Мегабайт как пишется сокращенно

МЕГАБАЙТ

МЕГАБАЙТ

МЕГАБАЙТ (обозначается Мб), в вычислительной технике — единица объема информации, равная 1024 килобайт. Часто используется для выражения объема компьютерной памяти или запоминающего устройства. Иногда мегабайт округляют до 1 млн. БАЙТ.

Научно-технический энциклопедический словарь.

Синонимы:

Смотреть что такое «МЕГАБАЙТ» в других словарях:

  • Мегабайт — единица измерения объема передаваемой или хранимой информации. 1 Мбайт = 1024 Кбайт. По английски: Megabyte Синонимы: Мбайт , Мб Синонимы английские: MB См. также: Количество информации Финансовый словарь Финам …   Финансовый словарь

  • мегабайт — сущ., кол во синонимов: 2 • единица (830) • метр (13) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

  • Мегабайт — единица емкости памяти или длины записи, равная 1024 килобайтам. Упрощенно под М. понимается также значение 103 килобайтов или 106 байтов. Сокращенная форма М. Мбайт …   Издательский словарь-справочник

  • МЕГАБАЙТ — МЕГАБАЙТ, Мбайт, Мб (англ. Megabyte, Mb) единица измерения объёма передаваемой или хранимой информации; численно равна 1024 Кбайт …   Юридическая энциклопедия

  • Мегабайт — Измерения в байтах ГОСТ 8.417 2002 Приставки СИ приставки МЭК Название Символ Степень Название Степень Название Символ Степень байт Б 20 100 байт B Б 20 …   Википедия

  • мегабайт в секунду — Мбайт/с Единица скорости передачи данных. [http://www.morepc.ru/dict/] Тематики информационные технологии в целом Синонимы Мбайт/с EN MBpsmegabytes per second …   Справочник технического переводчика

  • Мегабайт (Megabyte) — Один мегабайт (Мбайт или просто М) равен 210 = 1024 килобайт или 220 байт, т.е. примерно миллион байт. Широко используется при оценке объема цифровой памяти различных устройств. (см. килобайт) …   Краткий толковый словарь по полиграфии

  • мегабайт — м.; = Мбайт Единица измерения объёма памяти компьютера, равная 1048576 байтам. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • мегабайт — мегаб айт, а, род. п. мн. ч. ов, счетн. ф. б айт …   Русский орфографический словарь

  • мегабайт — (2 м); мн. мегаба/йты, Р. мегаба/йтов и при обозначении количества мегаба/йт …   Орфографический словарь русского языка

Мегабайт

  • Мегаба́йт (русское обозначение: Мбайт; международное: Mbyte, MB) — единица измерения количества информации, обозначающая, в зависимости от контекста, 1 000 000 (106) или 1 048 576 (220) байт. В Российской Федерации под мегабайтом понимается единица информации, равная 220 (1 048 576) байт, то есть мебибайт. Такое понимание зафиксировано в Положении о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, утверждённом Постановлением Правительства РФ в 2009 году:

    Наименование и обозначение единицы количества информации «байт» (1 байт = 8 бит) применяются с двоичными приставками «Кило», «Мега», «Гига», которые соответствуют множителям «210», «220» и «230» (1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт). Данные приставки пишутся с большой буквы. Допускается применение международного обозначения единицы информации с приставками «K» «M» «G», рекомендованного Международным стандартом Международной электротехнической комиссии МЭК 60027-2 (KB, MB, GB, Kbyte, Mbyte, Gbyte).

Источник: Википедия

Связанные понятия

Гигабайт (обозначение Гбайт) — кратная единица измерения количества информации, равная 230 = 1 073 741 824 байт (согласно предложению международной электротехнической комиссии является гибибайтом). Согласно ГОСТ 8.417—2002 термин гигабайт с обозначением «ГБ» равен 109 = 1 000 000 000 байт.

Килоба́йт (русское обозначение: Кбайт; международное: Kbyte, KB) — единица измерения количества информации, равная 1024 байт.

Операти́вная па́мять (англ. Random Access Memory, RAM, память с произвольным доступом) или операти́вное запомина́ющее устро́йство (ОЗУ) — энергозависимая часть системы компьютерной памяти, в которой во время работы компьютера хранится выполняемый машинный код (программы), а также входные, выходные и промежуточные данные, обрабатываемые процессором.

Флеш-память, (англ. flash memory) — разновидность полупроводниковой технологии электрически перепрограммируемой памяти (EEPROM). Это же слово используется в электронной схемотехнике для обозначения технологически законченных решений постоянных запоминающих устройств в виде микросхем на базе этой полупроводниковой технологии. В быту это словосочетание закрепилось за широким классом твердотельных устройств хранения информации.

Твердотельный накопитель, или ТТН (англ. solid-state drive, SSD) — компьютерное энергонезависимое немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти, которое идёт на смену HDD. Кроме микросхем памяти, SSD содержит управляющий контроллер. Наиболее распространённый вид твердотельных накопителей использует для хранения информации флеш-память типа NAND, однако существуют варианты, в которых накопитель создаётся на базе DRAM-памяти, снабжённой дополнительным источником питания — аккумулятором…

Упоминания в литературе

Хотя обозначения типа DDR200, DDR266, DDR333 и DDR400 кажутся вполне логичными и понятными, официально принято другое обозначение этой памяти. В названии используется не эффективная частота, а пиковая пропускная способность, измеряемая в мегабайтах в секунду (Мбайт/с).

Особенность Secure Digital – несмотря на объем, указанный на карте памяти, на самом деле, свободного места на ней меньше. Согласно особенностям стандарта SD от каждого мегабайта забирается сто или более килобайт. Это необходимо для обеспечения защиты от копирования.

Наконец, последней «претензией» к растровой графике были большие объемы памяти, которых она требует. И действительно, с этим недостатком ничего не поделаешь. Мы сами вывели принцип, согласно которому большее количество пикселов означает более высокое качество изображения. Информация о каждом пикселе (его цвет) хранится в памяти компьютера отдельно, и чем больше пикселов, тем больше памяти для этого нужно. Высококачественные изображения больших форматов (например, для настенных календарей) иногда могут занимать сотни мегабайт. Добавьте к этому «память» программы, благодаря которой мы можем отменять совершенные действия, – и вы поймете, почему профессиональные дизайнеры никогда не бывают удовлетворены количеством оперативной памяти в компьютере и размерами жестких дисков.

По сегодняшним меркам процесс передачи данных с одной дискеты на другую был медленным и неудобным. Кроме того, возможности этих носителей были крайне ограниченными. Во-первых, они были громоздкими. Первые диски – целых 8 дюймов в диаметре. Кроме того, на дискетах можно было хранить всего 80 килобайт данных (это приблизительно 40 страниц текста без форматирования). В середине 1970‑х с появлением дискет форматом 5,25 дюйма количество хранимой информации выросло до 110 килобайт, а к 1982 г. – до 1,2 мегабайта. К концу 1980‑х на накопителях размером 3,5 дюйма можно было хранить примерно 2,4 мегабайта. Тогда такое количество информации представляло собой прорыв в области хранения данных, сейчас же, учитывая современные технологии, это совершенно непредставимо.

Оперативная память (RAM) временно хранит данные в процессе работы компьютера. От количества оперативной памяти, измеряемого в мегабайтах или гигабайтах (1 Гбайт = 1024 Мбайт), во многом зависит реальное быстродействие машины. Типичное значение для современного, то есть продающегося в настоящее время, нетбука – 1 или 2 Гбайт. Оперативная память – миниатюрная печатная плата (планка), устанавливаемая в гнездо на материнской плате. Обычно на материнской плате нетбука предусмотрено два таких гнезда, а для доступа к планкам памяти достаточно снять лючок-крышку на дне корпуса. Замена оперативной памяти на модули большей емкости – самый частый способ модернизации нетбука.

Связанные понятия (продолжение)

Накопи́тель на жёстких магни́тных ди́сках, или НЖМД (англ. hard (magnetic) disk drive, HDD, HMDD), жёсткий диск, винчестер — запоминающее устройство (устройство хранения информации) произвольного доступа, основанное на принципе магнитной записи. Является основным накопителем данных в большинстве компьютеров.

