Какие единицы используются для измерения объема информации на компьютерных носителях

Обновлено: 04.07.2024

Данные в компьютере представляют собой информацию, преобразованную в двоичную цифровую форму и представленную в виде последовательности битов. Биты являются основной единицей измерения данных и представляют собой двоичные цифры, которые могут хранить только два значения: 0 и 1. Эти два значения соответствуют электрическим значениям выключения (ноль, ложь, отсутствие значения) и включения (единица, истина, значение). ). Биты — это наименьший прирост данных на компьютере, но наименьший объем данных, к которому система может получить доступ (или «адрес»), — это байт, состоящий из 8 битов, собранных вместе. Байт настолько мал, что содержит достаточно информации для хранения одного символа ASCII.

Поскольку компьютеры используют двоичную (с основанием два) математику вместо десятичной (с основанием десять), все последующие приращения в единицах хранения данных приравниваются к степеням двойки, а не степени десяти. Следовательно, килобайт (КБ) равен 1024 байтам, или 2 10 , а не 1000 или 10 3 , как можно было бы ожидать. Следующие приращения, обычно используемые сегодня, это мегабайт (1 МБ = 1024 КБ), гигабайт (1 ГБ = 1024 МБ) и терабайт (1 ТБ = 1024 ГБ). Более высокие приращения используются для описания больших данных и включают петабайты (1 ПБ = 1024 ТБ), эксабайты (1 ЭБ = 1024 ПБ), зеттабайты (1 ЗБ = 1024 ЭБ) и, наконец, йоттабайты (1 ЮБ = 1024 ЗБ). ).

Компьютерные системы работают со «словами», состоящими из четырех байтов. Центральный процессор (ЦП) компьютера может одновременно обрабатывать только заданное количество слов. Большинство компьютерных систем работают с разрядностью 32, 64 или 128 бит, что соответствует соответственно одному, двум или четырем словам.

Данные состоят из всей информации, хранящейся на компьютере или распространяемой через Интернет (например, видео, звуки, изображения и текст). Сегодня данные, передаваемые между сетью и Интернетом или смартфоном, зависят от плана, на который подписан данный пользователь, и обычно измеряются в гигабайтах («гигабайтах»), обозначаемых символом ГБ. Различные планы предоставляют пользователю разное количество концертов, предоставляемых провайдером периодически (обычно каждый месяц). Эти ГБ в конечном итоге «расходуются» по мере загрузки и выгрузки данных при просмотре веб-страниц, чтении и отправке электронной почты, просмотре видео и т. д.

Чтобы лучше понять, чему соответствует данная единица данных в реальном мире, вот несколько практических примеров:

  • Роман среднего размера: 1 МБ
  • Прослушивание потоковой музыки в высоком качестве: 115,2 МБ в час.
  • Отправка 1 500 000 сообщений WhatsApp: 1 ГБ.
  • Более пяти часов просмотра видео на YouTube: 1 ГБ.
  • Один час просмотра видео 4K: 7,2 ГБ.
  • Все книги в большой библиотеке или 1600 компакт-дисков с данными: 1 ТБ.
  • Размер файла оригинального картриджа Super Mario Bros NES: 32 КБ

Забавно думать, как всего 32 КБ данных смогли изменить жизни стольких людей по всему миру, не так ли?

Наименьшая единица измерения, используемая для измерения данных, — это бит. Один бит может иметь значение 0 или 1. Он может содержать двоичное значение (например, On/Off или True/False), но не более того. Поэтому в качестве основной единицы измерения данных используется байт или восемь битов. В байте может храниться от 2 до 8 или 256 различных значений, чего достаточно для представления стандартных символов ASCII, таких как буквы, цифры и символы.

Поскольку большинство файлов содержат тысячи байтов, размеры файлов часто измеряются в килобайтах. Файлы большего размера, такие как изображения, видео и аудиофайлы, содержат миллионы байтов и поэтому измеряются в мегабайтах. Современные устройства хранения могут хранить тысячи таких файлов, поэтому емкость хранилища обычно измеряется гигабайтами или даже терабайтами. Более крупные единицы измерения обычно зарезервированы для измерения суммы нескольких устройств хранения или емкости больших сетей хранения данных.

Ниже приведен список всех стандартных единиц измерения, используемых для хранения данных, от самых маленьких до самых больших.

ЕдиницаЗначениеРазмер
бит (б)0 или 11/8 байта
байт (B)8 бит1 байт
килобайт (КБ)1000 1 байт1000 байт
мегабайт (МБ)1000 2 байта1 000 000 байтов
гигабайт (ГБ)1000 3 байта 1 000 000 000 байт
терабайт (ТБ)1000 4 байта1 000 000 000 000 байт
петабайт (PB)1000 5 байт1 000 000 000 000 000 байт
экзабайт (EB)1000 6 байт1 000 000 000 000 000 000 байты
зеттабайт (ZB)1000 7 байт1 000 000 000 000 000 000 000 байт
йоттабайт ( YB)1000 8 байт1 000 000 000 000 000 000 000 000 байт

ПРИМЕЧАНИЕ. Строчная буква "b" используется для обозначения битов, а прописная буква "B" обозначает байты.Это важное различие, так как байт в 8 раз больше бита.

