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Gigabytes (GB) Einheitendefinition

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The gigabyte is a multiple of the unit byte (B) for digital information. The prefix giga (G) means 109 in the International System of Units (SI). Therefore, one gigabyte is one billion bytes. The gigabyte is represented by the symbol GB.

Überblick

Diese Definition wird in allen Kontexten von Wissenschaft, Engineering, Business und vielen Berechnungsbereichen, einschließlich Festplatte, Festkörperantrieb und Bandkapazitäten sowie Datenübertragungsgeschwindigkeiten eingesetzt. Der Begriff wird jedoch auch in einigen Bereichen der Informatik- und Informationstechnologie verwendet, um 1073741824 Bytes (1024 3 Bytes), insbesondere für RAM-Größen. Die Verwendung von Gigabyte kann somit mehrdeutig sein. Festplattenkapazitäten wie beschrieben von Antriebsherstellern, die von der Standard-metrischen Definition des Gigabyte beschrieben und vermarktet werden, aber wenn eine Kapazität von 400 GB die Kapazität von 400 GB von beispielsweise Microsoft Windows angezeigt wird, wird er mit einer binären Interpretation als 372 GB angegeben. Um diese Mehrdeutigkeit anzusprechen, standardisiert das internationale Mengensystem die binären Präfixe, die eine Reihe von ganzzahligen Mächten von 1024 bezeichnen. Mit diesen Präfixen ist ein Speichermodul, das als mit der Größe 1 GB gekennzeichnet ist, ein Gibibyte (1 GIB) der Speicherkapazität. Mit den ISQ-Definitionen ist die für die Festplatte angegebene 372 GB tatsächlich 372 GIB (400 GB).

Der Begriff Gigabyte wird üblicherweise dazu verwendet, entweder 1000 3 Bytes oder 1024 3 Bytes zu bedeuten. Die letztere Binärnutzung stammt aus, als ein Kompromiss technischer Jargon für Byte-Multiples, das in einer Kraft von 2 ausgedrückt werden musste, aber es fehlte einen bequemen Namen. Als 1024 (2 10 ) ist ungefähr 1000 (10 3 ), ungefähr dem Si-Multiples entsprechend, es wurde auch für binäre Multiples verwendet.

1998 veröffentlichte die International Electrotechnical Commission (IEC) Standards für binäre Präfixe, wobei die Gigabyte 1000 3 Bytes und Gibibyte strikt bezeichnet. Bis Ende 2007 wurde der IEC -Standard von IEEE, EU und NIST übernommen und 2009 in das internationale Mengensystem aufgenommen. Trotzdem wird der Begriff Gigabyte weiterhin häufig mit den folgenden zwei verschiedenen Bedeutungen verwendet:

Basis 10 (dezimal):

1 GB = 1000000000 Bytes (= 1000 3 b) Basierend auf den Befugnissen von 10 verwendet diese Definition das Präfix-Giga, wie er im internationalen Gerätystem definiert ist ( Si). Dies ist die empfohlene Definition der internationalen elektrotechnischen Kommission (IEC). Diese Definition wird in Networking-Kontexten und den meisten Speichermedien, insbesondere Festplatten, blitzbasierter Speicher und DVDs, verwendet und ist auch in Übereinstimmung mit den anderen Verwendungen des SI-Präfixs in Berechnung, wie z. B. CPU-Taktgeschwindigkeiten oder Leistungsmaßnahmen. Der Dateimanager von Mac OS X Version 10.6 und höhere Versionen ist ein bemerkenswertes Beispiel für diese Verwendung in Software, die Dateigrößen in Dezimaleinheiten meldet.

Basis 2 (binär):

1 GIB = 1073741824 Bytes (= 1024 3 b = 2 30 b). Die Binärdefinition verwendet Befugnisse der Basis 2, ebenso wie das architektonische Prinzip der Binärrechner. Diese Verwendung wird von einigen Betriebssystemen, z. B. Microsoft Windows in Bezug auf den Computerspeicher (z. B. RAM), weit verbreitet. Diese Definition ist auch mit der einheitlichen Gibibyte eindeutig.

Verbraucherverwirrung

Da das erste Plattenlaufwerk, die IBM 350, die Hersteller von IBM 350, die Festplattenlaufwerke mit dezimalen Präfixen ausdrücken. Mit dem Aufkommen der Gigabyte-Range-Antriebskapazitäten basieren die Hersteller in den meisten Consumer-Festplattenkapazitäten in bestimmten Größenklassen, die in dezimalen Gigabytes ausgedrückt wurden, wie etwa 500 GB. Die genaue Kapazität eines bestimmten Antriebsmodells ist in der Regel etwas größer als die Klassenbezeichnung. Praktisch alle Hersteller von Festplattenlaufwerken und Flash-Memory-Disk-Geräten definieren weiterhin einen Gigabyte als 1000000000 Bytes, der auf der Verpackung angezeigt wird. Einige Betriebssysteme wie OS X Express-Festplattenkapazität oder -dateigröße mit Dezimalvervielfältigungen, während andere wie Microsoft Windows-Berichtsgröße mit binären Multiplikatoren berichten. Diese Diskrepanz verursacht Verwirrung, da eine Festplatte mit einer beworbenen Kapazität von beispielsweise 400 GB (dh 40000000000000 Bytes) vom Betriebssystem als 372 GB berichtet werden kann, dh 372 GIB. Die JEDEC-Speicherstandards verwenden die IEEE 100-Nomenklatur, die die Gigabyte als 1073741824 Bytes (2 30 Bytes) angeben.

