모두 정의 단위 바이트 (b) 단위 정의

바이트 (b) 단위 정의

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The byte is a unit of digital information that most commonly consists of eight bits (b). Historically, the byte was the number of bits used to encode a single character of text in a computer and for this reason it is the smallest addressable unit of memory in many computer architectures.

개요

바이트의 크기는 역사적으로 하드웨어 의존적이며 크기를 의무화 한 결정적인 표준은 존재하지 않았습니다. 1 ~ 48 비트의 크기가 사용되었습니다. 6 비트 문자 코드는 1960 년대에 6 비트 및 9 비트 바이트를 사용하는 초기 인코딩 시스템 및 컴퓨터에서 자주 사용되는 구현이었습니다. 이 시스템은 종종 12, 24, 36, 48 또는 60 비트의 메모리 단어를 가졌으며, 2, 4, 6, 8 또는 10 6 비트 바이트에 해당합니다. 이 시대에, 지시 스트림의 비트 그룹은 종종 바이트라는 용어가 일반적이되기 전에 음절이라고 불렀습니다.

ISO/IEC 2382-1 : 1993에 문서화 된 현대적인 사실상 8 비트 표준은 1 바이트에 대해 2 바이트에 대해 2-255에 이진 인코딩 된 값을 허용하는 편리한 힘입니다. 표준 IEC 80000-13은이 공통의 의미를 세웠습니다. 많은 유형의 응용 프로그램은 8 개 이하의 비트로 표현 가능한 정보를 사용하며 프로세서 설계자는이 공통 사용에 최적화됩니다. 주요 상업용 컴퓨팅 아키텍처의 인기는 8 비트 크기의 유비쿼터스 수용에 도움이되었습니다. 현대 아키텍처는 일반적으로 4 ~ 8 바이트로 구축 된 32 또는 64 비트 단어를 사용합니다.

바이트의 단위 기호는 국제 전기 기술위원회 (IEC)와 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)에 의해 상위 문자 B로 지정되었다. 국제적으로, 단위 옥셋, 기호 O는 8 비트의 시퀀스를 명시 적으로 정의하여 바이트의 모호성을 제거합니다.

역사

바이트라는 용어는 1956 년 6 월 Werner Buchholz에 의해 만들어졌으며, IBM 스트레치 컴퓨터의 초기 설계 단계에서 비트 및 가변 필드 길이 (VFL) 명령어를 사용하여 명령어에 바이트 크기가 인코딩 된 바이트 크기를 사용했습니다. 우발적 인 돌연변이를 피하기 위해 물기를 고의적으로 부활시킵니다. 컴퓨터 단어 크기보다 작은 비트 그룹에 대한 바이트의 또 다른 기원, 특히 4 비트의 그룹에서는 Louis G. Dooley가 항공 방어 시스템에서 Jules Schwartz 및 Dick Beeler와 함께 일하면서 용어를 만들어 냈다고 주장했습니다. 1956 년 또는 1957 년 MIT Lincoln Laboratory에서 SAGE라고 불렀으며 Rand, MIT 및 IBM이 공동으로 개발했습니다. 나중에 Schwartz의 언어 Jovial은 실제로이 용어를 사용했지만 저자는 AN/FSQ-31에서 파생되었다고 모호하게 회상했습니다.

초기 컴퓨터는 다양한 4 비트 바이너리 코딩 된 소수점 (BCD) 표현과 미 육군 (Fieldata) 및 해군에서 흔히 볼 수있는 인쇄용 그래픽 패턴에 대한 6 비트 코드를 사용했습니다. 이러한 표현에는 영숫자 문자와 특수 그래픽 기호가 포함되었습니다. 이 세트는 1963 년에 미국 정부 및 대학의 다른 지점에서 사용중인 텔레 프린터 코드를 대체하는 연방 정보 처리 표준으로 ASCI (American Standard Code for Information Inforicange)라고하는 1963 년에 7 개의 코딩으로 확장되었습니다. . ASCII는 상단 및 소문자 알파벳의 구별과 페이지 사전 및 라인 피드와 같은 인쇄 장치 기능뿐만 아니라 서면 언어의 전송을 용이하게하기위한 일련의 제어 문자, 전송 매체를 통한 데이터 흐름의 물리적 또는 논리적 제어를 포함했습니다. . 1960 년대 초 ASCII 표준화에서도 활성화되어 있지만 IBM은 System의 제품 라인에 동시에 도입되었습니다./360 8 비트 확장 바이너리 코드 소수 교환 코드 (EBCDIC), 6 비트 이진으로 코드 된 소수점 (BCDIC)의 확장 ) 초기 카드 펀치에 사용 된 표현. 시스템/360의 두드러짐은 8 비트 저장 크기의 유비쿼터스 채택으로 이어졌으며, EBCDIC 및 ASCII 인코딩 체계는 다릅니다.