Этот контент был заархивирован и больше не поддерживается Университетом Индианы. Информация здесь может быть неточной, а ссылки могут быть недоступны или ненадежны.

Примечание. Следующая информация частично предоставлена ​​проектом Extreme Science and Engineering Discovery Environment ( XSEDE ) Национального научного фонда (NSF), который предоставляет исследователям передовые цифровые ресурсы и услуги, облегчающие научные открытия. Дополнительную информацию см. на веб-сайте XSEDE.

Бит — это двоичная цифра, наименьший приращение данных на компьютере. Бит может содержать только одно из двух значений: 0 или 1, что соответствует электрическим значениям выключено или включено соответственно.

Поскольку биты очень малы, вы редко работаете с информацией по одному биту за раз. Биты обычно собираются в группу из восьми, чтобы сформировать байт. Байт содержит достаточно информации для хранения одного символа ASCII, например "h".

Килобайт (КБ) — это 1 024 байта, а не тысяча байтов, как можно было бы ожидать, потому что компьютеры используют двоичную систему (с основанием два) вместо десятичной (с основанием десять).

Хранилище и память компьютера часто измеряются в мегабайтах (МБ) и гигабайтах (ГБ). Роман среднего размера содержит около 1 МБ информации. 1 МБ – это 1 024 килобайта, или 1 048 576 (1024 x 1024) байт, а не миллион байт.

Точно так же один 1 ГБ равен 1024 МБ или 1 073 741 824 (1024 x 1024 x 1024) байт. Терабайт (ТБ) равен 1024 ГБ; 1 ТБ — это примерно такой же объем информации, как и все книги в большой библиотеке, или примерно 1610 компакт-дисков с данными. Петабайт (ПБ) равен 1024 ТБ. 1 ПБ данных, записанных на DVD, создаст примерно 223 100 DVD, т. е. стопку высотой около 878 футов или стопку компакт-дисков высотой в милю. Университет Индианы в настоящее время создает системы хранения, способные хранить петабайты данных. Эксабайт (ЭБ) равен 1024 ПБ. Зеттабайт (ZB) равен 1024 ЭБ. Наконец, йоттабайт (YB) равен 1024 ZB.

Многие производители жестких дисков используют десятичную систему счисления для определения объема дискового пространства. В результате 1 МБ определяется как один миллион байтов, 1 ГБ определяется как один миллиард байтов и так далее. Поскольку ваш компьютер использует двоичную систему, как указано выше, вы можете заметить несоответствие между опубликованной емкостью вашего жесткого диска и емкостью, подтвержденной вашим компьютером. Например, жесткий диск, который, как говорят, содержит 10 ГБ дискового пространства с использованием десятичной системы счисления, на самом деле способен хранить 10 000 000 000 байтов. Однако в двоичной системе 10 ГБ составляют 10 737 418 240 байт. В результате вместо подтверждения 10 ГБ ваш компьютер подтвердит 9,31 ГБ. Это не неисправность, а вопрос разных определений.

Мы считаем по основанию 10 по степеням 10:

Компьютеры считают по основанию 2:

Итак, на компьютерном жаргоне используются следующие единицы:

< /th> < td>1 048 576 байт

Примечание. Названия и сокращения для количества байтов легко спутать с обозначениями для битов. В сокращениях для количества битов используется строчная буква «b» вместо прописной «B». Поскольку один байт состоит из восьми битов, эта разница может быть значительной. Например, если рекламируется широкополосное подключение к Интернету со скоростью загрузки 3,0 Мбит/с, его скорость составляет 3,0 мегабита в секунду или 0,375 мегабайта в секунду (сокращенно 0,375 Мбит/с). Биты и скорости передачи данных (биты во времени, например, в битах в секунду [бит/с]) чаще всего используются для описания скорости соединения, поэтому уделяйте особое внимание при сравнении поставщиков и услуг подключения к Интернету.

Этот документ был разработан при поддержке грантов Национального научного фонда (NSF) 1053575 и 1548562. Любые мнения, выводы, выводы или рекомендации, выраженные в этом материале, принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения НФС.

 Таблица единиц измерения хранения данных от наименьшего к наибольшему

Редакторы Solutions Review объясняют единицы измерения хранения данных от наименьшего до наибольшего.