The difference between units based on decimal and binary prefixes increases as a semi-logarithmic (linear-log) function—for example, the decimal kilobyte value is nearly 98% of the kibibyte, a megabyte is under 96% of a mebibyte, and a gigabyte is just over 93% of a gibibyte value. This means that a 300 GB (279 GiB) hard disk might be indicated variously as 300 GB, 279 GB or 279 GiB, depending on the operating system. As storage sizes increase and larger units are used, these differences become even more pronounced. Some legal challenges have been waged over this confusion.

Die jüngsten Klagen, die sich aus angeblichen Verbraucherverwirrungen ergeben, über die Binär- und Dezimaldefinitionen, die für Gigabyte verwendet werden, sind zugunsten der Hersteller, wobei die Gerichte festhalten, dass die rechtliche Definition von Gigabyte oder GB 1 GB = 1.000.000.000 beträgt (10 9 ) Bytes (Dezimaldefinition) anstelle der binären Definition (2 30 ) für kommerzielle Transaktionen. Insbesondere stellten die Gerichte fest, dass der US-Kongress der Dezimaldefinition von Gigabyte als bevorzugt für die Zwecke des US-Handels und des Handels als bevorzugt ist. Der kalifornische Gesetzgeber hat das Dezimalsystem ebenfalls für alle Transaktionen im Staat angenommen.

Die früheren Klagen waren in der Abwicklung ohne gerichtliche Entscheidung über die Frage, z. B. eine Klage gegen den Western Digital des Antriebsherstellers. Western Digital setzte die Herausforderung und fügte explizite Haftungsausschlüsse an Produkte hinzu, die die nutzbare Kapazität von der angekündigten Kapazität abweichen kann. Seagate wurde auf ähnlichen Gründen verklagt und auch erledigt.

Aufgrund ihres physischen Designs ist die Kapazität des modernen Computers Random Access-Speichervorrichtungen, wie DIMM-Module, immer ein Vielfaches einer Leistung von 1024. Es ist somit bequem, Präfixe zu verwenden, die von 1024 bezeichnet werden, die als binäre Präfixe bezeichnet werden, die als binäre Präfixe bezeichnet werden, um zu beschreiben Ihnen. Beispielsweise wird eine Speicherkapazität von 1073741824 Bytes bequem als 1 GIB und nicht als 1,074 GB ausgedrückt. Die frühere Spezifikation wird jedoch häufig als 1 GB angegeben, wenn er auf einen zufälligen Zugriffspeicher angewendet wird.

Software weist den Speicher in unterschiedlichen Granulargraden zu, nach Bedarf, um die Anforderungen an die Datenstruktur zu erfüllen, und binäre Multifips sind normalerweise nicht erforderlich. Andere Computerkapazitäten und -raten, wie Speicher-Hardwaregröße, Datenübertragungsraten, Uhrengeschwindigkeiten, Vorgänge pro Sekunde usw., hängen nicht von einer inhärenten Basis ab und werden normalerweise in Dezimaleinheiten dargestellt. Zum Beispiel beansprucht der Hersteller eines 300 GB-Festplattens eine Kapazität von 300000000000 Bytes, nicht 300x1024 3 (was 322122547200 Bytes wäre).

Beispiele

Beispiele für den datenverbrauch in Gigabytes (GB):

  • Eine Stunde SDTV-Video bei 2,2 Mbit / s beträgt ca. 1 GB.

  • Sieben Minuten HDTV-Video bei 19,39 Mbit / s beträgt ca. 1 GB.

  • 114 Minuten unkomprimiertes Audio von CD-Qualität bei 1,4 Mbit / s beträgt ca. 1 GB.

  • Eine Single-Layer-DVD + R-Disc kann etwa 4,7 GB halten.

  • Eine zweilagige DVD + R-Disc kann etwa 8,5 GB halten.

  • Eine Schicht-Blu-ray-Disc kann etwa 25 GB halten.

  • Eine zweischichtige Blu-ray-Scheibe kann etwa 50 GB halten.

  • Eine zweischichtige Blu-ray-BDXL-Disc kann etwa 66 GB halten.

  • Eine dreischichtige Blu-ray-BDXL-Disc kann etwa 100 GB halten.