Подробнее: Жёсткий диск

Запоминающее устройство с произвольным доступом (сокращённо ЗУПД), также Запоминающее устройство с произвольной выборкой (сокращённо ЗУПВ; англ. Random Access Memory, RAM) — один из видов памяти компьютера, позволяющий единовременно получить доступ к любой ячейке (всегда за одно и то же время, вне зависимости от расположения) по её адресу на чтение или запись.

Центра́льный проце́ссор (ЦП; также центра́льное проце́ссорное устро́йство — ЦПУ; англ. central processing unit, CPU, дословно — центральное обрабатывающее устройство) — электронный блок либо интегральная схема (микропроцессор), исполняющая машинные инструкции (код программ), главная часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера. Иногда называют микропроцессором или просто процессором.

Видеопамять также является частью современных видеокарт. Подробнее см. в статье «Графическая плата».Видеопамять — это внутренняя оперативная память, отведённая для хранения данных, которые используются для формирования изображения на экране монитора.

Видеока́рта (также видеоада́птер, графический ада́птер, графи́ческая пла́та, графи́ческая ка́рта, графи́ческий ускори́тель) — устройство, преобразующее графический образ, хранящийся как содержимое памяти компьютера (или самого адаптера), в форму, пригодную для дальнейшего вывода на экран монитора. Первые мониторы, построенные на электронно-лучевых трубках, работали по телевизионному принципу сканирования экрана электронным лучом, и для отображения требовался видеосигнал, генерируемый видеокартой…

Тераба́йт (Тбайт, ТБ, TB) м., скл. — единица измерения количества информации, применяется для указания объёма различных видов памяти в электронных устройствах. Единица равна по разным мнениям, либо около 1099,5 миллиардов стандартных 8-битных байтов, либо 1012 байтов. Многие приложения и операционные системы используют понятие Терабайт для обозначения 240 байтов (1 099 511 627 776) или 1024 гигабайтов.

Защищённый режим (режим защищённой виртуальной адресации) — режим работы x86-совместимых процессоров. Частично был реализован уже в процессоре 80286, но там существенно отличался способ работы с памятью, так как процессоры ещё были 16-битными и не была реализована страничная организация памяти. Первая 32-битная реализация защищённого режима — процессор Intel 80386. Применяется в совместимых процессорах других производителей. Данный режим используется в современных многозадачных операционных системах…

Основная область памяти (Основная память, англ. Conventional memory) занимает первые 640 Кбайт оперативной памяти в IBM PC-совместимых компьютерах. В эту область загружается таблица векторов прерываний (занимает 1 Кбайт), некоторые данные из BIOS (например, буфер клавиатуры), различные 16-битные программы DOS. Для них 640 Кбайт являются барьером.

Реальный режим (или режим реальных адресов; англ. real-address mode) — режим работы процессоров архитектуры x86, при котором используется сегментная адресация памяти (адрес ячейки памяти формируется из двух чисел: сдвинутого на 4 бита адреса начала сегмента и смещения ячейки от начала сегмента; любому процессу доступна вся память компьютера). Изначально режим не имел названия, был назван «реальным» только после создания процессоров 80286, поддерживающих режим, названный «защищённым» (режим назван…

Обра́тная совмести́мость — наличие в новой версии компьютерной программы или компьютерного оборудования интерфейса, присутствующего в старой версии, в результате чего другие программы (или человек) могут продолжать работать с новой версией без значительной переделки (или переучивания). Полная обратная совместимость означает, что при замене старой версии компонента на новую функционирование всей системы в целом не нарушится.

Сопроцессор — специализированный процессор, расширяющий возможности центрального процессора компьютерной системы, но оформленный как отдельный функциональный модуль. Физически сопроцессор может быть отдельной микросхемой или может быть встроен в центральный процессор (как это делается в случае математического сопроцессора в процессорах для ПК начиная с Intel 486DX).

Контроллер памяти — цифровая схема, управляющая потоками данных между вычислительной системой и оперативной памятью. Может представлять собой отдельную микросхему или быть интегрирована в более сложную микросхему, например, в состав северного моста, микропроцессор или систему на кристалле.

Насто́льный (стационарный) компью́тер (англ. desktop computer) — стационарный персональный компьютер, предназначенный для работы в офисе и дома. Термин обычно используется для того, чтобы обозначить вид компьютера и отличить его от компьютеров других типов, например портативного компьютера, карманного компьютера, встроенного компьютера или сервера.

Дисковод — устройство компьютера, позволяющее осуществить чтение и запись информации на съёмный носитель информации. Основное назначение дисковода в рамках концепции иерархии памяти — организация долговременной памяти. Основные характеристики дисковода — тип и ёмкость используемого сменного носителя информации, скорость чтения/записи, тип интерфейса и форм-фактор (встраиваемый (внутренние) или внешние).

Ка́рта па́мяти (иногда неправильно флеш-ка́рта) — компактное электронное запоминающее устройство, используемое для хранения цифровой информации. Современные карты памяти изготавливаются на основе флеш-памяти, хотя принципиально могут использоваться и другие технологии. Карты памяти широко используются в электронных устройствах, включая цифровые фотоаппараты, сотовые телефоны, ноутбуки, портативные цифровые аудиопроигрыватели…

Расширенная память (англ. expanded memory) — аппаратно-программная система, предоставляющая доступ DOS-приложениям к памяти, недоступной через адресное пространство основной памяти. Расширенная память адресуется странично через «окно», находящееся в верхней зарезервированной области памяти (UMA). Спецификация расширенной памяти (англ. Expanded Memory Specification, EMS) была разработана в 1984 году совместно Lotus Software, Intel и Microsoft, поэтому часто встречается сокращение LIM EMS. С конца…

Графический процессор (англ. graphics processing unit, GPU) — отдельное устройство персонального компьютера или игровой приставки, выполняющее графический рендеринг; в начале 2000-х годов графические процессоры стали массово применяться и в других устройствах: планшетные компьютеры, встраиваемые системы, цифровые телевизоры.

Рабо́чая ста́нция (англ. workstation) — комплекс аппаратных и программных средств, предназначенных для решения определённого круга задач.

Блок управления памятью или устройство управления памятью (англ. memory management unit, MMU) — компонент аппаратного обеспечения компьютера, отвечающий за управление доступом к памяти, запрашиваемым центральным процессором.

Диске́та, ги́бкий магни́тный диск (англ. floppy disk, англ. diskette) — сменный носитель информации, используемый для многократной записи и хранения данных. Представляет собой помещённый в защитный пластиковый корпус диск, покрытый ферромагнитным слоем. Для считывания дискет используется дисковод.

Математический сопроцессор — сопроцессор для расширения командного множества центрального процессора и обеспечивающий его функциональностью модуля операций с плавающей запятой, для процессоров, не имеющих интегрированного модуля.

Кадровый буфер (англ. framebuffer) (другие названия: буфер кадра, видеобуфер, фреймбуфер) — реальное или виртуальное электронное устройство или область памяти для кратковременного хранения одного или нескольких кадров в цифровом виде перед его отправкой на устройство видеовывода. Буфер может быть использован для выполнения над кадром различных предварительных операций, организации стоп-кадра, устранения мерцания изображения и др. Обычно кадр хранится в виде последовательности цветовых значений каждого…

Архитекту́ра проце́ссора — количественная составляющая компонентов микроархитектуры вычислительной машины (процессора компьютера) (например, регистр флагов или регистры процессора), рассматриваемая IT-специалистами в аспекте прикладной деятельности.

Переключение банков — способ увеличения количества используемой памяти по сравнению с количеством, которое процессор может адресовать напрямую. Этот способ может использоваться чтобы изменять конфигурацию системы: например ПЗУ, требующееся для загрузки системы с дискеты, может быть отключено, когда оно больше не нужно. В игровых приставках переключение банков позволяет разработать игры большего размера для использования на текущем поколении консолей.

