«Тест на знание ИКТ»
Единицы измерения объема информации:
1. Бит 2. Герц
3. Вольт 4. Байт
Каково соотношение Байта и Бита:
1. 1 байт = 1 бит 2. 1 байт = 8 бит
3. 1 бит = 8 байт 4. 1 байт = 100 бит
Основные составные части системного блока:
1. Материнская плата 2. Сканер
3. Принтер 4. Монитор
5. Жесткий диск (винчестер) 6. Блок питания
Процессы, связанные с определенными операциями над информацией, называются:
1. Информационными процессами 2. Служебными процессами
3. Вспомогательными процессами
Свойство информации, отражающее истинное положение дел, называется:
1. Понятность 2. Достоверность
3. Своевременность
Какие действия можно выполнять с информацией:
1. Складывать 2. Вычитать 3. Создавать
4. Передавать 5. Запоминать
Основные функции оперативной памяти:
1. Прием информации от других устройств 2. Запоминание
3. Обработка информации 4. Выдача информации по запросу
Функции процессора:
1. Обработка данных от программ 2. Запоминание данных от других устройств
Клавишное устройство управления персональным компьютером, служащее для ввода алфавитно-цифровых (знаковых) данных, а также команд управления, называется:
1. Монитор 2. Модем 3. Сканер
4. Мышь 5. Клавиатура
Основное устройство для долговременного хранения больших объемов данных и программ, состоящее из группы соосных дисков, имеющих магнитное покрытие и вращающихся с высокой скоростью, называется:
1. Постоянное запоминающее устройство 2. Оперативная память
3. Жесткий диск (винчестер) 4. Кэш-память
Какие устройства служат для ввода данных в компьютер:
1. Сканер 2. Сенсорный Монитор
3. Принтер 4. Мышь 5. Клавиатура
Какие устройства служат для вывода данных из компьютера:
1. Сканер 2. Монитор 3. Принтер
4. Мышь 5. Клавиатура
Винчестер предназначен для…
1. постоянного хранения информации, часто используемой при работе на компьютере
2. подключения периферийных устройств
3. управления работой ЭВМ по заданной программе
4. хранения информации, не используемой постоянно на компьютере
Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от…
1. размера экрана дисплея
2. частоты процессора
3. напряжения питания
4. быстроты нажатия на клавиши
Характеристикой монитора является…
1.разрешающая способность
2.тактовая частота
3.дискретность
4.время доступа к информации
Шины персонального компьютера обеспечивают…
1.соединение между собой его элементов и устройств
2.устранение излучения сигналов
3.устранение теплового излучения
4.применение общего источника питания
Тактовая частота процессора измеряется в…
1.МГц 2.Мбайт
3.Кбайт 4.Бит
Процессор обрабатывает информацию…
1.в десятичной системе счисления 2.в двоичном коде
3.на языке Бейсик 4.в текстовом виде
На материнской плате размещается …
1.процессор 2.жесткий диск (винчестер)
3.блок питания 4.системный блок
Персональный компьютер – это…
1.устройство для работы с текстами
2.электронное вычислительное устройство для обработки чисел
3.устройство для хранения информации любого вида
4.многофункциональное электронное устройство для работы с информацией и решения задач пользователя
Дисковод – это устройство для…
1.обработки команд исполняемой программы
2.чтения/записи данных с внешнего носителя
3.хранения команд исполняемой программы
В момент включения персонального компьютера программа тестирования персонального компьютера записана в…
1.оперативной памяти 2.регистрах процессора
3.в микросхеме BIOS 4.на внешнем носителе
Поверхность магнитного диска разбита на секторы. Это позволяет…
1.сократить время доступа к информации
2.уменьшить износ поверхности диска
3.увеличить объем записываемой информации
Обработка информации ПК производится …
1.процессором 2.адаптером
3.материнской платой 4.клавиатурой
При выключении компьютера вся информация стирается…
1.на гибком диске 2.на CD-ROM диске
3.на жестком диске 4.в оперативной памяти
В состав мультимедиа-компьютера обязательно входит…
1.проекционная панель 2. модем
3.CD-ROM дисковод и звуковая плата 4.плоттер
Программа, позволяющая управлять внешними устройствами компьютера, называется…
1.браузер 2.драйвер
3.операционная система 4.система программирования
Вредное воздействие на здоровье человека может оказывать…
1.принтер 2.монитор
3.системный блок 4.модем
Языки программирования названы в честь …
1.Н. Вирта 2.Б. Паскаля
Пакет прикладных программ (ППП) – это
1.совокупность взаимосвязанных программных средств различного назначения, собранная в единую библиотеку
2.комплекс программ, предназначенный для решения задач определенного класса
3.любые программы, собранные в одной папке на носителе информации
Прикладное программное обеспечение – это
1.программы, написанные для пользователей или самими пользователями, для задания компьютеру конкретной работы
2.совокупность программ, необходимых для функционирования аппаратных средств компьютера
3.все программы, необходимые для организации диалога пользователя с компьютером
Самая известная программа оптического распознавания текстов
1.Prompt 2.Fine Reader
3.Fine Writer 4.Stylus
Представители прикладного программного обеспечения глобальных сетей:
1.средства доступа и навигации, например, Opera
2.средства разработки Web-приложений
3.почтовые программы для электронной почты (e-mail), н-р The Bat
Система, выполняющая роль связующего звена между аппаратурой компьютера, с одной стороны, и выполняемыми программами, а также пользователем, с другой стороны, называется:
1.Операционная система 2.Служебная программа
3.Прикладная программа
Microsoft Word Как напечатанное слово сделать зачеркнутым?
1. Это сделать невозможно 2. Для этого нужен специальный шрифт
3. Для этого надо изменить свойства шрифта у этого слова
4. Для этого надо изменить свойства шрифта и абзаца у этого слова
Как увеличить расстояние между буквами в слове?
1.С помощью пробелов;
2.С помощью изменений свойств шрифта;
3.С помощью изменений свойств абзаца и шрифта;
4.С помощью стиля
Когда можно поменять свойства шрифта?
1.В любое время; 2 .Только в начале редактирования;
3.Только после окончательного редактирования;
4.Перед распечаткой документа
Microsoft Word – это:
1.текстовый файл 2.табличный редактор
3.текстовый процессор 4.записная книжка
Сохранить документ – это:
1.придумать имя файла
2.записать документ из оперативной памяти на жесткий или гибкий магнитный диск
3.нажать на кнопку, на вопрос ответить «Нет»
4.записать документ с диска или дискеты в постоянную память
Чтобы записать документ программы Word на диск, надо выбрать пункт Кнопка «Office»:
1. Сохранить как…
2. Открыть
3. Отправить
4. Закрыть
Какие последовательные команды нужно выполнить для вставки нумерации страниц в тексте в программе Word?
1. Вставка – Номера страниц 2. Надстройки – Номера страниц
3. Вид – Разметка страницы 4. Рецензирование– Параметры страницы
Какие возможности предоставляет диалоговое окно Абзац в программе Word?
1. изменение типа шрифта, цвет, размера и его начертания
2. создание анимационных эффектов
3. перезапуск системы
4. изменение междустрочного интервала, отступов, табуляции
Документы, созданные в программе Word, имеют расширение …
1. .doc 2. .bmp
3. ppt 4. .txt
Microsoft Excel
1.номером листа и номером строки
2.номером листа и именем столбца
3.названием столбца и номером строки
4.именем, присваиваемым пользователем
Данные в электронной таблице могут быть …
1.текстом 2.числом
Диапазон ячеек электронной таблицы задается …
1.номерами строк первой и последней ячейки
2.именами столбцов первой и последней ячейки
3.указанием ссылок на первую и последнюю ячейку
4.именем, присваиваемым пользователем
Диаграмма изменится, если внести изменения в данные таблицы, на основе которых она создана
1.Да
2.Нет
Фильтрация данных в MS Excel – это процедура, предназначенная для …
1.отображения на экране записей таблицы, значения в которых соответствуют условиям, заданным пользователем
2.расположения данных исходной таблицы в наиболее удобном для пользователя виде
3.графического представления данных из исходной таблицы
Операции форматирования электронной таблицы:
1.копирование клетки в клетку
2.изменение ширины столбцов и высоты строк
3.выравнивание данных по центру, левой и правой границе клетки
4.очистка блоков
5.рисование линий
6.указание шрифтов
Основной элемент электронной таблицы:
1.поля 2.ячейки
3.данные 4.объекты
Диапазон ячеек в строке формул выглядит следующим образом:
1. А1\В3 2. А1+В3
3. А1:В3 4. А1-В3
Для переименования листа в EXCEL требуется:
1. сохранить данные на диске
2. щелкнуть левой кнопкой мыши на листе и ввести новое имя
3. щелкнуть правой кнопкой мыши на листе и изменить имя
4. дважды щелкнуть на имени листа и изменить имя
Microsoft Power Point Что такое Power Point?
1. прикладная программа Microsoft Office, предназначенная для создания презентаций
2. прикладная программа для обработки кодовых таблиц
3. устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в табличной форме
4. системная программа, управляющая ресурсами компьютера
Что такое презентация PowerPoint?
1. демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере
2. прикладная программа для обработки электронных таблиц
3. устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов
4. текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм
Power Point нужен для создания ….
1. таблиц с целью повышения эффективности вычисления формульных выражений
2. текстовых документов, содержащих графические объекты
3. Internet-страниц с целью обеспечения широкого доступа к имеющейся информации
4. презентаций с целью повышения эффективности восприятия и запоминания информации
Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется…
1. слайд 2. лист
3. кадр 4. рисунок
Совокупность слайдов, собранных в одном файле, образуют…
1. показ 2. презентацию
3. кадры 4. рисунки
Запуск программы Power Point осуществляется с помощью команд …
1. Пуск –– Программы – Microsoft Power Point
2. Пуск – – Найти – Microsoft Power Point
3. Панели задач – Настройка – Панель управления – Microsoft Power Point
4. Рабочий стол– Пуск – Microsoft Power Point
В каком разделе меню окна программы PowerPoint находится команда Создать (Новый) слайд?
1. Показ слайдов 2. Вид
3. Дизайн 4. Главная
Конструктор и шаблоны в программе Power Point предназначены для…
1. Облегчение операций по оформлению слайдов
2. вставки электронных таблиц
3. вставки графических изображений
4. создания нетипичных слайдов
Открытие панели Word Art в окне программы Power Point осуществляется с помощью команд:
1. Вставка–Word Art 2. Дизайн– Word Art
3. Вид–Word Art 4. Рецензирование – Word Art
Какая кнопка окна программы PowerPoint предназначена непосредственно для вставки текстового блока на слайд?
1. Прямоугольник 2. Овал
3. Надпись 4. Шрифт
В каком разделе меню окна программы Power Point находится команда Настройка анимации?
1. Показ слайдов 2. Вид
3. Рецензирование 4. Вставка
Эффекты анимации отдельных объектов слайда презентации программы Power Point задаются командой …
1. Показ слайдов – Настройка демонстрации
2. Показ слайдов – Эффекты анимации
3. Показ слайдов – Настройка действия
4. Показ слайдов – Настройка презентации
Выполнение команды Начать показ слайдов презентации программы Power Point осуществляет клавиша …
1. F5 2. F4
3. F3 4. F7
С помощью какой команды или кнопки можно запустить показ слайдов презентации программы Power Point, начиная с текущего слайда ?
1. команда горизонтального меню Показ слайдов – Начать показ
2. кнопка Просмотр
3. кнопка Показ слайдов
4. команда строки меню Показ слайдов – Произвольный показ
Какая клавиша прерывает показ слайдов презентации программы Power Point?
1. Enter 2. Del
3. Tab 4. Esc
Укажите расширение файла, содержащего обычную презентацию Microsoft Power Point.
1. .рpt 2. .jpg
3. .gif 4. .pps
Microsoft Access База данных – это?
1. набор данных, собранных на одной дискете;
2. данные, предназначенные для работы программы;
3. совокупность взаимосвязанных данных, организованных по определенным правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и обработки данных;
4. данные, пересылаемые по коммуникационным сетям
Иерархическая база данных – это?
1. БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц;
2. БД, в которой элементы в записи упорядочены, т.е. один элемент считается главным, остальные подчиненными;
3. БД, в которой записи расположены в произвольном порядке;
4. БД, в которой существует возможность устанавливать дополнительно к вертикальным иерархическим связям горизонтальные связи
Поле – это?
1. Строка таблицы 2. Столбец таблицы;
3. Совокупность однотипных данных;
4. Некоторый показатель, который характеризует числовым, текстовым или иным значением.
Запись – это?
1. Строка таблицы; 2. Столбец таблицы;
3. Совокупность однотипных данных;
4. Некоторый показатель, который характеризует числовым, текстовым или иным значением.
Основной элемент базы данных реляционного типа
1.таблица
2.форма
3.поле
4.запись
Структуру таблицы определяют …
1.записи
2.поля
3.ячейки
4.связи
Система управления базами данных – это …
1.совокупность правил организации данных, управления ими и доступа пользователя к информации
2.совокупность технических устройств организации данных, их хранения и доступа пользователей к ним
3.наиболее распространенное и эффективное программное средство, предназначенное для организации и ведения логически взаимосвязанных данных на машинном носителе, а также обеспечивающее доступ к данным
Интернет Объединение двух и более сетей в одну:
1. Глобальная сеть 2. Региональная сеть
3. Локальная сеть
Правила передачи информации в сети:
1. Адресация 2. Протокол
3. прокси-сервер
Именем пользователя адреса электронной почты [email protected] сети Интернет является:
1. yandex.ru 2. user_name
3. yandex
Устройство для обмена информацией между компьютерами через аналоговые каналы связи (телефонные станции и сети):
1. модем 2. Сервер 3. демодулятор
Центральный компьютер, на котором установлено сетевое программное обеспечение:
1.клиент 2.рабочая станция 3.сервер
Соединение трех и более компьютеров друг с другом на небольшом расстоянии (обычно внутри одного учреждения) с помощью кабелей:
1.локальная сеть 2.региональная сеть 3.глобальная сеть
Домен — это
1.единица измерения информации
2.название программы для осуществления связи между компьютерами
3.часть адреса, определяющая адрес компьютера в сети
Укажите часть адреса электронной почты [email protected], являющуюся именем почтового сервера, на котором пользователь зарегистрировался:
1. klass; 2. mtu; 3. mtu-net.ru;
Гипертекст-это
1. Очень большой текст
2. Текст, в котором можно переходить по выделенным ссылкам
3. Текст на страницах сайта Интернет
Www.yandex.ru – это
1. Браузер 2. Поисковая система 3. Домашняя страница
Логин –это
1. Имя сервера 2. Пароль доступа к почтовому ящику
3. Имя пользователя в записи почтового адреса
Группа web-страниц, принадлежащим одной и той же Фирме, организации или частному лицу и связанных между собой по содержанию
1.сайт 2.сервер 3.хост
4.папка 5.домен
WEВ – страницы имеют расширение …
1..НТМ 2..ТНТ 3..WEB
4..ЕХЕ 5.WWW
Домен верхнего уровня, соответствующий российскому сегменту Internet
1.га 2.su 3.us
4.ru 5. рф
Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет …
1.IP – адрес 2.WEВ – страницу
3.домашнюю WEВ – страницу 4.доменное имя
5.URL — адрес
Электронная почта (e-mail) позволяет передавать …
1.сообщения и приложенные Файлы 2.исключительно текстовые сообщения
3.исполняемые программы 4.www-страницы 5.исключительно базы данных
Скрытые проявлениям вирусного заражения:
1.наличие на рабочем столе подозрительных ярлыков
2.наличие в оперативной памяти подозрительных процессов
3.наличие на компьютере подозрительных файлов
4.подозрительная сетевая активность
5.неожиданно появляющееся всплывающее окно с приглашением посетить некий сайт
6.неожиданное уведомление антивирусной программы об обнаружении вируса.
Бит и Байт — основные единицы измерения информации
Что представляют из себя единицы информации? Сколько бит и байт в килобайте, мегабайте, гигабайте и терабайте? Подробные ответы ожидают вас в статье.
