| 엑스비비트 (Eibit) | 키비비트 (Kibit) |
|---|---|
| 1 엑스비비트 | 1.12589990684 × 1015 Kibit |
| 2 엑스비비트 | 2.25179981369 × 1015 Kibit |
| 3 엑스비비트 | 3.37769972053 × 1015 Kibit |
| 4 엑스비비트 | 4.50359962737 × 1015 Kibit |
| 5 엑스비비트 | 5.62949953421 × 1015 Kibit |
| 10 엑스비비트 | 1.12589990684 × 1016 Kibit |
| 20 엑스비비트 | 2.25179981369 × 1016 Kibit |
| 25 엑스비비트 | 2.81474976711 × 1016 Kibit |
| 50 엑스비비트 | 5.62949953421 × 1016 Kibit |
| 100 엑스비비트 | 1.12589990684 × 1017 Kibit |
| 기준 | 엑스비비트 (Eibit) | 키비비트 (Kibit) |
|---|---|---|
| A plain text message (160 characters) | 1.11022 × 10-15 Eibit | 1.25 Kibit |
| A three-minute MP3 | 2.08167 × 10-11 Eibit | 23437.5 Kibit |
| A smartphone photo | 2.77556 × 10-11 Eibit | 31250 Kibit |
| A high-definition film | 0.0000000277556 Eibit | 31250000 Kibit |
| A dual-layer Blu-ray disc | 0.000000346945 Eibit | 390625000 Kibit |
엑스비비트는 2 의 60 제곱 비트, 곧 1024 페비비트에 해당하는 디지털 정보의 단위입니다. 기호는 Eibit 입니다. 엑사비트의 두 자리 셈 짝이며, 이제 둘은 15.3 퍼센트 다릅니다.
2 의 60 제곱은 셈틀 세계에서 유난히 중요한 수입니다. 60 이 오늘날 처리기의 64 비트 주소에 가깝기 때문입니다. 64 비트 기계는 16 엑스비옥텟의 기억을 주소 매길 수 있고, 그 값 16 EiB 는 그 뼈대 전체의 이론의 천장입니다. 처리기 설명서에도, 운영 체제 문서에도, 모든 64 비트 파일 얼개의 규격에도 나타납니다.
그 범위를 다 쓰는 기계는 그림자도 없습니다. 오늘의 처리기는 64 개의 주소 비트 가운데 48 개나 57 개만을 실제로 만들어 넣습니다. 온 너비를 배선하면 아무도 채울 수 없는 주소 넓이를 위해 규소를 쓰는 셈이기 때문입니다. 쓰지 않는 비트는 남겨 두었고, 기억의 크기가 값하게 되면 넓히는 일은 어렵지 않습니다. 애초에 64 를 고른 까닭이 바로 그것이었습니다.
1 엑스비비트는 144115188075855872 옥텟, 곧 128 페비옥텟입니다. 이는 어느 한 조직이 지닌 저장보다 많고, 저장 산업의 큰 몫이 한 해에 내놓는 것을 합친 만큼입니다. 큰 두 자리 셈 단위가 다 그렇듯, 이는 지어진 무엇이 아니라 규격서 속의 한계와 용량을 나타냅니다.
이 단위는 파일 얼개를 짜는 이들이 가장 큰 크기를 정하는 자리이기도 합니다. 64 비트 구획 가리킴을 축으로 짜인 파일 얼개는 당연히 딱 떨어지는 2 의 거듭제곱에 한계를 두고, 널리 쓰이는 몇몇은 영역의 가장 큰 크기를 엑스비옥텟으로 적습니다. 이 값들은 바람이 아닙니다. 가리킴의 너비에서 나오는 셈의 결과이며, 뼈대가 바뀔 때까지 움직이지 않습니다.
여기서는 기호를 옳게 읽는 일이 힘을 씁니다. Eibit 은 엑스비비트, Ebit 은 엑사비트이고, EB 와 EiB 는 저마다의 옥텟 꼴입니다. 15 퍼센트의 차이가 뜻있는 문서에서는, 그리고 이 크기에서는 언제나 뜻있는데, 작은 글자 i 의 있고 없음이 뜻의 전부를 짊어집니다.
1 엑스비비트는 1024 페비비트, 144115188075855872 옥텟, 또는 약 1.153 엑사비트와 같습니다.
키비비트는 1024 비트에 해당하는 디지털 정보의 단위입니다. 기호는 Kibit 입니다. 두 자리 셈 접두어 가운데 첫째이며, 1998 년에 국제 전기 표준 회의가 정한 한 무리의 단위입니다. 1960 년대부터 셈틀 세계에 남아 있던 헷갈림을 끝내기 위한 것이었습니다.
문제는 단순했습니다. 셈틀은 기억을 2 의 거듭제곱으로 주소 매김하므로, 기억은 1000 이 아니라 1024 덩이로 왔습니다. 기술자들은 그 양에 미터법 접두어 킬로를 빌려 왔습니다. 1024 가 1000 에 가깝고 작은 수라면 그 어림이 해롭지 않았기 때문입니다. 그러나 저장과 전송은 참된 1000 으로 셌으니, 같은 접두어가 기계의 어느 쪽을 말하느냐에 따라 두 가지 다른 것을 가리켰습니다.
IEC 의 답은 새 이름을 짓는 것이었습니다. 키비는 '킬로 두 자리 셈'을 줄인 말이고, 그 틀은 메비, 기비, 테비, 페비, 엑스비, 제비, 요비로 이어집니다. 저마다 아래것의 1024 곱절이며, 기호는 모두 큰 글자 뒤에 작은 글자 i 가 붙는 꼴입니다. Ki, Mi, Gi, Ti 따위입니다. 이로써 킬로비트는 1000 비트만을 뜻하게 되었습니다.
1 키비비트는 128 옥텟이며, 킬로비트와의 차이는 2.4 퍼센트입니다. 이 작은 차이야말로 둘이 오래도록 뒤섞인 까닭입니다. 이 크기에서는 아무도 알아채지 못합니다. 어긋남은 계단마다 2.4 퍼센트씩 쌓여 메비비트에서 5 퍼센트, 기비비트에서 7 퍼센트, 요비비트에서는 21 퍼센트에 이릅니다. 거기서 애매함이 참으로 비싼 값을 치르게 됩니다.
받아들임은 반쪽이고 들쭉날쭉합니다. 규격 기구와 리눅스 알맹이와 기술 문서 대부분은 IEC 접두어를 옳게 씁니다. 가게의 프로그램은 대체로 그렇지 않고, 많은 프로그램이 아직도 KB 라 적으면서 1024 로 나눕니다. 그래서 읽는 이는 어떤 값이 어느 관례를 따르는지 앞뒤에서 헤아려야 할 때가 잦습니다. 바로 그 규격이 막으려 한 일입니다.
실제로 키비비트 자체는 작은 기억 소자의 규격서, 붙박이 얼개가 쓰는 줄줄이 기억, 그리고 2 의 거듭제곱이 딱 들어맞아야 하는 규약 문서에 주로 나타납니다. 1000 이 아니라 1024 를 뜻하려는 자리라면 이것이 옳은 단위입니다.
1 키비비트는 1024 비트, 128 옥텟, 또는 1.024 킬로비트와 같습니다.