키비비트에서 메가비트(으)로 변환

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키비비트(Kibit)을(를) 메가비트(Mbit)(으)로 변환하는 공식

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키비비트 → 메가비트 변환표

키비비트 (Kibit)메가비트 (Mbit)
1 키비비트0.001024 Mbit
2 키비비트0.002048 Mbit
3 키비비트0.003072 Mbit
4 키비비트0.004096 Mbit
5 키비비트0.00512 Mbit
10 키비비트0.01024 Mbit
20 키비비트0.02048 Mbit
25 키비비트0.0256 Mbit
50 키비비트0.0512 Mbit
100 키비비트0.1024 Mbit

데이터 기준값

기준키비비트 (Kibit)메가비트 (Mbit)
A plain text message (160 characters)1.25 Kibit0.00128 Mbit
A three-minute MP323437.5 Kibit24 Mbit
A smartphone photo31250 Kibit32 Mbit
A high-definition film31250000 Kibit32000 Mbit
A dual-layer Blu-ray disc390625000 Kibit400000 Mbit

다른 단위 변환기 살펴보기

길이질량온도에너지부피속도시간데이터압력주파수데이터 전송 속도부피 유량각도넓이

키비비트(Kibit)에 대하여

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.


메가비트(Mbit)에 대하여

메가비트는 100 만 비트에 해당하는 디지털 정보의 단위입니다. 기호는 Mbit 입니다. 인터넷 회선의 빠르기는 거의 언제나 이 단위로 내걸립니다. 그러니 보통의 이용자가 서비스를 고를 때마다 이름으로 마주치는 몇 안 되는 자료 단위의 하나입니다.

1 메가비트는 딱 100 만 비트이지 1048576 이 아닙니다. 이 갈래에는 실제의 결과가 따릅니다. 1 메가비트는 12 만 5000 옥텟, 곧 125 킬로옥텟을 담으니, 초당 100 메가비트인 회선이 나르는 것은 잘해야 초당 약 12.5 메가옥텟입니다. 500 메가옥텟이라 적힌 파일은, 내걸린 숫자가 약속하는 듯한 4 초가 아니라 적어도 40 초가 걸립니다.

이 여덟 곱절의 차이가 바로 그토록 많은 사람이 제 회선을 산 것보다 느리다고 여기는 까닭입니다. 정직하지 못한 일이 벌어지는 것은 아닙니다. 업계가 초당 비트로 흐르는 양을 적는 것은 물리 층이 실제로 나르는 것이 그것이기 때문이고, 파일 목록이 옥텟으로 크기를 적는 것은 저장이 그렇게 나뉘어 있기 때문입니다. 두 관례는 저마다의 자리에서 옳고, 그 사이의 셈은 8 로 나누는 것뿐입니다.

실제로 흐르는 양은 더 적습니다. 규약의 머리말, 오류 바로잡기, 다시 보내기가 모두 용량을 먹고, 회선에서 쓸 수 있는 몫은 대개 이름값의 90 에서 95 퍼센트입니다. 무선은 더 잃습니다. 매질을 나눠 쓰고 뒤섞임이 되풀이를 강요하기 때문입니다. 초당 100 메가비트라 내건 회선이 실제로 건네는 것은 흔히 90 쯤이고, 붐비는 무선 망에서는 그보다도 적습니다.

시대를 가르는 값들은 기억해 둘 값어치가 있습니다. 이른 넓은 띠는 초당 1 에서 8 메가비트를 주었고, 케이블과 유리섬유가 그것을 50 과 100 으로 밀어 올렸으며, 이제 도시에서는 기가비트 서비스가 흔합니다. 고화질 움직그림 흘려보기에는 초당 약 5 메가비트, 초고화질에는 약 25, 두 사람의 그림 통화에는 8 이 듭니다. 그러니 한 집의 참된 필요는 대개 계약보다 한참 아래입니다.

기억에서 메가비트는 소자가 담는 양을 나타냅니다. 512 메가비트 기억 소자는 64 메가옥텟을 담고, 그런 소자 여럿이 한 장의 모듈을 이룹니다. 만드는 이가 비트로 세는 것은 규소가 지니는 것이 그것이기 때문이고, 사는 이가 옥텟으로 세는 것은 운영 체제가 알리는 것이 그것이기 때문입니다.

1 메가비트는 100 만 비트, 1000 킬로비트, 125 킬로옥텟, 또는 약 0.9537 메비비트와 같습니다.