  • Eine Quad-Layer-Blu-ray BDXL-Disc kann etwa 128 GB halten.

Präfixe für Multiples von Bits (B) oder Bytes (B)

Mehrere Bits können auf verschiedene Arten ausgedrückt und dargestellt werden. Zur Beeinträchtigung der Vertretung der allgemein wiederkehrenden Gruppen von Bits in der Informationstechnologie wurden traditionell mehrere Informationseinheiten verwendet. Am häufigsten ist das von Werner Buchholz geprägte Einheitsbyte im Juni 1956, der historisch verwendet wurde, um die Gruppe von Bits darzustellen, die zum Codieren eines einzelnen Textes (bis UTF-8-Multibyte-Kodierung) in einem Computer und dafür übernommen wurde) Grund, warum es in vielen Computerarchitekturen als grundlegendes adressierbares Element verwendet wurde. Der Trend des Hardware-Designs konvergierte die häufigste Implementierung der Verwendung von acht Bits pro Bits, wie es heute weit verbreitet ist. Aufgrund der Mehrdeutigkeit, auf das zugrunde liegende Hardwaredesign angewiesen, wurde das Oktett jedoch definiert, um eine Reihenfolge von acht Bits ausdrücklich zu bezeichnen.

Computers usually manipulate bits in groups of a fixed size, conventionally named words. Like the byte, the number of bits in a word also varies with the hardware design, and is typically between 8 and 80 bits, or even more in some specialized computers. In the 21st century, retail personal or server computers have a word size of 32 or 64 bits. The International System of Units (SI) defines a series of decimal prefixes for multiples of standardized units which are commonly also used with the bit and the byte. The prefixes kilo (103) through yotta (1024) increment by multiples of 1000, and the corresponding units are the kilobit (kbit) through the yottabit (Ybit).

Dezimal

Binär

Wert

Siehe

Wert

IEC

Jedec

1000

103

Kilo (k)

1024

210

Kibi (Ki) Kilo (k)

10002

106

Mega (m)

10242

220

MEBI (MI) Mega (m)

10003

109

Giga (G)

10243

230

Gibi (GI) Giga (G)

10004

1012

Tera (t)

10244

240

TEBI (TI)

-

10005

1015

Peta (P)

10245

250

PEBI (PI)

-

10006

1018

Exa (E)

10246

260

EXBI (EI)

-

10007

1021

Zetta (z)

10247

270

Zebi (zi)

-

10008

1024

Yotta (y)

10248

280

Yobi (yi)

-

10009

1027

Ronna (R)

10249

290

Robi (Ri)

-

100010

1030

Quetta (Q)

102410

2100

Qubi (Qi)

-

Andere Datenspeichereinheit-Definitionen

In eine andere Datenspeichereinheit umwandeln

Alphabetisch

Umgekehrtes Alphabetisch

Größten zum Kleinsten

Kleinsten zum Größten

Alphabetisch

Umgekehrtes Alphabetisch

Größten zum Kleinsten

Kleinsten zum Größten

Runden (nachkommastellen):

Größenordnungen für Daten

Eine Größenordnung ist ein Faktor von zehn. Eine Menge, die durch vier Größenordnungen wächst, ist impliziert, dass es um den Faktor von 10.000 oder 10 4 gewachsen ist. Diese Tabelle präsentiert eine Liste von Multiples, sortiert nach Größenordnungen, für digitale Informationsspeicher, gemessen in Bits.

Das Byte ist eine häufige Maßeinheit der Information (Kilobyte, Kibibyte, Megabyte, Mebibyte, Gigabyte, Gibibyte, Terabyte, Tebibyte usw.). Zum Zwecke dieser Tabelle ist ein Byte eine Gruppe von 8 Bits (Oktett), ein Nibble ist eine Gruppe von vier Bits. Historisch waren beide Annahmen nicht immer wahr.

Die Dezimal-SI-Präfixe Kilo, Mega, Giga, Tera usw. sind Mächte von 103 = 1000. Die binären Präfixe KIBI, MEBI, GIBI, TEBI usw. beziehen sich jeweils auf die entsprechende Leistung von 210 = 1024. In der lässigen Nutzung, wenn 1024 ist eine enge Näherung von 1000, die zwei entsprechenden Präfixe sind gleichwertig. Weitere Informationen finden Sie in unseren Präfixen für Multiples von Bits (B) oder Bytes (B).

Binäre (Bits)

Dezimal

Artikel

Faktor

Begriff

Faktor

Begriff

2-3

10-3

Millibit

2-2

10-2

Zentibit

2-1

10-1

Dezibit

0.415 bits (log2 43) Die menge an informationen, die erforderlich ist, um eine von vier optionen auszuschließen.

