| 초당 제비옥텟 (Zio/s) | 초당 기비옥텟 (Gio/s) |
|---|---|
| 1 초당 제비옥텟 | 1099511627776 Gio/s |
| 2 초당 제비옥텟 | 2199023255552 Gio/s |
| 3 초당 제비옥텟 | 3298534883328 Gio/s |
| 4 초당 제비옥텟 | 4398046511104 Gio/s |
| 5 초당 제비옥텟 | 5497558138880 Gio/s |
| 10 초당 제비옥텟 | 10995116277760 Gio/s |
| 20 초당 제비옥텟 | 21990232555520 Gio/s |
| 25 초당 제비옥텟 | 27487790694400 Gio/s |
| 50 초당 제비옥텟 | 54975581388800 Gio/s |
| 100 초당 제비옥텟 | 109951162777600 Gio/s |
| 기준 | 초당 제비옥텟 (Zio/s) | 초당 기비옥텟 (Gio/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 5.92923 × 10-18 Zio/s | 0.00000651926 Gio/s |
| Typical home broadband | 1.05879 × 10-14 Zio/s | 0.0116415 Gio/s |
| Gigabit Ethernet | 1.05879 × 10-13 Zio/s | 0.116415 Gio/s |
| Streaming a 4K film | 2.64698 × 10-15 Zio/s | 0.00291038 Gio/s |
초당 제비옥텟은 초당 1024 엑스비옥텟, 곧 초당 2 의 70 제곱 옥텟에 해당하는 자료 전송 빠르기의 단위입니다. 기호는 Zio/s 입니다. 초당 제타옥텟의 두 자리 셈 짝이며, 둘은 18.1 퍼센트 다릅니다.
이 빠르기의 회선은 인류가 이제껏 갈무리한 모든 것을 단 일 초에 여러 번 날라 버립니다. 있는 것으로부터도, 계획된 것으로부터도, 진지하게 내놓인 것으로부터도 얼마나 먼지를 그것이 가장 곧게 말해 줍니다. 이 단위는 양의 이름이지 물건의 설명이 아닙니다.
그런 이름이 그럼에도 정해지는 까닭은 또렷이 말해 둘 값어치가 있습니다. 측정 체계는 규칙의 모음이고, 규칙의 값어치는 예외 없이 들어맞는다는 데 있습니다. 어떤 체계가 접두어와 단위의 어떤 짝은 허락되고 다른 짝은 안 된다고 말하는 순간, 모든 쓰는 이는 규칙이 아니라 표를 지니고 다녀야 하며, 게다가 쓰는 이마다 다른 표를 지니게 됩니다. 통째로 정하는 편이 싸고 또 안전합니다.
물질의 걸림돌은 그저 크기만 한 것이 아니라 결이 다릅니다. 초당 1 제비옥텟에서는 필요한 수의 상태를 바꾸는 데 드는 에너지가, 열역학의 최솟값에서도 상당한 크기가 됩니다. 실제 전자 장치에서의 값은 그보다 몇 자릿수 위이고, 필요한 나란한 길의 수는 지어서 식힐 수 있는 어떤 것도 넘어섭니다. 이것들은 공학의 목표가 아닙니다.
열 자리 셈 단위와의 18.1 퍼센트 틈은 두 자리 셈 한 벌 전체를 꿰뚫는 결을 그대로 잇습니다. 단마다 차이는 1.024 곱절이 되고, 키비옥텟에서 해롭지 않던 관례가 이 언저리에서는 어느 읽는 이도 지나칠 수 없는 차이가 되어 있습니다. 그것을 눈에 보이게 하는 일이 IEC 접두어가 맡은 몫입니다.
실제로 변환기가 이 단위를 만나는 것은 온전한 표 안이거나 이론의 한계를 살피는 문서 안뿐입니다. 그것을 옳게 다루는 데 드는 것은 없고, 도구가 규칙을 고르게 적용하고 있음을 보여 줍니다. 그것이야말로 그 도구의 예사 대답을 믿을 만하게 만드는 성질입니다.
초당 1 제비옥텟은 초당 1024 엑스비옥텟, 초당 1180591620717411303424 옥텟, 또는 초당 약 1.181 제타옥텟과 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.