История[править | править код]
- В 1703 году в работе «Объяснение двоичной арифметики»[3] Лейбниц пишет, что двоичная система счисления была описана китайским королём (императором) и философом по имени Фу Си, который жил более чем за 4000 лет до Лейбница. Краткого современного названия китайский Liangyi (инь-ян («0»–«1»), китайский двоичный разряд, китайский бит) в то время пока ещё не имел. Китайский двубит — «сы-сян», образующий четыре диграммы, и китайский трибит — «ба-гуа», образующий восемь преднебесных и посленебесных триграмм, в современной международной терминологии собственных названий до сих пор не имеют.
- В 1948 году Клод Шеннон впервые использовал слово «bit» для обозначения наименьшей единицы количества информации в статье «Математическая теория связи». Происхождение этого слова он приписывал Джону Тьюки, использовавшему сокращение «bit» вместо слов «binary digit» в заметке лаборатории Белла от 9 января 1947 года.
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Бит
Бит информации
В компьютере информация хранится на специальных носителях. Вот самые основные и знакомые большинству из нас:
– жесткий диск (HDD, SSD)- оптический диск (CD, DVD)- съёмные USB-диски (флешки, USB-HDD)- карты памяти (SD, microSD и т.п.)
Ваш персональный компьютер или ноутбук получает информацию, в основном в виде файлов с различным объёмом данных. Каждый из этих файлов любой носитель данных на аппаратном уровне получает, обрабатывает, хранит и передаёт в виде последовательности сигналов. Есть сигнал — единица, нет сигнала — ноль. Таким образом вся храняшаяся на жестком диске информация — документы, музыка, фильмы, игры — предствалена в виде нулей: 0 и единиц: 1. Эта система исчисления называется двоичной (используется всего два числа).
Вот одна единица информации (без разницы 0 это или 1) и называеся бит. Само слово bit пришло к нам как аббревиатура от binary digit — двоичное число. Что примечательно, в английском языке есть слово bit — немного, кусочек. Таким образом, бит — это самая наименьшая единица объёма информации.
Источник: http://set-os.ru/bit-and-byte-informataion/
Двоичные логарифмы других оснований
Бит (бело-чёрный) — одна из самых известных используемых единиц информации
Замена логарифма 2 на e, 3 или 10 приводит соответственно к редко употребляемым единицам нат, трит и хартли=дит, равным соответственно бита.
Источник: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4904
Самая маленькая единица информации
Это один бит. Бит – это такой информационный объем, в котором помещается только одна цифра – либо 0, либо 1.
Много это или мало? Чудовищно мало. Точка, которую я сейчас поставил, на языке машинного кода выглядит так: 00101110. Восемь цифр! Восемь бит информации нужно только для того, чтобы «запомнить» эту точку.
Чтобы запомнить цифру «10» – достаточно будет информационного объема в 4 бита, потому что 10 – это 1010.
Естественно, в битах измерять информацию неудобно, поэтому они переводятся в более крупные единицы – байты.
Источник: http://vsvoemdome.ru/obrazovanie/edinitsy-izmereniya-informatsii
Единицы измерения информации бит (bit) и байт (byte)
Чтобы стало понятнее, придется изложить все поподробнее и начать, так сказать, с истоков. Однако, постараюсь донести информацию без заумных математических формул и терминов. Начнем с того, что существует несколько позиционных систем счисления. Все их перечислять нет необходимости, но для ясности остановимся на двух основных.
Десятичная и двоичная системы счисления
Самая известная из них, с которой мы все сталкиваемся ежедневно, это десятичная система. В ней любое число состоит из цифр (от 0 до 9), каждая из которых принадлежит определенному разряду. Разрядность увеличивается справа налево (единицы, десятки, сотни, тысячи и т.д.).
Возьмем для примера число 249, которое можно представить в виде суммы произведений цифр на 10 в степени, соответствующей данному разряду:
249 = 2×102 + 4×101 + 9×100 = 200 + 40 + 9
Таким образом, нулевой разряд — это единицы (100), первый — десятки (101), второй — сотни (102) и так далее. В компьютере, как и в других электронных устройствах, вся информация распределяется по файлам (здесь о файловой системе подробности) и кодируется соответствующим образом в цифровом формате, причем в силу простоты использования применяется двоичная система счисления, на которой остановлюсь отдельно.
В двоичной системе числа представляются посредством всего двух цифр: 0 и 1. Попробуем записать уже рассмотренное нами число 249 в двоичной системе, чтобы понять ее суть. Для этого делим его на 2, получив целое частное с остатком 1. Эта единичка и будет самым младшим разрядом, который будет, как и в случае десятичной системы, крайним справа.
Далее продолжаем операцию деления и каждый раз целые числа также делим на 2, получая при этом в остатке 0 или 1. Их последовательно и записываем справа налево, получив в итоге 249 в двоичной системе. Деленин следует проводить до тех пор, пока в итоге не появится нуль:
249/2 = 124 (остаток 1)124/2 = 62 (остаток 0)62/2 = 31 (остаток 0)31/2 = 15 (остаток 1)15/2 = 7 (остаток 1)7/2 = 3 (остаток 1)3/2 = 1 (остаток 1)1/2 = 0 (остаток 1)
Теперь записываем нули и единички в остатке последовательно справа налево и получаем наше подопытное число в двоичной системе:
11111001
Чтобы не осталось темных пятен, проведем обратное действие и попробуем перевести то же самое число из двоичной в десятичную систему, проверив заодно правильность выше изложенных действий. Для этого умножаем опять же по порядку слева направо нуль или единицу на 2 в степени, соответствующей разряду (по аналогии с десятичной системой):
1×27 + 1×26 + 1×25 + 1×24 + 1×23 + 0×22 + 0×21 + 1×20 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 249
Как видите все получилось, и мы смогли преобразовать число, записанное в двоичной системе, на его запись в десятичной системе счисления.
Соотношение битов и байтов в информатике
Я не зря предоставил чуть выше краткий математический экскурс, поскольку именно двоичная система служит основой измерения, используемой в электронных устройствах. Базовой единицей количества информации, равной разряду в двоичной системе, как раз и является бит.
Этот термин происходит от английского словосочетания binary digit (bit), что означает двоичное число. Таким образом, бит может принимать лишь только два возможных значения: 0 или 1. В информатике это означает два совершенно равных с точки зрения вероятности результата (“да” или “нет”) и при этом не допускается никакого другого толкования.
Это очень важно с точки зрения корректной работы системы. Двигаемся дальше. Количество бит, которое обрабатывается компьютером в один момент, называется байтом (byte). 1 байт равен 8 битам и, соответственно, может принимать одно из 28 (256) значений, то есть от 0 до 255:
Итак, нам теперь доподлинно известно, что такое байт, и какую роль он играет в качестве единицы измерения при работе с информацией, хранящейся и обрабатываемой в цифровом виде. Кстати, в международном формате байт может обозначаться двумя способами — byte или B.
Перевести числа в десятичном формате на двоичную систему можно при помощи калькулятора. Если у вас ОС Windows 7, то вызвать этот инструмент можно так: «Пуск» – «Все программы» – «Стандартные» – «Калькулятор». В десятке это можно сделать из списка приложений либо просто введя в поисковую строку слово «Калькулятор»):
В меню «Вид» выбираете формат «Программист» и вводите желаемое число (например, 120):
Напротив опции «BIN» мы видим запись данного числа в двоичной системе:
На что здесь следует обратить внимание? Во-первых, в строке справа вверху представлены лишь семь разрядов (биты со значениями ноль или единица):
111 1000
Здесь все просто. Если самый старший разряд (бит), расположенный крайним слева, принимает значение 0, то он просто не записывается. Два или более нулевых бита тоже опускаются (по аналогии с десятичными числами — ведь к сотням мы не прописываем 0 тысяч, например).
Доказательством может служить полная запись полученного числа напротив «BIN»:
0111 1000
Если вы внимательны, то увидите, что здесь во-вторых. Это способ записи в виде двух частей, каждая из которых состоит из четырех бит. В информатике используется еще такое понятие как полубайт, или ниббл (nibble). Это удобно тем, что ниббл можно представить как разряд в шестнадцатеричной системе, которая широко используется в программировании.
Понятие машинного слова
Выше мы поговорили о том, что байт содержит восемь бит. Это позволяет выразить 256 (два в восьмой степени) разных значений. Однако на практике в основном этого далеко не достаточно и во многих случаях приходится использовать не один, а несколько byte. В качестве примера воспользуемся еще раз калькулятором Windows и переведем число 1000 в двоичную систему:
Как видите, для этого пришлось отщипнуть пару разрядов из второго байта. На практике для обработки достаточно объемной информации в компьютерах применяется такое понятие как машинное слово, которое может содержать 16, 32, 64 bit.
С их помощью можно выразить соответственно 216, 232 и 264 различных значений. Но в этом случае нельзя говорить о 2, 4 или 8 байтах, это немного разные вещи. Отсюда растут ноги из упоминания, например, 32-, 64-разрядных (-битных) процессоров или других устройств.
Источник: http://goldbusinessnet.com/kompyuter-i-internet/chto-takoe-bit-bajt-kilobajt-megabajt-gigabajt-terabajt-edinicy-izmereniya-informacii/
Определения и свойства[править | править код]
В зависимости от области применения (математика, электроника, цифровая техника, вычислительная техника, теория информации и др.), бит может определяться следующими способами:
1. В математике1.1. Бит — это один разряд двоичного кода (двоичная цифра). Может принимать только два взаимоисключающих значения: «да» или «нет», «1» или «0», «включено» или «выключено», и т. п.1.2. Соответствует одному числовому разряду в двоичной системе счисления, принимающему значение «0» или «1» («ложь» или «истина»)[4].2. В электронике, в цифровой технике и в вычислительной технике2.1. Одному биту (одному двоичному разряду) соответствует один двоичный триггер (триггер, имеющий два взаимоисключающих возможных устойчивых состояния) или один разряд двоичной памяти.Для перехода от количества возможных состояний (возможных значений) к количеству бит можно воспользоваться формулой на основе двоичного логарифма: log 2 ( m {displaystyle log _{2}(m} [возможных состояний] ) {displaystyle )} = n {displaystyle =n} [битов].{n}} — возможное количество различных сообщений (количество возможных состояний n-разрядного регистра), шт; m {displaystyle m} — количество букв в алфавите (количество возможных состояний одного разряда (триггера) регистра, в двоичной системе равно 2 («0» и «1»)), шт; n {displaystyle n} — количество букв в сообщении (количество разрядов (триггеров) в регистре), шт.Применяется для измерения объёмов запоминающих устройств и объёмов цифровых данных.3. В теории информации3.1. Бит — базовая единица измерения количества информации, равная количеству информации, содержащемуся в опыте, имеющем два равновероятных исхода; см. информационная энтропия. Это тождественно количеству информации в ответе на вопрос, допускающий ответ «да» или «нет» и никакого другого (то есть такое количество информации, которое позволяет однозначно ответить на поставленный вопрос).3.2. Один бит равен количеству информации, получаемой в результате осуществления одного из двух равновероятных событий[5].3.3. Бит — двоичный логарифм вероятности равновероятных событий или сумма произведений вероятности на двоичный логарифм вероятности при равновероятных событиях; см. информационная энтропия.Применяется для измерения информационной энтропии. Отличается от бита для измерения объёмов запоминающих устройств и объёмов цифровых данных, так как большой по объёму массив данных может иметь очень малую информационную энтропию, то есть энтропийно может быть почти пустым.
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Бит
Удобный сервис для пользователей, желающих купить bit
В нашем каталоге можно прослушать и купить уникальную минусовку, созданную как начинающими, так и опытными битмейкерами, завоевавшими заслуженное признание в Москве, или других городах наше страны, а также за её пределами. Авторские bits распределены по категориям в целях быстрого поиска необходимого для клиента музыкального материала:
- Опция «Жанр» содержит названия актуальных направлений, в которых работают создатели музыки.
- Раздел «Настроение» позволяет быстро выбрать подходящий трек, в соответствии с поставленной задачей (мечтательность, спокойствие, или агрессия, решительность и проч.).
- Для тех, кто хочет сразу найти подходящие варианты to beating в быстром темпе, или классический дисс, фильтр даёт возможность задать конкретный темп в ВРМ.
- Особая опция «Тональность» даёт возможность легко подобрать материал под возможности собственного вокала.
Если пользователю требуется создать сокрушительный beaten для батла с яркой текстовкой, или он ищет интересную и необычную композицию для самовыражения своего поэтического таланта, то наш сервис предоставит такую возможность. Посетитель может прослушивать любой трек в каталоге, скачивать бесплатные варианты, или приобретать уникальный авторский материал.
Источник: http://rusinfo.info/cto-takoe-bit
См. также
- Октет (информатика)
- Байт
- Ниббл
- Машинное слово
- NX-бит
- Бит чётности
- Битовые операции
- Двоичная система счисления
- Двоичный триггер
- Единицы измерения информации
- Битрейт
Источник: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4904
Функциональность
В современных устройствах биты часто считываются разными состояниями электрического напряжения, импульса тока или электрического состояния флип-флоп цепи. Термин “бит в секунду” (бит в секунду) используется для измерения скорости передачи данных из Интернета. Хотя это также может обозначаться в “байтах в секунду” (Bps), большинство провайдеров Интернет-услуг используют байты в секунду. “Биты” также широко используется для представления возможностей процессора. Однако, с точки зрения хранения данных, вместо них часто используются “байты”.
Источник: http://speedcheck.org/ru/wiki/bit/
Физические реализации[править | править код]
В цифровой технике бит (один двоичный разряд) реализуется триггером или одним двоичным разрядом памяти.
Возможны две физические (в частности электронные) реализации бита (одного двоичного разряда):
- однофазный («однопроводный») бит (двоичный разряд). Используется один выход двоичного триггера. Нулевой уровень обозначает либо сигнал логического «0», либо неисправность схемы. Высокий уровень обозначает либо сигнал логической «1», либо исправность схемы. Дешевле двухфазной реализации, но менее надёжен;
- двухфазный (парафазный, «двухпроводный») бит (двоичный разряд). Используются оба выхода двоичного триггера. При исправной схеме один из двух уровней высокий, другой — низкий. Неисправность схемы опознаётся либо высоким уровнем на обоих проводах (на обеих фазах), либо низким уровнем на обоих проводах (на обеих фазах). Дороже однофазной реализации, но более надёжен.
В вычислительной технике и сетях передачи данных значения «0» и «1» обычно передаются различными уровнями либо напряжения, либо тока. Например, в микросхемах на основе транзисторно-транзисторной логики значение «0» представляется напряжением в диапазоне от +0 до +0,8 В, а значение «1» — напряжением в диапазоне от +2,4 до +5,0 В.
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Бит
Сколько битов в Байте
Как Вы уже поняли выше, сам по себе, бит — это самая маленькая единица в системе измерения информации. Оттого и пользоваться ею совсем неудобно. В итоге, в 1956 году Владимир Бухгольц ввёл ещё одну единицу измерения — Байт, как пучок из 8 бит. Вот наглядный пример байта в двоичной системе:
000000011000000011111111
Таким образом, вот эти 8 бит и есть Байт. Он представляет собой комбинацию из 8 цифр, каждая из которых может быть либо единицей, либо нулем. Всего получается 256 комбинаций. Вот как то так.
Килобайт, Мегабайт, Гигабайт
Со временем, объёмы информации росли, причём в последние годы в геометрической прогрессии. Поэтому, решено было использовать приставки метрической системы СИ: Кило, Мега, Гига, Тера и т.п.
Приставка «кило» означает 1000, приставка «мега» подразумевает миллион, «гига» — миллиард и т.д. При этом нельзя проводить аналогии между обычным килобитом и килобайтом. Дело в том, что килобайт — это отнюдь не тысяча байт, а 2 в 10-й степени, то есть 1024 байт.
Соответственно, мегабайт — это 1024 килобайт или 1048576 байт.
Гигабайт получается равен 1024 мегабайт или 1048576 килобайт или 1073741824 байт.