0.6 - 1.3 bits - Ungefähre angaben pro buchstabe des Englischen textes

20

Bits (B)

100

Bits (B)

1 bit - 0 oder 1, Falsch oder Wahr, Niedrig oder Hoch (aka unibit)

1.442695 bits (log2 e) - Ungefähre größe eines nat (eine auf natürlichen logarithmen basierende informationseinheit)

1.5849625 bits (log2 3)- Ungefähre größe eines trit (eine basis-3 ziffer)

21

2 bits - Ein krümel (auch bekannt als dibit), der ausreicht, um ein DNA basenpaar eindeutig zu identifizieren

3 bits - Eine triade(e), (auch bekannt als tribit) in der größe einer oktalziffer

22

Nibbeln (Nibble)

4 bits - (auch bekannt als tetrad(e), nibble, quadbit, semioctet, oder halfbyte) Die größe einer hexadezimalen ziffer; dezimalziffern in binär codierter dezimalform

5 bits - Die Größe der Codepunkte im Baudot-Code, der in der Fernschreibkommunikation verwendet wird (auch bekannt als Pentade)

6 bits - Die Größe der Codepunkte in Univac Fieldata, im IBM "BCD" -Format und in Braille. Genug, um ein Codon des genetischen Code eindeutig zu identifizieren. Die Größe der Codepunkte in Base64; So häufig die Entropie pro Charakter in einem zufällig generierten Passwort.

7 bits - Die Größe der Codepunkte im ASCII-Zeichensatz

- mindestlänge zum speichern von 2 dezimalziffern

23

Bytes (b)

8 bits - (auch bekannt als oktett oder Oktad(e)) auf vielen computerarchitekturen.

- Entspricht 1 "Wort" auf 8-Bit-Computern (Apple II, Atari 800, Commodore 64 usw.).

- Die "Wortgröße" für 8-Bit-Konsolensysteme, einschließlich: Atari 2600, Nintendo Entertainment System

101

Decabits (dab)

10 bits

- Minimale Bitlänge zum Speichern eines einzelnen Bytes mit fehlerkorrigierendem Computerspeicher

- Minimale Rahmenlänge zum Übertragen eines einzelnen Bytes mit asynchronen seriellen Protokollen

12 bits - Wortlänge des PDP-8 der Digital Equipment Corporation (gebaut von 1965-1990)

24

16 bits

- Die grundlegende mehrsprachige Ebene von Unicode, die Zeichencodierungen für fast alle modernen Sprachen und eine große Anzahl von Symbolen enthält

- Die Grundeinheit in UTF-16; Der vollständige universelle Zeichensatz (Unicode) kann in einem oder zwei davon codiert werden

- Häufig in vielen Programmiersprachen verwendet, die Größe einer Ganzzahl, die 65.536 verschiedene Werte halten kann

- Entspricht 1 "Wort" auf 16-Bit-Computern (IBM PC, Commodore Amiga)

- Die "Wortgröße" für 16-Bit-Konsolensysteme, einschließlich: Sega Genesis, Super Nintendo, Mattel Intellivision

25

32 bits (4 bytes)

- Größe einer ganzzahl, die 4,294,967,296 verschiedene werte aufnehmen kann

- Größe einer IEEE 754 gleitkommazahl mit einfacher genauigkeit

- Größe von adressen in IPv4, dem aktuellen Internetprotokoll

- Entspricht 1 "Wort" auf 32-Bit-Computern (Apple Macintosh, Pentium-basierter PC).

- Die "Wortgröße" für verschiedene Konsolensysteme, darunter: PlayStation, Nintendo GameCube, Xbox, Wii

36 bits - Wortgröße auf Computern der Serie Univac 1100 und dem PDP-10 der Digital Equipment Corporation

56 bits (7 bytes) - Verschlüsselungsstärke des DES-Verschlüsselungsstandards

26

64 bits (8 bytes)

- Größe einer ganzzahl, die 18,446,744,073,709,551,616 verschiedene werte aufnehmen kann

- Größe einer IEEE 754 gleitkommazahl mit doppelter genauigkeit

- Äquivalent zu 1 "Wort" auf 64-Bit-Computern (Power, PA-RISC, Alpha, Itanium, SPARC, X86-64 PCs und Macintoshes).

- Die "Wortgröße" für 64-Bit-Konsolensysteme, einschließlich: Nintendo 64, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360

80 bits (10 bytes) - Größe einer gleitkommazahl mit erweiterter genauigkeit für zwischenberechnungen, die in gleitkommaeinheiten der meisten prozessoren der x86 familie ausgeführt werden können.