1960 년대 초 AT & T는 장거리 트렁크 라인에 디지털 전화를 소개했습니다. 이들은 8 비트 μ-law 인코딩을 사용했습니다. 이 대규모 투자는 8 비트 데이터의 전송 비용을 줄이겠다 고 약속했습니다. 1970 년대 8 비트 마이크로 프로세서의 개발은이 저장 크기를 대중화했습니다. 초기 개인용 컴퓨터에 사용되는 8080 및 8086의 직접 전임자 인 Intel 8008과 같은 마이크로 프로세서는 또한 소수점 -Add-Adjust와 같은 바이트의 4 비트 쌍에서 소수의 작업을 수행 할 수도 있습니다. DAA) 지시. 4 비트 수량은 종종 니블, NYBBLE라고하며, 이는 단일 16 진수 숫자로 편리하게 나타납니다.

옥셋이라는 용어는 8 비트의 크기를 모호하게 지정하는 데 사용됩니다. 프로토콜 정의에 광범위하게 사용됩니다. 역사적으로, 옥타드 또는 문어라는 용어는 적어도 서유럽에서 8 비트를 나타내는 데 사용되었습니다. 그러나이 사용법은 더 이상 일반적이지 않습니다. 이 용어의 정확한 기원은 불분명하지만 1960 년대와 1970 년대 영국, 네덜란드 및 독일 출처와 필립스 메인 프레임 컴퓨터의 문서 전체에서 찾을 수 있습니다.

비트의 배수 (b) 또는 바이트 (b)에 대한 접두사

여러 비트가 여러 가지 방법으로 표현되고 표현 될 수 있습니다. 정보 기술에서 일반적으로 재발하는 비트 그룹을 대표하는 편의를 위해, 몇몇 정보 단위가 전통적으로 사용되었습니다. 가장 일반적인 것은 1956 년 6 월 Werner Buchholz가 만들어 낸 단위 바이트입니다. 역사적으로 컴퓨터에서 단일 텍스트 (UTF-8 멀티 바이트 인코딩이 인수 될 때까지)의 단일 문자를 인코딩하는 데 사용되는 비트 그룹을 나타냅니다. 많은 컴퓨터 아키텍처에서 기본 주소 요소로 사용되었습니다. 하드웨어 설계의 추세는 오늘날 널리 사용되는 바이트 당 8 비트를 사용하는 가장 일반적인 구현에 수렴되었습니다. 그러나, 기본 하드웨어 설계에 의존하는 모호성으로 인해, 유닛 옥트는 8 비트의 시퀀스를 명시 적으로 나타내도록 정의되었다.

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).

소수

이진

IEC

제드

1000

103

킬로 (k)

1024

210

Kibi (Ki) 킬로 (k)

10002

106

메가 (M)

10242

220

메비 (MI) 메가 (M)

10003

109

기가 (G)

10243

230

gibi (gi) 기가 (G)

10004

1012

테라 (T)

10244

240

테비 (TI)

-

10005

1015

PETA (P)

10245

250

페비 (PI)

-

10006

1018

엑사 (E)

10246

260

엑시 (EI)

-

10007

1021

제타 (Z)

10247

270

제비 (Zi)

-

10008

1024

요타 (Y)

10248

280

요비 (YI)

-

10009

1027

Ronna (R)

10249

290

Robi (Ri)

-

100010

1030

Quetta (Q)

102410

2100

Qubi (Qi)

-

기타 데이터 저장 장치 정의

다른 데이터 저장 장치로 변환합니다

알파벳

역 영수증

가장 큰 것부터 가장 작은 것까지

가장 작은 것부터 가장 큰 것까지

알파벳

역 영수증

가장 큰 것부터 가장 작은 것까지

가장 작은 것부터 가장 큰 것까지

둥근 (소수점):

데이터의 규모

크기는 10 배입니다. 4 배에 의해 성장하는 양은 10,000 또는 10 4 의 계수로 성장했음을 의미합니다. 이 테이블은 비트로 측정 된 디지털 정보 저장을 위해 크기로 정렬 된 배수 목록을 제시합니다.