Для простоты можно использовать такую таблицу:
Для примера хочу привести вот такие цифры:
Стандартный лист А4 с печатным текстом занимает в средем около 100 килобайт
Обычная фотография на простой цифровой фотоаппарат — 5-8 мегабайт
Фотографии, сделанные на профессиональный фотоаппарат — 12-18 мегабайт
Музыкальный трек формата mp3 среднего качества на 5 минут — около 10 мегабайт.
Обычный фильм на 90 минут, сжатый в обычном качестве — 1,5-2 гигабайта
Тот же фильм в HD-качестве — от 20 до 40 гигабайт.
P.S.:
Теперь отвечу на вопросы, которые мне наиболее часто задают новички.
1. Сколько Килобит в Мегабите? Ответ — 1000 килобит (по системе СИ)
2. Сколько Килобайт в Мегабайте? Ответ — 1024 Килобайта
3. Сколько Килобит в Мегабайте? Ответ — 8192 килобита
4. Сколько Килобайт в Гигабайте? Ответ — 1 048 576 Килобайт.
Источник: http://set-os.ru/bit-and-byte-informataion/
Обозначения[править | править код]
В вычислительной технике, особенно в документации и стандартах, слово «бит» часто применяется в значении «двоичный разряд». Например: старший бит — старший двоичный разряд байта или слова.
Использование прописной буквы «Б» для обозначения байта соответствует требованиям ГОСТ и позволяет избежать путаницы между сокращениями от «байт» и «бит». Однако, следует учитывать, что в стандарте нет сокращения для «бит», поэтому использование записи «Гб» как синонима для «Гбит» неверно.
В международном стандарте МЭК (IEC) 60027-2 2005 года[6] для применения в электротехнической и электронной областях рекомендуются обозначения:
- «bit» для обозначения бита;
- «o» или «B» для обозначения октета или байта. «о» — единственное указанное обозначение во французском языке.
Аналогом бита в квантовых компьютерах является кубит (q-бит; «q» от англ. quantum, квант).
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Бит
Много это или мало
Тяжело объяснить. Когда будете покупать флешки и хранить на них информацию разных видов, поймете.
Приведу несколько примеров веса разных файлов. У меня на компьютере есть видеоролик в хорошем качестве, он длится 3 минуты и весит 300 мегабайт.
Песня Софии Ротару «Романтикэ» продолжительностью 4 минуты и 14 секунд весит 3,89 Мегабайт.
Текст всей этой статьи, сохраненный в вордовском документе, весит всего-навсего 13 килобайт. Потому что текст очень-очень легкий, его перевод в систему нулей и единиц занимает совсем мало места.
Источник: http://vsvoemdome.ru/obrazovanie/edinitsy-izmereniya-informatsii
См. также[править | править код]
- NX-бит
- Бит чётности
- Битовые операции
- Двоичная система счисления
- Двоичный триггер
- Единицы измерения информации
- Битрейт
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Бит
Примечания
Эта страница в последний раз была отредактирована 6 января 2021 в 12:18. Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Источник: http://wiki2.org/ru/Бит
Соотношение бит байт кбайт мбайт. Что такое бит и байт (килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт), а также особенности единиц измерения информации
Любой человек, который хоть немного взаимодействовал с компьютерами, знаком с такими терминами как «Гигабайт», «Мегабайт» и другими.
Они обозначают объем физического носителя информации, типа флешки, жесткого диска или же объем любого файла, хранящегося на компьютере.
Проще говоря – эта величина обозначает, сколько мест на компьютере занимает любой файл, или же сколько в сумме носитель способен вместить информации.
Если вы читаете эту статью с целью перевода одной единицы измерения в другую, тогда рекомендую сразу воспользоваться бесплатным онлайн калькулятором в низу страницы.
Вводите в поле любой значение, выбираете из списка величину и калькулятор произведет преобразование.
Что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт
Несколько десятков лет назад память компьютеров была небольшой, и составляла не более десятка бит или пары байтов. Хранить там можно было несколько формул, пару примеров или математических выражений.
Сейчас же объемы жестких дисков составляют по несколько терабайт, а размеры файлов исчисляются гигабайтами. Поэтому с ходом компьютерного прогресса появилась проблема в записи того, сколько памяти занимает документ.
Именно тогда и были придуманы другие величины, которые полностью выходили из термина «бит».
Иначе говоря, термины «байт» , «килобайт» , «мегабайт» и «гигабайт» — это универсальные единицы измерения объема информации, которые обозначают то, сколько места файлы занимают на жестком диске.
Как оно работает?
Все жесткие диски, SD-карты, флешки можно объединить под одним общим названием – физический носитель .
Говоря простым языком, все эти физические носители состоят из небольших ячеек для хранения информации.
В них посредством двоичного кода записываются данные, которые переносятся на него. Эти ячейки называются битами, и именно они является наименьшей величиной компьютерной информации.
Когда вы переносите информацию на носитель – она как бы записывается в этих ячейках памяти и начинает занимать место.
Собственно, объем файла и обозначает, сколько байтов будет задействовано при хранении определенного файла. В этом и заключается принцип обозначения объема.
Кроме того, данные, которые используются в системе временно записываются в особый участок памяти – оперативную .
Они присутствуют там до тех пор, пока необходимы, и после этого выгружаются. Данные туда записываются в точно такие же ячейки, поэтому RAM имеет свое обозначение объема, пусть и гораздо меньшее, чем жесткие диски.
Что больше – мегабит или мегабайт
Нередко на описании USB-портов материнской платы, а также в характеристиках к флеш-картам и другим переносным носителям указывается скорость передачи информации.
Она обозначается как Гб/сек или Мб/сек, однако не надо путать их – это вовсе не гигабайт/секунду и не мегабайт/секунду.
В данном случае так обозначаются другие единицы измерения – мегабиты и гигабиты.
С их помощью измеряется скорость передачи информации.
Эти величины намного меньше, чем мегабайты и гигабайты, и вычисляются они, в отличие от вышеназванных объемов, в десятичной системе счисления.
Один мегабит равен примерно миллиону бит. Один гигабит равен миллиарду бит информации.
Почти всегда эти обозначения можно увидеть в скоростях интернет-провайдеров.
Поэтому, если скорость вашей сети равна 100 Мбит/сек, то за одну секунду подключения на ваш компьютер поступит 1 000 000 * 100 бит информации.
Технологии интернет-соединения дают возможность предлагать пользователям уже не мегабитные, а гигабитные варианты подключения.
Стандарты портов USB 3.0 позволяют передавать информацию на скорости 5Гбит/сек, и это далеко не предел – ведь уже сейчас в материнских платах появляются разъемы более высоких и скоростных версий.
Стоит отметить, что вопрос о том, что больше: мегабит или мегабайт – некорректен и на него нельзя дать ответ.
Это разные величины, разные способы измерения. Они хоть и сопоставляются между собой, однако, никто этого не делает, поскольку это не имеет смысла и практической пользы.
Сколько мегабайт в гигабайте
Все большее выходит из меньшего. Так, группа из восьми ячеек бита создает одну большую ячейку байта, то есть 8 бит = 1 байт .
- 1024 байт = 1 килобайт,
- 1024 килобайт = 1 гигабайт,
- 1024 гигабайт = 1 терабайт.
Большие объемы не используются в домашних ПК, поэтому говорить о них нет особого смысла.
У рядового пользователя сразу встанет закономерный вопрос – а почему расчеты и градация такая странная?
Не проще ли было сделать так, чтобы 10 бит равнялись 1 байту, а 1 гигабайт соответствовал 1000 мегабайт?
Да, действительно, это было бы гораздо проще. Однако, проще в привычной нам системе счисления.
Дело вот в чем. В реальном мире мы используем диапазон чисел от 0 до 9. Это называется десятичная система счисления. Но компьютеры думают по-другому: они знают только два числа – 0 и 1, то есть система их вычислений двоичная .
Эти числа, условно, обозначают «Да» или «Нет». В данном случае они показывают, заполнена ячейка хранения информации, или нет.
Не вдаваясь в математику, стоит сказать только о том, что при переводе чисел из понятной компьютеру двоичной системы в нашу, десятеричную, двойка возводится в определенную степень.
А в степени двойки нету чисел, кратных 10. Именно поэтому расчеты такие странные: 1 байт в данном случае равен 2 в 3 степени бит и так далее.
Таким образом градация осуществляется от двойки, и число тем больше, чем большее количество раз ее перемножают саму на себя.
Почему HDD в 1Гб не равен 1000 Мб
Исходя из объяснения выше, один гигабайт больше, чем тысяча мегабайт ровно на 24 единицы. Поэтому в характеристиках на жестких дисках пишут точно – сколько составляет их объем. Округлять эти величины также нельзя.
Соответственно, 8 гигабайт оперативной памяти составляет не 8000 мегабайт, а 8192.
Именно по этой же причине иногда при покупке носителя информации его объем составляет немного меньше, чем написано в характеристиках.
Ровного значения просто не может быть, поэтому нередко вместо обещанных десяти гигабайт обнаруживается девять.
Где используются эти величины?
Как уже было сказано выше – эти термины применяются в компьютерной IT-сфере.
Например, при обозначении вместительности HDD. Современные жесткие диски уже имеют емкость больше одного терабайта, и продолжают расширяться.
С флешкартами и другими переносными носителями все скромнее – их максимальный объем может достигать 128 гигабайт.
Этими же терминами обозначается объем файлов.
Разброс в этом плане гораздо больше, бывают случаи, когда объемный и большой пласт информации весит несколько гигабайт, или же текстовый файл, занимающий всего пару килобайт.
Еще интереснее дела обстоят с оперативной памятью компьютера.
Ее объем также измеряется в ячейках памяти, и сейчас многие профессиональные машины оборудованы несколькими плашками RAM, общий размер которых может достигать 128 гигабайт.
Это обусловлено тем, что на обработку информации необходимо все больше и больше ресурсов – и для того, чтобы программа работала стабильно, во временной памяти должно быть много места.
А есть ли больше?
Существуют ли величины больше, чем терабайт? Да, конечно, они есть.
- 1024 терабайт – это 1 петабайт.
- 1024 петабайта – 1 экзабайт.
Дело в том, что современные технологии еще не дошли до создания носителей и уж тем более файлов, объемом и размером хотя бы приближенным к этим величинам – поэтому в повседневной жизни они используются крайне редко.
Однако, они широко используются для компьютерных расчетов в науке и высоких технологиях.
С учетом того, насколько быстро сейчас идет технологический прогресс – не исключено, что через пару лет на прилавках появятся жесткие диски объемом в 1024 терабайт
Таблица перевода величин: бит, байт, Кб, Мб, Гб, Тб
Существует таблица всех величин, которые используются в современных жестких дисках, других носителях информации, а также файлах.
Она создана специально для удобства точного определения объемов информации и дана ниже. В нее включены только те единицы измерения, которые можно увидеть и применить в реальной жизни.
После терабайта измерение хоть и ведется, однако на уровне науки и высоких технологий, а не повседневной жизни.
Достаточно просто определить, сколько бит в секунду передается к вам на компьютер, полученное значение разделить на 8, и потом на 1024.
Например, на скорости 100 Мб/сек в одну секунду вам будет передаваться примерно 12 мегабайт информации.
Недостаток таблицы заключается в том, что по ней можно определить только ровные значения, встретить которые можно нечасто.
Для того, чтобы точно определить вес файла или объем жесткого диска, можно воспользоваться онлайн-конвертером, который представлен чуть ниже.
Онлайн-конвертер величин
Конечно, информации, представленной в таблице величин, недостаточно для комфортных расчетов.
Очень мало файлов, вес которых будет точно равен одному гигабайту или сотне мегабайт, и поэтому даже имея под рукой эту справочную информацию, будет тяжело просчитать, носитель какого объема нужен для того, чтобы полностью перенести большой документ.
Именно для этого на этом сайте и установлен онлайн-конвертер величин.
Работает он очень просто – вы указываете объем и величину, в которой он выражен. Далее вам нужно выбрать значение, в которое требуется перевести число – и конвертер выдаст вам точное значение.
Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт. Какие единицы измерения информации вы знаете? Наверное, слышали про байты, биты, а также мегабайты, гигабайты и терабайты. Однако не всегда понятно, как связаны между собой эти величины и как можно пересчитать, например, байты в мегабайты , биты в байты, а гигабайты в терабайты.
Сложность заключается в том, что мы привыкли оперировать единицами измерения в десятичной системе счисления (там все просто — если имеется приставка «кило», то это эквивалентно умножению на тысячу и т.д.). Но при измерении объема хранимой или используют величины из двоичной системы, где для перевода, например, мегабайтов в гигабайты не достаточно будет провести обычное деление на тысячу. Почему? Давайте разбираться.
Что такое байт/бит и сколько бит в байте?
Описанные ниже единицы измерения информации используются в компьютерной технике, например, для измерения объема оперативной памяти или объема жестких дисков. Минимальная единица информации называется битом, затем следует байт, ну, а далее уже идут производные от байта: килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт и т.д. Что примечательно, несмотря на приставки кило- , мега- , гига- пересчет этих значений в байт не является задачей, ибо простое умножение на тысячу, миллион или миллиард тут не применимо. Почему? Читайте ниже.
Также схожие единицы используются для измерения скорости передачи информации (например, через интернет-канал) — килобит, мегабит, гигабит и т.д. Так как это скорость, то имеется в виду количество бит (килобит, мегабит, гигабит и т.д.) передаваемых за секунду. Сколько содержится бит в байте и как пересчитать килобайт в килобит? Давайте об этом прямо сейчас и поговорим.
Как вы все знаете, компьютер работает только с числами в двоичной системе, а именно с нулями и единицами («булева алгебра», если кто проходил в институте или в школе). Один разряд информации представляет из себя бит и он может принимать всего лишь два значения — ноль или единица (есть сигнал — нет сигнала. Думаю, что с вопросом что такое бит более-менее ясно стало.
Идем дальше. Что же тогда такое байт? Это уже чуток посложнее. Один байт состоит из восьми бит (в двоичной системе), каждый из которых представляет из себя двойку в степени (начиная с нулевой и до двойки в седьмой — считается справа налево), как показано на приведенном ниже рисунке:
Также это можно записать как:
11101001
Не трудно понять, что всего возможных комбинаций нулей и единиц в такой конструкции может быть только 256 (именно такой объем информации можно закодировать в одном байте ). Кстати, переводить число из двоичной системы в десятичную довольно просто. Нужно просто сложить все степени двойки в тех битах, где стоят единички. Проще не бывает, правда же?
Смотрите сами. В нашем примере в одном байте закодировано число 233. Как это можно понять? Просто складываем степени двойки, где стоит единичка (т.е. присутствует сигнал). Тогда получается берем единицу (2 в степени ноль) прибавляем восьмерку (два в степени 3), плюсуем 32 (двойка в пятой степени), плюсуем 64 (в шестой), плюсуем 128 (двойка в седьмой). Итого получает 233 в десятичной системе счисления. Как видите, все очень просто.
На приведенном рисунке я разбил один байт на две части по четыре бита. Каждая из этих частей называется полубайтом или нибблом . В одном полубайте с помощью четырех битов можно закодировать как раз любое шестнадцатеричное число (цифру от 0 до 15, а точнее до F, ибо цифры следующие после девятки в шестнадцатиричной системой обозначают буквами из начала английского алфавита). Но это уже не суть важно.
Сколько мегабит в мегабайте?
Давайте еще проясним. Очень часто скорость интернета меряют в килобитах, мегабитах и гигабитах, а, например, программы выдают скорость в килобайтах, мегабайтах… А сколько это будет в байтах? Как перевести мегабиты в мегабайты? . Тут все просто и без подводных камней. Если в одном байте 8 бит, то в одном килобайте 8 килобит, а в одном мегабайте — 8 мегабит. Все понятно? То же самое и с гигабитами, терабитами и т.д. Обратный перевод осуществляется делением на восемь.
Сколько мегабайт в 1 гигабайте (байт и килобайт в мегабайте)?