102

Hectobits (hb)

100 bits

27

128 bits (16 bytes)

- Größe von adressen in IPv6, dem nachfolgeprotokoll von IPv4

- Minimale Verschlüsselungsstärke der Verschlüsselungsstandards von Rijndael und AES sowie des weit verbreiteten MD5 -Kryptografie -Message -Digest -Algorithmus

- Größe eines SSE vektorregisters, enthalten als teil des x86-64 standards

160 bits - Maximale Schlüssellänge der SHA-1, Standard Tiger (Hash) und Tiger2 Cryptographic Message Digest Algorithmen

28

256 bits (32 bytes)

- Mindestschlüssellänge für die empfohlenen Digests für starke kryptografische Nachrichten ab 2004

- Größe eines AVX2 vektorregisters, vorhanden auf neueren x86-64 CPUs

29

512 bits (64 bytes)

- Maximale Schlüssellänge für die standardmäßigen Digests für starke kryptografische Nachrichten im Jahr 2004

- Größe eines AVX-512 vektorregisters, das auf einigen x86-64 CPUs vorhanden ist

103

Kilobits (KB)

1,000 bits

210

Kibibits (KIB)

1,024 bits (128 bytes) - RAM kapazität des Atari 2600

1,288 bits - Ungefähre maximale kapazität einer standard magnetstreifenkarte

211

2,048 bits (256 bytes) - RAM kapazität des stock Altair 8800

212

4,096 bits (512 bytes)

- Typische Sektorgröße und minimale Speicherplatzzuweisungseinheit auf Computerspeichervolumina mit den meisten Dateisystemen

- Ungefähre menge an informationen auf einem blatt schreibmaschinenpapier mit einem zeilenabstand (ohne formatierung)

4,704 bits (588 bytes) - Unkomprimierte Einkanalrahmenlänge in Standard-MPEG-Audio (75 Bilder pro Sekunde und pro Kanal) mit mittlerer Qualität

8-Bit-Probenahme bei 44.100 Hz (oder 16-Bit-Probenahme bei 22,050 Hz)

Kilobytes (KB)

8,000 bits (1,000 bytes)

213

Kibibytes (KIB)

8,192 bits (1,024 bytes) - RAM Kapazität eines Sinclair ZX81.

9,408 bits (1,176 bytes) - Unkomprimierte Einkanalrahmenlänge in Standard-MPEG-Audio (75 Bilder pro Sekunde und pro Kanal), mit einer Standard-16-Bit-Abtastung bei 44.100 Hz

104

15,360 bits - Ein datenbildschirm, der auf einer monochromen 8-Bit textkonsole (80 x 24) angezeigt wird

214

16,384 bits (2 kibibytes) - Eine Seite getippter Text, RAM-Kapazität des Nintendo Entertainment Systems

215

32,768 bits (4 kibibytes)

216

65,536 bits (8 kibibytes)

105

100,000 bits

217

131,072 bits (16 kibibytes) - RAM kapazität des kleinsten Sinclair ZX Spectrum.

218

262,144 bits (32 kibibytes) - RAM Kapazität von Matra Alice 90

393,216 bits (48 kibibytes) - RAM Kapazität von 48K Sinclair ZX Spectrum

496 kilobits - Ungefähre Größe dieser Seite

219

524,288 bits (64 kibibytes) - RAM Kapazität vieler beliebter 8-Bit-Computer wie C-64, Amstrad CPC usw.

106

Megabits (MB)

1,000,000 bits

220

Megibits (Mib)

1,048,576 bits (128 kibibytes) - RAM Kapazität beliebter 8-Bit-Computer wie C-128, Amstrad CPC usw. Oder ein JPEG-Bild mit 1024 x 768 Pixeln.

1,978,560 bits - Ein einseitiges schwarzweiß fax mit standardauflösung (1728 × 1145 pixel)

221

2,097,152 bits (256 kibibytes)

4,147,200 bits - Ein Frame unkomprimiertes NTSC-DVD-Video (720 × 480 × 12 bpp Y'CbCr)

222

4,194,304 bits (512 kibibytes)

4,976,640 bits - Ein Frame unkomprimiertes PAL-DVD-Video (720 × 576 × 12 bpp Y'CbCr)

5,000,000 bits - Typisches englisches Buchvolumen im einfachen Textformat von 500 Seiten × 2000 Zeichen pro Seite und 5 Bit pro Charakter.

5,242,880 bits (640 kibibytes) - Der maximal adressierbare Speicher der ursprünglichen IBM PC-Architektur

Megabytes (MB)

8,000,000 bits (1,000 kilobytes) - Die bevorzugte definition von megabyte

8,343,400 bits - Ein foto in "typischer" größe mit einigermaßen guter qualität (1024 × 768 pixel).

223

MEBIBYTES (MIB)

8,388,608 bits (1,024 kibibytes) - Eine der wenigen traditionellen Bedeutungen von Megabyte

107

11,520,000 bits - Kapazität eines computermonitors mit niedrigerer auflösung (stand 2006), 800 × 600 pixel, 24 bpp

11,796,480 bits - Kapazität von 3,5 in Diskette, die umgangssprachlich als 1,44 Megabyte bekannt ist, aber tatsächlich 1,44 × 1000 × 1024 Bytes

224

16,777,216 bits (2 mebibytes)

25,000,000 bits - Datenmenge in einem typischen farbdia

30,000,000 bits - Der erste kommerzielle Harddisk IBM 350 im Jahr 1956 könnte 3,75 MIB für 50.000 USD aufbewahren, was 2013 470195,84 USD entspricht.