바이트는 정보 측정의 일반적인 단위입니다 (킬로 바이트, 키비 바이트, 메가 바이트, 메비 바이트, 기가 바이트, gibibyte, terabyte, tebibyte 등). 이 테이블의 목적을 위해 바이트는 8 비트 (Octet)의 그룹이며, 니블은 4 비트의 그룹입니다. 역사적으로, 두 가정 모두 항상 사실이 아닙니다.

10 진수 Si 접두사 킬로, 메가, 기가, 테라 등은 103 = 1000의 힘입니다. 이진 접두사 키비, 메비, gibi, 테비 등은 각각 210 = 1024의 해당 전력을 나타냅니다. 충분히 근사치가 1000이며, 두 개의 해당 접두사는 동일합니다. 자세한 내용은 비트의 배수 (b) 또는 바이트 (b)에 대한 접두사를 참조하십시오.

이진 (비트)

소수

안건

요인

용어

요인

용어

2-3

10-3

millibit

2-2

10-2

Centibit

2-1

10-1

데시

0.415 비트 (log2 43) 4 개 중 하나의 옵션을 제거하는 데 필요한 정보의 양입니다.

0.6 - 1.3 비트 - 영어 텍스트 문자 당 대략적인 정보

20

비트 (b)

100

비트 (b)

1 조금 - 0 또는 1, False 또는 True, Low 또는 High (일명 Unibit)

1.442695 비트 (log2 e) - NAT의 대략적인 크기 (자연 로그를 기반으로 한 정보 단위)

1.5849625 비트 (log2 3)- 대략적인 트릿 크기 (베이스 -3 자리)

21

2 비트 - DNA 하나를 고유하게 식별하기에 충분한 부스러기 (일명 Dibit)

3 비트 - 트라이어드 (E), (일명 부족) 옥탈 숫자의 크기

22

니블 (니블)

4 비트 - (일명 테트라 드 (E), 니블, 쿼드 비트, 반 오크 트 또는 하프 비트) 16 진수의 크기; 이진으로 구분 된 소수점 형태의 10 진수 숫자

5 비트 - Telex Communication (일명 Pentad)에 사용되는 Baudot 코드의 코드 포인트 크기

6 비트 - 코드의 크기는 Univac Fieldata, IBM "BCD"형식 및 점자로 포인트 포인트입니다. 유전자 코드의 하나의 코돈을 고유하게 식별하기에 충분합니다. Base64의 코드 포인트의 크기; 따라서 종종 무작위로 생성 된 암호로 문자 당 엔트로피.

7 비트 - ASCII 문자 세트의 코드 포인트 크기

- 최소 길이는 2 진수 숫자 2 개를 저장합니다

23

바이트 (b)

8 비트 - 많은 컴퓨터 아키텍처에서 (일명 Octet 또는 Octad (e)).

- 8 비트 컴퓨터에서 1 "단어"에 해당합니다 (Apple II, Atari 800, Commodore 64, et al.).

- Atari 2600, Nintendo Entertainment System을 포함한 8 비트 콘솔 시스템의 "단어 크기"

101

Decabits (dab)

10 비트

- 오류 수정 컴퓨터 메모리로 단일 바이트를 저장하는 최소 비트 길이

- 비동기 직렬 프로토콜로 단일 바이트를 전송하는 최소 프레임 길이

12 비트 - Digital Equipment Corporation의 PDP-8의 Wordlength (1965-1990 년부터 제작)

24

16 비트

- 거의 모든 현대 언어에 대한 문자 코딩을 포함하는 유니 코드의 기본 다국어 평면 및 많은 기호

- UTF-16의 기본 단위; 전체 범용 문자 세트 (유니 코드)는이 중 하나 또는 두 개로 인코딩 할 수 있습니다.