Кэш или кеш (англ. cache, от фр. cacher — «прятать»; произносится — «кэш») — промежуточный буфер с быстрым доступом к нему, содержащий информацию, которая может быть запрошена с наибольшей вероятностью. Доступ к данным в кэше осуществляется быстрее, чем выборка исходных данных из более медленной памяти или удаленного источника, однако её объём существенно ограничен по сравнению с хранилищем исходных данных.

Виртуа́льная па́мять (англ. virtual memory) — метод управления памятью компьютера, позволяющий выполнять программы, требующие больше оперативной памяти, чем имеется в компьютере, путём автоматического перемещения частей программы между основной памятью и вторичным хранилищем (например, жёстким диском). Для выполняющейся программы данный метод полностью прозрачен и не требует дополнительных усилий со стороны программиста, однако реализация этого метода требует как аппаратной поддержки, так и поддержки…

Нетбук (англ. Netbook; net-сеть (Интернет), book-книга) — субноутбук с относительно невысокой производительностью, предназначенный в основном для выхода в Интернет. Обладает небольшой диагональю экрана в 7—10.1 дюймов, низким энергопотреблением, небольшим весом и относительно невысокой стоимостью.

Прямой доступ к памяти (англ. direct memory access, DMA) — режим обмена данными между устройствами компьютера или же между устройством и основной памятью, в котором центральный процессор (ЦП) не участвует. Так как данные не пересылаются в ЦП и обратно, скорость передачи увеличивается.

Петаба́йт (ПБ, ПБайт) — единица измерения количества информации, равная 1015 байт.

Дра́йвер (англ. driver, мн. ч. дра́йверы) — компьютерное программное обеспечение, с помощью которого другое программное обеспечение (операционная система) получает доступ к аппаратному обеспечению некоторого устройства. Обычно с операционными системами поставляются драйверы для ключевых компонентов аппаратного обеспечения, без которых система не сможет работать. Однако для некоторых устройств (таких, как видеокарта или принтер) могут потребоваться специальные драйверы, обычно предоставляемые производителем…

Материнская плата содержит основную часть устройства, дополнительные же или взаимозаменяемые платы называются дочерними или платами расширений.

Загрузчик операционной системы — системное программное обеспечение, обеспечивающее загрузку операционной системы непосредственно после включения компьютера (процедуры POST) и начальной загрузки.

Байт (англ. byte) (русское обозначение: байт и Б; международное: B, byte) — единица хранения и обработки цифровой информации; совокупность битов, обрабатываемая компьютером одномоментно. В современных вычислительных системах байт состоит из восьми битов и, соответственно, может принимать одно из 256 (28) различных значений (состояний, кодов). Однако в истории компьютерной техники существовали решения с иными размерами байта (например, 6, 32 или 36 битов), поэтому иногда в компьютерных стандартах…

Совмести́мость — способность различных объектов — аппаратных или программных компонентов — взаимодействовать друг с другом. По отношению к компьютерам можно выделить аппаратную (техническую), программную и информационную совместимость…

Многоя́дерный проце́ссор — центральный процессор, содержащий два и более вычислительных ядра на одном процессорном кристалле или в одном корпусе.

Компью́терная па́мять (устройство хранения информации, запоминающее устройство) — часть вычислительной машины, физическое устройство или среда для хранения данных, используемая в вычислениях в течение определённого времени. Память, как и центральный процессор, является неизменной частью компьютера с 1940-х годов. Память в вычислительных устройствах имеет иерархическую структуру и обычно предполагает использование нескольких запоминающих устройств, имеющих различные характеристики.

Перифери́йное устро́йство (англ. peripheral) — аппаратура, которая позволяет вводить информацию в компьютер или выводить её из него.

Прошивкой (англ. firmware, fw) называют содержимое энергонезависимой памяти компьютера или любого цифрового вычислительного устройства — микрокалькулятора, сотового телефона, GPS-навигатора и т. д., в которой содержится его программа.

Подробнее: Встроенное программное обеспечение

Видеокодек — программа/алгоритм сжатия (то есть уменьшения размера) видеоданных (видеофайла, видеопотока) и восстановления сжатых данных. Кодек — файл-формула, которая определяет, каким образом можно «упаковать» видеоконтент и, соответственно, воспроизвести видео. Также возможно кодирование кроме видео и аудиоинформации, добавления субтитров, векторных эффектов и т. п.

Термин «ядро микропроцессора» (англ. processor core) не имеет чёткого определения и в зависимости от контекста употребления может обозначать особенности, позволяющие выделить модель в отдельный вид…

Начальная загрузка — сложный и многошаговый процесс запуска компьютера. Загрузочная последовательность — это последовательность действий, которые должен выполнить компьютер для запуска операционной системы (точнее, загрузчика), независимо от типа установленной ОС.

Звуковая карта (звуковая плата, аудиокарта; англ. sound card) — дополнительное оборудование персонального компьютера и ноутбука, позволяющее обрабатывать звук (выводить на акустические системы и/или записывать). На момент появления звуковые платы представляли собой отдельные карты расширения, устанавливаемые в соответствующий слот. В современных материнских платах представлены в виде интегрированного в материнскую плату аппаратного кодека (согласно спецификации Intel AC’97 или Intel HD Audio).

В области компьютеризации под аппаратным ускорением понимают применение аппаратного обеспечения для выполнения некоторых функций быстрее по сравнению с выполнением программ процессором общего назначения. Примерами аппаратного ускорения может служить блоковое ускорение выполнения в графическом процессоре и инструкции комплексных операций в микропроцессоре.

Подробнее: Аппаратное ускорение

Шина адреса — компьютерная шина, используемая центральным процессором или устройствами, способными инициировать сеансы DMA, для указания физического адреса слова ОЗУ (или начала блока слов), к которому устройство может обратиться для проведения операции чтения или записи.

Упоминания в литературе (продолжение)

Технология производства CD-R и CD-RW не позволяет изготавливать диски таким образом, чтобы их емкость точно совпадала с декларированной. То есть невозможно, например, изготовить «болванку», емкость которой была бы равна точно 700 Мбайт. Поэтому каждый диск имеет некоторый запас емкости – порядка 10–30 Мбайт. Далеко не все современные CD-приводы и программы прожига поддерживают возможность записи на эти «лишние» мегабайты, расположенные возле внешнего края диска. Однако даже те производители приводов и программ прожига, которые поддерживают OverBurning, предупреждают, что этот режим пользователи применяют на свой страх и риск.

При покупке оперативной памяти следует выбрать объем, который измеряется в мегабайтах (Мбайт). Стандартом для современного компьютера является объем памяти 256 Мбайт. Если вы собираетесь программировать или играть в современные компьютерные игры, то стоит приобрести оперативную память объемом как минимум 1024 Мбайт, а лучше – еще больше.

Пусть не будет красивых эффектов при открытии меню, зато снизится нагрузка на систему, а сэкономленные ресурсы пойдут на повышение продуктивности реальной работы. Возможно, кому-то эти меры покажутся незначительными по сравнению со ставшими вполне доступными жесткими дисками больших объемов и сравнительно невысокими ценами на оперативную память, но не стоит забывать, что все ресурсы компьютера имеют предел. И когда они исчерпываются в разгар работы над проектом, ни один мегабайт оперативной памяти не будет лишним. В дальнейшем мы неоднократно будем обращаться к экономному расходованию системных ресурсов как в моделировании, так и при работе с текстурами.

Устанавливаем флажок Разрешить Disk-at-once CD overburning, если планируется прожиг CD, или флажок Разрешить переполи. Запись DVD в случае использования DVD. После этого активируются пункты, в которых необходимо указать объем информации на будущем диске, причем для CD перепрожиг указывается в минутах и секундах, а для DVD – в мегабайтах. Для CD можно также указать как абсолютный размер, так и относительный, то есть на сколько минут разрешено превышать объем диска. Обычно все, особенно качественные, заготовки корректно переносят небольшой перепрожиг, поэтому можно сразу разрешить перепрожиг на одну-две минуты. В случае возникновения проблем можно вернуться к исходным установкам, нажав кнопку Восстан., расположеную внизу окна. Установка флажка Разрешить генерацию короткого Lead-out, расположеного на этой вкладке, разрешит записывать короткую дорожку, закрывающую диск, вместо стандартной, занимающей 90 секунд, что высвободит еще 12 Мбайт дополнительного места.

Подсчитать затраты памяти, которая расходуется для отображения двухмерной информации, просто: нужно умножить текущее разрешение на глубину цвета, например 1280 х 1024 х 32 = 41 943 040 бит = 5120 Кбайт = 5 Мбайт. Получается немного, если просто смотреть на изображение Рабочего стола или рисовать в редакторе Paint. Однако в играх, где прорисовка даже простого объекта требует несколько мегабайт памяти, ресурсы расходуются быстро. Можно сделать вывод, что чем больше памяти, тем быстрее обрабатывается и выводится на экран графика.

Объем жестких дисков, как и оперативной памяти, измеряют в байтах (килобайтах, мегабайтах, гигабайтах, терабайтах). Жесткие диски могут хранить на порядок больше информации, чем оперативная память. Оно и понятно: оперативная память хранит только то, с чем сейчас работает процессор, а на жестком диске лежит все, что вы туда записали. Это могут быть и программы (в том числе игры), и электронные книги, и музыка, и фильмы, и деловые документы.

Хранение всей информации о том или ином изображении (т. е. о цвете каждого его пиксела) зачастую или невозможно, или неэффективно. Например, рисунок размером 800×600 пикселов требует записи информации о 800×600 = 480 000 пикселах. Если использовать глубину пиксела, равную 256 (т. е. кодировать каждый пиксел одним байтом), то размер файла, хранящего изображение (в оттенках серого цвета), будет равен почти половине мегабайта.

После загрузки значок TrafficCompressor прячется в панели задач. При наведении указателя на значок отображается состояние подключения к сжимающему серверу программы и сэкономленные мегабайты, что очень наглядно и приятно.

Мегабайт — это… Что значит мегабайт?

Мегабайт — это единица измерения информации. Приставка мега- обозначает миллион. Мегабайт обозначается сокращениями Мбайт, МБ, Mbyte, MB.

  • Традиционно считают, что мегабайт равен 1 048 576 байтам (220 — два в двадцатой степени).
  • В то же время иногда мегабайтом называют ровно один миллион — 1 000 000 — байт.

О путанице в этом вопросе читайте ниже.

Что такое байт и бит

Компьютеры воспринимают не буквы и числа напрямую, а машинный код — последовательность нулей и единиц. В этой двоичной системе каждый символ кодируется сочетанием нулей и единиц.

  • Бит — это минимальная единица информации, ноль или единица (нет сигнала или есть сигнал).
  • Байт — это восемь битов, которые кодируют один знак, то есть букву или цифру.
  • Килобайт — это 1024 байта (210). В другом понимании — 1 000 байт.
  • Мегабайт — 1 048 576 байт (220). В другом понимании — 1 000 000 байт.
  • Гигабайт — 1 073 741 824 байта (230). В другом понимании — 1 000 000 000 байт.

Мегабайт — это сколько? 1 000 000 или 1 048 576 байт?

Существуют разночтения по поводу того, что именно называть мегабайтом — 1 000 000 или же 1 048 576 байт.

В компьютерной среде мегабайтом чаще называют 1 048 576 байт. В операционных системах Windows используется именно это значение. Согласно российскому «Положению о единицах величин» 2009 года термин «Мегабайт» также употребляется в значении 220 байт.

В Международной системе единиц мегабайт — это миллион байт, то есть 1 000 000 букв или цифр. Для обозначения 220 байт введен специальный термин мебибайт, однако широкого распространения он не получил.

Откуда путаница?

Компьютеры используют двоичный код — все символы в них закодированы нулями и единицами, обозначающими степени двойки. Поэтому для компьютерных вычислений первоначально было легче использовать именно степени двойки — например, 1024 вместо 1000. Поэтому 1024 байт стали называть килобайтом.

Этот подход перестал работать, когда к компьютерам приобщились неспециалисты, привыкшие, что кило — это ровно тысяча, а мега — это миллион.

Объемы данных также росли, и росло расхождение между разными трактовками. Если для разных пониманий термина «килобайт» разница составляет лишь 24 символа, то для мегабайта это уже 48 576 «лишних» символов.

Как отличить мегабит от мегабайта

Созвучные единицы измерения получили похожие аббревиатуры, но путать их не стоит.

Как отличить мегабит от мегабайта

Что за байты и биты

Бит — это минимальная единица измерения цифровой информации в двоичной системе исчисления. В 1 байте — 8 бит. Сами по себе эти единицы невелики, поэтому в повседневной жизни мы чаще встречаем их с приставками кило-, мега- и гига-.

Вопреки ожиданиям, за этими префиксами скрывается не 10 в третьей, шестой и девятой степенях. Если бы речь шла о граммах, то всё было бы просто: в килограмме — 1 тысяча грамм, в мегаграмме (а такое слово есть, просто вместо него обычно используется «тонна») — 1 миллион грамм. Но с байтами ситуация значительно сложнее, так как они одновременно существуют в десятичной и двоичной системах измерения.

В России единицы величин устанавливаются постановлением Правительства РФ. И документ говорит следующее:

  • 1 Кбайт = 1 024 байт;
  • 1 Мбайт = 1 024 Кбайт;
  • 1 Гбайт = 1 024 Мбайт.

За пределами России на вопрос смотрят по-другому, и это связано с Международной системой единиц (СИ). В последнем выпуске брошюры Международной палаты мер и весов указано, что префиксы вроде кило-, мега-, гига- должны быть использованы строго для единиц измерения десятичной системы. Соответственно, 1 мегабайт — это 1 000 килобайт, а не 1 024. В издании отмечается, что для использования в двоичной системе Международная электротехническая комиссия предложила свои префиксы киби-, меби-, гиби-.

А вот для битов в постановлении правительства отдельных разъяснений нет, следовательно, нет и расхождений на международном уровне: 1 килобит = 1 000 бит. Для тех, кто никак не может смириться с этим фактом, в дело идут префиксы для двоичных систем измерения. Так, 1 024 бита равняются 1 кибибиту.

Какими сокращениями пользоваться

Байты

Чтобы вам не вздумалось сокращать единицы измерения как попало, в России существует ГОСТ, который регламентирует, что и как писать. Согласно документу:

  • 1 024 байта = 1 Кбайт;
  • 1 048 576 байтов = 1 Мбайт;
  • 1 073 741 824 байта = 1 Гбайт.

Кстати, в ГОСТе признают, что приставки кило-, мега-, гига- используются в двоичной системе ошибочно. При этом для килобайта, в котором 1 000 байт, работает Международная система единиц, и «Б» обязательно заглавная:

  • 1 тысяча байт — 1 кБ;
  • 1 миллион байт — 1 МБ;
  • 1 миллиард байт — 1 ГБ.

Такое написание встречается в качестве примера в Межгосударственном стандарте буквенных обозначений. Документ также регламентирует сокращения с префиксами для двоичных единиц измерения:

  • 1 кибибайт = 1 КиБ;
  • 1 мебибайт = 1 МиБ;
  • 1 гибибайт = 1 ГиБ.

В быту вы такие обозначения вряд ли встретите, но по крайней мере будете знать, что они бывают.

Что касается международных сокращений, принято обозначать килобайт, равный 1 тысяче байтов, как 1 kB. Мегабайты и гигабайты в десятичной системе превратятся в MB и GB. В двоичной системе 1 кибибайт = 1 KiB, 1 мебибайт = 1 MiB, 1 гибибайт = 1 GiB, и за границей эти единицы измерения используются достаточно активно.

Биты

Так как к битам применяется Международная система измерений, сокращаются они без изысков ­— до кбит, Мбит, Гбит и так далее. Что касается префиксов для двоичных единиц измерения, 1 кибибит = 1 Кибит.