225

33,554,432 bits (4 mebibytes) - RAM kapazität eines stock Nintendo 64 und durchschnittliche größe eines musiktitels im MP3 format.

41,943,040 bits (5 mebibytes) - Ungefähre größe der Complete Works of Shakespeare

80,000,000 bits - 1985 kostete eine 10 MB Festplatte 710 USD, umgerechnet 1687.79 USD im jahr 2013.

98,304,000 bits - Kapazität eines hochauflösenden computermonitors ab 2011, 2560 × 1600 pixel, 24 bpp

50 - 100 megabits - Menge an Informationen in einem typischen Telefonbuch

226

108

67,108,864 bits (8 mebibytes)

227

134,217,728 bits (16 mebibytes)

150 megabits - Datenmenge in einer großen ausklappbaren karte

228

268,435,456 bits (32 mebibytes)

144,000,000 bits - 1980 kostete eine 18 MB festplatte 4,199 USD, umgerechnet 13029.45 USD im jahr 2013.

423,360,000 bits - Eine fünfminütige audioaufnahme in CDDA qualität

229

536,870,912 bits (64 mebibytes)

109

Gigabits (GB)

1,000,000,000 bits

230

Gibibits (Gib)

1,073,741,824 bits (128 mebibytes)

231

2,147,483,648 bits (256 mebibytes)

232

4,294,967,296 bits (512 mebibytes)

5.45×109 bits (650 mebibytes) - Kapazität einer normalen kompakte scheibe (CD)

5.89×109 bits (702 mebibytes) - Kapazität einer großen normalen kompakte scheibe

6.4×109 bits - Kapazität des menschlichen genoms (unter der annahme von 2 bits für jedes basenpaar)

6,710,886,400 bits - Durchschnittliche größe eines films im Divx format im jahr 2002.

Gigabytes (GB)

8,000,000,000 bits (1,000 megabytes) - 1995 kostete eine 1 GB Festplatte 849 USD, umgerechnet 1424,52 USD im Jahr 2013.

233

Gibibytes (Gib)

8,589,934,592 bits (1,024 mebibytes) - Die maximale Festplattenkapazität unter Verwendung des 1979 eingeführten 21-Bit-LBA-SCSI-Standards.

1010

10,000,000,000 bits

234

17,179,869,184 bits (2 gibibytes) - Die Speichergrenze des IDE-Standards für Harddisks im Jahr 1986, auch die Lautstärksgrößengrenze für das 1987 veröffentlichte FAT16B-Dateisystem (mit 32 KIB-Clustern) sowie die maximale Dateigröße (2 GIB-1) in DOS-Betriebssystemen vor dem Einführung der großen Dateiunterstützung in DOS 7.10 (1997).

235

34,359,738,368 bits (4 gibibytes) - Maximal adressierbarer Speicher für Motorola 68020 (1984) und Intel 80386 (1985), auch die Volumengrößengrenze für das FAT16B-Dateisystem (mit 64 KIB-Clustern) sowie die maximale Dateigröße (4 GIB-1) in MS-DOS 7.1-8.0.

3.76×1010 bits (4.7 gigabytes) - Kapazität einer einseitigen, single-sided DVD

236

68,719,476,736 bits (8 gibibytes)

79,215,880,888 bits - 9,2 GiB Größe des Wikipedia-Artikeltextes, komprimiert mit bzip2 am 05.06.2013

1011

100,000,000,000 bits

237

137,438,953,472 bits (16 gibibytes).

1.46×1011 bits (17 gigabytes) - Kapazität einer doppelseitigen, zweischichtigen DVD

2.15×1011 bits (25 gigabytes) - Kapazität einer einseitigen, einschichtigen 12-cm Blu-Ray disc

238

274,877,906,944 bits (32 gibibytes)

239

549,755,813,888 bits (64 gibibytes)

1012

Terabits (tb)

1,000,000,000,000 bits

240

Tebibits (TIB)

1,099,511,627,776 bits (128 gibibytes) - Geschätzte Kapazität des Polychaos Dubium -Genoms, des größten bekannten Genoms. Das Speicherlimit für ATA-1-konforme Festplatten wurde 1994 eingeführt.

1.6×1012 bits (200 gigabytes) - Kapazität einer Festplatte, die ab 2008 als durchschnittlich angesehen wird. 2005 kostet ein 200-GB-Festplatten von 100 USD, was 2013 von 130,91 USD entspricht. Ab April 2015 ist dies die maximale Kapazität einer microSD-Karte in Fingernagelgröße.