- 많은 프로그래밍 언어에서 일반적으로 사용되는 65,536 개의 다른 값을 유지할 수있는 정수의 크기

- 16 비트 컴퓨터에서 1 "Word"에 해당합니다 (IBM PC, Commodore Amiga)

- Sega Genesis, Super Nintendo, Mattel Intellivision을 포함한 16 비트 콘솔 시스템의 "단어 크기"

25

32 비트 (4 바이트)

- 4,294,967,296 다른 값을 유지할 수있는 정수의 크기

- IEEE 754 단일-정밀 부동 소수점 번호의 크기

- IPv4, 현재 인터넷 프로토콜의 주소 크기

- 32 비트 컴퓨터 (Apple Macintosh, Pentium 기반 PC)에서 1 "Word"에 해당합니다.

- PlayStation, Nintendo Gamecube, Xbox, Wii를 포함한 다양한 콘솔 시스템의 "단어 크기"

36 비트 - Univac 1100 시리즈 컴퓨터 및 Digital Equipment Corporation의 PDP-10에 대한 단어 크기

56 비트 (7 바이트) - DES 암호화 표준의 암호 강도

26

64 비트 (8 바이트)

- 18,446,744,073,709,551,616 다른 값을 보유 할 수있는 정수의 크기

- IEEE 754 이중 프레시션 플로팅 포인트 번호의 크기

- 64 비트 컴퓨터 (Power, Pa-Risc, Alpha, Itanium, SPARC, X86-64 PC 및 Macintoshes)에서 1 "Word"에 해당합니다.

- Nintendo 64, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360을 포함한 64 비트 콘솔 시스템의 "단어 크기"

80 비트 (10 바이트) - X86 패밀리의 대부분의 프로세서의 부동 소수점 단위에서 수행 할 수있는 중간 계산을위한 확장 정밀 부동 소수점 번호의 크기.

102

Hectobits (hb)

100 비트

27

128 비트 (16 바이트)

- IPv6의 주소 크기, IPv4의 후속 프로토콜

- Rijndael 및 AES 암호화 표준의 최소 암호 강도 및 널리 사용되는 MD5 암호화 메시지 다이제스트 알고리즘의 최소 암호 강도

- X86-64 표준의 일부로 포함 된 SSE 벡터 레지스터의 크기

160 비트 - SHA-1, 표준 호랑이 (HASH) 및 Tiger2 암호화 메시지 다이제스트 알고리즘의 최대 키 길이

28

256 비트 (32 바이트)

- 2004 년 기준으로 권장되는 강한 암호화 메시지 소화의 최소 키 길이

- 새로운 x86-64 CPU에 존재하는 AVX2 벡터 레지스터의 크기

29

512 비트 (64 바이트)

- 2004 년 표준 강한 암호화 메시지 소화의 최대 키 길이

- AVX-512 벡터 레지스터의 크기, 일부 x86-64 CPU에 존재합니다.

103

킬로 비트 (KB)

1,000 비트

210

키비 츠 (kib)

1,024 비트 (128 바이트) - Atari 2600의 RAM 용량

1,288 비트 - 표준 자기 스트라이프 카드의 대략적인 최대 용량

211

2,048 비트 (256 바이트) - 재고 Altair 8800의 RAM 용량

212

4,096 비트 (512 바이트)

- 대부분의 파일 시스템과 함께 컴퓨터 저장량에 대한 일반적인 섹터 크기 및 최소 공간 할당 장치

- 단일 간격 타이핑 용지 시트에 대한 대략적인 양의 정보 (서식없이)

4,704 비트 (588 바이트) - 표준 MPEG 오디오 (초당 75 프레임 및 채널 당 75 프레임)에서 압축되지 않은 단일 채널 프레임 길이, 중간 품질

44,100 Hz에서 8 비트 샘플링 (또는 22,050Hz에서 16 비트 샘플링)

킬로 바이트 (KB)

8,000 비트 (1,000 바이트)

213

Kibibytes (kib)

8,192 비트 (1,024 바이트) - Sinclair ZX81의 RAM 용량.