Ответ на этот вопрос уже не будет столь прозаичен. Дело в том, что исторически так сложилось, что для обозначения единиц измерения информации, существенно больших байта, используются не совсем верные термины (а точнее — совсем не верные). Дело в том, что, например, приставка «кило» означает умножение на десять в третьей степени, т.е. 10 3 (на тысячу), «мега» — умножение на 10 6 (тобишь на миллион), «гига» — на 10 9 , «тера» — на 10 12 и т.д.
Но ведь это десятичная система, скажете вы, а биты и байты ведь относятся к двоичной. И будете совершенно правы. А в двоичной системе другая терминология и, что особенно важно, другая система подсчета — сколько байт содержится в 1 килобайте (сколько килобайт в 1 мегабайте, сколько мегабайт в 1 гигабайте и…). Все основывается не на степенях десятки (как в десятичной системе, в которой используются приставки кило, мега, тера…), а на степенях двойки (в которой используются уже другие приставки: киби, меби, гиби, теби и т.д.).
Т.е. по идее, для обозначения больших единиц измерения информации должны использоваться названия: кибибайт, мебибайт, гибибайт, тебибайт и т.п. Но в силу ряда причин (привычка, да и не очень благозвучные эти единицы получились, особливо в русском исполнении прикольно звучит йобибайт, вместо йотабайт) эти правильные названия не прижились, а вместо них стали использовать не правильные, т.е. мегабайт, терабайт, йотабайт и другие, которые по справедливости в двоичной системе использовать нельзя.
Вот отсюда и идет вся путаница. Мы с вами все знаем, что «кило» — это умножение на 10 3 (тысячу). Вполне логично предположить, что килобайт это попросту 1000 байт, но это не так. Нам говорят, что в 1 килобайте 1024 байт . И это верно, ибо как я уже объяснил чуть выше, изначально начали использовать неправильную терминологию и продолжают делать это до сих пор.
Как ведется пересчет кило- , мега- , гига- и прочих больших байтов в обычные? Как я уже говорил, по степеням двойки.
- Сколько байт в 1 килобайте — 2 10 (два в десятой степени) или же те самые 1024 байта
- А сколько байтов в 1 мегабайте — 2 20 (два в двадцатой) или же 1048576 байт (что эквивалентно 1024 умноженному на 1024)
- А сколько байт в 1 гигабайте — 2 30 или 107374824 байт (1024×1024х1024)
- 1 килобайт = 1024 байта, 1 мегабайт = 1024 килобайт, 1 гигабайт = 1024 мегабайт и 1 терабайт = 1024 гигабайт
Как перевести килобайты в байты, а мегабайты в гигабайты и терабайты?
Полная таблица (для сравнения приведена и десятичная система) пересчета байт в кило, мега, гига и терабайты приведена ниже:
Десятичная система | Двоичная система | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Название | Размерность | Десять в… | Название | Размерность | Двойка в… | |
байт | B | 10 0 | байт | В | 2 0 | |
кило байт | kB | 10 3 | киби байт | KiB Кбайт | 2 10 | |
мега байт | MB | 10 6 | меби байт | MiB Мбайт | 2 20 | |
гига байт | GB | 10 9 | гиби байт | GiB Гбайт | 2 30 | |
тера байт | TB | 10 12 | теби байт | TiB Тбайт | 2 40 | |
пета байт | PB | 10 15 | пеби байт | PiB Пбайт | 2 50 | |
экса байт | EB | 10 18 | эксби байт | EiB Эбайт | 2 60 | |
зетта байт | ZB | 10 21 | зеби байт | ZiB Збайт | 2 70 | |
йотта байт | YB | 10 24 | йоби байт | YiB Йбайт | 2 80 |
Ориентируясь на приведенную таблицу вы сможете сделать любой пересчет, но нужно учитывать, что следует сопоставлять названия из десятичной системы с формулой для расчета из двоичной.
Для упрощения «ненужные» данные из таблицы можно будет просто убрать:
Название | Размерность | Формула пересчета в байты |
---|---|---|
байт | В | 2 0 |
кило байт | Кбайт | 2 10 |
мега байт | Мбайт | 2 20 |
гига байт | Гбайт | 2 30 |
тера байт | Тбайт | 2 40 |
пета байт | Пбайт | 2 50 |
экса байт | Эбайт | 2 60 |
зетта байт | Збайт | 2 70 |
йотта байт | Йбайт | 2 80 |
Давайте немного потренируемся :
- Сколько мегабайт в 1 гигабайте? Правильно, 2 10 (вычисляется делением 2 30 на 2 20) или 1024 мегабайта в одном гигабайте.
- А сколько килобайт в мегабайте? Да, столько же — 1024 (вычисляется делением 2 20 на 2 10).
- А сколько килобайт в 1 терабайте? Тут чуток посложнее, ибо нужно поделить 2 40 на 2 10 , что даст нам в результате 2 30 или 1073741824 килобайт содержится в одном терабайте (а не миллиард, как было бы в десятичной системе).
- Что нужно сделать, чтобы перевести байт в мегабайты? Смотрим в таблицу: разделить имеющееся число байт на 2 20 (на 107374824). Т.е. вы не просто делите на миллион, как в десятичной системе (фактически перенося запятую влево на шесть знаков), а делите на число несколько большее, в результате чего получаете мегабайт меньше, чем ожидали.
- Сколько байт в 1 килобайте? Очевидно, что 2 10 или 1024 байта в одном килобайте.
Думаю, что принцип вам понятен.
Почему жесткий диск на терабайт имеет размер в 900 гигабайт?
Однако, описанной выше путаницей пользуются многие производители жестких дисков. Вас никогда не удивляло, что купив, например, диск на 1 терабайт, после установки его в компьютер и форматирования вы получаете чуть большей 900 гигабайт. Куда же исчезают чуть ли не десять процентов от заявленного производителем размера ЖД?
Дело в том, что, например, при измерении объема оперативной памяти всегда используют двоичную (правильную) систему расчета, когда 1 килобайт равен 1024 байт, а вот производители жестких дисков пошли на хитрость и считают размеры своих изделий в десятичных мегабайтах, гигабайтах и терабайтах. Что это значит и какой выигрыш дает на практике?
Ну, смотрите сами — у них один килобайт памяти содержит 1000 байт. Вроде бы разница ерундовая, но при текущих размерах жестких дисков измеряемых терабайтами все выливается в потерю десятков гигабайт.
Таким образом получается, что терабайтный диск содержит просто напросто 10 12 байт (триллион). Однако, при форматировании такого диска расчет будет вестись по правильно двоичной системе и в результате мы получим из триллиона байт всего лишь 0,9094947017729282379150390625 реальных (а не десятичных) терабайт. Для пересчета нужно просто 10 12 разделить на 2 40 — см. приведенную выше сравнительную таблицу.
Вот и все. Таким нехитрым трюком нам продают товар на десять процентов меньшей полезности, чем мы предполагаем. С юридической точки зрения там не подкопаешься, но с обычной точки зрения обывателя нас довольно прилично вводят в заблуждение. Правда, в зависимости от производителя цифра может чуток различаться, но терабайт все равно в итоге не получится.
Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога сайт
Вам может быть интересно
Что такое патч — для чего они нужны, могут ли нанести вред и какие патчи различают
IP адрес — что это такое, как посмотреть свой АйПи и чем он отличается от MAC-адреса
Что такое Емайл (E-mail) и почему это называют электронной почтой
Транзакция — что это такое простыми словами, как проверить биткоин-транзакции
Трафик — что это такое и как измерить интернет-трафик
FAQ и ЧАВО — что это такое?
Skype — что это такое, как его установить, создать аккаунт и начать пользоваться Скайпом
Что такое стрим и кто занимается стримингом (стримеры)
Qcomment — основная биржа комментариев для заработка в сети
Что такое солнечная система — планеты (сколько их, самая большая и маленькая), малые тела и солнце
Экспертное Мнение — сколько тут можно заработать, как выводить деньги и отзывы об этом опроснике
Единица | Аббревиатура | Сколько |
---|---|---|
бит | б | 0 или 1бит |
байт | Б | 8 бит |
килобит | кбит (кб) | 1 000 бит |
килобайт | КБайт (KБ) | 1024 байта |
мегабит | мбит (мб) | 1 000 килобит |
мегабайт | МБайт (МБ) | 1024 килобайта |
гигабит | гбит (гб) | 1 000 мегабит |
гигабайт | ГБайт (ГБ) | 1024 мегабайта |
терабит | тбит (тб) | 1 000 гигабит |
терабайт | ТБайт (ТБ) | 1024 гигабайта |
Байт (byte) — единица хранения и обработки цифровой информации. Чаще всего байт считается равным восьми битам, в этом случае он может принимать одно из 256 (2’8) различных значений. Для того, чтобы подчеркнуть, что имеется в виду восьмибитный байт, в описании сетевых протоколов используется термин «октет» (лат. octet).
Килобайт (кБ, Кбайт, КБ) м., скл. — единица измерения количества информации, равная в зависимости от контекста 1000 или 1024 (2’10) стандартным (8-битным) байтам. Применяется для указания объёма памяти в различных электронных устройствах.
1 килобайт (КБ) = 8 килобит (Кб)
Мегабайт (Мбайт, М, МБ) м., скл. — единица измерения количества информации, равная, в зависимости от контекста, 1 000 000 (10’6) или 1 048 576 (2’20) стандартным (8-битным) байтам.
Гигабайт (Гбайт, Г, ГБ) — кратная единица измерения количества информации, равная 2’30 стандартным (8-битным) байтам или 1024 мегабайтам. Применяется для указания объёма памяти в различных электронных устройствах.
Терабайт (Тбайт, ТБ) м., скл. — единица измерения количества информации, равная 1 099 511 627 776 (2’40) стандартным (8-битным) байтам или 1024 гигабайтам. Применяется для указания объёма памяти в различных электронных устройствах.
Петабайт (ПБайт, ПБ) м., скл. — единица измерения количества информации, равная 25’0 стандартным (8-битным) байтам или 1024 терабайтам. Применяется для указания объёма памяти в различных электронных устройствах.
Эксабайт (Эбайт, Э, ЭБ) — единица измерения количества информации, равная 26’0 стандартным (8-битным) байтам или 1024 петабайтам. Применяется для указания объёма памяти в различных электронных устройствах.
Зеттабайт (Збайт, З, ЗБ) — единица измерения количества информации, равная 27’0 стандартным (8-битным) байтам или 1024 эксабайтам. Применяется для указания объёма памяти в различных электронных устройствах.
Йоттабайт (Йбайт, Й, ЙБ) — единица измерения количества информации, равная 1024 стандартным (8-битным) байтам или 1000 зеттабайтам. Применяется для указания объёма памяти в различных электронных устройствах.
1 Йoттабайт можно представить как:
103 = 1 000 Зеттабайтов
106 = 1 000 000 Эксабайтов
109 = 1 000 000 000 Петабайтов
1012 = 1 000 000 000 000 Терабайтов
1015 = 1 000 000 000 000 000 Гигабайтов
1018 = 1 000 000 000 000 000 000 Мегабайтов
1021 = 1 000 000 000 000 000 000 000 Килобайтов
1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 Байтов
Конвертор величин байт, бит, килобит, килобайт, мегабит, мегабайт, гигабит, гигабайт, терабит, терабайт, петабит, петабайт, эксбит, эксбайт
7,2 терабайта на один размером с обычный DVD диск
Австралийские исследователи создали технологию, которая теоретически позволяет записывать 7,2 терабайта данных на один диск размером с обычный DVD. Об этом сообщает Nature News, а статья исследователей появилась в журнале Nature.
В современных DVD-приводах запись информации осуществляется при помощи лазерного луча, который выжигает на поверхности диска выемки. Новая технология работает похожим образом. Основное отличие в том, что вместо появления выемок на поверхности диска плавятся золотые наноштыри.
Столь высокой плотности записи информации ученым удалось добиться при помощи нескольких технических приемов. Во-первых, исследователи использовали лазеры нескольких цветов. Дело в том, что лучи определенной длины волны воздействуют только на штыри с определенным соотношением длины и толщины. Во-вторых, исследователи использовали лучи с различной поляризацией, которые действуют на штыри, ориентированные определенным образом.
Используя лучи разного цвета и разной поляризации, представляется возможным записывать информацию на одном и том же регионе диска несколько раз. Так, например, два вида поляризации и три цвета (то есть в общей сложности шесть возможных комбинаций) позволяют записать 1,6 терабайта данных на диск размером с DVD. Если добавить еще один вариант поляризации, то получится диск объемом 7,2 терабайта.
Чтобы считывать информацию, исследователи используют слабый луч лазера, который не расплавляет наноштыри. При этом на выходе получается читаемый сигнал: эмпирически установлено, что наноштыри «откликаются» на слабый лазер гораздо лучше, чем, например, сферические наночастицы, в которые штыри превращаются после расплава.
Слабой стороной новой технологии является то, что исследователи используют лазерные импульсы очень короткой длительности — порядка нескольких фемтосекунд. Подобные лазеры дороги и сложны в производстве. Ученые надеются, что дальнейшее развитие технологии позволит обойти это ограничение. Они рассчитывают, что промышленное использование их открытия начнется примерно в 2020-х годах. ♌
Ловим Золотую рыбку в Интернете
Что такое Бит и Байт?
Давайте разберемся, что же такое бит и байт. Бит, наименьшая единица, которая измеряет количество информации. Один содержит мало информации в отличие от группы битов. В компьютере все данные хранятся и обрабатываются в виде знаков. Обычно используются всего два знака – цифры 0 и 1. Совокупность этих двух цифр называется двоичный код, а сами цифры принято называть двоичными цифрами или коротко битами. Компьютер различает 0 и 1 благодаря электрическим импульсам в электронных цепях. Если в цепи нет импульса – это цифра 0, если импульс есть, то это 1. Таким образом, в виде комбинации 0 и 1, внутри компьютера хранится абсолютно вся информация от фотографий до музыки. Наравне с понятием бита используется понятие байт.
Совокупность компьютерных данных из 8 бит называется байтом. 8 битов дают основу для представления символов, например буквы «А» и двоичной арифметики. То есть байт является командой битов, отвечающих за определенную деталь в файле. Каждый байт имеет в памяти компьютера уникальный адрес. По соглашению биты, и байты имеют нумерацию от 0 до 7 справа налево. Например: номер бита – 76543210, а значение его — 0 1 0 0 0 0 0 1 и в итоге, если передать это значение на принтер, там будет сгенерирована буква «А». Количество включенных битов в байте должно быть нечетно. Когда команда обращена к байту, компьютер проверяет этот байт и если число включенных битов четное, система выдает ошибку. Ошибка четности может быть результатом сбоя оборудования или случайным явлением, но это происходит очень редко.
Во время обработки данных, в компьютере по электронным цепям проходят электрические импульсы. Цепи состоят из проводников и электронных микро устройств, которые называются логическими вентилями. Импульсы, проходящие через эти вентили, могут «гаситься». Таким образом, обрабатываются данные. Объединяя логические вентили, создаются сложные комбинации, выполняющие операции – запоминают, сравнивают, складывают, сравнивают числа и прочее.
В кремниевых пластинках расположены электронные цепи. Каждая микросхема может содержать более миллиона цепей, от расположения зависит вид работы, которую они выполняют.
Микросхемы расположены на специальных пластинках, а именно на печатных платах. На самой плате напечатаны полоски, через которые проходит электричество к микросхемам. Металлические дорожки, которые называются шинами, передают байты, каждая шина содержит несколько таких дорожек. Одна дорожка передает один байт.
Шины делятся на три типа: шина данных, управления и адресная шина. Шина данных обменивается данными между процессором и устройствами ввода, между процессором и памятью компьютера. Инструкции от процессора ко всем узлам компьютера передаются по шине управления. С помощью адресной шины передается информация о местоположении или адресе данных.
Бит и байт это довольно маленькие величины, поэтому их используют с приставками кило, мега и гига. Давайте теперь поговорим о величине, которая измеряет скорость интернета. Скорость интернета, это количество отправляемой и получаемой информации вашим персональным компьютером в единицу времени. Качество единицы времени — секунда, а качество количества получаемой информации – килобит или мегабит. Например, если ваша скорость показывает 128 Kbps, значит, что ваше соединение пропускает 128 килобит что приравнивается к 16 килобайтам. Для того что бы узнать много это или мало воспользуйтесь тестами для определения скорости соединения с Интернетом.
