. 모든 접두어가 예외 없이 모든 단위에 붙으니, Zio 를 본 적 없는 읽는 이도 접두어만으로 풀어냅니다. 아무 데서나 이름이 바닥나는 체계는 앞으로 쓸 모든 이에게 저마다의 이어 붙이기를 떠맡깁니다. 그리고 서로 다투는 이어 붙이기야말로 애매함이 태어나는 자리입니다.
이 단위가 자연스레 솟아오르는 자리가 하나 있습니다. 64 비트를 넘는 저장의 주소 매김은 필요해지지 않은 채 설계되어 왔습니다. 파일 얼개 ZFS 는 128 비트 구획 가리킴을 써서, 이름 붙은 어떤 두 자리 셈 접두어도 훨씬 넘어서는 이론상 용량을 지닙니다. 그런 방식이 중간의 한계를 내걸면 그 한계는 이 범위에 떨어지고, 제비옥텟으로 적는 것이 옳습니다.
제비옥텟과 제타옥텟 사이의 18.1 퍼센트 틈은 내다봄을 읽을 때 마음에 새겨 둘 값어치가 있습니다. 세계 자료 자람의 예측은 제타옥텟으로 펴내지는데, 두 자리 셈으로 셈해 열 자리 셈으로 알린 것은 5 분의 1 가까이 어긋납니다. 그런 예측은 본디 성기므로 이 잘못이 미덥지 않음의 가장 큰 뿌리는 아니지만, 피할 수 있는 것이기는 합니다.
기호 Zio 는 IEC 의 다른 기호와 마찬가지로 큰 글자 뒤에 작은 글자 i, 그다음 단위가 오는 꼴입니다. 읽는 이에게 어느 양인지를 의심 없이 알려 주는 것은 본문의 말이 아니라 그 i 의 있고 없음입니다. 그것을 빠뜨린 문서는 말한 듯 보이는 것을 말하지 않은 것입니다.
1 제비옥텟은 1024 엑스비옥텟, 1180591620717411303424 옥텟, 8 제비비트, 또는 약 1.181 제타옥텟과 같습니다.
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.