9,408 비트 (1,176 바이트) - 표준 MPEG 오디오 (초당 75 프레임 및 채널 당 75 프레임)에서 압축되지 않은 단일 채널 프레임 길이, 44,100 Hz에서 표준 16 비트 샘플링

104

15,360 비트 - 8 비트 흑백 텍스트 콘솔에 표시된 데이터 화면 (80x24)

214

16,384 비트 (2 키비 바이트) - 유형 텍스트의 한 페이지, Nintendo Entertainment System의 RAM 용량

215

32,768 비트 (4 키비 바이트)

216

65,536 비트 (8 키비 바이트)

105

100,000 비트

217

131,072 비트 (16 키비 바이트) - 가장 작은 Sinclair ZX 스펙트럼의 RAM 용량.

218

262,144 비트 (32 키비 바이트) - Matra Alice 90의 RAM 용량

393,216 비트 (48 키비 바이트) - 48K SINCLAIR ZX 스펙트럼의 RAM 용량

496 킬로 비트 - 이 페이지의 대략적인 크기

219

524,288 비트 (64 키비 바이트) - C-64, Amstrad CPC 등과 같은 인기있는 8 비트 컴퓨터의 RAM 용량

106

메가 비트 (MB)

1,000,000 비트

220

mebibits (mib)

1,048,576 비트 (128 키비 바이트) - C-128, Amstrad CPC 등과 같은 인기있는 8 비트 컴퓨터의 RAM 용량 또는 1024 x 768 픽셀 JPEG 이미지.

1,978,560 비트 - 1 페이지, 표준 해상도 흑백 팩스 (1728 × 1145 픽셀)

221

2,097,152 비트 (256 키비 바이트)

4,147,200 비트 - 압축되지 않은 NTSC DVD 비디오의 한 프레임 (720 × 480 × 12 BPP Y'CBCR)

222

4,194,304 비트 (512 키비 바이트)

4,976,640 비트 - 압축되지 않은 PAL DVD 비디오의 한 프레임 (720 × 576 × 12 BPP Y'CBCR)

5,000,000 비트 - 일반 텍스트 형식의 일반적인 영어 책 볼륨은 페이지 당 500 페이지 × 2000 자의 문자 및 문자 당 5 비트의 형식입니다.

5,242,880 비트 (640 키비 바이트) - 원래 IBM PC 아키텍처의 최대 주소 메모리

메가 바이트 (MB)

8,000,000 비트 (1,000 킬로 바이트) - 메가 바이트의 선호되는 정의

8,343,400 비트 - 합리적으로 좋은 품질 (1024 × 768 픽셀)을 가진 "일반적인"크기의 사진 중 하나.

223

Mebibytes (MIB)

8,388,608 비트 (1,024 키비 바이트) - 메가 바이트의 전통적인 의미 중 하나

107

11,520,000 비트 - 저해상도 컴퓨터 모니터 (2006 년 기준), 800 × 600 픽셀, 24 bpp 용량

11,796,480 비트 - 구어체로 1.44 메가 바이트로 알려진 플로피 디스크에서 3.5의 용량이지만 실제로는 1.44 × 1000 × 1024 바이트

224

16,777,216 비트 (2 mebibytes)

25,000,000 비트 - 일반적인 색상 슬라이드의 데이터 양

30,000,000 비트 - 1956 년 최초의 상업용 하드 디스크 IBM 350은 2013 년 470195.84 USD에 해당하는 50,000 USD의 비용으로 3.75 MIB를 저장할 수 있습니다.

225

33,554,432 비트 (4 mebibytes) - MP3 형식의 주식 Nintendo 64 및 음악 트랙의 평균 크기.

41,943,040 비트 (5 mebibytes) - 셰익스피어의 전체 작품의 대략적인 크기

80,000,000 비트 - 1985 년 10MB 하드 디스크 비용은 710 USD이며 2013 년 1687.79 USD에 해당합니다.