Как известно, компьютер оперирует информацией, однако очевидно, что не так, как мы. Каким же образом и как измерить эту информацию? Что же такое информация? Давайте разбираться! Для тех, кому нужно перевести биты, байты, килобайты, мегабайты, гигабайты, терабайты, я сделал удобную «считалку», которую Вы сможете скачать в конце статьи.
Информация — это все то, что Вы могли видеть, слышать или читать. Объёмы информации постоянно растут, и с каждым днем все быстрее и быстрее, поэтому встает проблема её хранения и систематизации, чтобы потом можно было что-то легко найти. Человечество дошло от наскальных записей и пергамента до цифровых носителей информации, однако понимать устройства хранения информации становится все сложнее.
Уже не раз упоминалось то, что компьютер обрабатывает информацию с помощью , что она передается от устройства к устройству в системном блоке с помощью кабелей. Также Вы уже знаете, что есть , например, устройства ввода (клавиатура и мышь, к примеру), с помощью которых мы можем отдавать команды компьютеру, а значит они тоже передают некую информацию. Для этого они подключаются к . Мы уже научились подключать некоторые устройства. Ну и, наконец, обработанная информация используется нами. Например, она возвращается к нам через устройства вывода, примером чему служит изображение на мониторе. Все мы привыкли к информации как, например, буквы в книге, наши записи в ежедневнике. Тут все просто: информация хранится в книге в виде текста, а книга на полке в библиотеке. А как Вы могли уже прочитать, информация в компьютере хранится на носителях . Вот, например, жесткий диск (про него читаем ) в системном блоке (он на фото)
Мы можем прочитать только то, что на наклейке, да и то непонятно значение большинства надписей. Однако в этой небольшой железяке, которую можно положить в карман, могут храниться миллионы книг и документов, тысячи изображений, аудио- и видеозаписей. Каким же образом? Дело в том, что компьютер — это машина, по проводам течет ток, и компьютер не может воспринимать ту же книгу или окружающий мир как мы. Зато прекрасно может определить есть сигнал или нет, ну или же маленькое или большое напряжение соответственно. Таким образом, компьютер может воспринять информацию о наличии или отсутствии сигнала как «да» или «нет» или, в цифровом эквиваленте, 0 или 1. Таким образом мы имеем нехитрую систему из нуля и единицы, которая и называется двоичной , так как цифры всего две. Одна цифра (0 или 1) называется бит — это самая маленькая единица компьютерной информации . Её компьютер и может хранить и передавать. Однако это очень мало, как же хранить, к примеру, слова?
Что такое байт. Сколько бит в байте.
Вы, наверное, слыхали про азбуку Морзе, где комбинации длинных и коротких сигналов (точек и тире) расшифровывались в слова. А если взять комбинацию из 8 цифр, каждая из которых может быть единицей или нулем, то получим 256 комбинаций, чего хватит для отображения и цифр и букв, причем и не одного алфавита. И вот эти 8 бит называются байтом . Таким образом в байте 8 бит . Это необязательно держать в голове или учить наизусть, можно работать на компьютере и без таких знаний, но Вам все же придется оценивать размер информации. Мерять информацию битами и даже байтами сложновато, потому как объёмы информации гораздо больше.
Что такое килобайт, мегабайт и гигабайт. Как перевести килобайты в мегабайты и гигабайты в мегабайты.
В десятичной системе исчисления мы используем приставки, чтобы обозначить большое число. Например: приставка кило- означает, что указанное число надо умножить на тысячу. 1 килограмм = 1000 грамм. Но килобайт — это не тысяча байт , а 2 в степени 10, то есть 1024 байт, что не совсем корректно. К этому сложновато сперва привыкнуть, даже есть такой анекдот:
— Чем отличается программист от обычного человека?
— Программист думает, что килограмм колбасы — это 1024 грамма, а обычный человек думает, что килобайт — это 1000 байт.
Приставка мега- предполагает миллион, но мегабайт — это опять же 1024 килобайт или 1048576 байт. Как видите, мегабайт больше килобайта. Гигабайт — это 1024 мегабайт = 1048576 килобайт = 1073741824 байт. Терабайт — это 1024 гигабайт соответственно.
Название | Обозначение | Сколько было бы в десятичной системе | В двоичной | |
1 | ||||
Килобайт | 1024 | |||
Мегабайт | 10 6 = 1 000 000 | 1 048 576 | ||
Гигабайт | 10 9 = 1 000 000 000 | 1 073 741 824 | ||
Терабайт | 10 12 = 1 000 000 000 000 | 1 099 511 627 776 | ||
Петабайт | 1 125 899 906 842 624 |
Вот самые распространенные единицы измерения объёма информации. Чтобы перевести килобайты в мегабайты , надо разделить их на 1024, а чтобы перевести гигабайты в мегабайты надо их умножить на 1024. Было предложено для устранения путаницы использовать для двоичных приставок «би», но кибибайт и мебибайт звучат не очень приятно и непривычно, поэтому они пока не прижились.
Чтобы понять, что будет представлять собой привычная нам вещь в электронном виде (в плане объема), дам примерные цифры:
- Содержимое печатного листа А4 — 100 килобайт
- 1,5 часа фильма в невысоком (для современных масштабов) качестве — 1,5 гигабайта. В высоком может быть и 40 гигабайт.
- Фото среднего качества — 1-1,5 мегабайт
- Аудиозапись среднего качества 3-5 минут — 10 мегабайт
Из этой статьи Вы узнали:
- Что такое информация
- Как информация представлена в компьютере
- Что такое бит
- Что такое байт
- Какие есть приставки для измерения больших величин информации
- Как перевести килобайты в мегабайты
- Сколько мегабайт в гигабайте и многое другое
Биты байты килобайты таблица перевод
Какую можно сделать наглядную таблицу для перевода одной единицы измерения информации в другую (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт, петабайт)?
Самыми маленькими единицами измерения количества информации являются биты и байты.10 (или 1024).
Например, 10 мегабайт — это 10 * 1024 = 10240 килобайта.
Все про Windows, программное обеспечение, информационную безопасность, программирование
Как перевести биты в байты, килобайты, мегабайты и гигабайты
Рассмотрим, как перевести определённое количество битов в байты, килобайты, мегабайты и гигабайты.
1 килобайте — 1024 байт.
1 мегабайте — 1024 килобайт.
1 гигабайте — 1024 мегабайт.
Исходя из выше изложенного, можно сделать расчеты:
Чтобы узнать, сколько бит в байте, необходимо, количество бит разделить на 8.
Далее полученное число (байты) разделить 1024, таким образом, мы получим количество байтов в килобайте.
Для получения количества килобайтов в мегабайтах, необходимо число килобайтов поделить на 1024.
Для гигабайтов, число мегабайтах разделить на 1024.
Для получения обратного результата, например гигабайты перевести в мегабайты необходимо умножить число гигабайтов на 1024.
Для автоматизации перерасчетов, в MS Excel можно создать следующий конвертер (зеленое поле для ввода данных).
Любой человек, который хоть немного взаимодействовал с компьютерами, знаком с такими терминами как «Гигабайт», «Мегабайт» и другими.
Они обозначают объем физического носителя информации, типа флешки, жесткого диска или же объем любого файла, хранящегося на компьютере.
Проще говоря – эта величина обозначает, сколько мест на компьютере занимает любой файл, или же сколько в сумме носитель способен вместить информации.
Содержание:
Если вы читаете эту статью с целью перевода одной единицы измерения в другую, тогда рекомендую сразу воспользоваться бесплатным онлайн калькулятором в низу страницы.
Вводите в поле любой значение, выбираете из списка величину и калькулятор произведет преобразование.
Что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт
Несколько десятков лет назад память компьютеров была небольшой, и составляла не более десятка бит или пары байтов. Хранить там можно было несколько формул, пару примеров или математических выражений.
Сейчас же объемы жестких дисков составляют по несколько терабайт, а размеры файлов исчисляются гигабайтами. Поэтому с ходом компьютерного прогресса появилась проблема в записи того, сколько памяти занимает документ.
Именно тогда и были придуманы другие величины, которые полностью выходили из термина «бит».
Иначе говоря, термины «байт», «килобайт», «мегабайт» и «гигабайт» — это универсальные единицы измерения объема информации, которые обозначают то, сколько места файлы занимают на жестком диске.
Как оно работает?
Все жесткие диски, SD-карты, флешки можно объединить под одним общим названием – физический носитель .
Говоря простым языком, все эти физические носители состоят из небольших ячеек для хранения информации.
В них посредством двоичного кода записываются данные, которые переносятся на него. Эти ячейки называются битами, и именно они является наименьшей величиной компьютерной информации.
Когда вы переносите информацию на носитель – она как бы записывается в этих ячейках памяти и начинает занимать место.
Собственно, объем файла и обозначает, сколько байтов будет задействовано при хранении определенного файла. В этом и заключается принцип обозначения объема.
Кроме того, данные, которые используются в системе временно записываются в особый участок памяти – оперативную .
Они присутствуют там до тех пор, пока необходимы, и после этого выгружаются. Данные туда записываются в точно такие же ячейки, поэтому RAM имеет свое обозначение объема, пусть и гораздо меньшее, чем жесткие диски.
Что больше – мегабит или мегабайт
Нередко на описании USB-портов материнской платы, а также в характеристиках к флеш-картам и другим переносным носителям указывается скорость передачи информации.
Она обозначается как Гб/сек или Мб/сек, однако не надо путать их – это вовсе не гигабайт/секунду и не мегабайт/секунду.
В данном случае так обозначаются другие единицы измерения – мегабиты и гигабиты.
С их помощью измеряется скорость передачи информации.
Эти величины намного меньше, чем мегабайты и гигабайты, и вычисляются они, в отличие от вышеназванных объемов, в десятичной системе счисления.
Один мегабит равен примерно миллиону бит. Один гигабит равен миллиарду бит информации.
Почти всегда эти обозначения можно увидеть в скоростях интернет-провайдеров.
Поэтому, если скорость вашей сети равна 100 Мбит/сек, то за одну секунду подключения на ваш компьютер поступит 1 000 000 * 100 бит информации.
Технологии интернет-соединения дают возможность предлагать пользователям уже не мегабитные, а гигабитные варианты подключения.
Стандарты портов USB 3.0 позволяют передавать информацию на скорости 5Гбит/сек, и это далеко не предел – ведь уже сейчас в материнских платах появляются разъемы более высоких и скоростных версий.
Стоит отметить, что вопрос о том, что больше: мегабит или мегабайт – некорректен и на него нельзя дать ответ.
Это разные величины, разные способы измерения. Они хоть и сопоставляются между собой, однако, никто этого не делает, поскольку это не имеет смысла и практической пользы.
Сколько мегабайт в гигабайте
Все большее выходит из меньшего. Так, группа из восьми ячеек бита создает одну большую ячейку байта, то есть 8 бит = 1 байт .
Далее величины значительно увеличиваются:
- 1024 байт = 1 килобайт,
- 1024 килобайт = 1 гигабайт,
- 1024 гигабайт = 1 терабайт.
Большие объемы не используются в домашних ПК, поэтому говорить о них нет особого смысла.
У рядового пользователя сразу встанет закономерный вопрос – а почему расчеты и градация такая странная?
Не проще ли было сделать так, чтобы 10 бит равнялись 1 байту, а 1 гигабайт соответствовал 1000 мегабайт?
Да, действительно, это было бы гораздо проще. Однако, проще в привычной нам системе счисления.
Дело вот в чем. В реальном мире мы используем диапазон чисел от 0 до 9. Это называется десятичная система счисления. Но компьютеры думают по-другому: они знают только два числа – 0 и 1, то есть система их вычислений двоичная.
Эти числа, условно, обозначают «Да» или «Нет». В данном случае они показывают, заполнена ячейка хранения информации, или нет.
Не вдаваясь в математику, стоит сказать только о том, что при переводе чисел из понятной компьютеру двоичной системы в нашу, десятеричную, двойка возводится в определенную степень.
А в степени двойки нету чисел, кратных 10. Именно поэтому расчеты такие странные: 1 байт в данном случае равен 2 в 3 степени бит и так далее.
Таким образом градация осуществляется от двойки, и число тем больше, чем большее количество раз ее перемножают саму на себя.
Почему HDD в 1Гб не равен 1000 Мб
Исходя из объяснения выше, один гигабайт больше, чем тысяча мегабайт ровно на 24 единицы. Поэтому в характеристиках на жестких дисках пишут точно – сколько составляет их объем. Округлять эти величины также нельзя.
Соответственно, 8 гигабайт оперативной памяти составляет не 8000 мегабайт, а 8192.
Именно по этой же причине иногда при покупке носителя информации его объем составляет немного меньше, чем написано в характеристиках.
Ровного значения просто не может быть, поэтому нередко вместо обещанных десяти гигабайт обнаруживается девять.
Где используются эти величины?
Как уже было сказано выше – эти термины применяются в компьютерной IT-сфере.
Например, при обозначении вместительности HDD. Современные жесткие диски уже имеют емкость больше одного терабайта, и продолжают расширяться.
С флешкартами и другими переносными носителями все скромнее – их максимальный объем может достигать 128 гигабайт.
Этими же терминами обозначается объем файлов.
Разброс в этом плане гораздо больше, бывают случаи, когда объемный и большой пласт информации весит несколько гигабайт, или же текстовый файл, занимающий всего пару килобайт.
Еще интереснее дела обстоят с оперативной памятью компьютера.
Ее объем также измеряется в ячейках памяти, и сейчас многие профессиональные машины оборудованы несколькими плашками RAM, общий размер которых может достигать 128 гигабайт.
Это обусловлено тем, что на обработку информации необходимо все больше и больше ресурсов – и для того, чтобы программа работала стабильно, во временной памяти должно быть много места.
А есть ли больше?
Существуют ли величины больше, чем терабайт? Да, конечно, они есть.
- 1024 терабайт – это 1 петабайт.
- 1024 петабайта – 1 экзабайт.
Дело в том, что современные технологии еще не дошли до создания носителей и уж тем более файлов, объемом и размером хотя бы приближенным к этим величинам – поэтому в повседневной жизни они используются крайне редко.
Однако, они широко используются для компьютерных расчетов в науке и высоких технологиях.
С учетом того, насколько быстро сейчас идет технологический прогресс – не исключено, что через пару лет на прилавках появятся жесткие диски объемом в 1024 терабайт
Таблица перевода величин: бит, байт, Кб, Мб, Гб, Тб
Существует таблица всех величин, которые используются в современных жестких дисках, других носителях информации, а также файлах.
Она создана специально для удобства точного определения объемов информации и дана ниже. В нее включены только те единицы измерения, которые можно увидеть и применить в реальной жизни.
После терабайта измерение хоть и ведется, однако на уровне науки и высоких технологий, а не повседневной жизни.
Название | Обозначение | Пересчет в байты |
---|---|---|
Бит | — | Наименьшее значение |
Байт | Б, b | 8 бит |
Килобайт | Кб, Kb | 1024 байт |
Мегабайт | Мб, Mb | 1024 килобайт |
Гигабайт | Гб, Gb | 1024 мегабайт |
Терабайт | Тб, Tb | 1024 гигабайт |
С помощью этой таблицы также можно рассчитать фактическую скорость вашего интернет-соединения.
Достаточно просто определить, сколько бит в секунду передается к вам на компьютер, полученное значение разделить на 8, и потом на 1024.
Например, на скорости 100 Мб/сек в одну секунду вам будет передаваться примерно 12 мегабайт информации.
Недостаток таблицы заключается в том, что по ней можно определить только ровные значения, встретить которые можно нечасто.
Для того, чтобы точно определить вес файла или объем жесткого диска, можно воспользоваться онлайн-конвертером, который представлен чуть ниже.
Онлайн-конвертер величин
Конечно, информации, представленной в таблице величин, недостаточно для комфортных расчетов.
