| 키비옥텟 (Kio) | 엑스비비트 (Eibit) |
|---|---|
| 1 키비옥텟 | 7.1054273576 × 10-15 Eibit |
| 2 키비옥텟 | 1.42108547152 × 10-14 Eibit |
| 3 키비옥텟 | 2.13162820728 × 10-14 Eibit |
| 4 키비옥텟 | 2.84217094304 × 10-14 Eibit |
| 5 키비옥텟 | 3.5527136788 × 10-14 Eibit |
| 10 키비옥텟 | 7.1054273576 × 10-14 Eibit |
| 20 키비옥텟 | 1.42108547152 × 10-13 Eibit |
| 25 키비옥텟 | 1.7763568394 × 10-13 Eibit |
| 50 키비옥텟 | 3.5527136788 × 10-13 Eibit |
| 100 키비옥텟 | 7.1054273576 × 10-13 Eibit |
| 기준 | 키비옥텟 (Kio) | 엑스비비트 (Eibit) |
|---|---|---|
| A plain text message (160 characters) | 0.15625 Kio | 1.11022 × 10-15 Eibit |
| A three-minute MP3 | 2929.69 Kio | 2.08167 × 10-11 Eibit |
| A smartphone photo | 3906.25 Kio | 2.77556 × 10-11 Eibit |
| A high-definition film | 3906250 Kio | 0.0000000277556 Eibit |
| A dual-layer Blu-ray disc | 48828125 Kio | 0.000000346945 Eibit |
키비옥텟은 1024 옥텟, 따라서 8192 비트에 해당하는 디지털 정보의 단위입니다. 기호는 Kio 입니다. 킬로옥텟의 두 자리 셈 짝이며, 둘의 차이는 2.4 퍼센트뿐이지만, 셈틀 속살의 짜임 가운데 많은 부분이 실은 이 단위로 재어집니다.
가장 중요한 보기는 기억의 쪽입니다. 처리기는 기억을 옥텟 하나씩이 아니라 정해진 크기의 덩이로 다룹니다. 흔히 쓰이는 거의 모든 뼈대에서 그 덩이는 4 키비옥텟입니다. 프로그램이 잡는 자리는 모두 그 곱절로 올림되고, 쪽 표의 모든 항목은 그 하나를 나타내며, 프로그램의 빠르기는 그 손대는 결이 이 4 키비옥텟 격자에 얼마나 잘 들어맞는지에 자주 달려 있습니다.
원반의 구역도 비슷한 이야기입니다. 하드디스크는 몇십 년 동안 512 옥텟 구역을 썼고, 오늘의 원반은 4 키비옥텟을 씁니다. 기억의 쪽에 맞추어 한 쪽을 한 번의 동작으로 읽고 쓸 수 있게 하려는 것입니다. 파일 얼개는 그다음 역시 2 의 거듭제곱인 덩이, 보통 4 키비옥텟으로 자리를 나눠 줍니다. 그래서 옥텟 하나짜리 파일도 원반 4 키비옥텟을 먹습니다.
통신 규약도 이 단위를 씁니다. 완충의 크기, 창의 크기, 많은 규약 얼개의 가장 큰 크기가 2 의 거듭제곱이고, 64 키비옥텟이라는 한계는 거듭 나타납니다. 16 비트 길이 칸이 나타낼 수 있는 가장 큰 값이며, 그래서 UDP 전문, IP 꾸러미, 그리고 몇몇 옛 파일 형식의 크기를 옭아맵니다.
이것이 전체의 결입니다. 어떤 한계가 두 자리 셈 칸의 너비에서 온 자리라면, 그 한계는 2 의 거듭제곱이며, 그것을 정직하게 적는 길은 두 자리 셈 접두어입니다. 전문의 한계를 64 KB 라 적어도 크게 어긋나지는 않지만, 64 KiB 라 적으면 딱 옳고 그 값이 어디서 왔는지도 말해 줍니다.
나날의 쓰임에서 이 차이는 보이지 않습니다. 200 킬로옥텟 파일과 200 키비옥텟 파일은 4.8 키비옥텟 떨어져 있지만 아무도 알아채지 못합니다. 이 구분의 값어치는 어떤 값 뒤의 셈을 읽을 수 있게 만든다는 데 있고, 그것은 수가 커질수록 훨씬 더 힘을 씁니다.
1 키비옥텟은 1024 옥텟, 8192 비트, 8 키비비트, 또는 1.024 킬로옥텟과 같습니다.
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.