98,304,000 비트 - 2011 년 기준 고해상도 컴퓨터 모니터의 용량, 2560 × 1600 픽셀, 24 bpp

50 - 100 메가 비트 - 일반적인 전화 번호부의 정보 금액

226

108

67,108,864 비트 (8 mebibytes)

227

134,217,728 비트 (16 mebibytes)

150 메가 비트 - 큰 폴드 아웃 맵의 데이터 양

228

268,435,456 비트 (32 mebibytes)

144,000,000 비트 - 1980 년에 18MB 하드 디스크 비용은 4,199 USD로 2013 년 13029.45 USD에 해당합니다.

423,360,000 비트 - CDDA 품질로 5 분 오디오 녹음

229

536,870,912 비트 (64 mebibytes)

109

기가비트 (GB)

1,000,000,000 비트

230

gibibits (gib)

1,073,741,824 비트 (128 mebibytes)

231

2,147,483,648 비트 (256 mebibytes)

232

4,294,967,296 비트 (512 mebibytes)

5.45×109 비트 (650 mebibytes) - 일반 소형 디스크 (CD) 용량

5.89×109 비트 (702 mebibytes) - 대형 일반 소형 디스크의 용량

6.4×109 비트 - 인간 게놈의 용량 (각베이스 쌍에 대해 2 비트를 가정)

6,710,886,400 비트 - 2002 년 Divx 형식의 영화의 평균 크기.

기가 바이트 (GB)

8,000,000,000 비트 (1,000 메가 바이트) - 1995 년에 1GB 하드 디스크 비용은 849 USD이며 2013 년 1424.52 USD에 해당합니다.

233

gibibytes (gib)

8,589,934,592 비트 (1,024 mebibytes) - 1979 년에 도입 된 21 비트 LBA SCSI 표준을 사용한 최대 디스크 용량.

1010

10,000,000,000 비트

234

17,179,869,184 비트 (2 gibibytes) - 1986 년 하드 디스크에 대한 IDE 표준의 저장 한도, FAT16B 파일 시스템 (32 개의 KIB 클러스터 포함)의 볼륨 크기 한계와 1987 년에 출시 된 DOS 운영 체제의 최대 파일 크기 (2 GIB-1). DOS 7.10 (1997)에서 대규모 파일 지원 소개.

235

34,359,738,368 비트 (4 gibibytes) - MS-DOS의 최대 파일 크기 (4 GIB-1)뿐만 아니라 FAT16B 파일 시스템 (64 개의 KIB 클러스터 포함)의 볼륨 크기 한계 인 Motorola 68020 (1984) 및 Intel 80386 (1985)의 최대 주소 지정 가능한 메모리 7.1-8.0.

3.76×1010 비트 (4.7 기가 바이트) - 단일 계층, 단면 DVD의 용량

236

68,719,476,736 비트 (8 gibibytes)

79,215,880,888 비트 - 9.2 Wikipedia 기사의 gib 크기 2013-06-05에 BZIP2로 압축 된 텍스트

1011

100,000,000,000 비트

237

137,438,953,472 비트 (16 gibibytes).

1.46×1011 비트 (17 기가 바이트) - 양면, 이중 계층 DVD의 용량

2.15×1011 비트 (25 기가 바이트) - 단면, 단일 층 12cm 블루 레이 디스크의 용량

238

274,877,906,944 비트 (32 gibibytes)

239

549,755,813,888 비트 (64 gibibytes)

1012

테라 비트 (TB)

1,000,000,000,000 비트

240

Tebibits (TIB)

1,099,511,627,776 비트 (128 gibibytes) - 가장 큰 게놈 인 Polychaos dubium 게놈의 추정 용량. 1994 년에 도입 된 ATA-1 호환 디스크의 저장 한도.

1.6×1012 비트 (200 기가 바이트) - 2008 년에 2005GB 하드 디스크 비용은 2013 년 4 월 현재 손톱 크기의 MicroSD 카드의 최대 용량입니다.

241

2,199,023,255,552 비트 (256 gibibytes) - 2017 년 현재, 이것은 손톱 크기의 MicroSD 카드의 최대 용량입니다.

242

4,398,046,511,104 비트 (512 gibibytes)

테라 바이트 (TB)

8,000,000,000,000 비트 (1,000 기가 바이트) - 2010 년에는 1TB 하드 디스크 비용이 80 USD이며 2013 년 93.8 USD에 해당합니다.