Очень мало файлов, вес которых будет точно равен одному гигабайту или сотне мегабайт, и поэтому даже имея под рукой эту справочную информацию, будет тяжело просчитать, носитель какого объема нужен для того, чтобы полностью перенести большой документ.
Именно для этого на этом сайте и установлен онлайн-конвертер величин.
Работает он очень просто – вы указываете объем и величину, в которой он выражен. Далее вам нужно выбрать значение, в которое требуется перевести число – и конвертер выдаст вам точное значение.
Резюмируя все сказанное выше – термины «мегабайт» и «гигабайт» обозначают единицы измерения информации.
Они выражаются в двоичной системе счисления, и поэтому их невозможно подсчитать ровно – из-за этого гигабайт равен 1024 мегабайта, а не 1000.
Величины чаще всего используются в сфере высоких компьютерных технологий – для обозначения характеристик жестких дисков, флеш-карт, а также объема файлов.
Термин «мегабит» не имеет ничего общего с «мегабайтом», поскольку первое является обозначением скорости, а второе – объема.
В целом, это все, что можно рассказать об используемых в компьютерах величинах объема.
Как вы считаете – носители каких емкостей выгоднее всего покупать в наше время?
Насколько скоро в компьютерных магазинах появятся HDD, на которых можно хранить экзабайт информации?
Единицы измерения информации
Информация и знания – валюта, которая никогда не выходит из моды. Нил Гейман
Тема:
Представление информации. Количество и единицы измерения информации.
Цель:
Сформировать основные навыки представления информации. Знать единицы измерения информации.
Ключевые слова:
- Бит
- Байт
- Кодирование информации
- Единицы измерения информации
Ситуационная задача:
Мне необходимо перекинуть 4 папки с программами с одного компьютера на другой, объём каждой папки 550 мегабайт.
— Смогу ли я их перекинуть за один раз используя флешку ( 2Гб)?
— Смогу ли я записать эти папки на CD – диск, DVD – диск.
Справочный материал
Справочный материал
1. Форма и язык представления информации
Информацию можно представить в различной форме:
- знаковой письменной, состоящей из различных знаков, среди которых принято выделять:
— символьную в виде текста, чисел, специальных символов (текст учебника)
— графическую (географическая карта)
— табличную (таблица записи хода физического эксперимента)
Информацию можно представить в различной форме:
- в виде жестов или сигналов (сигналы регулировщика дорожного движения)
- устной словесной (разговор)
Основу любого языка составляет алфавит – конечный набор знаков (символов) любой природы, из которых формируется сообщение.
Языки делятся :
- естественные (разговорные)
- формальные – встречаются в специальных областях человеческой деятельности (математике, физике, химии и т.д.)
2. Кодирование информации
Для преобразования информации в двоичные коды и обратно в компьютере должно быть организованно:
- Кодирование – преобразование входной информации в машинную форму, то есть двоичный код
- Декодировани е – преобразование двоичного кода в форму, понятную человеку
Кодирование обеспечивается устройствами ввода , а декодирование – устройствами вывода
3. Представление информации в компьютере
- Единицы измерения объема информации в компьютере
Бит – это минимальная количественная характеристика информации.
Объем информации в сообщении определяется количеством битов
Байт — минимальная единица информации, с помощью которой кодируют 1 символ.
Бит может принимать одно из двух значений – 0 или 1.
Восьми таких бит достаточно, чтобы придать уникальность любому символу, а таких последовательностей, состоящих из 8 бит, может быть 256, что достаточно, чтобы отобразить любой символ.
Поэтому – 1 символ = 8 битам. Но информацию не считают не в символах не в битах.
Информацию считают в байтах, где
1 символ = 8 битам = 1 байту.
Байт – это единица измерения информации.
- Единицы измерения объема информации
Название
Условное обозначение
Байт
Соотношение с другими единицами
Байт
Килобит
1 Байт = 8 бит
Кбит
Килобайт
Мегабайт
Кбайт (Кб)
1 Кбит = 1024 бит
1 Кб = 1024 Байт
Мбайт (Мб)
Гигабайт
1 Мб = 1024 Кб
Гбайт (Гб)
Терабайт
1 Гб = 1024 Мб
Тбайт (Тб)
1 Тб = 1024 Гб
Перевод из крупных единиц в мелкие
*
КРУПНАЯ
ЕДИНИЦА
МЕЛКАЯ
ЕДИНИЦА
Переведите в биты:
96 бит
12 байт =
Перевод из мелких единиц в крупные
:
КРУПНАЯ
ЕДИНИЦА
МЕЛКАЯ
ЕДИНИЦА
Переведите в байты:
3 байта
24 бита =
Задача №1
- Ученик перепечатал всю информацию, находящуюся в тетради по математике (12 листов), в компьютер, в результате у него получился текстовый документ. Какое количество информации будет содержаться в текстовом документе, если известно, что ученик писал в каждой клетке тетради? Поместится ли данный документ на CD – диске? Сколько таких документов поместится на диске?
Решение
Решение:
- клеток на 1 странице 33 40 = 1320
- символов во всей тетради 1320 24 = 31680 символов
- 1 символ = 1б.
- 31680 символов = 31680б. 31Кб 0,03 Мб
- На CD – диск — 700 Мб
- Ответ: да, поместится т.к. 0,03 Мб ≤ 700 Мб
- 700 : 0,3 23333
- Ответ: 23333 документа
Перевести:
- 2048 байт ………… Кб
- 3 Гб …………… Мб
- 52 Кб ……………………. бит
- 3000 бит ………… Кбит
текст
Пример 1:
ИНФОРМАТИКА
11 символов
8 битов
88 битов
или
11 байтов
текст
ПРИМЕР 2:
Учебник – 176 страниц
Страница – 40 строк
строка – 60 символов.
Каков информационный объем учебника?
8 · 60 · 40 · 176 = 3 379 200 битов
: 8
одна
строка
422 400 байтов
: 1024
одна
страница
412,5 Кбайт
: 1024
весь
учебник
0,4 Мбайт
графика
ПРИМЕР 3:
Изображение состоит из 600 800 пикселей
Каков его информационный объём?
1 пиксель – 24 бита – 3 байта
600 · 800 · 3 = 1 440 000 байт
: 1024
1406,25 Кбайт
: 1024
1,37 Мбайт
- Кодирование числовой информации
Числа в компьютере представляются в двоичной системе счисления
- Кодирование текстовой информации
ASCII (для кодирование одного символа выделяется 1 байт = 8 бит)
Unicode (для кодирования одного символа выделяется 2 байта = 16 бит)
- Кодирование звука
Звук – это непрерывный сигнал (звуковая волна) с меняющейся амплитудой и частотой.
- Сообщение состоящее из 40 строк по 50 символов в каждой закодировано в кодах ASCII и Unicode. Определите информационный объем сообщения.
Ответ: 2000 байт = 1,95 Кб;
4000 байт = 3,9 Кб
- Кодирование графической информации
Растровое изображение — это совокупность точек, используемых для отображения рисунка на экране монитора.
Глубина цвета – это количество битов для кодирования одного цвета
Векторное изображение – это графический объект, состоящий из графических примитивов.
Вопрос 1
Наименьшая единица информации:
A. Байт.
Б. Кбайт.
B. Бит.
Г. Код.
Д. Мбайт.
Вопрос 2
Байт это:
A. Единица количества информации, изображаемая I или 0.
Б. Средство изменить код буквы в ОЗУ.
B. Последовательность из восьми бит.
Г. Комбинация из четырех шестнадцатеричных цифр.
Д. Максимальная единица измерения количества информации.
Вопрос 3
В одном килобайте содержится:
А. 1000 байт.
Б. 1024 бита.
В. 8 байт.
Г. 1000 бит.
Д. 1024 байта.
Вопрос 4
Для кодирования одного символа используется:
A. 1 байт.
Б. 1 бит.
B. 1 Кбайт.
Г. 1 двоичное число.
Д. 8 байт.
Вопрос 5
В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания
А. байт, килобайт, мегабайт, гигабайт
Б. гигабайт, килобайт, мегабайт, байт
В. гигабайт, мегабайт, килобайт, байт
Г. мегабайт, килобайт, байт, гигабайт
ИГРА
100
300
300
400
400
200
200
100
Вопрос на 100
Назовите наибольшую
из предложенных единиц
измерения информации.
А) байт
Б) бит
Г) мегабайт
В) килобайт
Вопрос на 100
Расположите в порядке возрастания единицы измерения информации
Б) бит
А) байт
Г) мегабайт
В) килобайт
Вопрос на 200
Сосчитать информационный объем сообщения
«Поздравляем школу с 70-летним юбилеем!»
38 бит
1 байт
34 байт
38 байт
«Вопрос на 200
Сравните
8 бит и 1 байт
=
1024 Кбайт и 1024 бит
Вопрос на 300
Установите соответствие
1 байт
1024 Мбайт
8 бит
1 Гбайт
Вопрос на 300
Установите соответствие
1 Кбайт
1024 Мбайт
1024 Кбайт
1 Мбайт
Вопрос на 400
Заполните пропуски числами
___ Гбайт = 1536 Мбайт = _______Кбайт
1,5
1572864
Вопрос на 400
Заполните пропуски числами
________ бит = 3584байт = ____ Кбайт
28672
3,5
НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ И ИХ ОБЪЁМ
1,44 Мб
Дискета
CD – диск — 700 Мб
DVD – диск – 4,7Гб
Лазерный диск
1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ , …
Flash-память
Вернутся к тексту задачи
Соотношение единиц
1 байт = 8 битов (1 символ)
1 Кб (килобайт) = 1024 байтов
1 Мб (мегабайт) = 1024 Кб
1 Гб (гигабайт) = 1024 Мб
1 Тб (терабайт) = 1024 Гб
Вернутся к тексту задачи
Рефлексия:
- Сегодня я узнал…
- Я понял, что…
- Я запомнил, что…
- Было интересно…
Вопросы:
- Что такое информация?
- Виды информации?
- Примеры источников получения информации?
- Что такое ‘бит’ ?
НЕОБЫКНОВЕННАЯ ДЕВОЧКА
Ей было тысяча сто лет , Она в сто первый класс ходила, В портфеле по сто книг носила — Всё это правда, а не бред. Когда пыля десятком ног, Она шагала по дороге, За ней всегда бежал щенок С одним хвостом, зато стоногий . Она ловила каждый звук Своими десятью ушами, И десять загорелых рук Портфель и поводок держали И десять тёмно-синих глаз Рассматривали мир привычно… Но станет всё совсем обычным, Когда поймёте наш рассказ.
(А.Н.Старков)
Домашнее задание:
Тема: Система счисления. Двоичная и десятичная.
- Двоичная СС; Десятичная СС; Позиционные, непозиционные.
- Двоичная СС; Десятичная СС; Позиционные, непозиционные.
- Двоичная СС;
- Десятичная СС;
- Позиционные, непозиционные.
Интернет-ресурсы:
- https://m.habrahabr.ru/post/124395 /
- http://www.reshinfo.com/dvoichnaya_systema.php
НЕОБЫКНОВЕННАЯ ДЕВОЧКА
Ей было лишь двенадцать лет,
Она уж в пятый класс ходила,
Четыре книги в портфеле носила –
Всё это правда, а не бред.
Перебирая парой ног,
Она шагала по дороге,
За ней всегда бежал щенок
С одним хвостом, четырехногий.
Она ловила каждый звук
Двумя прелестными ушами,
И пара загорелых рук
Портфель и поводок держали.
И пара тёмно синих глаз
Рассматривали мир привычно…
Стал для вас совсем обычным,
Наш этот небольшой рассказ .
(А.Н.Старков)
Единицы измерения информации. Перевод единиц измерения
Единицы измерения информации.Перевод единиц измерения.
Единицы измерения информации
1 бит
– наименьшая единица информации
Бит может принимать только два возможных значения –
«1» и «0»
Для измерения больших объемов информации
используются более крупные единицы –
байт, килобайт, мегабайт, гигабайт,
терабайт, петабайт.
Более крупные единицы
1 байт = 8 бит
1 Кбайт (килобайт) = 210 байт = 1024 байт;
1 Мбайт (мегабайт) = 210 Кбайт = 1024 Кбайт = 220 байт;
1 Гбайт (гигабайт) = 210 Мбайт = 1024 Мбайт = 220 кбайт = 230 байт
1 Тбайт (терабайт) = 210 Гбайт = 1024 Гбайт = 230 кбайт = 240 байт
1 Пбайт (петабайт) =210 Тбайт = 1024 Тбайт = 240 кбайт = 250 байт
Перевод единиц измерения информации
Бит
:8
х8
:1024
Байт
х1024
Кбайт
:1024
х1024
:1024
Мбайт
х1024
:1024
Гбайт
х1024
Тбайт
Примеры перевода единиц:
5 байт = 5 х 8 бит = 40 бит;
24 бита = 24 : 8 байта = 3 байта;
4 Кбайт = 4 х 1024 байт = 4096 байт;
16384 бита = 16384 : 8 байт = 2048 байт;
2048 байт=2048 : 1024 Кбайта = 2 Кбайта.
Перевод единиц измерения информации
8 Кбайт = 8 ·1024 байт = 8192 байт
15 байт = 15 · 8 бит = 120 бит
6144 Кбайт =6144:1024 Мбайт = 6 Mбайта
1024 Mбайт =1024:1024 Гбайт = 1 Гбайт
7 Мбайта = 7 · 1024 Кбайт = 7168 Кбайта
5 Кбайт = 5120 байт = 40960 Бит
12288 бит = 1536 байт 1,5 Кбайт
1536 Мбайт = 1572864 Кбайт =1,5 Гбайт
4
Перевод единиц измерения информации
Сравните (поставьте знак или =):
1000 бит
4 байта
24 бита
250 байт
1 Мбайт
> 1000 Кбайт
8192 бита = 1 Кбайт
1536 бит
1,5 Кбайта.
5
Перевод единиц измерения информации
Большие числа. Что делать?
Обычно (хотя и не всегда) задачи, в условии которых даны большие
числа, решаются достаточно просто, если выделить в этих числах степени
двойки. На эту мысль должны сразу наталкивать такие числа как
128 = 27, 256 = 28,
512 = 29 ,
1024 = 210,
2048 = 211,
4096 = 212 ,
8192 = 213,
16384 = 214,
65536 = 216
Нужно помнить, что соотношение между единицами измерения количества
информации также представляют собой степени двойки:
1байт = 8 бит = 23 бит,
1Кбайт = 210 байта = 210 · 23 бит = 213 бит,
1Мбайт = 210 Кбайта = 210 · 210 байта = 220 байта
Правила выполнения операций со степенями:
•при умножении степени при одинаковых
a
b
основаниях складываются
•а при делении – вычитаются:
= 220 · 23 бит = 223 бит.
2 2 2a b
2a
a b
2
2b
Перевод единиц измерения информации
Сколько мегабайт информации содержит сообщение объемом 232 бит?
1)1024
2)512
3)448
4)256
РЕШЕНИЕ: 232/(23 · 210 · 210)= 29=512 бит
ОТВЕТ: 2
Сколько бит информации содержит сообщение объемом 128 Кбайт?
1)216
2)219
3)220
4)223
РЕШЕНИЕ: 128Кбайт=27 · 23 · 210
ОТВЕТ: 3
Перевод единиц измерения информации
Пример:
Найти х из соотношения:
16х байт=256 Мбайт
Решение
24хбайт=28 · 220байт
24х=28 · 220
24х=228
4=28
х=7
Ответ: х=7
Перевод единиц измерения информации
Пример:
Найти х и у :
2(х+2у) бит=16 Мбайт
8х байт=64у бит
Решение 2(х+2у) бит=24 · 23 · 220 бит
23х · 23 бит = 26у бит
х+2у=27
3х+3=6у
3(х+1)=6у
х+1=2у
х+х+1=27
2х=26
х=13
13+1=2у
у=7
Ответ: х=13, у=7
[PDF] Информация и её кодирование. Способы измерения информации.
Download Информация и её кодирование. Способы измерения информации….
