| 초당 요비옥텟 (Yio/s) | 초당 테비옥텟 (Tio/s) |
|---|---|
| 1 초당 요비옥텟 | 1099511627776 Tio/s |
| 2 초당 요비옥텟 | 2199023255552 Tio/s |
| 3 초당 요비옥텟 | 3298534883328 Tio/s |
| 4 초당 요비옥텟 | 4398046511104 Tio/s |
| 5 초당 요비옥텟 | 5497558138880 Tio/s |
| 10 초당 요비옥텟 | 10995116277760 Tio/s |
| 20 초당 요비옥텟 | 21990232555520 Tio/s |
| 25 초당 요비옥텟 | 27487790694400 Tio/s |
| 50 초당 요비옥텟 | 54975581388800 Tio/s |
| 100 초당 요비옥텟 | 109951162777600 Tio/s |
| 기준 | 초당 요비옥텟 (Yio/s) | 초당 테비옥텟 (Tio/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 5.79026 × 10-21 Yio/s | 0.00000000636646 Tio/s |
| Typical home broadband | 1.03398 × 10-17 Yio/s | 0.0000113687 Tio/s |
| Gigabit Ethernet | 1.03398 × 10-16 Yio/s | 0.000113687 Tio/s |
| Streaming a 4K film | 2.58494 × 10-18 Yio/s | 0.00000284217 Tio/s |
초당 요비옥텟은 초당 1024 제비옥텟, 곧 초당 2 의 80 제곱 옥텟에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Yio/s 입니다. 국제 전기 표준 회의가 이름을 준 가장 큰 두 자리 셈 빠르기이며, 초당 비트에서 시작한 사다리의 마지막 칸입니다.
이 마지막 계단에서 두 자리 셈과 열 자리 셈의 관례는 20.9 퍼센트 다릅니다. 이 수가 IEC 접두어가 매듭지으려 만들어진 주장을 닫습니다. 초당 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 없고, 두 자리 셈 한 벌 전체는 그것을 없애기 위해 있습니다.
빠르기 자체에는 가리키는 것이 없습니다. 초당 1 요비옥텟은 인터넷의 그 순간 오감 전체의 팔백만 곱절을 넘고, 인류가 이제껏 갈무리한 모든 것을 일 초에 몇 천 번이나 날라 버립니다. 그 빠르기로 자료를 만드는 것도, 받아 내는 것도 없고, 그것을 내다보고 설계되는 것도 없습니다.
그렇다고 이 단위가 쓸모없는 것은 아닙니다. 사다리 전체를 미리 정해 둔다는 것은, 모든 접두어가 모든 단위와 붙는다는 규칙만이 배워야 할 모든 것이 된다는 뜻입니다. 규칙은 예외의 표보다 지니고 다니기 쉽습니다. 같은 원칙이 미터법에 온전한 접두어 묶음을 주었습니다. 2022 년의 로나와 케타 더하기는 열 자리 셈 쪽을 늘렸지만, 그에 맞는 두 자리 셈 이름은 정해지지 않았습니다.
이런 단위의 실제 값어치는 변환기의 굴러감을 한결같게 만드는 데 있습니다. 있을 수 없는 경우도 예사 경우와 같은 규칙으로 다루는 도구는 숨은 특별 처리를 지니지 않았다고 믿을 수 있습니다. 그것은 믿음을 받는 일이 존재의 전부인 무엇에게 지녀야 할 성질입니다.
읽는 이에게 한 벌 전체는 글자 하나로 모입니다. Kio/s, Mio/s, Gio/s, Tio/s, Pio/s, Eio/s, Zio/s, Yio/s 는 두 자리 셈이고, ko/s, Mo/s, Go/s, To/s, Po/s, Eo/s, Zo/s, Yo/s 는 열 자리 셈이며, 위로 오를수록 그 차이는 반올림의 어긋남에서 5 분의 1 로 벌어집니다.
초당 1 요비옥텟은 초당 1024 제비옥텟, 초당 1208925819614629174706176 옥텟, 또는 초당 약 1.209 요타옥텟과 같습니다.
초당 테비옥텟은 초당 1024 기비옥텟, 곧 초당 2 의 40 제곱 옥텟에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Tio/s 입니다. 초당 테라옥텟의 두 자리 셈 짝이며, 둘은 10 퍼센트 다릅니다.
큰 기계 바깥에서 이만큼 빨리 자료를 옮기는 것은 없습니다. 이 빠르기는 쌓아 올린 기억을 지닌 가속기의 기억 띠너비, 상급 처리기 꾸러미 속살의 얼개, 또는 몇 천 장치에 펼쳐진 나란한 파일 얼개의 합친 흐름을 나타냅니다. 모두 두 자리 셈 짜임으로 이루어져 있고, 그 합계는 두 자리 셈의 양을 시간으로 나눈 것입니다.
이 단위가 가장 자주 적히는 곳은 고성능 셈입니다. 초고속 셈틀의 저장 얼개는 셈 마디에 초당 몇 테비옥텟을 건넬 수 있는지로 적힙니다. 그 값이 흉내 셈이 제 상태를 갈무리하고 다시 이어 가는 빠르기를 정하기 때문입니다. 빨리 셈해도 느리게 쓰는 기계는 기다리는 데 시간을 씁니다.
이 맥락에서 열 자리 셈 단위와의 10 퍼센트 차이는 무겁습니다. 초당 10 테라옥텟을 건네기로 하고 사들인 파일 얼개와 초당 10 테비옥텟을 건네는 것은 초당 1 테라옥텟 통째로 다릅니다. 그만한 크기의 시설에서 그것은 장비 예산의 상당한 몫입니다.
비트로 치면 초당 1 테비옥텟은 초당 8 테비비트이고, 열 자리 셈으로는 초당 약 1.1 테라옥텟입니다. 같은 빠르기를 네 가지로 말하는 일은 이 단에서 일상입니다. 저장 산업, 기억 산업, 통신 산업, 그리고 규격 기구가 저마다 다른 것을 좋아하기 때문입니다.
나날의 견줌으로는, 초당 1 테비옥텟은 가게의 큰 하드디스크를 스무 초쯤에 채웁니다. 이것을 나르는 바깥 접속구는 없습니다. 이 값은 한 얼개 안의 부품 사이 움직임을 나타내며, 거기서 도선은 짧고 그것이 아주 여럿 나란히 일합니다.
그림 처리 장치가 이 비율을 부품 하나의 손이 닿는 곳으로 끌어왔습니다. 처리 칩에 곧바로 붙인 넓은 대역폭 기억 더미는 그것을 쓰는 처리 장치로 초당 1 테비옥텟을 훌쩍 넘겨 보내고, 그런 더미를 여럿 얹은 판은 몇 테비옥텟에 이릅니다. 큰 모형의 학습을 묶는 것은 날것 그대로의 셈 빠르기가 아니라 이 대역폭입니다. 기억이 대지 못하면 셈 단위는 손을 놓고 기다립니다. 같은 논리가, 아주 빠른 계산기의 설계자들이 처리 장치 자체만큼이나 기억과 처리 장치 사이의 길에 공을 들이는 까닭과, 적히는 기억이 이의 거듭제곱으로 주소를 갖는 곳에서 이 비율이 이진 단위로 적히는 까닭을 풀어 줍니다.
초당 1 테비옥텟은 초당 1024 기비옥텟, 초당 1099511627776 옥텟, 또는 초당 약 1.100 테라옥텟과 같습니다.