Туториали

Мјерне јединице у рачунању: бит, бајт, мб, терабајт и петабајт

Преглед садржаја:

Anonim

У овом чланку ћемо видети мерне јединице у рачунању, научићемо од чега се састоје, од чега мере и еквиваленције између њих, бит, бајтова, мегабајт терабајта и петабајта . Има их много више! Да ли их познајете

Ако сте икада прочитали било који од наших критика и чланака, сигурно ћете наићи на одређене вредности изражене у овим мерним јединицама. А ако сте такође приметили, обично изражавамо мере у мрежама користећи битове и вредности складиштења у бајтовима. Шта је онда еквиваленција међу њима? Све ово ћемо видети у овом чланку.

Садржај индекс

Познавање ове врсте мера заиста је корисно приликом куповине различитих рачунарских компоненти, јер можемо да избегнемо да будемо преварени. Можда ћемо једног дана унајмити интернетску услугу неког оператора и рећи нам цифре у Мегабитима, па ћемо тако радо проверити нашу брзину и видети да је она много нижа него што смо првобитно мислили. Нису нас преварили, биће само мере изражене у другој величини.

Обично се дешава и са учесталошћу процесора и РАМ меморије, морамо знати еквиваленцију, на пример, Хертзиос (Хз) и Мегахертзиос (Мхз).

Да бисмо разјаснили све ове недоумице, предложили смо да направимо што потпунији водич о свим тим јединицама и њиховим еквивалентима.

Шта је мало

Бит долази од речи Бинарна цифра или бинарна цифра. То је јединица за мерење капацитета за похрану дигиталне меморије и представљена је величином „б“. Бит је нумерички приказ система бинарног нумерирања који покушава да представи све постојеће вредности помоћу вредности 1 и 0. И оне су директно повезане са вредностима електричног напона у систему.

На овај начин можемо добити сигнал позитивног напона, на пример 1 Волт (В) који ће бити представљен као 1 (1 бит) и нулти сигнал напона, који ће бити представљен као 0 (0 бит)

Заправо, операција је супротна и електрични импулс је представљен са 0 (негативна ивица), али за објашњење се увек користи најинтуитивнији за људе. Са становишта машине је потпуно исто, конверзија је директна.

Дакле, сукцесија битова представља ланац информација или електричних импулса због којих ће процесор извршити одређени задатак. Наш ЦПУ разуме само та два стања, напон или не-напон. Са заједницом многих њих успевамо да урадимо одређене задатке на нашој машини.

Бит комбинација

Помоћу једног бита можемо само да представљамо два стања у машини, али ако почнемо да спајамо неке битове са другим, можемо добити да наша машина кодира више разноликости и информација.

На пример, када бисмо имали два бита, могли бисмо имати 4 различита стања, и према томе, могли бисмо да урадимо 4 различите операције. Погледајмо на пример како можемо да управљамо два дугмета:

0 0 Не притискајте ниједно дугме
0 1 Притисните дугме 1
1 0 Притисните дугме 2
1 1 Притисните оба тастера

На овај начин је могуће направити машине попут оних које тренутно имамо. Комбинацијом битова могуће је постићи све што данас видимо у нашем тиму.

Бинарни систем је систем базе 2 (две вредности) тако да да бисмо одредили колико комбинација битова можемо да направимо, морали бисмо само да подигнемо базу на седму снагу у складу са битовима које желимо. На пример:

Ако имам 3 бита, имам 2 3 могуће комбинације или 8. Да ли је тачно?

0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1

Да има 8 бита (октета) имали бисмо 2 8 могућих комбинација или 256.

Најзначајнији битови

Као и у било којем систему бројања, 1 није исто што и 1000, нуле са десне стране броје пуно. Називамо најзначајнији или највиши битни бит (МСБ) и бит најмање или најмање вредности.

Положај 5 4 3 2 1 0
Бит 1 0 1 0 0 1
Вредност 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0
Децимална вредност 32 16 8 4 2 1
МСБ ЛСБ

Као што видимо, већи је положај десно, већа је вредност бита.

Процесорска архитектура

Сигурно да у првом слуцају сви повезујемо вредност битова са архитектуром рацунара. Када говоримо о 32-битним или 64-битним процесорима, мислимо на способност извођења операција које имају ове, посебно АЛУ (аритметичко-логичка јединица) за обраду упутстава.