Информация и её кодирование. Способы измерения информации.Единицы измерения информации 1 БИТ – такое кол-во информации, которое содержит сообщение, уменьшающее неопределенность знаний в два раза. БИТ- это наименьшая единица измерения информации
1 байт = 8 бит 1 Килобайт (Кбайт) = 1024 байт = 210 байт, 1 Мегабайт (Мбайт) = 1024 Кбайт = 220 байт, 1 Гигабайт (Гбайт) = 1024 Мбайт = 230 байт.
1 Терабайт (Тбайт) = 1024 Гбайт = 240 байт.
Содержательный подход i 2
=N
i — количество информации в сообщении об одном из N результатов N — количество возможных результатов события (неопределенность знания)
Алфавитный подход 2i = N i — информационный вес одного символа. N — мощность алфавита
I=i*K I – информационный вес всего сообщения
К – количество символов в тексте
Выразите :
512 бит = 64 байт 1048576 байт = 1 Мбайт 71 Кбайт = 72704 байт 769 байт= Кбайт 0,75 2Гбайта = 2*1024*1024*1024*8
бит
1024*1024*8 1/512 Мбайта = бит 512
Большие числа. Что делать? Обычно (хотя и не всегда) задачи, в условии которых даны большие числа, решаются достаточно просто, если выделить в этих числах степени двойки. 20 21 22 23
= = = =
1 2 4 8
24= 16 25 = 32 26 = 64 27 =128
28 =256 29 =512 210 =1024 211=2048
212 =4096 … 216 =65536
и т.п.
Нужно помнить, что соотношение между единицами измерения количества информации также представляют собой степени двойки: 1 байт = 8 бит = 23 бит, 1 Кбайт = 1024 байта = 210 байта = 210 · 23 бит = 213 бит, 1 Мбайт = 1024 Кбайта = 210 Кбайта = 210 · 210 байта = = 220 байта = 220 · 23 бит = 223 бит.
Правила выполнения операций со степенями: при умножении степени при одинаковых основаниях складываются
2 2 2 a
b
ab
… а при делении – вычитаются:
2a a b 2 b 2
Задача 1. Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. Результатом одного измерения является целое число от 0 до 100 процентов, которое записывается при помощи минимально возможного количества бит. Станция сделала 80 измерений. Определите информационный объем результатов наблюдений в байтах. Решение: Дано: N=101 i = 7 бит К=80 Найти: I=7*80=560 бит = 560 бит : 8 = 70 байт I-? Ответ: 70 байт
Задача 2. Дан текст из 600 символов. Известно, что символы берутся из таблицы размером 16 на 32. Определите информационный объем текста в битах. Дано: N=16х32 К=600 Найти: I-?
Решение: N = 16*32 = 24*25 =29 i = 9 бит – информационный вес одного символа I = 9*600 = 5400 бит Ответ: 5400 бит
Задача 3. Мощность алфавита равна 256. Сколько Кбайт памяти потребуется для сохранения 160 страниц текста, содержащего в среднем 192 символа на каждой странице? Решение: Дано: N = 256 = 28 N=256 К=160*192 i = 8 бит – информационный вес Найти: одного символа I-? 8*160*192 I= = 30Кбайт 1024*8 Ответ: 30 Кбайт
Задача 4. Объем сообщения равен 11 Кбайт. Сообщение содержит 11264 символа. Какова мощность алфавита? Дано: I=11Кб К=11264 Найти: N-?
Решение: 11*1024*8 i=
= 8 бит 11264 256
i = 8 бит – информационный вес одного символа N = 28 =256
Ответ: 256
Задача 5. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и содержащий только символы из набора И,Н,Ф, О, Р, М, А, Т, К. Каждый такой пароль в компьютерной программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит). Определите объём памяти в байтах, отводимый этой программой для записи 25 паролей. Решение:
Дано: N=9 k1=15 k2=25 Найти: I-?
N = 9 = 24
23
i = 4 бита – информационный вес одного символа
I 1= 4*15 = 60 бит =8 байт I = 25*8 = 200 байт Ответ: 200 байт
Задача 6. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 6 символов и содержащий только символы из 7-буквенного набора Н, О, Р, С, Т, У, Х. В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое целое число байт, при этом для хранения сведений о 100 пользователях используется 1400 байт. Для каждого пользователя хранятся пароль и дополнительные сведения. Для хранения паролей используют посимвольное кодирование, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит. Сколько бит отведено для хранения дополнительных сведений о каждом пользователе?
Решение:
Дано: 2
Задача 7. При регистрации в компьютерной системе, используемой при проведении командной олимпиады, каждому ученику выдается уникальный идентификатор – целое число от 1 до 1000. Для хранения каждого идентификатора используется одинаковое и минимально возможное количество бит. Идентификатор команды состоит из последовательно записанных идентификаторов учеников и 8 дополнительных бит. Для записи каждого идентификатора команды система использует одинаковое и минимально возможное количество байт. Во всех командах равное количество участников. Сколько участников в каждой команде, если для хранения идентификаторов 20 команд-участниц потребовалось 180 байт?
Дано: N=1000 K=20 I = 180байт Iк=Iу+8 Найти: kу-?
Решение:
N = 1000 = 210 iу = 10 бит I к= 180 байт: 20 = 9 байт = 72 бита Iк =Iу + Iд I у=72 – 8 = 64 бита k у= 64 :10 = 6
Ответ: 6 человек
гигабайт и конвертер байтов (ГБ и байт)
Нравится? Пожалуйста, поделитесь
Пожалуйста, помогите мне распространить информацию, поделившись этим с друзьями или на своем веб-сайте / в блоге. Спасибо.
Ссылка
Заявление об ограничении ответственности: Несмотря на то, что для создания этого калькулятора были приложены все усилия, мы не можем несет ответственность за любой ущерб или денежные убытки, возникшие в результате или в связи с его использованием. Этот инструмент предназначен исключительно в качестве услуги для вас, пожалуйста, используйте его на свой страх и риск.Полный отказ от ответственности. Не используйте расчеты для тех случаев, когда неточные расчеты могут привести к гибели людей, деньгам, имуществу и т. Д.
Гигабайт в байты Преобразования
Гигабайт | байтов |
---|---|
1 гигабайт | 1000000000 байт |
2 гигабайта | 2000000000 байтов |
3 гигабайта | 3000000000 байт |
4 гигабайта | 4000000000 байтов |
5 гигабайт | 5000000000 байт |
6 гигабайт | 6000000000 байт |
7 гигабайт | 7000000000 байт |
8 гигабайт | 8000000000 байт |
9 гигабайт | 00000 байт |
10 гигабайт | 10000000000 байтов |
11 гигабайт | 11000000000 байт |
12 гигабайт | 12000000000 байтов |
13 гигабайт | 13000000000 байт |
14 гигабайт | 14000000000 байт |
15 гигабайт | 15000000000 байт |
16 гигабайт | 16000000000 байт |
17 гигабайт | 17000000000 байт |
18 гигабайт | 18000000000 байт |
19 гигабайт | 100000 байт |
20 гигабайт | 20000000000 байтов |
Цифры округлены максимум до 5 знаков после запятой (7 с меньшими числами). |
Сколько байтов в 1 гигабайте?
В 1 гигабайте 1000000000 байт. Чтобы преобразовать гигабайты в байты, умножьте свою цифру на 1000000000.
Что такое байт?
Часто возникает путаница между байтами и битами. Байт представляет восемь уникальных битов информации. Каждому биту будет присвоено значение 0 или 1. Вся эта группа бит будет затем действовать как пакет данных.3) байты. Этот второй рисунок часто используется, когда говорят о разных размерах ОЗУ в операционной системе. Чтобы понять смысл этой большой фигуры, давайте воспользуемся ею для справки:
- 1 гигабайт — это 1000 мегабайт.
- 1 гигабайт — это 1000000 килобайт.
Преобразование байтов в гигабайты — Преобразование единиц измерения
›› Преобразовать байт в гигабайт
Пожалуйста, включите Javascript для использования
конвертер величин.
Обратите внимание, что вы можете отключить большинство объявлений здесь:
https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php
›› Дополнительная информация в конвертере величин
Сколько байт в 1 гигабайте?
Ответ: 1073741824.
Мы предполагаем, что вы конвертируете байт в гигабайт .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
байт или
гигабайт
Основной единицей, не относящейся к системе СИ, для хранения компьютерных данных является байт.
1 байт равен 9.3132257461548E-10 гигабайт.
Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать байты в гигабайты.
Введите свои числа в форму для преобразования единиц!
›› Хотите другие юниты?
Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из гигабайт в байт или введите любые две единицы ниже:
›› Преобразование обычных компьютерных систем хранения данных
байта в гигабайт
байтов в гигабит
байтов в ниббайт
байтов в петабайт
байтов в эксабайт
байтов в мегабайт
байтов в терабайт
байтов в кибибайт
байтов в кибибит
байтов в 5 000 байтов
›› Определение: байт
Байт — основная единица измерения хранения информации в информатике.Во многих компьютерных архитектурах это единица адресации памяти, состоящая из 8 бит.
Поскольку компьютерная память имеет основание два, а не 10, большая часть программного обеспечения и компьютерной индустрии используют двоичные оценки величин с префиксом SI, в то время как производители компьютерных запоминающих устройств предпочитают значения SI. Вот почему рекламируемый жесткий диск компьютера с объемом памяти в десятичном формате «100 ГБ» на самом деле содержит не более 93 ГБ 8-битной (степень двойки) адресуемой памяти.
›› Определение: Gigabyte
Гигабайт — это единица информации или компьютерного хранилища, равная примерно 1.07 миллиардов байт. Это определение, обычно используемое для компьютерной памяти и размеров файлов. Microsoft использует это определение для отображения размеров жесткого диска, как и большинство других операционных систем и программ по умолчанию.
С 1999 года МЭК рекомендует вместо этого называть это устройство «гибибайт» (сокращенно ГиБ). Разница между единицами измерения на основе СИ и двоичных префиксов увеличивается экспоненциально — другими словами, килобайт СИ составляет почти 98% от кибибайта, но мегабайт составляет менее 96% от мебибайта, а гигабайт — чуть более 93. % столько, сколько гибибайт.Это означает, что жесткий диск на 500 ГБ будет отображаться как «465 ГБ».
Большинство пользователей предпочитают преобразовывать единицы, используя наиболее распространенное определение, поэтому на этом сайте используется форма, отличная от системы СИ.
›› Метрические преобразования и др.
ConvertUnits.com предоставляет онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения. Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ. в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу символы, сокращения или полные названия единиц длины, площадь, масса, давление и другие типы.Примеры включают мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см, метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!
Пытаетесь разобраться в своем тарифном плане на передачу данных? Объяснение байтов и битов
Сколько свободного места у вас на смартфоне? Какой объем данных вы можете использовать через своего оператора мобильной связи? Сколько файлов может вместить этот USB-накопитель? Какая скорость загрузки в этом оптоволоконном кабеле? Ответы на все эти относительно простые вопросы даются при измерении байтов битов (и их кратных) в зависимости от контекста.Но что все эти меры означают в повседневном использовании? Давайте попробуем разобраться в этих единицах измерения компьютерных единиц.
Что немного?
Слово бит происходит от словосочетания «двоичная цифра» и буквально означает единичный «0» или «1». Это означает, что каждый бит может иметь только одно отличное значение: либо ноль, либо единицу. Бит обозначается буквой «b» и всегда в нижнем регистре. Биты — это основная единица измерения в информатике, и, очевидно, вам понадобится много битов для представления различных видов информации.3 = 8 различных логических состояний, как показано в следующей таблице:
Возможные логические состояния с 3 битами
Логическое состояние | Числовой эквивалент |
---|---|
000 | 0 |
001 | 1 |
010 | 2 |
011 | 3 |
100 | 4 |
101 | 5 |
110 | 6 |
111 | 7 |
Интересно, что : степени двойки (1,2,4,8,16,32,64) в двоичных цифрах представлены числом 1, за которым следует определенное количество нулей.8 = 256 в двоичном формате записывается как 100000000
Что такое байт?
Байт — это не что иное, как объединение 8 последовательных битов, при котором информация сохраняется или транспортируется путем одновременной отправки нескольких байтов. Чем сложнее информация, тем больше байтов необходимо для ее представления. Байты обозначаются буквой «B», которая всегда пишется с заглавной буквы.
Благодаря этому простому правилу мы знаем, что биты и байты имеют простую взаимосвязь:
- Значение в битах = Значение в байтах x 8
- Значение в байтах = Значение в битах / 8
Множественные биты и байты
Поскольку в настоящее время для представления информации необходимы миллионы (если не миллиарды) бит или байтов, были созданы специальные префиксы, чтобы уменьшить количество ненужных цифр. Подумайте о единице измерения веса, грамме: чтобы определить вес, в тысячи раз превышающий грамм, мы используем и другие термины: например, гектограмм, килограмм, центнер или тонна. То же самое и с информатикой.
Первоначально дифференцирование проводилось с использованием двоичных цифр в качестве ориентира.10 значение. Поскольку преобразование было не таким четким, как то, к чему мы привыкли, как мы думаем, на основе 10, а не на основе 2, префикс был изменен с 1024 на 1000 для международной системы.
Не похоже, но разница в размерах приставок огромная! / © YouMath.itЭто приводило к некоторым ошибкам на каждом уровне преобразования, но по-прежнему можно использовать в повседневном использовании. Вам просто нужно учитывать разницу между фактическими измерениями, используемыми ПК, и теми, которые используются «в коммерческих целях» в международной системе.80
Некоторые практические примеры
Чтобы понять, как эти единицы измерения влияют на нашу повседневную жизнь на компьютерах, достаточно представить память как огромные ведра, заполненные битами / байтами, которые представлены объемом воды: 128 -литровое ведро в 1000 раз больше 128-миллиметровой емкости. Такое же соотношение применяется к ГБ и МБ и так далее.
Если у вас есть 10 ГБ трафика данных, доступного от вашего оператора мобильной связи, вы можете физически сгенерировать объем трафика в 10 ГБ.Максимального времени подключения не существует, поскольку оно зависит исключительно от объема, занимаемого тем, что вы видите. Логично, что изображения и видео имеют больший вес, чем текст, поэтому слишком много социальных сетей истощат ваш ежемесячный план.
Когда мы говорим о битах и байтах, мы говорим об определенных объемах, поэтому легко понять, почему одни и те же единицы измерения используются для обозначения скорости — обычно биты для интернет-соединений и байты для чтения или записи данных.
Когда мы говорим о трубах, мы используем литры в секунду, чтобы указать скорость, с которой вода может течь по ним.То же самое и для подключений к данным (проводных или беспроводных): биты в секунду указывают скорость, с которой может передаваться информация. Предупреждение: многие розничные продавцы играют на соотношении битов и байтов и используют пользователей, которые не понимают разницы. Если вам обещали скорость загрузки 20 мегабит в секунду, это «всего» 2,5 мегабайта в секунду.
Ориентировочная таблица «веса» наиболее распространенных файлов. / © SanDiskПри указании скорости соединения единицы измерения в битах или байтах сопровождаются суффиксом «ps», что означает «в секунду».Соединения 4G могут достигать скорости передачи до 1,2 Гбит / с (гигабит в секунду), а обычные твердотельные накопители передают данные со скоростью несколько сотен МБ / с (мегабайт в секунду).
