| 초당 키비옥텟 (Kio/s) | 초당 요비비트 (Yibit/s) |
|---|---|
| 1 초당 키비옥텟 | 6.77626357803 × 10-21 Yibit/s |
| 2 초당 키비옥텟 | 1.35525271561 × 10-20 Yibit/s |
| 3 초당 키비옥텟 | 2.03287907341 × 10-20 Yibit/s |
| 4 초당 키비옥텟 | 2.71050543121 × 10-20 Yibit/s |
| 5 초당 키비옥텟 | 3.38813178902 × 10-20 Yibit/s |
| 10 초당 키비옥텟 | 6.77626357803 × 10-20 Yibit/s |
| 20 초당 키비옥텟 | 1.35525271561 × 10-19 Yibit/s |
| 25 초당 키비옥텟 | 1.69406589451 × 10-19 Yibit/s |
| 50 초당 키비옥텟 | 3.38813178902 × 10-19 Yibit/s |
| 100 초당 키비옥텟 | 6.77626357803 × 10-19 Yibit/s |
| 기준 | 초당 키비옥텟 (Kio/s) | 초당 요비비트 (Yibit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 6.83594 Kio/s | 4.63221 × 10-20 Yibit/s |
| Typical home broadband | 12207 Kio/s | 8.27181 × 10-17 Yibit/s |
| Gigabit Ethernet | 122070 Kio/s | 8.27181 × 10-16 Yibit/s |
| Streaming a 4K film | 3051.76 Kio/s | 2.06795 × 10-17 Yibit/s |
초당 키비옥텟은 초당 1024 옥텟, 따라서 초당 8192 비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Kio/s 입니다. 두 자리 셈 빠르기 단위 대부분과 달리 이것은 참으로 흔합니다. 파일을 베끼고 내려받고 맞추는 명령 줄 도구가 몇십 년째 이 단위로 알려 왔기 때문입니다.
까닭은 곧습니다. 그 도구들은 옮긴 것을 덩이로 셉니다. 그리고 덩이는 2 의 거듭제곱입니다. 4 키비옥텟 조각으로 읽고 그 합계를 지난 시간으로 나누는 프로그램은 초당 키비옥텟의 빠르기를 냅니다. 그것을 열 자리 셈 킬로옥텟으로 알리려면 아무 이로움 없는 곱셈이 하나 더 필요합니다. 이 단위는 셈이 저절로 낳는 것입니다.
유닉스 계열 얼개에서 파일 베끼기를 지켜본 적 있는 사람은 이 값을 보았습니다. 내려받기 도구, 곳간 도구, 원반에 써넣는 명령, 망 전송 프로그램은 모두 진행을 초당 키비옥텟이나 메비옥텟으로 알리고, 그 대부분이 작은 글자 i 를 붙여 옳게 이름표를 답니다. 나날의 프로그램에서 IEC 접두어가 한결같이 쓰이는 몇 안 되는 자리입니다.
크기를 가늠하자면 초당 1 키비옥텟은 글을 초당 1000 글자쯤 옮깁니다. 짧은 편지면 일 초, 소설이면 십 분쯤입니다. 오늘의 그물 쪽이 알맞은 시간 안에 열리지 않는 빠르기이므로, 진행 표시에서 이것을 보았다면 대개 옮김이 끝나 가는 것이 아니라 접속에 무언가 탈이 난 것입니다.
초당 1 킬로옥텟과의 차이는 2.4 퍼센트이고 아무도 알아채지 못합니다. 여기서 두 자리 셈 단위를 쓰는 값어치는 정확함이 아니라 정직함입니다. 값은 두 자리 셈의 셈에서 왔고, 두 자리 셈 접두어로 적는 일이 그것을 말해 줍니다. 열 자리 셈 값을 바라는 사람은 환산할 수 있습니다. 두 자리 셈의 수에 열 자리 셈 이름표를 받은 사람은 아무것도 되찾을 수 없습니다.
이 값을 내걸린 회선 빠르기와 견주려면 두 걸음이 필요합니다. 비트로 만들려고 여덟을 곱하고, 밑을 위해 2.4 퍼센트를 고치는 일입니다. 실제로 둘째 걸음은 어떤 현실의 측정에서든 흔들림보다 작고, 힘을 쓰는 것은 첫째 걸음입니다.
초당 1 키비옥텟은 초당 1024 옥텟, 초당 8192 비트, 또는 초당 1.024 킬로옥텟과 같습니다.
초당 요비비트는 초당 2 의 80 제곱 비트, 곧 초당 1024 제비비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Yibit/s 입니다. 국제 전기 표준 회의가 이름을 준 가장 큰 두 자리 셈 전송 빠르기이며, 초당 요타비트의 두 자리 셈 짝입니다.
이 마지막 계단에서 두 자리 셈과 열 자리 셈의 관례는 20.9 퍼센트 다릅니다. 그 수야말로 IEC 접두어가 매듭지으려 만들어진 주장의 맺음입니다. 키비비트에서 2.4 퍼센트밖에 어긋나지 않던 이름 짓기의 버릇이 1.024 를 여덟 번 거듭 곱하는 사이에 5 분의 1 을 넘는 어긋남으로 자랐습니다. 이만큼 큰 애매함은 어떤 측정 체계도 떠안을 수 없습니다.
이 단위는 아무것도 나타내지 않습니다. 세계 인터넷의 오감은 초당 약 1 엑사비트이니, 초당 1 요비비트는 사람이라는 종의 통신 전체의 백만 곱절을 넘습니다. 거기 닿는 회선도, 합계도, 내다봄도 없고, 닿으리라 여겨지지도 않습니다.
두 자리 셈의 한 벌이 여기서 멈추는 것은, IEC 규격이 쓰인 1998 년에 열 자리 셈의 한 벌이 요타에서 멈춰 있었기 때문입니다. 2022 년에 로나와 케타가 미터법에 더해졌을 때 그에 맞는 두 자리 셈 이름은 정해지지 않았습니다. 그래서 초당 2 의 90 제곱 비트의 빠르기에는 받아들여진 짧은 꼴이 없습니다. 이 구멍은 언젠가 필요해지면 아마 메워지겠지만, 지금은 그렇지 않습니다.
아무도 오르지 않은 사다리의 한 칸을 정하는 데도 뜻이 있습니다. 이름이 바닥나는 체계는 쓰는 이에게 임시변통을 떠맡기고, 임시변통의 이어 붙이기는 서로 어긋납니다. 한 벌 전체를 미리 적어 두면 예외의 표가 아니라 규칙만이 배워야 할 모든 것이 됩니다. 미터법에 온전한 접두어 묶음을 준 것도 같은 생각이었습니다.
기술 읽을거리를 읽는 누구에게나 두 자리 셈 한 벌 전체의 가르침은 글자 하나로 모입니다. Kibit/s, Mibit/s, Gibit/s, Tibit/s, Pibit/s, Eibit/s, Zibit/s, Yibit/s 는 두 자리 셈이고, kbit/s, Mbit/s, Gbit/s, Tbit/s, Pbit/s, Ebit/s, Zbit/s, Ybit/s 는 열 자리 셈이며, 위로 오를수록 그 차이는 반올림의 어긋남에서 5 분의 1 로 벌어집니다.
초당 1 요비비트는 초당 1024 제비비트, 초당 151115727451828646838272 옥텟, 또는 초당 약 1.209 요타비트와 같습니다.