Что касается хранения данных, важно реалистично оценивать свои потребности. У вас небольшая компания, использующая простое, но универсальное решение, такое как DAS? Или ваше предприятие рассматривает преимущества SAN и NAS?Независимо от того, с каким решением вы в конечном итоге будете работать, все зависит от того, сколько данных вам на самом деле нужно хранить и получать к ним доступ. Независимо от того, используете ли вы доступ к облаку или к локальному жесткому диску, объем данных, с которыми взаимодействует ваш бизнес, в конечном итоге определит, какая технология вам понадобится.

В мире терминологии хранения данных легко запутаться, особенно при обсуждении единиц измерения хранения данных. В чем разница между битами и байтами? Мегабайты и гигабайты? Терабайты и килобайты? Этот ресурс поможет разбить эти концепции на легко управляемые фрагменты размером в байт.

 Ссылка для скачивания для покупателя хранилища данных

Таблица единиц хранения данных: от наименьшего к наибольшему

Единица Эквивалент
1 килобайт (КБ) 1024 байта
1 мегабайт (МБ)
1 гигабайт (ГБ) 1 073 741 824 байта
1 терабайт (ТБ) ) 1 099 511 627 776 байт
1 петабайт (ПБ) 1 125 899 906 842 624 байт
< td>Петабайт
Единица Укороченная Вместимость
Бит b 1 или 0 (вкл. или выкл.)
Байт B 8 бит
Килобайт КБ 1024 байта
Мегабайт МБ 1024 килобайта
Гигабайт ГБ 1024 мегабайта
Терабайт ТБ 1024 гигабайта
ПБ 1024 терабайта
Экзабайт EB 1024 петабайта
Зеттабайт ZB 1024 экзабайта
Йоттабайт< /td> YB 1024 зеттабайта

Биты являются основными строительными блоками не только для хранения данных, но и для всех компьютеров. Компьютеры работают с двоичными цифрами, комбинируя 0 и 1 в бесчисленных комбинациях. Эти двоичные числа называются битами и представляют собой наименьшую возможную единицу хранения данных.

Когда объединяются 8 бит, получается байт. Байты используются для хранения одного символа; будь то буква, цифра или знак препинания. Вся память выражается в байтах, поэтому, хотя биты могут быть основой, на которой строится хранилище данных, байты — это строительные блоки, которые действительно определяют удобство использования любого решения для хранения данных.

Поскольку объем памяти выражается в байтах, все большие единицы обычно обозначаются их сокращенными именами. Это означает, что вы можете продолжать добавлять больше префиксов, чтобы говорить о большем количестве данных. Выше терабайта у нас есть петабайт (PB), эксабайт (EB), зеттабайт (ZB) и йоттабайт (YB).

После того, как цифры станут достаточно высокими, может быть сложно реалистично представить, сколько данных мы имеем в виду. Этот объем данных действительно имеет отношение только к технологическим гигантам и крупным корпорациям. Но по мере того, как потребность в большем объеме памяти увеличивается с увеличением объема данных с течением времени, мы неизбежно разработаем необходимый словарный запас.

Так какое хранилище вам нужно?

За последние несколько десятилетий технологии развивались так быстро, что тридцать лет назад самые большие жесткие диски едва могли хранить больше пары современных MP3-файлов. Сегодня потребители, покупающие ТБ на внешнем жестком диске для своих персональных ноутбуков, могут хранить 100 000 таких объемов. На смену большим гибким дискам пришли крошечные карты памяти, USB-накопители и различные портативные устройства хранения данных. Но средний потребитель может не осознавать, что каждый день в мире создается более 2,5 квинтиллионов байт данных, причем большая часть этих данных создается за последние несколько лет.

Как упоминалось выше, бит — это наименьшая возможная единица измерения для хранения данных. Хотя емкость хранилища для предприятий незначительна, пока мы не начнем говорить о решениях с огромным объемом хранилища, у малого бизнеса больше свободы. Для малого бизнеса может быть достаточно хранить файлы, изображения или другие важные документы на компакт-дисках, USB-накопителях и внешних жестких дисках малой емкости. Существуют также такие сервисы, как Google Диск и Dropbox, которые позволяют хранить файлы в Интернете.

Переход от малого бизнеса к среднему и крупному бизнесу — это большой шаг, особенно когда речь идет о потребностях в хранении данных. Важно учитывать не только бюджетные ограничения, но и физические ограничения. Для цифрового хранилища требуются физические серверы, жесткие диски, кабели и другие технологии, которые необходимо хранить. Когда вашему бизнесу понадобится хранить петабайты, эксабайты или даже зеттабайты данных, вам понадобится много оборудования. Это важное решение, и важно взвесить все за и против различных доступных вам методов. Также есть варианты использования ресурсов других компаний и хранения ваших данных в облаке.