За рубежом килобиты, мегабиты и гигабиты обозначаются как kbit, Mbit и Gbit. Если речь о битах в двоичной системе, то в ход идут Kibit, Mibit и Gibit.

Зачем это нужно знать

Понимание разницы между битами и байтами, а также мегабитами и мегабайтами должно помочь при выборе тарифа с нужной скоростью интернет-соединения или любого рода накопителя для хранения информации: твердотельного, внутреннего или внешнего жёсткого диска, да хоть флешки и MP3-плеера.

Когда выбираете тариф

Интернет-провайдеры обычно указывают скорость передачи информации: «до 50 Мбит/с» или «до 100 Мбит/с». И без понимания разницы между битом и байтом легко попасть в ловушку. У незнающего человека может возникнуть иллюзия, что файл размером в 100 мегабайт он скачает за секунду.

Но немного математической магии, и становится очевидно, что речь идёт лишь о 12,5 мегабайта в секунду (просто разделите на 8 — именно столько битов содержится в одном байте).

Для примера: вам нужно загрузить файл весом 750 мегабайт. Это то же самое, что скидывать 6 000 мегабит данных (6 000 Мб ÷ 8 = 750 МБ). На его загрузку при скорости 50 Мбит/с потребуется 2 минуты, а при 10 Мбит/с — 10 минут.

Когда выбираете накопитель

Если бы разницы между размером килобайтов, мегабайтов и килобайтов в двоичной и десятичной системах не существовало, всё было бы просто. Но она есть, и это всё усложняет, так как реальная ёмкость накопителя зависит от того, что конкретный производитель вкладывает в килобайт и в какой стране он находится. В зависимости от подхода, разница в объёме памяти может быть значительной и увеличиваться пропорционально увеличению ёмкости диска.

Сравните: 1 килобайт в двоичной и десятичной системах — это 1 024 и 1 000 байтов соответственно. Но 1 терабайт — это уже 1 099,5 гигабайтов и 1 000 гигабайтов. Разница почти в 100 гигабайтов.

Производители накопителей нередко определяют ёмкость в десятичной системе, а система видит его в двоичной, и объём памяти может оказаться ниже того, на который вы рассчитываете. Поэтому на упаковке накопителей зарубежного производителя лучше поискать ёмкость в гибибайтах или тебибайтах — GiB и TiB, уж они-то точно вычислены в двоичной системе измерений.

Как переводить из одной единицы измерения в другую

Всё просто. Чтобы перевести мегабайты в мегабиты, умножьте число на 8.

X МБ × 8 = Y Мб

Чтобы перевести мегабиты в мегабайты, разделите число на 8.

X Мб ÷ 8 = Y МБ

Чтобы узнать, сколько времени (в секундах) потребуется на загрузку файла, переведите его размер в мегабиты и разделите получившееся число на скорость.

(X МБ × 8) ÷ Y Мбит/с = t

Чтобы выяснить, сколько мегабайт в гигабайтах, умножьте число на 1 024 (или на 1 000, если уверены, что речь идёт о десятичной системе измерений).

X ГБ × 1 024 = Y МБ

Если считать лень, просто воспользуйтесь любым онлайн-конвертером.

Читайте также 🧐

  • AutoConvert для Chrome автоматически конвертирует любые единицы измерения и валюты
  • Как проверить скорость интернета на компьютере или мобильном устройстве
  • Как пользоваться скрытым конвертером величин в Microsoft Word

Вот в этом посте товарищ призывает следовать стандартам. Не всё так с ними просто, со стандартами. Я хочу показать насколько сложна ситуация с обозначениями единиц измерения информации. Не буду объяснять важность темы — кому интересно, прошу под кат.

История вопроса

Ярким примером путаницы с приставками является «мегабайт» производителей CD, DVD и дискет. Он равен 1024х1000 байт. Дискета на «1,44 Мб» на самом деле имеет ёмкость в 1,44х1024х1000 байт = 1440 Кб или 1,38 Мб (где 1 Мб = 1024х1024 байт). А ёмкость одностороннего однослойного DVD вместо 4,7 «ГБ» составляет 4,37 ГБ = 4,37х1024х1024х1024 байт.

В 1998 году Международное бюро мер и весов заявило, что приставки СИ относятся только к степеням десяти и не должны использоваться для обозначения степеней двойки.

В 1999 году МЭК ввела стандарт IEC 60027-2 с новыми приставками для обозначения количества информации. В 2008 году вышел аналогичный стандарт IEEE 1541 (различие только в том, что IEC предлагает писать «bit» полностью вместо «b» у IEEE). Использование этих приставок одобрено Международным комитетом мер и весов. Для обозначения степеней двойки в ближайшей приставке СИ второй слог заменяется на «bi» от binary (двоичный): kibibyte — KiB, mebibyte — MiB, gibibyte — GiB.

ГОСТ 8.417-2002, приложение А: «В соответствии с международным стандартом МЭК 60027-2 единицы «бит» и «байт» применяют с приставками СИ» (заглавные буквы К, М, Г,… обозначающие степени 10).

Также в стандарте сказано: «Исторически сложилась такая ситуация, что с наименованием «байт» некорректно (вместо 1000 = 103 принято 1024 = 210) использовали (и используют) приставки СИ: 1Кбайт = 1024 байт, 1Мбайт = 1024 Кбайт, 1Гбайт = 1024 Мбайт и т.д. При этом обозначение Кбайт начинают с прописной буквы в отличие от строчной буквы «к» для обозначения множителя 103

31 октября 2009 года Правительство РФ утвердило «Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации», которое гласит: «Наименование и обозначение единицы количества информации «байт» (1 байт = 8 бит) применяются с двоичными приставками «Кило», «Мега», «Гига», которые соответствуют множителям «210», «220» и «230» (1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт). Данные приставки пишутся с большой буквы. Допускается применение международного обозначения единицы информации с приставками «K» «M» «G», рекомендованного Международным стандартом Международной электротехнической комиссии МЭК 60027-2 (KB, MB, GB, Kbyte, Mbyte, Gbyte).»

Т.е. для байт приставки СИ теперь обозначают степени двойки, а для бит всё остаётся по ГОСТ — приставки СИ обозначают степени 10.
1 Мбайт = 1 MiB = 1024х1024 байт, 1 Мбит = 1 Mb = 1000х1000 бит.

Сводная таблица приставок

IEEE 1541/IEC 60027-2 ГОСТ 8.417-2002, «Положение…»
kibibyte KiB 1024 byte килобайт КБ 1024 байт
mebibyte MiB 1024 KiB мегабайт МБ 1024 КБ
gibibyte GiB 1024 MiB гигабайт ГБ 1024 МБ
tebibyte TiB 1024 GiB терабайт ТБ 1024 ГБ
kibibit, kibit Kib 1024 bit Для этих величин в РФ утверждённых обозначений нет
mebibit, mibit Mib 1024 Kib
gibibit, gibit Gib 1024 Mib
tebibit, tibit Tib 1024 Gib
kilobyte KB 1000 byte
megabyte MB 1000 KB
gigabyte GB 1000 MB
terabyte TB 1000 GB
kilobit Kb 1000 bit килобит Кб 1000 бит
megabit Mb 1000 Kb мегабит Мб 1000 Кб
gigabit Gb 1000 Mb гигабит Гб 1000 Мб
terabit Tb 1000 Gb терабит Тб 1000 Гб

Мы видим, что Постановление Правительства от 2009 г. ввело обозначения для KiB, MiB, GiB,… лишив обозначения KB, MB, GB. Эта перестановка не решает главной проблемы: в России в 2 раза меньше утверждённых обозначений приставок для единиц количества информации, чем в международном стандарте МЭК 60027-2. Принятые обозначения не покрывают всех возможных вариантов. К тому же похожие по написанию и произношению (мегабайт) приставки обозначают разные множители!!!

Неофициальная практика, упомянутая в ГОСТ, покрывает все варианты: Б — байт, б — бит, 1 КБ = 1024 байт, 1кБ = 1000 байт.

Что делать?