243

테비 바이트 (TIB)

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

(약) 8.97×1012 비트 - 2010 년 현재 π 지금까지 계산 된 최대 10 진수 숫자 (2.7 × 10 12 )

1013

10,000,000,000,000 비트 (1.25 테라 바이트) - 특이점의 Raymond Kurzweil에 따르면 인간의 기능적 기억의 능력 Pg. 126

16,435,678,019,584 비트 (1.9 테라 바이트) - 2012 년 5 월 영어 Wikipedia에 사용되는 모든 멀티미디어 파일의 크기

244

17,592,186,044,416 비트 (2 테비 바이트) - 1983 년에 도입 된 PC에 사용 된 MBR 파티션의 최대 크기, 1987 년에 도입 된 32 비트 LBA SCSI를 사용한 최대 디스크 용량도

245

35,184,372,088,832 비트 (4 테비 바이트)

245

70,368,744,177,664 비트 (8 테비 바이트)

1014

100,000,000,000,000 비트

247

140,737,488,355,328 비트 (16 테비 바이트) - Windows 7, Windows Server 2008 R2 또는 이전 구현의 NTFS 볼륨 용량.

1.5×1014 비트 (18.75 테라 바이트)

248

281,474,976,710,656 비트 (32 테비 바이트)

249

562,949,953,421,312 비트 (64 테비 바이트)

1015

페타 비트 (PB)

1,000,000,000,000,000 비트

250

Pebibits (PIB)

1,125,899,906,842,624 비트 (128 테비 바이트)

251

2,251,799,813,685,248 비트 (256 테비 바이트)

252

4,503,599,627,370,496 비트 (512 테비 바이트)

페타 바이트 (PB)

8,000,000,000,000,000 비트 (1,000 테라 바이트)

253

Pebibytes (PIB)

9,007,199,254,740,992 비트 (1,024 테비 바이트)

1016

10,000,000,000,000,000 비트

254

18,014,398,509,481,984 비트 (2 페비 바이트)

255

36,028,797,018,963,968 비트 (4 페비 바이트) - AMD64 아키텍처에서 이론적 인 주소 물리적 메모리의 이론적 최대

4.5×1016 비트 (5.625 페타 바이트) - 2004 년 현재 Google 서버 팜의 하드 드라이브 공간 예상

256

72,057,594,037,927,936 비트 (8 페비 바이트)

10 페타 바이트 (1016 바이트) - 2005 년 현재 비 책 자료를 포함하여 의회 도서관 컬렉션의 대략적인 규모로 추정됩니다. 인터넷 아카이브의 크기는 2013 년 10 월에 10 PB를 기록했습니다.

1017

100,000,000,000,000,000 비트

257

144,115,188,075,855,872 비트 (16 페비 바이트)

2×1017 비트 (25 페타 바이트) - Megaupload 파일 호스팅 서비스의 저장 공간 2012 년에 종료되었습니다.

258

288,230,376,151,711,744 비트 (32 페비 바이트)

259

576,460,752,303,423,488 비트 (64 페비 바이트)

8×1017 비트 - 가상의 스타 트렉 캐릭터 데이터의 저장 용량

1018

Exabits (EB)

1,000,000,000,000,000,000 비트

260

exbibits (EIB)

1,152,921,504,606,846,976 비트 (128 페비 바이트) - 2002 년에 도입 된 48 비트 LBA ATA-6 표준을 사용한 저장 한도.

1.6×1018 비트 (200 페타 바이트) - 세계에서 인쇄물의 총량

2×1018 비트 (250 페타 바이트) - Facebook 데이터웨어 하우스의 저장 공간 2013 년 6 월 현재 15 PB/월의 속도로 성장합니다.

261

2,305,843,009,213,693,952 비트 (256 페비 바이트)

2.4×1018 비트 (300 페타 바이트) - 2014 년 4 월 현재 Facebook 데이터웨어 하우스의 저장 공간은 0.6 pb/day의 속도로 증가합니다.