Выбор лучшего решения для хранения данных

Когда дело доходит до выбора решения для хранения данных, компании могут выбирать из множества вариантов, но наиболее распространенные делятся на три категории: хранилище с прямым подключением (DAS), сетевое хранилище (NAS) и сеть хранения данных. (САН).

ДАС

Решения DAS обычно самые простые и дешевые. Жесткие диски резервного копирования большой емкости, твердотельные накопители и приводы оптических дисков — все это примеры решений DAS. Из-за относительно низкой цены и минимальной занимаемой площади DAS является отличным выбором для очень малых предприятий с небольшим числом сотрудников. Удаленный доступ обычно невозможен с DAS.

NAS

У компаний малого и среднего бизнеса более высокие требования к хранению данных, чем у малых предприятий. NAS позволяет этим компаниям хранить данные в централизованном месте, и к ним можно получить удаленный доступ с различных устройств в вашей сети. NAS обычно представляют собой оборудование, оснащенное несколькими жесткими дисками в конфигурации RAID, и могут быть подключены к коммутатору или маршрутизатору в сети через карту сетевого интерфейса. Если вашей компании требуется централизованное хранилище, удаленный доступ, общий доступ к файлам и масштабируемость, рассмотрите возможность использования решения NAS.

САН

Решения SAN хорошо подходят для крупных компаний и предприятий, у которых есть место для хранения нескольких дисковых массивов, коммутаторов и серверов. SAN обеспечивает доступ к большим блокам данных между серверами и устройствами хранения в разных местах. Это решение необходимо любой крупной компании, которой необходим надежный и быстрый доступ к огромным объемам данных. SAN также обеспечивает более высокий уровень безопасности данных и гораздо более отказоустойчив, чем NAS и DAS.

Цифровые запоминающие устройства – это способ измерения данных и информации, которые хранятся на таких устройствах, как жесткие диски компьютеров. Понимание того, что такое единица и как она влияет на хранение данных, повышает ценность вашего бизнеса. Здесь мы рассмотрим, что такое единица хранения и каковы ее размеры: от крошечного бита (b) до гигантского йоттабайта (YB).

Что такое цифровая единица хранения?

Цифровые запоминающие устройства — это выражение компьютерных данных. Аббревиатуры используются для обозначения различных размеров единиц, таких как килобайты (КБ) и мегабайты (МБ), которые обычно используются в файлах изображений или музыки. Ключом к пониманию того, как классифицируются единицы хранения, является понимание того, как измерять цифровое хранилище компании.

Реальный пример цифрового запоминающего устройства — это то, как мы измеряем расстояние. Если вы идете на пробежку, вы будете измерять расстояние в метрах или милях. Это выражение большего размера в консолидированном виде. Вместо того, чтобы рассказывать другу, что вы пробежали 5280 футов, вы, скорее всего, скажете одну милю.

 цифры карандашом

Почему цифровые устройства хранения данных важны

Хорошее понимание ваших данных и того, как они измеряются, жизненно важно в эпоху цифровых технологий. По мере роста или просто существования бизнеса увеличение объема данных, хранящихся в вашем файле, неизбежно. Это означает, что важно понимать размеры ваших хранилищ, чтобы их можно было эффективно передавать и контролировать. Двоичные цифры составляют отдельные единицы хранения. Это числовая система, в которой для определения размера единицы используются два символа 0 или 1. Двоичный формат — это то, как компьютер хранит информацию на сервере или жестком диске, а числа представляют собой измерение конкретной единицы и влияют на то, когда бит становится, скажем, мегабайтом. Измерение файлов и информации в виде кода помогает отслеживать данные и создавать эффективное хранилище цифровых данных.

5 распространенных цифровых запоминающих устройств:

  • Бит (б)
  • Байт (B)
  • Килобайт (КБ)
  • Мегабайт (МБ)
  • Гигабайт (ГБ)

 номера блока цифровой памяти

После достижения емкости хранилища каждому устройству присваивается новое имя. Не следует упускать из виду преимущества понимания единиц хранения вашего бизнеса. Это позволяет вам эффективно масштабироваться, возможно, переходя с внутренних жестких дисков на облачное программное обеспечение для хранения данных, как только емкость будет исчерпана.

3 самых больших хранилища данных:

  • Экзабайт (ЭБ)
  • Зеттабайт (ZB)
  • Йоттабайт (YB)

Хорошее понимание цифровых устройств хранения данных позволяет бизнесу прогнозировать рост и оптимизировать информацию, чтобы обеспечить оптимальное хранение данных в горячем и холодном хранилищах. Существует также экономически эффективный аспект понимания ваших единиц хранения. Если файлы и информация устарели, но хранятся на главном сервере, такое приспособление становится дорогостоящим и снижает производительность. Осведомленность о ваших подразделениях дает компании больше шансов оценить и расставить приоритеты в своей информации.

Читайте также: