| 비트 (bit) | 페비비트 (Pibit) |
|---|---|
| 1 비트 | 8.881784197 × 10-16 Pibit |
| 2 비트 | 1.7763568394 × 10-15 Pibit |
| 3 비트 | 2.6645352591 × 10-15 Pibit |
| 4 비트 | 3.5527136788 × 10-15 Pibit |
| 5 비트 | 4.4408920985 × 10-15 Pibit |
| 10 비트 | 8.881784197 × 10-15 Pibit |
| 20 비트 | 1.7763568394 × 10-14 Pibit |
| 25 비트 | 2.22044604925 × 10-14 Pibit |
| 50 비트 | 4.4408920985 × 10-14 Pibit |
| 100 비트 | 8.881784197 × 10-14 Pibit |
| 기준 | 비트 (bit) | 페비비트 (Pibit) |
|---|---|---|
| A plain text message (160 characters) | 1280 bit | 1.13687 × 10-12 Pibit |
| A three-minute MP3 | 24000000 bit | 0.0000000213163 Pibit |
| A smartphone photo | 32000000 bit | 0.0000000284217 Pibit |
| A high-definition film | 3.2 × 1010 bit | 0.0000284217 Pibit |
| A dual-layer Blu-ray disc | 4 × 1011 bit | 0.000355271 Pibit |
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.
페비비트는 1125899906842624 비트, 곧 1024 테비비트, 2 의 50 제곱에 해당하는 디지털 정보의 단위입니다. 기호는 Pibit 입니다. 페타비트의 두 자리 셈 짝이며, 둘의 틈은 12.6 퍼센트까지 벌어졌습니다.
이 벌어짐은 눈여겨볼 값어치가 있습니다. IEC 접두어를 뒷받침하는 주장 전체가 이 한 숫자에 담겨 있기 때문입니다. 사다리를 한 칸 오를 때마다 차이는 1.024 곱절이 됩니다. 그래서 키비비트에서 해롭지 않던 2.4 퍼센트가 여기서는 양의 8 분의 1, 요비비트에서는 5 분의 1 이 됩니다. 작은 수에는 알맞던 관례가 큰 수에서는 버틸 수 없게 됩니다.
1 페비비트는 140737488355328 옥텟, 곧 128 테비옥텟입니다. 이 크기의 저장은 초고속 셈틀의 기억 얼개, 가장 빠른 학술 임시 저장, 그리고 아주 큰 무리의 합친 기억에 있습니다. 세상에서 가장 빠른 셈틀 목록의 가장 큰 기계는 주기억을 페비옥텟으로 잽니다. 흉내 셈 전체를 원반이 아니라 기억에 올릴 수 있다는 것, 그것이 어떤 셈들을 아예 가능하게 합니다.
이 얼개들은 두 자리 셈으로 주소 매겨지므로 옳은 것은 두 자리 셈 단위이고 열 자리 셈 값은 어림이 됩니다. 1 페비비트의 기억을 지닌 무리는 1 페타비트를 지닌 것이 아닙니다. 12.6 퍼센트 더 지니고 있으며, 열 자리 셈 값으로 나눠 주는 배정기는 그만큼을 쓰지 않은 채 남겨 둘 것입니다.
이 단위는 파일 얼개의 한계에도 나타납니다. 널리 쓰이는 몇몇 파일 얼개는 영역이나 파일의 가장 큰 크기를 딱 떨어지는 2 의 거듭제곱으로 정하며, 그 한계가 이 범위에 떨어지는 자리에서는 자연스럽게 페비옥텟으로 적힙니다. 그것을 열 자리 셈 단위로 옮기는 설명서는 그 수를 기억하기 쉽게 하던 성질을 잃습니다.
나날의 셈에서 페비비트를 만나는 일은 없습니다. 규격서와 얼개의 뼈대와 가장 큰 기계의 설계에 속하며, 변환기는 바로 그런 문서를 위해 이를 필요로 합니다. 바탕의 양이 2 의 거듭제곱인 자리라면, 이것이 그것을 반올림 없이 말하는 단위입니다.
1 페비비트는 1024 테비비트, 140737488355328 옥텟, 또는 약 1.126 페타비트와 같습니다.