262

4,611,686,018,427,387,904 비트 (512 페비 바이트)

exabytes (EB)

8,000,000,000,000,000,000 비트 (1,000 페타 바이트)

263

exbibytes (EIB)

9,223,372,036,854,775,808 비트 (1,024 페비 바이트)

1019

10,000,000,000,000,000,000 비트

264

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

265

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

50,000,000,000,000,000,000 비트 (50 Exabit)

266

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

1020

100,000,000,000,000,000,000 비트

1.2×1020 비트 (15 exabytes) - 2013 년 현재 Google 데이터웨어 하우스의 예상 저장 공간

267

147,573,952,589,676,412,928 비트 (16 exbibytes) - 세분화없이 64 비트 주소를 사용하여 최대 주소 지정된 메모리. ZFS 파일 시스템의 최대 볼륨 및 파일 크기.

268

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

3.5 × 1020 비트 - 1 주일의 에너지가 300k (27 ° C)에서 열 바스에 추가 될 때 정보 용량 증가

269

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

1021

Zettabits (ZB)

1,000,000,000,000,000,000,000 비트

270

Zebibits (Zib)

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

271

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

3.4×1021 비트 (0.36 제 체타 바이트) - 1 그램의 DNA에 저장할 수있는 정보의 양

4.7×1021 비트 (0.50 제 체타 바이트) - 2009 년 5 월 현재 세계에서 디지털로 저장된 정보의 양

4.8×1021 비트 (0.61 제 체타 바이트) - 2016 년에 배송 된 총 하드 드라이브 용량

272

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

제 체타 바이트 (ZB)

8,000,000,000,000,000,000,000 비트 (1,000 exabytes)

273

Zebibytes (Zib)

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

1022

10,000,000,000,000,000,000,000 비트

276

276 비트 - 512 바이트 블록을 사용하여 2000 년에 도입 된 64 비트 LBA SCSI 표준을 사용하여 UNIX 파일 시스템 (UFS)의 최대 볼륨 및 파일 크기.

1023

1.0×1023 비트 - 1 K (1 K)에서 1 K (-272.15 ° C)에서 열 바스에 추가 될 때 정보 용량 증가

277

6.0×1023 비트 - 25 ℃에서 흑연의 1 몰 (12.01 g)의 정보 함량; 원자 당 평균 0.996 비트에 해당합니다.

1024

Yottabits (YB)

1,000,000,000,000,000,000,000,000 비트

7.3×1024 비트 - 25 ℃에서 액체 물의 1 몰 (18.02 g)의 정보 함량; 분자 당 평균 12.14 비트에 해당합니다.

280

yobibits (yib)

1,208,925,819,614,629,174,706,176 비트 (128 제비비트)

요트 타 바이트 (YB)

8,000,000,000,000,000,000,000,000 비트 (1,000 제 체타 바이트)

283

yobibytes (yib)

9,671,406,556,917,033,397,649,408 비트 (1,024 제비비트)

1025

1.1×1025 비트 - 표준 압력에서 100 ° C에서 기화 될 때 물의 1 몰 (18.02 g)의 엔트로피 증가; 분자 당 평균 18.90 비트에 해당합니다.

1.5×1025 비트 - 25 ° C 및 1 atm에서 네온 가스 1 몰 (20.18 g)의 정보 함량; 원자 당 평균 25.39 비트에 해당합니다.

표준화 된 SI / IEC (Binary) 접두사를 넘어서

2150

N/A

1045

N/A

~ 1045 비트 - 컴퓨터의 양자 수준까지 평균 크기의 미국 성인 남성 인간 뇌의 자연 문제를 완벽하게 재현하는 데 필요한 비트의 수는 약 2 × 10 45 비트 정보입니다 (Bekenstein 바운드 참조. 이 계산의 기초).

2193

1058

~ 1058 비트 - 태양의 열역학적 엔트로피 (양성자 당 약 30 비트, 전자 당 10 비트).

2230

1069

~ 1069 비트 - 은하계의 열역학적 엔트로피 (은하의 블랙홀이 아닌 별들만 계산)

2255

1077

1.5×1077 비트 - 일형 질량 블랙홀의 정보 내용.

2305

1090

Seth Lloyd에 따르면 관찰 가능한 우주의 정보 능력. (중력 포함)

관련 정의

부인 성명

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자세한 내용은 전체 면책 조항 를 참조하십시오.

출처

“Byte.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 6 Apr. 2020, en.wikipedia.org/wiki/Byte.

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

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