1 байтов = 9,31 × 10 -10 гигабайт | 10 Байт = 9,313 × 10 -9 Гигабайт | 2500 Байт = 2.3283 × 10 -6 Гигабайт |
2 Байт = 1.863 × 10 -9 Гигабайт | 20 Байт = 1.8626 × 10 -8 Гигабайт | 5000 Байт = 4.6566 × 10 -6 Гигабайт |
3 Байт = 2.794 × 10 -9 Гигабайт | 30 Байт = 2.794 × 10 -8 Гигабайт | 10000 Байт = 9.3132 × 10 -6 Гигабайт |
4 Байт = 3.725 × 10 -9 Гигабайт | 40 Байт = 3,7253 × 10 -8 Гигабайт | 25000 Байт = 2.3 × 10 -5 Гигабайт |
5 Байт = 4.657 × 10 -9 Гигабайт | 50 Байт = 4.6566 × 10 -8 Гигабайт | 50000 Байт = 4,7 × 10 -5 Гигабайт |
6 Байт = 5.588 × 10 -9 Гигабайт | 100 Байт = 9,3132 × 10 -8 Гигабайт | 100000 Байт = 9,3 × 10 -5 Гигабайт |
7 Байт = 6.519 × 10 -9 Гигабайт | 250 Байт = 2.328 × 10 -7 Гигабайт | 250000 Байт = 0,000233 Гигабайт |
8 Байт = 7.451 × 10 -9 Гигабайт | 500 Байт = 4.657 × 10 -7 Гигабайт | 500000 Байт = 0,000466 Гигабайт |
9 Байт = 8,382 × 10 -9 Гигабайт | 1000 Байт = 9,313 × 10 -7 Гигабайт | 1000000 Байт = 0,000931 Гигабайт |
Двоичная цифра — обзор
Unicode и UTF-8
Хотя расширения ISO помогли стандартизировать текстовые кодировки для нескольких языков, которые не были охвачены ASCII, все же оставались некоторые проблемы.Первая проблема заключается в том, что устройства отображения и ввода должны быть настроены для правильной кодировки, а для отображения или печати документов с несколькими кодировками требуется некоторый механизм для изменения кодировки на лету. Другая проблема связана с лексикографическим порядком символов. Хотя два языка могут использовать один и тот же символ, этот символ может появляться в разных местах в алфавитах этих двух языков. Это приводит к проблемам, когда программистам нужно отсортировать строки в лексикографическом порядке.Расширения ISO помогают унифицировать кодировки символов на нескольких языках, но не решают всех проблем, связанных с определением универсального набора символов.
В конце 1980-х годов рос интерес к разработке универсальной кодировки символов для всех языков. Люди из нескольких компьютерных компаний работали вместе и к 1990 году разработали проект стандарта Unicode. В 1991 году был сформирован Консорциум Unicode, которому было поручено направлять и контролировать развитие Unicode.Консорциум Unicode тесно сотрудничал с ISO для определения, расширения и поддержки международного стандарта универсального набора символов (UCS). Этот стандарт известен как стандарт ISO / IEC 10646. Стандарт ISO / IEC 10646 определяет отображение кодовых точек (чисел) в глифы (символы). но не определяет сопоставление символов или другие свойства, зависящие от языка. Кодовые точки UCS обычно записываются в форме U + XXXX, где XXXX — это числовая кодовая точка в шестнадцатеричном формате. Например, кодовая точка для символа ASCII DEL будет записана как U + 007F.Unicode расширяет стандарт ISO / IEC и определяет особенности языка.
Первоначально Unicode был разработан как 16-битная кодировка. Он не был полностью обратно совместим с ASCII и мог кодировать только 65 536 кодовых точек. В конце концов набор символов Unicode вырос до 1112 064 кодовых точек, что требует 21 бит на символ для прямого двоичного кодирования. К началу 1992 года стало ясно, что нужен какой-то умный и эффективный метод кодирования символьных данных.
UTF-8 (8-битный формат преобразования UCS) был предложен и принят в качестве стандарта в 1993 году.UTF-8 — это кодировка переменной ширины, которая может представлять каждый символ в наборе символов Юникода, используя от одного до четырех байтов. Он был разработан для обеспечения обратной совместимости с ASCII и устранения основных проблем предыдущих кодировок. Кодовые точки в наборе символов Юникода с более низкими числовыми значениями, как правило, встречаются чаще, чем кодовые точки с более высокими числовыми значениями. UTF-8 кодирует часто встречающиеся кодовые точки с меньшим количеством байтов, чем те, которые встречаются реже. Например, первые 128 символов кодировки UTF-8 в точности совпадают с символами ASCII, требуя только 7 бит для кодирования каждого символа ASCII.Таким образом, любой допустимый текст ASCII также является допустимым текстом UTF-8. UTF-8 в настоящее время является наиболее распространенной кодировкой символов во всемирной паутине и рекомендованной кодировкой для сообщений электронной почты.
В ноябре 2003 года в соответствии с RFC 3629 UTF-8 заканчивался кодовой точкой 10FFFF 16 . Это позволяет UTF-8 кодировать 1114111 кодовых точек, что немного больше, чем 1112 064 кодовых точки, определенных в стандарте ISO / IEC 10646. В таблице 1.9 показано, как кодовые точки ISO / IEC 10646 отображаются в кодировку переменной длины в UTF-8.Обратите внимание, что кодирование позволяет помещать каждый байт в потоке байтов в одну из следующих трех различных категорий:
Таблица 1.9. Кодировка UTF-8 кодовых точек ISO / IEC 10646
Первая | Последняя | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCS | Код | Код | Точка | Точка | Байт | Байт 1 | Байт 2 | Байт 3 | Байт 4 | ||||
7 | U + 0000 | U + 007F | 1 | 0xxxxxxx | |||||||||
11 | U + 0080 | U + 07FF | 2 | 110xxxxx | 10xxxxxx | ||||||||
16 | U + 0800 | U + FFFF | 3 | 1110xxxx | 10xxxx10xxxxxx | ||||||||
21 | U + 10000 | U + 10FFFF | 4 | 11110xxx | 10xxxxxx | 10xxxxxx | 10xxxxxx |
- 1.
Если старший бит байта равен нулю, то это однобайтовый символ, полностью совместимый с ASCII.
- 2.
Если два старших бита в байте установлены в единицу, то этот байт является началом многобайтового символа.
- 3.
Если старший бит установлен в единицу, а второй старший бит установлен в ноль, то байт является частью многобайтового символа, но не первым байтом в этой последовательности. .
Кодировка UTF-8 символов UCS имеет несколько важных особенностей:
- Обратная совместимость с ASCII:
Это позволяет интерпретировать огромное количество существующих документов ASCII как документы UTF-8 без какого-либо преобразования.
- Самосинхронизация:
Из-за способа присвоения кодовых точек можно найти начало каждого символа, глядя только на два верхних бита каждого байта.Это может иметь важные последствия для производительности при выполнении поиска в тексте.
- Кодирование длины кодовой последовательности:
Количество байтов в последовательности указывается комбинацией битов в первом байте последовательности. Таким образом, можно быстро найти начало следующего символа. Эта функция также может иметь важные последствия для производительности при выполнении поиска в тексте.
- Эффективная структура кода:
UTF-8 эффективно кодирует кодовые точки UCS.Старшие биты кодовой точки идут в старшем байте. Биты младшего разряда помещаются в байты продолжения. Количество байтов в кодировке — это минимум, необходимый для хранения всех значимых битов кодовой точки.
- Легко расширяется за счет включения новых языков:
Мы будем очень благодарны за эту функцию, когда мы свяжемся с разумными видами из других звездных систем.
В кодировке UTF-8 первые 128 символов UCS кодируются в виде одного байта.Следующие 1920 символов требуют для кодирования двух байтов. Двухбайтовая кодировка охватывает почти все латинские алфавиты, а также арабский, армянский, кириллический, коптский, греческий, иврит, сирийский и танский алфавиты. Он также включает комбинированные диакритические знаки, которые используются в сочетании с другими символами, такими как á, ñ и ö. Большинство китайских, японских и корейских символов (CJK) кодируются с использованием трех байтов. Четыре байта необходимы для менее распространенных символов CJK, различных исторических сценариев, математических символов и эмодзи (пиктографических символов).
Рассмотрим кодировку UTF-8 для символа британского фунта (£), который представляет собой кодовую точку UCS U + 00A3. Поскольку кодовая точка больше 7F 16 , но меньше 800 16 , для кодирования потребуется два байта. Кодировка будет 110xxxxx 10xxxxxx, где символы x заменены 11 младшими битами кодовой точки, которые равны 00010100011. Таким образом, символ £ кодируется в UTF-8 как 11000010 10100011 в двоичном формате или C2 A3 в двоичном формате. шестнадцатеричный.
Кодовая точка UCS для символа евро (€) — U + 20AC.Поскольку кодовая точка находится между 800 16 и FFFF 16 , для кодирования в UTF-8 потребуется три байта. Трехбайтовая кодировка — 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx, где символы x заменены 16 младшими битами кодовой точки. В этом случае кодовая точка в двоичном формате — 0010000010101100. Следовательно, кодировка UTF-8 для € 11100010 10000010 10101100 в двоичном формате или E2 82 AC в шестнадцатеричном.
Таким образом, поддержка современного языка состоит из трех компонентов.ISO / IEC 10646 определяет отображение кодовых точек (чисел) в глифы (символы). UTF-8 определяет эффективное кодирование переменной длины для кодовых точек (текстовых данных) в стандарте ISO / IEC 10646. Unicode добавляет специфичные для языка свойства к набору символов ISO / IEC 10646. Вместе эти три элемента в настоящее время обеспечивают поддержку текстовых данных практически на каждом человеческом письменном языке, и они продолжают расширяться и уточняться.
Расчет кадровEthernet
Расчет кадров EthernetЭта страница содержит некоторые примеры расчетов для работы Ethernet LAN.
Пример 1: Расчет максимальной частоты кадров узла в локальной сети Ethernet.
Минимальная полезная нагрузка кадра составляет 46 байтов (определяется временем слота Архитектура локальной сети Ethernet). Максимальная частота кадров достигается одним передающий узел, который, следовательно, не подвержен конфликтам. Это подразумевает кадр, состоящий из 72 байтов (см. Таблицу выше) с 9,6 Межкадровый интервал в мкс (соответствует 12 байтам при 10 Мбит / с). Общая используемый период (измеренный в битах) соответствует 84 байтам.
Деталь рамы | Рама минимального размера |
Межкадровый интервал (9,6 мкс) | 12 байт |
Преамбула MAC (+ SFD) | 8 байт |
MAC-адрес назначения | 6 байт |
MAC-адрес источника | 6 байт |
Тип MAC (или длина) | 2 байта |
Полезная нагрузка (сетевой PDU) | 46 байтов |
Контрольная последовательность (CRC) | 4 байта |
Общий физический размер кадра | 84 байта |
Расчет количества битовых периодов, занятых наименьшим размер кадра Ethernet
Максимальное количество кадров в секунду:
Скорость передачи данных Ethernet (бит в секунду) / Общий физический размер кадра (бит)
= 10 000 0000 / (84 х 8)
= 14 880 кадров в секунду.
На практике это превышает пропускную способность многих маршрутизаторов. и мосты (обычно 1000 кадров в секунду). Однако обычно это не вызывает беспокойства, поскольку большинство сетей Ethernet несут пакеты различной длины и обычно передают значительную часть кадров максимального размера (максимальная скорость передачи максимального размера кадров всего 812 кадров в секунду). Если емкость пересылки мгновенная превышено из-за большого количества мелких кадров, мост / маршрутизатор просто отбросить лишние кадры, которые он не может обработать (это разрешено, так как Ethernet обеспечивает только лучшее сервис канального уровня).
Пример 2: Расчет максимальной пропускной способности услуги канального уровня, предоставляемой Ethernet
Максимальная полезная нагрузка кадра составляет 1500 байтов, это будет наибольшее пропускная способность, когда кадры передаются только одним узлом в сети (т.е. нет коллизий) Для расчета пропускная способность канального уровня, сначала необходимо вычислить максимальную частоту кадров для этого размера кадра.
Деталь рамы | Рама максимального размера |
Межкадровый зазор (9.6 мкс) | 12 байт |
Преамбула MAC (+ SFD) | 8 байт |
MAC-адрес назначения | 6 байт |
MAC-адрес источника | 6 байтов |
Тип MAC (или длина) | 2 байта |
Полезная нагрузка (сетевой PDU) | 1500 байтов |
Контрольная последовательность (CRC) | 4 байта |
Общий физический размер кадра | 1538 байтов |
Расчет количества битовых периодов, занятых наибольшим размер кадра Ethernet
Самый большой кадр состоит из 1526 байтов (см. Таблицу выше) с 9.6 Межкадровый интервал в мкс (соответствует 12 байтам при 10 Мбит / с). Общая Таким образом, используемый период (измеренный в битах) соответствует 1538 байтам.
Максимальная частота кадров:
Скорость передачи данных Ethernet (бит в секунду) / Общий физический размер кадра (бит)
= 812,74 кадра в секунду
Пропускная способность канального уровня (т. Е. Количество битов полезной нагрузки, передаваемых на второй) составляет:
Частота кадров x Размер полезной нагрузки кадра (биты)
= 812.74 х (1500 х 8)
= 9 752880 бит / с.
Это означает, что эффективность составляет 97,5%.
Пример 3: Один узел передает 100-байтовые кадры со скоростью 10 кадров в секунду другой передает 1000-байтовые кадры в 2 кадрах в секунду, рассчитайте использование локальной сети Ethernet.
Использование — это процент времени, в течение которого физический ссылка передает данные. Этот расчет предполагает, что передачи не сталкиваются.(Thisd может потребоваться пересмотреть, если использование больше чем примерно на 10%).
Максимальная полезная нагрузка кадра составляет 1500 байтов, это будет наибольшее пропускная способность. Для расчета предоставленной пропускной способности на канальном уровне необходимо сначала рассчитать максимальную частоту кадров для этот размер кадра.
Деталь рамы | Рамка 1 | Рамка 2 |
Межкадровый интервал (9,6 мкс) | 12 байт | 12 байт |
Преамбула MAC (+ SFD) | 8 байт | 8 байт |
MAC-адрес назначения | 6 байтов | 6 байтов |
MAC-адрес источника | 6 байтов | 6 байтов |
Тип MAC (или длина) | 2 байта | 2 байта |
Полезная нагрузка (сетевой PDU) | 100 байт | 1000 байт |
Контрольная последовательность (CRC) | 4 байта | 4 байта |
Общий физический размер кадра | 138 байтов | 1038 байтов |
Расчет количества битовых периодов, занятых наибольшим размер кадра Ethernet
Два кадра занимают соответственно период, соответствующий 138 байтам. и 1038 байт (включая 9.6 мкс межкадрового интервала). Общее количество бит, которые используются за 1 секунду, составляют:
(размер кадра 1 x частота кадров 1) + (размер кадра 2 x частота кадров 2)
= (138 х 8 х 10) + (1038 х 8 х 2)
= 27648 бит
Это представляет использование:
(27648/10 000 0000) х 100
= 0,28%
(N.B. 0,28% << 10%, поэтому в этом расчете можно было пренебречь влиянием столкновений.)
Горри Фэрхерст — Дата: 01.10.2001
Конвертер размера файла
Как работает этот конвертер размера файла?
Этот инструмент помогает конвертировать размеры файлового хранилища из одной единицы измерения в другую. Вы просто выбираете начальную единицу, а затем вводите числовое значение.
Размеры файлов обычно измеряются в байтах с префиксом. Они также относятся к объему дискового пространства, которое может занять файл, который не превышает битов, поддерживаемых файловой системой компьютера.
Пример результата
Файл размером 123 мегабайта равен: | |
1031798784 | бит |
128 974 848 | байта |
125 952 | килобайт |
123 | мегабайт |
0.120117188 | гигабайт |
0,000117302 | терабайт |
1.146E-07 | петабайт |
Основной единицей, используемой для хранения компьютерных данных, является бит, двоичная цифра, состоящая из единиц и нулей. Все файлы хранятся в системе в виде двоичных файлов и переводятся в слова, изображения и т. Д.программным обеспечением. Байт — это последовательность из 8 бит.
Например, один буквенно-цифровой символ использует один байт памяти. Килобайт представляет 1024 байта в двоичной системе и 1000 байтов в десятичной системе. Мегабайт равен 1024 килобайтам и так далее. Хотя компьютерные данные практически измеряются в двоичной системе, поэтому 1 КБ состоит из 1024 байтов, для простоты была добавлена десятичная система, поэтому 1 КБ состоит примерно из 1000 байтов.
Где взять размер файла?
Их легко найти в любой операционной системе.В Windows в разделе свойств каждого файла отображается размер в единицах, наиболее подходящих для натурального размера.
В Mac OS X вы можете нажать Command + i, чтобы показать подробную информацию о конкретном файле, включая размер файла. Большинство почтовых программ также показывают размер вложений рядом со спецификациями файлов.