Ако процесор има 32 бита, он ће моћи истовремено да ради са групама битова до 32 елемента. Са 32-битном групом можемо представљати 2 32 различите врсте упутстава или 4294967296

Један од 64 могао би радити са речима (упутствима) до 64 бита. Што више битова у групи буде већи процесор за обављање операција. Слично с групом од 64 можемо представљати 2 64 врсте операција., Завидно велика количина.

Складишне јединице: бајт

Са своје стране, јединице за складиштење мере њихов капацитет у бајтовима. Бајт је јединица информација која је еквивалентна уређеном скупу од 8 бита или октета. Јачина којом је бајт представљен је са великим словом „ Б “.

Дакле, у једном бајту моћи ћемо да представљамо 8 бита, па је конверзија сада сасвим јасна

1 бајт = 8 бита

Идите од бајтова до бита

За претварање из бајта у битни морат ћемо извршити само одговарајуће операције. Ако желимо да пређемо од бајтова до бита, вредност ћемо помножити само са 8. А ако желимо да пређемо од бита до бајтова, мораћемо да поделимо вредност.

100 бајтова = 100 * 8 = 800 бита

256 бита = 256/8 = 32 бајта

Бите Мултиплес

Али како видимо бајт је заиста мала мера у поређењу са вредностима с којима тренутно бавимо. Због тога су додате мере које представљају вишеструке бајте како би се прилагодиле временима.

Строго би требало да користимо еквиваленцију између вишеструких бајтова кроз бинарни систем, јер је то база на којој систем бројања делује. Као што то чинимо са количинама као што су тежина или бројила, такође можемо пронаћи множине у овом систему репрезентације.

Множице бајтова у међународном систему за мјерење

Рачунари увек воле да представљају ствари са њиховим стварним вредностима, као што је био претходни пример. Али ако смо инжењери, желели бисмо да имамо и референтни систем међународног бројања. И управо се из тих разлога ове вредности разликују у складу са системом који користимо, и то зато што се база 10 децималног бројачког система користи да представља вишекратнике сваке јединице. Затим би, према Међународној електротехничкој комисији (ИЕЦ), таблица вишеструких бајтова и имена била следећа:

Име величине Симбол Фактор у децималном систему Вредност у бинарном систему (у бајтовима)
Бајт Б 10 0 1
Килобајт КБ 10 3 1.000
Мегабајт МБ 10 6 1.000.000
Гигабите ГБ 10 9 1.000.000.000
Терабите ТБ 10 12 1.000.000.000.000
Петабите ПБ 10 15 1.000.000.000.000.000
Екабите ЕБ 10 18 1.000.000.000.000.000
Зеттабите ЗБ 10 21 1.000.000.000.000.000.000
Иоттабите Иб 10 24 1.000.000.000.000.000.000.000

Зашто 1024 уместо 1000

Ако се држимо система бинарног нумерирања, требало би да искористимо овај пролаз за креирање умножака бајта. На овај начин:

1 КБ (килобајт) = 2 10 бајтова = 1024 Б (бајтова)

На овај начин ћемо имати следећу табелу од вишеструких бајтова:

Име величине Симбол Фактор у бинарном систему Вредност у бинарном систему (у бајтовима)
Бајт Б 2 0 1
Кибибите КБ 2 10 1, 024
Мебибите МБ 2 20 1, 048, 576
Гибибите ГБ 2 30 1, 073, 741, 824
Тебибите ТБ 2 40 1, 099 511, 627, 776
Пебибите ПБ 2 50 1, 125 899, 906, 842, 624
Екбибите ЕБ 2 60 1, 152 921, 504, 606, 846, 976
Зебибите ЗБ 2 70 1, 180 591, 620, 717, 411, 303, 424
Иобибите Иб 2 80 1, 208 925, 819, 614, 629, 174, 706, 176

Што свако од нас ради, јер вешто обједињују ова два мерна система. Тачност бинарног система узимамо заједно са лепим именима међународног система да увек причамо о томе да 1 гигабајт износи 1024 мегабајта. Будимо искрени, ко би мислио да пита за хард диск од 1 Тебибите, вјероватно би нас назвали глупим. Ништа није даље од стварности.

