| 초당 페비비트 (Pibit/s) | 초당 기비옥텟 (Gio/s) |
|---|---|
| 1 초당 페비비트 | 131072 Gio/s |
| 2 초당 페비비트 | 262144 Gio/s |
| 3 초당 페비비트 | 393216 Gio/s |
| 4 초당 페비비트 | 524288 Gio/s |
| 5 초당 페비비트 | 655360 Gio/s |
| 10 초당 페비비트 | 1310720 Gio/s |
| 20 초당 페비비트 | 2621440 Gio/s |
| 25 초당 페비비트 | 3276800 Gio/s |
| 50 초당 페비비트 | 6553600 Gio/s |
| 100 초당 페비비트 | 13107200 Gio/s |
| 기준 | 초당 페비비트 (Pibit/s) | 초당 기비옥텟 (Gio/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 4.9738 × 10-11 Pibit/s | 0.00000651926 Gio/s |
| Typical home broadband | 0.0000000888178 Pibit/s | 0.0116415 Gio/s |
| Gigabit Ethernet | 0.000000888178 Pibit/s | 0.116415 Gio/s |
| Streaming a 4K film | 0.0000000222045 Pibit/s | 0.00291038 Gio/s |
초당 페비비트는 초당 1024 테비비트, 곧 초당 2 의 50 제곱 비트에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Pibit/s 입니다. 초당 페타비트의 두 자리 셈 짝이며, 둘은 12.6 퍼센트 다릅니다.
깔린 얼개 가운데 이 빠르기로 달리는 것은 없습니다. 그러니 이 단위는 합계이거나 실험실의 성과 가운데 하나를 나타냅니다. 섬유 한 올로 세운 빛 전송의 기록은 초당 1 페타비트에 이르지만, 같은 실험의 두 자리 셈 값은 12.6 퍼센트 낮습니다. 다른 관례를 쓰는 논문 사이에서 결과를 견줄 때 이 차이는 힘을 씁니다.
이 단위가 참으로 걸맞은 자리는 2 의 거듭제곱으로 짜인 얼개를 말할 때입니다. 모두 두 자리 셈인 꽂이와 완충으로 지어진 아주 큰 통신망 얼개의 교환 총 용량은 두 자리 셈의 양을 시간으로 나눈 것이고, 그것을 열 자리 셈 단위로 알리는 일은 그것을 낳은 셈을 버리는 일입니다. 통로 수가 2 의 거듭제곱인 기계의 더한 기억 띠너비도 마찬가지입니다.
옥텟으로 치면 초당 1 페비비트는 140737488355328, 곧 초당 128 테비옥텟입니다. 가게의 큰 장치 1000 대어치의 저장을 매초 옮기는 양이며, 한 시설 안의 몇 천 갈래 나란한 길에 걸친 합계로만 있습니다.
이 단에서의 틈 크기는 IEC 한 벌 전체의 주장을 작게 옮겨 놓은 것입니다. 키비비트에서 해롭지 않은 2.4 퍼센트로 시작한 것이 이제 8 분의 1 이고, 단을 오를 때마다 2.4 퍼센트씩 더 쌓입니다. 작은 수에는 참을 만하던 관례가 큰 수에서는 버틸 수 없게 됩니다. 두 자리 셈 접두어의 뜻은 그리되기 전에 구분을 눈에 보이게 하는 것입니다.
변환기에게 셈은 평범합니다. 필요한 횟수만큼 1024 를 곱하거나 나누고, 옥텟에 이르려면 8 로 나눕니다. 중요한 것은, 정확히 이름 붙일 수 없는 값을 보았을 때 도구가 잠자코 열 자리 셈 단위로 바꿔치지 않는 일입니다.
초당 1 페비비트는 초당 1024 테비비트, 초당 140737488355328 옥텟, 또는 초당 약 1.126 페타비트와 같습니다.
초당 기비옥텟은 초당 1073741824 옥텟, 곧 초당 1024 메비옥텟에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Gio/s 입니다. 기억 띠너비와 가장 빠른 저장 접속구의 단위이며, 초당 기가옥텟의 두 자리 셈 짝으로 그것과 7.4 퍼센트 다릅니다.
이 단위가 가장 자연스레 들어앉는 곳은 기억입니다. 기억 통로는 시계의 한 걸음마다 정해진 수의 옥텟을 나르고, 그 수는 2 의 거듭제곱입니다. 그러니 나오는 띠너비는 시계 떨림수의 두 자리 셈 곱절이 됩니다. 통로를 여럿 지닌 기계는 초당 몇십 기비옥텟에, 쌓아 올린 기억을 지닌 가속기는 몇 천에 이릅니다.
저장 쪽도 따라잡았습니다. 오늘 접속구의 빠른 반도체 장치는 초당 몇 기비옥텟을 지켜 냅니다. 곧 처음으로 장치와 기억이 같은 자릿수 안에 들어온 것입니다. 이 가까워짐은 프로그램 쓰는 방식을 바꾸었습니다. 원반에서 읽는 것이 기억에서 읽는 것보다 몇 천 곱절 느리다는 옛 전제는 이제 서지 않습니다.
이 단위는 성능 시험의 출력에도, 얼개 지킴 화면에도, 처리기끼리의 이음 규격에도 나타납니다. 모두 두 자리 셈으로 셉니다. 재는 짜임이 두 자리 셈이기 때문입니다. 그 결과를 열 자리 셈 접두어로 알리는 일은 낯익어 보이는 이름표를 위해서만 7 퍼센트의 잘못을 들여오는 셈입니다.
이 빠르기의 뜻을 잡아 보자면, 초당 1 기비옥텟은 2 기가옥텟짜리 영화를 두 초도 안 되어 베끼고, 1 테라옥텟 장치를 십오 분쯤에 채웁니다. 이 빠르기의 것은 보통 건물의 어떤 바깥 접속보다도 빠르므로, 발목은 기계 속살로 옮겨 갑니다.
열 자리 셈 단위와의 구분이 가장 힘을 쓰는 자리는 구매와 용량 계획입니다. 초당 10 기가옥텟을 요구하는 규격과 초당 10 기비옥텟을 내는 얼개는 같은 것이 아니며, 7.4 퍼센트의 차이는 설계가 요구를 채우는지를 정하는 갈래의 여유입니다.
초당 1 기비옥텟은 초당 1073741824 옥텟, 초당 1024 메비옥텟, 또는 초당 약 1.074 기가옥텟과 같습니다.