Есть разные варианты. Например, скопировать международный стандарт. Или ввести ещё 2 группы приставок. Или узаконить неофициальную практику (см. выше). Лично я склоняюсь к первому варианту — не хотелось бы, чтобы наша страна (когда-то весьма прогрессивная в этом отношении) вступила в ряды любителей местных традиций в виде ярдов/унций/галлонов (путаница при совмещении которых с системой СИ уже была причиной серьёзных аварий).

Спасибо malan за указанные ошибки

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. Войдите, пожалуйста.

Что делать с отечественным стандартом?


8.73%
Оставить как есть
124


59.32%
Скопировать с международного
843


26.53%
Узаконить неофициальную практику (Б — байт, б — бит, К — 1024, к — 1000)
377


4.64%
Ввести ещё 2 группы приставок (для Kib и KB)
66


0.77%
Другое (напише в комментарии)
11

Проголосовал 1421 пользователь.

Воздержались 307 пользователей.

Всего найдено: 27

Добрый день. Склоняется ли слово «гигабайт/ы»? Например, «сотни гигабайт» или «сотни гигабайтов»? Спасибо

Ответ справочной службы русского языка

Счетная форма: 5, 100, сотни гигабайт. Если единица измерения употребляется вне «измерительного» контекста, то используется форма гигабайтов: не хватило гигабайтов.

Добрый день! Подскажите, как будет правильно: 1) Они скачали 33 петабайта интернет-трафика 2) Они скачали 33 петабайтов интернет-трафика *Петабайт — единица измерения количества информации, равная 10¹⁵ байт.

Ответ справочной службы русского языка

Верно: Они скачали 33 петабайта. Если числительное оканчивается на два, три, четыре и стоит в винительном падеже, то зависимое существительное должно стоять в форме родительного падежа единственного числа (вижу два стола, тридцать три стола, пятьдесят четыре стола).

Добрый день, Грамота! Пожалуйста, помоги разрешить спор. Словарь РАН под ред. Лопатина 2012 года фиксирует норму сокращения «килобайт» как «Кб», «мегабайт» — «Мб». Однако в Википедии я обнаружил ссылку на Постановление правительства, закрепляющую варианты ГБ и Гбайт (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82). Как же правильно? Заранее спасибо за ответ!

Ответ справочной службы русского языка

В 4-м издании «Русского орфографического словаря» РАН под ред. В. В. Лопатина и О. Е. Ивановой (М., 2012) зафиксированы сокращения: Кб и Кбайт (килобайт), Мб и Мбайт (мегабайт), Гб и Гбайт (гигабайт). Поэтому можно использовать сокращения Кбайт, Мбайт, Гбайт, которые закреплены и лингвистическими, и официальными источниками.

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, нужно ли обособление запятыми в следующем предложении: «Один и тот же элемент пространства Vn при n(,) кратном 8(,) имеет битовое и байтовое представления.» С уважением, Сергей.

Ответ справочной службы русского языка

Обособлять определение не нужно.

Как правильно сокращается слово «килобайт» русскими буквами. «Мегабайт» — в Лопатине есть — Мб, «килобайт» — нет. Пожалуйста!

Ответ справочной службы русского языка

Нормативное сокращение от килобайтКб и Кбайт, от мегабайт Мб и Мбайт (см.: Русский орфографический словарь РАН / Под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 2012).

Здравствуйте!
Должен заметить, что ответы вашей службы разным людям не раз помогали мне уточнить то или иное правило. Спасибо. :) Но с ответом на мой вопрос 274025 (http://gramota.ru/spravka/buro/29_456705), за который также благодарю, вынужден не согласиться.
Вы пишете: «Точки не ставятся после сокращенных названий физических величин. После сокращенных названий единиц времени точки ставятся (хотя время — тоже физическая величина). Традиция :) Точно так же (с точками) оформляются и другие единицы времени — годы, века».
Однако восклицание о традиции ошибочно, если не сказать ложно. :) Так, в ставшем уже каноническим справочнике (Физические величины / Под ред. И. С. Григорева, Е. З. Мейлихова. М.: Энергоатомиздат, 1991. 1232 с.) читаем: «Время t — величина, характеризующая последовательную смену явлений и состояний материи, длительность их бытия; dim t = T, единица – секунда (s; с)» (с. 9, правая колонка). Там же можно найти множество единиц времени без точек — «с», «мин», «сут» (см., например, c. 993–1047). При значениях периодов полураспада в годах пишут не сокращая: «лет» или «года». В физических, химических, биологических и медицинских монографиях и журналах начиная с советских — то же самое.
Именно написание без точек традиционно для естественно-научной литературы (хотя изредка встречается и с точками). Сокращения же годов и веков с точками относятся не к физическим единицам измерения, а к календарным датам (эпоха, год, день). Числительные в этом случае порядковые, причем сокращаются также дефис с окончанием (не пишут «2014-й г.», «в XXI-м в.», «22-е марта»). В аналогичных случаях, не относящихся к датировке, единицы измерения лучше вообще не сокращать («на 5-м году жизни», «после 100-го километра»). А вот время суток — это уже момент времени, точки при «ч», «мин», «с» не ставят. Имеет смысл ставить их только в ненаучных текстах.
Таким образом, утверждение, будто «после сокращенных названий единиц времени точки ставятся», весьма произвольно и требует по меньшей мере уточнения — кем ставятся? Например, составителями списка сокращений орфографического словаря, на который вы ссылались, и теми, кто слепо ему следует. :) Не пора ли привести словарь в соответствие с правилом «сокращенные единицы измерения пишутся без точек»? :)

С уважением,
Peter

P.S. Справочник «Физические величины» (сканы, djvu, 28 Мбайт) можно скачать на странице http://nashol.com/2012040664289/fizicheskie-velichini-spravochnik-grigoreva-i-s-meilihova-e-z-1991.html, а на странице http://www.all-fizika.com/article/index.php?id_article=2258 есть таблица единиц времени.
Если сотрудники справочной службы выражают официальное мнение ИРЯ РАН и не согласятся с моими доводами, готов дать множество дополнительных ссылок на монографии и журналы.

Ответ справочной службы русского языка

Спасибо за развернутый комментарий. Отметим несколько важных моментов:

1. Вы ссылаетесь на технический, а не на орфографический справочник.

2. Годы, месяцы, сутки — все это может употребляться в сочетании с количественными числительными. Слово год (лет), правда, сокращают в этом случае редко — сокращать и без того короткое слово нет необходимости.

3. Справочники по техническому оформлению текста  (в том числе авторитетный справочник А. Э. Мильчина), орфографические справочники единогласно рекомендуют писать сокращенные слова секунда, минута, час с точкой.

почему 5 турок, а не турков?

Ответ справочной службы русского языка

Для большей части существительных мужского рода, в начальной форме оканчивающихся на твердый согласный (апельсин, помидор, мухомор, компьютер, носок), характерно окончание -ов в форме родительного падежа множественного числа: апельсинов, помидоров, мухоморов, компьютеров, носков и т. д. Из этого правила можно выделить обширный ряд исключений — подобных существительных, но имеющих в форме родительного падежа множественного числа нулевое окончание: один чулок — нет чулок, один осетин — пятеро осетин, один грамм — пять граммов и пять грамм и т. п. К числу таких слов относятся:

  • Названия людей по национальности и по принадлежности к воинским соединениям, преимущественно употребляющиеся в формах множественного числа в собирательном значении: мадьяры — мадьяр, туркмены — туркмен, гардемарины — гардемаринов и гардемарин, партизаны — партизан, солдаты — солдат; сюда же относится форма р. п. мн. ч. человек.

  • Названия парных предметов: ботинки — ботинок, глаза — глаз, манжеты — манжет, погоны — погон, чулки — чулок, эполеты — эполет, сапоги — сапог.

  • Названия мер и единиц измерения: 220 вольт, 1000 ватт, 5 ампер, 500 гигабайт. Если же такие названия употребляются вне «измерительного» контекста (иначе говоря, форма родительного падежа не является счетной), то используется окончание -ов: жить без избыточных килограммов, не хватает гигабайтов.