Зашто мој хард диск има мањи капацитет него што сам купио?

Након што ово прочитате, сигурно ћете приметити једну ствар, складишни капацитети у међународном систему су мањи од оних који су представљени у бинарном систему. И сигурно смо такође приметили да хард дискови, апсолутно кад год купујемо, долазе са мање капацитета него што је првобитно обећано. Али да ли је то истина?

Оно што се догађа је да се хард дискови продају у међународном систему децималног капацитета, тако да је један гигабајт еквивалентан 1 000 000 000 бајтова. А оперативни системи попут Виндовс-а користе бинарни систем нумерирања за представљање ових бројки које се, као што смо видели, разликују по већем капацитету.

Ако то узмемо у обзир и погледамо својства нашег хард диска, могли бисмо пронаћи следеће информације:

Купили смо хард диск од 2 ТБ, па зашто нам је на располагању само 1, 81ТБ ?

Да бисмо дали одговор морат ћемо извршити конверзију између једног и другог система. Ако је количина представљена у бајтовима, морамо узети еквивалент одговарајућем бројевном систему. Дакле:

Капацитет у децималном систему / Капацитет у бинарном систему

2, 000, 381, 014, 016 / 1, 099, 511, 627, 776 = 1, 81 ТБ

Другим речима, наш хард диск заиста има 2ТБ, али у погледу међународног система, а не бинарног система. Виндовс нам га даје у погледу бинарног система и управо из тог разлога на свом рачунару видимо мање.

Да имате хард диск од 2 ТБ и да га видите тако. Наш чврсти диск треба да буде:

(2 * 1, 099, 511, 627, 776) / 2, 000, 000, 000, 000 = 2, 19ТБ

Јединице за комуникационе медије

Сада се окренемо ка мерама које користимо за дигиталне комуникационе системе. У овом случају налазимо много мање дискусија, јер сви директно представљамо ове јединице путем међународног система, односно у бази 10 према децималном систему.

Дакле, за представљање брзине преноса података користићемо бит у секунди или (б / с) или (бпс) и њихове мултиплеје. Пошто је то мерило времена, ова елементарна величина се уводи.

Име величине Симбол Фактор у децималном систему Вредност у бинарном систему (у битовима)
мало у секунди бпс 10 0 1
Килобит у секунди Кбпс 10 3 1.000
Мегабит у секунди Мбпс 10 6 1.000.000
Гигабит у секунди Гбпс 10 9 1.000.000.000
Терабит у секунди Тбпс 10 12 1.000.000.000.000

Учесталост

Фреквенција је количина која мери број осцилација кроз које пролази електромагнетни или звучни талас у једној секунди. Осцилација или циклус представља понављање неког догађаја, у овом случају то ће бити број пута како се талас понавља. Ова вредност се мери у хертзима чија је величина фреквенција.

Хертз (Хз) је фреквенција осцилација којој честица пролази у периоду од једне секунде. Еквиваленција између фреквенције и периода је следећа:

Дакле, у погледу нашег процесора, он мери број операција које је процесор способан да обави у јединици времена. Рецимо да би сваки таласни циклус био операција ЦПУ-а.

Хертз вишеструки (Хз)

Као и код претходних мерења, требало је измислити мере које превазилазе основну јединицу, а то је херц. Због тога можемо пронаћи следеће множине ове мере:

Име величине Симбол Фактор у децималном систему
пицохертз пХз 10-12
нанохертз нХз 10 -9
микрохерц µХз 10 -6
миллихертз мХз 10 -3
центихертз цХз 10 -2
децихертзио дХз 10 -1
Хертз Хз 10 0
Децахертзио даХз 10 1
Хецтохертз хХз 10 2
Килохертзио кХз 10 3
Мегахертз МХз 10 6
Гигахертз ГХз 10 9
Терахертзио ТХз 10 12
Петахертзио ПХз 10 15

Па, то су главне мере које се користе за рачунање за мерење и процену функционисања компоненти.

Такође препоручујемо:

Надамо се да су вам ове информације помогле да боље разумете радне мерне јединице на рачунару.

Туториали

Избор уредника

Back to top button