241

2,199,023,255,552 bits (256 gibibytes) - Ab 2017, ist dies die maximale kapazität einer fingernagelgroßen microSD karte

242

4,398,046,511,104 bits (512 gibibytes)

Terabyte (TB)

8,000,000,000,000 bits (1,000 gigabytes) - Im Jahr 2010 kostete eine 1-TB-Festplatte 80 USD, was 93,8 USD im Jahr 2013 entspricht.

243

TEBIBYTES (TIB)

8,796,093,022,208 bits (1,024 gibibytes)

(ungefähr) 8.97×1012 bits - Ab 2010 Daten von π zu der größten Anzahl von Dezimalstellen, die jemals berechnet wurden (2,7 × 10 12 )

1013

10,000,000,000,000 bits (1.25 terabytes) - Kapazität des funktionellen gedächtnisses eines menschen, laut Raymond Kurzweil in The Singularity is Near, pg. 126

16,435,678,019,584 bits (1.9 terabytes) - Größe aller in Englischer Wikipedia verwendeten multimediadateien im Mai 2012

244

17,592,186,044,416 bits (2 tebibytes) - Maximale Größe der in PCs verwendeten MBR-Partitionen, die 1983 eingeführt wurden, auch die maximale Festplattenkapazität unter Verwendung des 32-Bit-LBA-SCSI, das 1987 eingeführt wurde

245

35,184,372,088,832 bits (4 tebibytes)

245

70,368,744,177,664 bits (8 tebibytes)

1014

100,000,000,000,000 bits

247

140,737,488,355,328 bits (16 tebibytes) - NTFS Volumekapazität in Windows 7, Windows Server 2008 R2 oder früheren Implementierungen.

1.5×1014 bits (18.75 terabytes)

248

281,474,976,710,656 bits (32 tebibytes)

249

562,949,953,421,312 bits (64 tebibytes)

1015

Petabits (PB)

1,000,000,000,000,000 bits

250

PEBIBITS (PIB)

1,125,899,906,842,624 bits (128 tebibytes)

251

2,251,799,813,685,248 bits (256 tebibytes)

252

4,503,599,627,370,496 bits (512 tebibytes)

Petabytes (PB)

8,000,000,000,000,000 bits (1,000 terabytes)

253

PEBBYTES (PIB)

9,007,199,254,740,992 bits (1,024 tebibytes)

1016

10,000,000,000,000,000 bits

254

18,014,398,509,481,984 bits (2 pebibytes)

255

36,028,797,018,963,968 bits (4 pebibytes) - Theoretisches Maximum des adressierbaren physischen Speichers in der AMD64-Architektur

4.5×1016 bits (5.625 petabytes) - Geschätzter festplattenspeicher in der serverfarm von Google, stand 2004

256

72,057,594,037,927,936 bits (8 pebibytes)

10 petabytes (1016 bytes) - Geschätzte ungefähre Größe der Sammlung des Kongresses der Bibliothek des Kongresses, einschließlich Nichtbuchmaterialien, ab 2005. Die Größe des Internetarchivs übertraf 10 PB im Oktober 2013

1017

100,000,000,000,000,000 bits

257

144,115,188,075,855,872 bits (16 pebibytes)

2×1017 bits (25 petabytes) - Speicherplatz des Datei-Hosting-Dienstes Megaupload zum Zeitpunkt seiner Schließung im Jahr 2012

258

288,230,376,151,711,744 bits (32 pebibytes)

259

576,460,752,303,423,488 bits (64 pebibytes)

8×1017 bits - Die Speicherkapazität der fiktiven Star-Trek-Figur Data

1018

Exabits (EB)

1,000,000,000,000,000,000 bits

260

Exbibits (EIB)

1,152,921,504,606,846,976 bits (128 pebibytes) - Das Speicherlimit unter Verwendung des 48-Bit-LBA-ATA-6-Standards, der 2002 eingeführt wurde.

1.6×1018 bits (200 petabytes) - Gesamtmenge an gedrucktem material in der welt

2×1018 bits (250 petabytes) - Speicherplatz im Data Warehouse von Facebook, Stand Juni 2013, wächst mit einer Rate von 15 PB/Monat.

261

2,305,843,009,213,693,952 bits (256 pebibytes)

2.4×1018 bits (300 petabytes) - Speicherplatz im Data Warehouse von Facebook, Stand April 2014, wächst mit einer Rate von 0,6 PB/Tag.