Нужно отметить, что названия плодов, фруктов и овощей, представляющие собой существительные мужского рода, в начальной форме оканчивающиеся на твердый согласный (апельсин, баклажан, помидор, мандарин), в форме родительного падежа мн. ч. имеют окончание -ов: пять апельсинов, килограмм баклажанов, Новый год без мандаринов, салат из помидоров.

Для некоторых существительных образование форм мн. ч. род. п. затруднено; это слова мечта, мольба, башка. Напротив, слова щец и дровец не имеют других форм, кроме формы мн. ч. род. падежа.

См.: «Русская грамматика», М., 1980.

Поясните, пожалуйста, почему считается правильным говорить «пять килограммов», но «пять мегабайт».

Ответ справочной службы русского языка

В данном случае речь идет о счетной форме существительных (особой форме множественного числа, которая используется с числительными при указании точного количества). Счетная форма обычно указывается в словарях. Согласно орфографическому словарю, верно: пять килограмм и пять килограммов, но только: пять мегабайт.

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно писать «25 мегабайт» или «25 мегабайтов».

Ответ справочной службы русского языка

Верно: 25 мегабайт.

Как правильно переносить: гаст-арбайтер, гас-тарбайтер ????????????????????

Ответ справочной службы русского языка

Хотя слово гастарбайтер пришло из немецкого языка, где раскладывается на Gast ‘гость’ и Arbeiter ‘рабочий’, к нему вряд ли можно применить правило о переносе сложных слов «по частям»: в русском языке в слове гастарбайтер части гаст и арбайтер не выделяются. Поэтому руководствуемся основным правилом: нельзя отрывать согласную от следующей за ней гласной. Возможные переносы: гас-тарбайтер, гастар-байтер.

Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, какие окончания имеют единицы измерения — герц, вольт, ватт, грамм, бит, байт — в форме родительного падежа множественного числа?

Юлия

Ответ справочной службы русского языка

Если эти слова следуют за числительными, то они имеют нулевое окончание: пять килограмм, 220 вольт. Но без числительных используется окончание -ов: много килограммов, нехватка гигабайтов.

Скажите, пожалуйста, как правильно: байткод или байт-код?

Ответ справочной службы русского языка

Словарной фиксации нет, но более логичным будет дефисное написание этого слова.

Как правильно написать глагол «скачать» в прошедшем времени?
«СкачЕно 100 мегабайт» или «скачано 100 мегабайт»

Ответ справочной службы русского языка

Причастие от скачать – скачанный. Правильно: скачано 100 мегабайт.

Подскажите, пожалуйста, правильный вариант: количество байтов в секторе или количество байт в секторе?
С уважением, anjolie.

Ответ справочной службы русского языка

Верен первый вариант.

Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, происхождение слов гастарбайтер и остарбайтер(?). В чём их отличие?

Ответ справочной службы русского языка

См. ответ № 196166.

From Wikipedia, the free encyclopedia

Bit rates (data-rate units)

Name Symbol Multiple
bit per second bit/s 1 1
Metric prefixes (SI)
kilobit per second kbit/s 103 10001
megabit per second Mbit/s 106 10002
gigabit per second Gbit/s 109 10003
terabit per second Tbit/s 1012 10004
Binary prefixes (IEC 80000-13)
kibibit per second Kibit/s 210 10241
mebibit per second Mibit/s 220 10242
gibibit per second Gibit/s 230 10243
tebibit per second Tibit/s 240 10244

In telecommunications, data-transfer rate is the average number of bits (bitrate), characters or symbols (baudrate), or data blocks per unit time passing through a communication link in a data-transmission system. Common data rate units are multiples of bits per second (bit/s) and bytes per second (B/s). For example, the data rates of modern residential high-speed Internet connections are commonly expressed in megabits per second (Mbit/s).

Standards for unit symbols and prefixes[edit]

Unit symbol[edit]

The ISQ symbols for the bit and byte are bit and B, respectively. In the context of data-rate units, one byte consists of 8 bits, and is synonymous with the unit octet. The abbreviation bps is often used to mean bit/s, so that when a 1 Mbps connection is advertised, it usually means that the maximum achievable bandwidth is 1 Mbit/s (one million bits per second), which is 0.125 MB/s (megabyte per second), or about 0.1192 MiB/s (mebibyte per second). The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) uses the symbol b for bit.

Unit prefixes[edit]

In both the SI and ISQ, the prefix k stands for kilo, meaning 1,000, while Ki is the symbol for the binary prefix kibi-, meaning 1,024. The binary prefixes were introduced in 1998 by the International Electrotechnical Commission (IEC) and in IEEE 1541-2002 which was reaffirmed on 27 March 2008. The letter K is often used as a non-standard abbreviation for 1,024, especially in «KB» to mean KiB, the kilobyte in its binary sense. In the context of data rates, however, typically only decimal prefixes are used, and they have their standard SI interpretation.

Variations[edit]

In 1999, the IEC published Amendment 2 to «IEC 60027-2: Letter symbols to be used in electrical technology – Part 2: Telecommunications and electronics». This standard, approved in 1998, introduced the prefixes kibi-, mebi-, gibi-, tebi-, pebi-, and exbi- to be used in specifying binary multiples of a quantity. The name is derived from the first two letters of the original SI prefixes followed by bi (short for binary). It also clarifies that the SI prefixes are used only to mean powers of 10 and never powers of 2.

Decimal multiples of bits[edit]

These units are often used in a manner inconsistent with the IEC standard.

Kilobit per second[edit]

Kilobit per second (symbol kbit/s or kb/s, often abbreviated «kbps») is a unit of data transfer rate equal to:

  • 1,000 bits per second
  • 125 bytes per second

Megabit per second[edit]

Megabit per second (symbol Mbit/s or Mb/s, often abbreviated «Mbps») is a unit of data transfer rate equal to:

  • 1,000 kilobits per second
  • 1,000,000 bits per second
  • 125,000 bytes per second
  • 125 kilobytes per second

Gigabit per second[edit]

Gigabit per second (symbol Gbit/s or Gb/s, often abbreviated «Gbps») is a unit of data transfer rate equal to:

  • 1,000 megabits per second
  • 1,000,000 kilobits per second
  • 1,000,000,000 bits per second
  • 125,000,000 bytes per second
  • 125 megabytes per second

Terabit per second[edit]

Terabit per second (symbol Tbit/s or Tb/s, sometimes abbreviated «Tbps») is a unit of data transfer rate equal to:

  • 1,000 gigabits per second
  • 1,000,000 megabits per second
  • 1,000,000,000 kilobits per second
  • 1,000,000,000,000 bits per second
  • 125,000,000,000 bytes per second
  • 125 gigabytes per second

Decimal multiples of bytes[edit]

These units are often not used in the suggested ways; see above section titled «variations».

Kilobyte per second[edit]

kilobyte per second (kB/s) (can be abbreviated as kBps) is a unit of data transfer rate equal to:

  • 8,000 bits per second
  • 1,000 bytes per second
  • 8 kilobits per second

Megabyte per second[edit]

megabyte per second (MB/s) (can be abbreviated as MBps) is a unit of data transfer rate equal to:

  • 8,000,000 bits per second
  • 1,000,000 bytes per second
  • 1,000 kilobytes per second
  • 8 megabits per second

Gigabyte per second[edit]

gigabyte per second (GB/s) (can be abbreviated as GBps) is a unit of data transfer rate equal to:

  • 8,000,000,000 bits per second
  • 1,000,000,000 bytes per second
  • 1,000,000 kilobytes per second
  • 1,000 megabytes per second
  • 8 gigabits per second

Terabyte per second[edit]

terabyte per second (TB/s) (can be abbreviated as TBps) is a unit of data transfer rate equal to:

  • 8,000,000,000,000 bits per second
  • 1,000,000,000,000 bytes per second
  • 1,000,000,000 kilobytes per second
  • 1,000,000 megabytes per second
  • 1,000 gigabytes per second
  • 8 terabits per second

Conversion table[edit]

