킬로옥텟에서 키비옥텟(으)로 변환

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킬로옥텟(ko)을(를) 키비옥텟(Kio)(으)로 변환하는 공식

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킬로옥텟 → 키비옥텟 변환표

킬로옥텟 (ko)키비옥텟 (Kio)
1 킬로옥텟0.9765625 Kio
2 킬로옥텟1.953125 Kio
3 킬로옥텟2.9296875 Kio
4 킬로옥텟3.90625 Kio
5 킬로옥텟4.8828125 Kio
10 킬로옥텟9.765625 Kio
20 킬로옥텟19.53125 Kio
25 킬로옥텟24.4140625 Kio
50 킬로옥텟48.828125 Kio
100 킬로옥텟97.65625 Kio

데이터 기준값

기준킬로옥텟 (ko)키비옥텟 (Kio)
A plain text message (160 characters)0.16 ko0.15625 Kio
A three-minute MP33000 ko2929.69 Kio
A smartphone photo4000 ko3906.25 Kio
A high-definition film4000000 ko3906250 Kio
A dual-layer Blu-ray disc50000000 ko48828125 Kio

다른 단위 변환기 살펴보기

길이질량온도에너지부피속도시간데이터압력주파수데이터 전송 속도부피 유량각도넓이

킬로옥텟(ko)에 대하여

킬로옥텟은 1000 옥텟, 따라서 8000 비트에 해당하는 디지털 정보의 단위입니다. 기호는 ko 입니다. 날마다 쓰는 저장 단위 가운데 가장 작으며, 스무 해 동안 셈틀이 담는 양 전체가 이 단위로 이야기되었습니다.

1 킬로옥텟은 표기 없는 글이라면 1000 글자, 곧 약 200 낱말, 한 쪽의 삼분의 일쯤을 담습니다. 짧은 편지의 맨 글 파일은 몇 킬로옥텟입니다. 오늘의 셈에서 이만큼 작은 것은 거의 없습니다. 글 짓는 도구가 만든 빈 문서마저 이미 몇십 킬로옥텟입니다. 그 형식이 글 둘레에 꾸밈과 글꼴과 딸린 적바림을 안고 있기 때문입니다.

이 단위의 역사 속 무게는 지나치게 말하기 어려울 만큼 큽니다. 애플 II 는 4 킬로옥텟의 기억으로 나왔고, 코모도어 64 는 그 64 에서 이름을 따 왔으며, IBM 의 첫 개인용 셈틀은 640 을 다룰 수 있었습니다. 표 셈, 글 짓기, 그림과 소리가 있는 놀이 같은 참으로 얽힌 프로그램이 그 숫자 안에 들어가도록 쓰였습니다. 거기에는 이제 거의 사라진 다스림이 필요했습니다.

열 자리 셈과 두 자리 셈의 헷갈림이 시작된 곳도 킬로옥텟이었습니다. 주소 매김이 두 자리 셈이므로 기억은 1024 옥텟 단위로 왔는데, 모두가 그것을 1 킬로옥텟이라 불렀습니다. 원반 만드는 이들은 참된 1000 으로 셌습니다. 두 관례의 차이는 2.4 퍼센트로 이 크기에서는 하찮습니다. 그러나 같은 어긋남은 계단마다 쌓여 테라옥텟에서는 10 퍼센트에 이릅니다.

IEC 는 1998 년에 키비옥텟을 1024 옥텟으로 정하고 킬로옥텟을 딱 1000 에 남겨 이 애매함을 풀었습니다. 운영 체제의 받아들임은 들쭉날쭉합니다. 참된 킬로옥텟으로 파일 크기를 알리는 것도 있고, ko 라 적으면서 아직도 1024 로 나누는 것도 있으며, 이제 옳게 Kio 라 적는 것도 몇 있습니다.

이 단위가 지금도 날마다 나타나는 자리는 통신 규약과, 그물 위 작은 부품의 크기입니다. 쪽의 꾸밈 문서, 그림 기호, 증명서, 설정 파일, 데이터베이스의 색인 쪽은 모두 킬로옥텟으로 재어집니다. 대부분 처리기의 표준 기억 쪽은 4 키비옥텟으로, 한담이라면 4 킬로옥텟이라 해도 무방하나 셈에서는 안 됩니다.

1 킬로옥텟은 1000 옥텟, 8000 비트, 8 킬로비트, 또는 약 0.9766 키비옥텟과 같습니다.


키비옥텟(Kio)에 대하여

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.