262

4,611,686,018,427,387,904 bits (512 pebibytes)

Exabyte (eb)

8,000,000,000,000,000,000 bits (1,000 petabytes)

263

Exbibytes (EIB)

9,223,372,036,854,775,808 bits (1,024 pebibytes)

1019

10,000,000,000,000,000,000 bits

264

18,446,744,073,709,551,616 bits (2 exbibytes)

265

36,893,488,147,419,103,232 bits (4 exbibytes)

50,000,000,000,000,000,000 bits (50 exabit)

266

73,786,976,294,838,206,464 bits (8 exbibytes)

1020

100,000,000,000,000,000,000 bits

1.2×1020 bits (15 exabytes) - Geschätzter Speicherplatz im Google Data Warehouse ab 2013

267

147,573,952,589,676,412,928 bits (16 exbibytes) - Maximal adressierbarer Speicher unter Verwendung von 64-Bit-Adressen ohne Segmentierung. Maximales Volumen und Dateigröße für ZFS -Dateisystem.

268

295,147,905,179,352,825,856 bits (32 exbibytes)

3.5 × 1020 bits - Erhöhung der Informationskapazität, wenn einem Wärmebad bei 300 K (27 °C) 1 Joule Energie zugeführt wird

269

590,295,810,358,705,651,712 bits (64 exbibytes)

1021

Zettabits (ZB)

1,000,000,000,000,000,000,000 bits

270

Zebibits (Zib)

1,180,591,620,717,411,303,424 bits (128 exbibytes)

271

2,361,183,241,434,822,606,848 bits (256 exbibytes)

3.4×1021 bits (0.36 zettabytes) - Menge an informationen, die in 1 gramm DNA gespeichert werden kann

4.7×1021 bits (0.50 zettabytes) - Menge digital gespeicherter informationen weltweit im Mai 2009

4.8×1021 bits (0.61 zettabytes) - Gesamtkapazität der im jahr 2016 ausgelieferten festplatten

272

4,722,366,482,869,645,213,696 bits (512 exbibytes)

Zettabyte (ZB)

8,000,000,000,000,000,000,000 bits (1,000 exabytes)

273

Zebibytes (Zib)

9,444,732,965,739,290,427,392 bits (1,024 exbibytes)

1022

10,000,000,000,000,000,000,000 bits

276

276 bits - Maximale Volumen- und Dateigröße im UNIX-Dateisystem (UFS) und maximale Festplattenkapazität unter Verwendung des im Jahr 2000 eingeführten 64-Bit-LBA-SCSI-Standards unter Verwendung von 512-Byte-Blöcken.

1023

1.0×1023 bits - Erhöhung der Informationskapazität, wenn einem Wärmebad bei 1 K (−272,15 ° C) 1 Joule Energie zugeführt wird

277

6.0×1023 bits - Informationsgehalt von 1 Mole (12,01 g) Graphit bei 25 ° C; Äquivalent zu durchschnittlich 0,996 Bit pro Atom.

1024

Yottabits (yb)

1,000,000,000,000,000,000,000,000 bits

7.3×1024 bits - Informationsgehalt von 18,02 g flüssigem Wasser bei 25 ° C; Äquivalent zu durchschnittlich 12,14 Bit pro Molekül.

280

Yobibits (Yib)

1,208,925,819,614,629,174,706,176 bits (128 zebibytes)

Yottabytes (yb)

8,000,000,000,000,000,000,000,000 bits (1,000 zettabytes)

283

Yobibytes (Yib)

9,671,406,556,917,033,397,649,408 bits (1,024 zebibytes)

1025

1.1×1025 bits - Entropieerhöhung von 1 Maulwurf (18,02 g) Wasser beim Verdampfen bei 100 ° C bei Standarddruck; Äquivalent zu durchschnittlich 18,90 Bit pro Molekül.

1.5×1025 bits - Informationsgehalt von 20,18 g Neongas bei 25 ° C und 1 atm; entspricht durchschnittlich 25,39 Bit pro Atom.

Über standardisierte SI / IEC (binäre) Präfixe hinaus

2150

N/A

1045

N/A

~ 1045 bits - Die Anzahl der Bits, die erforderlich sind, um die natürliche Angelegenheit des durchschnittlich großen US-erwachsenen männlichen menschlichen Gehirns auf den Quantenniveau auf einem Computer perfekt nachzubilden die Grundlage für diese Berechnung).

2193

1058

~ 1058 bits - Thermodynamische Entropie der Sonne (etwa 30 Bit pro Proton plus 10 Bit pro Elektron).

2230

1069

~ 1069 bits - Thermodynamische Entropie der Milchstraße (nur die Sterne zählen, nicht die schwarzen Löcher in der Galaxie)

2255

1077

1.5×1077 bits - Informationsgehalt eines Schwarzen Lochs mit einer Sonnenmasse.

2305

1090

Die Informationskapazität des beobachtbaren Universums gemäß Seth Lloyd. (nicht inklusive Gravitation)

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Weitere Informationen: Siehe unseren Full Disclaimer .

Quellen

“Gigabyte.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 13 Apr. 2020, en.wikipedia.org/wiki/Gigabyte.

“Orders of Magnitude (Data).” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 19 Mar. 2020, en.wikipedia.org/wiki/Orders_of_magnitude_(data).

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