Name Symbol bit per second byte per second bit per second (formula) byte per second (formula)
bit per second bit/s 1 0.125 1 1/8
byte per second B/s 8 1 8 1
kilobit per second kbit/s 1,000 125 103 1/8 × 103
kibibit per second Kibit/s 1,024 128 210 27
kilobyte per second kB/s 8,000 1,000 8 × 103 103
kibibyte per second KiB/s 8,192 1,024 213 210
megabit per second Mbit/s 1,000,000 125,000 106 1/8 × 106
mebibit per second Mibit/s 1,048,576 131,072 220 217
megabyte per second MB/s 8,000,000 1,000,000 8 × 106 106
mebibyte per second MiB/s 8,388,608 1,048,576 223 220
gigabit per second Gbit/s 1,000,000,000 125,000,000 109 1/8 × 109
gibibit per second Gibit/s 1,073,741,824 134,217,728 230 227
gigabyte per second GB/s 8,000,000,000 1,000,000,000 8 × 109 109
gibibyte per second GiB/s 8,589,934,592 1,073,741,824 233 230
terabit per second Tbit/s 1,000,000,000,000 125,000,000,000 1012 1/8 × 1012
tebibit per second Tibit/s 1,099,511,627,776 137,438,953,472 240 237
terabyte per second TB/s 8,000,000,000,000 1,000,000,000,000 8 × 1012 1012
tebibyte per second TiB/s 8,796,093,022,208 1,099,511,627,776 243 240

Examples of bit rates[edit]

Quantity Unit bits per second bytes per second Field Description
56 kbit/s 56,000 7,000 Networking 56kbit modem – 56 kbit/s – 56,000 bit/s
64 kbit/s 64,000 8,000 Networking 64 kbit/s in an ISDN B channel or best quality, uncompressed telephone line.
1,536 kbit/s 1,536,000 192,000 Networking 24 channels of telephone in the US, or a good VTC T1.
10 Mbit/s 10,000,000 1,250,000 Networking 107 bit/s is the speed of classic Ethernet: 10BASE2, 10BASE5, 10BASE-T
10 Mbit/s 10,000,000 1,250,000 Biology Research suggests that the human retina transmits data to the brain at the rate of ca. 107 bit/s[1] [2][dubious – discuss]
54 Mbit/s 54,000,000 6,750,000 Networking 802.11g, Wireless G LAN
100 Mbit/s 100,000,000 12,500,000 Networking Fast Ethernet
600 Mbit/s 600,000,000 75,000,000 Networking 802.11n, Wireless N LAN
1 Gbit/s 1,000,000,000 125,000,000 Networking 1 Gigabit Ethernet
10 Gbit/s 10,000,000,000 1,250,000,000 Networking 10 Gigabit Ethernet
100 Gbit/s 100,000,000,000 12,500,000,000 Networking 100 Gigabit Ethernet
1 Tbit/s 1,000,000,000,000 125,000,000,000 Networking SEA-ME-WE 4 submarine communications cable – 1.28 terabits per second[3]
4 kbit/s 4,000 500 Audio data minimum achieved for encoding recognizable speech (using special-purpose speech codecs)
8 kbit/s 8,000 1,000 Audio data low bit rate telephone quality
32 kbit/s 32,000 4,000 Audio data MW quality and ADPCM voice in telephony, doubling the capacity of a 30 chan link to 60 ch.
128 kbit/s 128,000 16,000 Audio data 128 kbit/s MP3 – 128,000 bit/s
192 kbit/s 192,000 24,000 Audio data 192 kbit/s MP3 – 192,000 bit/s
1,411.2 kbit/s 1,411,200 176,400 Audio data CD audio (uncompressed, 16 bit samples × 44.1 kHz × 2 channels)
2 Mbit/s 2,000,000 250,000 Video data 30 channels of telephone audio or a Video Tele-Conference at VHS quality
8 Mbit/s 8,000,000 1,000,000 Video data DVD quality
27 Mbit/s 27,000,000 3,375,000 Video data HDTV quality
1.244 Gbit/s 1,244,000,000 155,500,000 Networking OC-24, a 1.244 Gbit/s SONET data channel
9.953 Gbit/s 9,953,000,000 1,244,125,000 Networking OC-192, a 9.953 Gbit/s SONET data channel
39.813 Gbit/s 39,813,000,000 4,976,625,000 Networking OC-768, a 39.813 Gbit/s SONET data channel, the fastest in current use
60 MB/s 480,000,000 60,000,000 Computer data interfaces USB 2.0 High-Speed
98.3 MB/s 786,432,000 98,304,000 Computer data interfaces FireWire IEEE 1394b-2002 S800
120 MB/s 960,000,000 120,000,000 Computer data interfaces Harddrive read, Samsung SpinPoint F1 HD103Uj[4]
133 MB/s 1,064,000,000 133,000,000 Computer data interfaces Parallel ATA UDMA 6
133 MB/s 1,064,000,000 133,000,000 Computer data interfaces PCI 32-bit at 33 MHz (standard configuration)
188 MB/s 1,504,000,000 188,000,000 Computer data interfaces SATA I 1.5 Gbit/s – First generation
375 MB/s 3,000,000,000 375,000,000 Computer data interfaces SATA II 3Gbit/s – Second generation
500 MB/s 4,000,000,000 500,000,000 Computer data interfaces PCI Express x1 v2.0
5.0 Gbit/s 5,000,000,000 625,000,000 Computer data interfaces USB 3.0 SuperSpeed — a.k.a. USB 3.1 Gen1
750 MB/s 6,000,000,000 750,000,000 Computer data interfaces SATA III 6 Gbit/s – Third generation
1067 MB/s 8,533,333,333 1,066,666,667 Computer data interfaces PCI-X 64 bit 133 MHz
10 Gbit/s 10,000,000,000 1,250,000,000 Computer data interfaces USB 3.1 SuperSpeed+ — a.k.a. USB 3.1 Gen2
1,250 MB/s 10,000,000,000 1,250,000,000 Computer data interfaces Thunderbolt
2,500 MB/s 20,000,000,000 2,500,000,000 Computer data interfaces Thunderbolt 2
5,000 MB/s 40,000,000,000 5,000,000,000 Computer data interfaces Thunderbolt 3
8,000 MB/s 64,000,000,000 8,000,000,000 Computer data interfaces PCI Express x16 v2.0
12,000 MB/s 96,000,000,000 12,000,000,000 Computer data interfaces InfiniBand 12X QDR
16,000 MB/s 128,000,000,000 16,000,000,000 Computer data interfaces PCI Express x16 v3.0

See also[edit]

  • Binary prefix
  • Bit rate
  • List of interface bit rates
  • Orders of magnitude (bit rate)
  • Orders of magnitude (data)
  • Metric prefix
  • Instructions per second

Notes[edit]

  1. ^ «Penn Researchers Calculate How Much the Eye Tells the Brain». 26 July 2006.
  2. ^ Koch K, J McLean, R Segev, MA Freed, MJ Berry II, V Balasubramanian, P Sterling. 2006. How much the eye tells the brain. Current Biology 16:1428-1434., 26 July 2006
  3. ^ «Fujitsu Completes Construction of SEA-ME-WE 4 Submarine Cable Network». Fujitsu Press Releases. Fujitsu. 2005-12-13. Archived from the original on 2007-03-17. Retrieved 2008-01-31.
  4. ^ «Samsung overtakes». 21 November 2007.

References[edit]

  • International Electrotechnical Commission (2007). «Prefixes for binary multiples» (archived). Retrieved on 2007-05-06. — updated page Archived 2020-05-11 at the Wayback Machine lacks table but now references IEC 80000-13:2008 rather than IEC 60027-2.
  • IEC 60027-2 «Letter symbols to be used in electrical technology – Part 2: Telecommunications and electronics+
  • Donald Knuth: «What is a kilobyte?»

External links[edit]

  • Valid8 Data Rate Calculator

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Мегаампер как пишется
  • Мега яркий как пишется
  • Мега шоколадный как пишется
  • Мега цена как пишется
  • Мега успешный как пишется