ตัวแปลงหน่วยความจำข้อมูล
ตัวแปลงหน่วยจัดเก็บข้อมูล — KB, MB, GB, KiB, MiB, GiB และอีก 42+ หน่วย
แปลงหน่วยจัดเก็บข้อมูลใน 5 หมวดหมู่: ไบต์ทศนิยม (KB, MB, GB), ไบต์ไบนารี (KiB, MiB, GiB), บิต (Mb, Gb), สื่อบันทึกข้อมูล (CD, DVD, Blu-ray) และหน่วยเฉพาะทาง ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างทศนิยมและไบนารี!
พื้นฐานของการจัดเก็บข้อมูล
ไบต์ทศนิยม (SI)
ระบบฐาน 10. KB, MB, GB, TB ใช้เลขยกกำลังของ 1000. 1 KB = 1000 ไบต์, 1 MB = 1000 KB. ใช้โดยผู้ผลิตฮาร์ดไดรฟ์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, การตลาด ทำให้ตัวเลขดูใหญ่ขึ้น!
- 1 KB = 1000 ไบต์ (10^3)
- 1 MB = 1000 KB (10^6)
- 1 GB = 1000 MB (10^9)
- ผู้ผลิตไดรฟ์ใช้สิ่งนี้
ไบต์ไบนารี (IEC)
ระบบฐาน 2. KiB, MiB, GiB, TiB ใช้เลขยกกำลังของ 1024. 1 KiB = 1024 ไบต์, 1 MiB = 1024 KiB. ใช้โดยระบบปฏิบัติการ, RAM คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่แท้จริง! ใหญ่กว่าทศนิยมประมาณ 7%
- 1 KiB = 1024 ไบต์ (2^10)
- 1 MiB = 1024 KiB (2^20)
- 1 GiB = 1024 MiB (2^30)
- OS และ RAM ใช้สิ่งนี้
บิต กับ ไบต์
8 บิต = 1 ไบต์ ความเร็วอินเทอร์เน็ตใช้บิต (Mbps, Gbps) การจัดเก็บข้อมูลใช้ไบต์ (MB, GB) อินเทอร์เน็ต 100 Mbps = ดาวน์โหลด 12.5 MB/s. ตัวอักษร b เล็ก = บิต, ตัวอักษร B ใหญ่ = ไบต์!
- 8 บิต = 1 ไบต์
- Mbps = เมกะบิต/วินาที (ความเร็ว)
- MB = เมกะไบต์ (การจัดเก็บ)
- หารบิตด้วย 8 เพื่อได้ไบต์
- ทศนิยม: KB, MB, GB (ฐาน 1000) - การตลาด
- ไบนารี: KiB, MiB, GiB (ฐาน 1024) - ระบบปฏิบัติการ
- 1 GiB = 1.074 GB (ใหญ่กว่า ~7%)
- ทำไม '1 TB' แสดงเป็น 931 GiB ใน Windows
- บิตสำหรับความเร็ว, ไบต์สำหรับการจัดเก็บ
- ตัวอักษร b เล็ก = บิต, ตัวอักษร B ใหญ่ = ไบต์
คำอธิบายระบบการจัดเก็บข้อมูล
ระบบทศนิยม (SI)
เลขยกกำลังของ 1000 คณิตศาสตร์ง่ายๆ! 1 KB = 1000 B, 1 MB = 1000 KB. มาตรฐานสำหรับฮาร์ดไดรฟ์, SSD, ขีดจำกัดข้อมูลอินเทอร์เน็ต ทำให้ความจุในการตลาดดูใหญ่ขึ้น
- ฐาน 10 (เลขยกกำลังของ 1000)
- KB, MB, GB, TB, PB
- ใช้โดยผู้ผลิต
- เหมาะสำหรับการตลาด!
ระบบไบนารี (IEC)
เลขยกกำลังของ 1024 มาตรฐานของคอมพิวเตอร์! 1 KiB = 1024 B, 1 MiB = 1024 KiB. มาตรฐานสำหรับระบบไฟล์ของ OS, RAM แสดงความจุที่ใช้ได้จริง ใหญ่กว่าประมาณ 7% ในระดับ GB เสมอ
- ฐาน 2 (เลขยกกำลังของ 1024)
- KiB, MiB, GiB, TiB, PiB
- ใช้โดย OS และ RAM
- คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่แท้จริง
สื่อและหน่วยเฉพาะทาง
สื่อบันทึกข้อมูล: ฟลอปปี (1.44 MB), CD (700 MB), DVD (4.7 GB), Blu-ray (25 GB) หน่วยเฉพาะทาง: นิบเบิล (4 บิต), เวิร์ด (16 บิต), บล็อก (512 B), เพจ (4 KB)
- ความจุสื่อในอดีต
- มาตรฐานแผ่นดิสก์ออปติคัล
- หน่วยวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับต่ำ
- หน่วยความจำและดิสก์
ทำไมไดรฟ์ของคุณถึงแสดงพื้นที่น้อยลง
ตำนานพื้นที่จัดเก็บที่หายไป
ซื้อไดรฟ์ 1 TB, Windows แสดง 931 GiB. ไม่ใช่การหลอกลวง! ผู้ผลิต: 1 TB = 1000^4 ไบต์ OS: นับเป็น 1024^4 ไบต์ (GiB) จำนวนไบต์เท่ากัน, ป้ายกำกับต่างกัน! 1 TB = 931.32 GiB พอดี
- 1 TB = 1,000,000,000,000 ไบต์
- 1 TiB = 1,099,511,627,776 ไบต์
- 1 TB = 0.909 TiB (91%)
- ไม่ได้หายไป, แค่คณิตศาสตร์!
ช่องว่างที่เพิ่มขึ้น
ในระดับ KB: แตกต่าง 2.4% ใน MB: 4.9% ใน GB: 7.4% ใน TB: 10%! ความจุสูงขึ้น = ช่องว่างใหญ่ขึ้น ไดรฟ์ 10 TB แสดงเป็น 9.09 TiB ฟิสิกส์ไม่เปลี่ยน, แค่หน่วยเปลี่ยน!
- KB: แตกต่าง 2.4%
- MB: แตกต่าง 4.9%
- GB: แตกต่าง 7.4%
- TB: แตกต่าง 10%!
บิตสำหรับความเร็ว
อินเทอร์เน็ต: 100 Mbps = 100 เมกะบิต/วินาที การดาวน์โหลดแสดง MB/s = เมกะไบต์/วินาที หารด้วย 8! 100 Mbps = 12.5 MB/s ความเร็วดาวน์โหลดจริง ใช้ตัวอักษร b เล็กสำหรับบิตเสมอ!
- Mbps = เมกะบิตต่อวินาที
- MB/s = เมกะไบต์ต่อวินาที
- หาร Mbps ด้วย 8
- 100 Mbps = 12.5 MB/s
การเปรียบเทียบทศนิยมกับไบนารี
| ระดับ | ทศนิยม (SI) | ไบนารี (IEC) | ความแตกต่าง |
|---|---|---|---|
| กิโล | 1 KB = 1,000 B | 1 KiB = 1,024 B | ใหญ่กว่า 2.4% |
| เมกะ | 1 MB = 1,000 KB | 1 MiB = 1,024 KiB | ใหญ่กว่า 4.9% |
| กิกะ | 1 GB = 1,000 MB | 1 GiB = 1,024 MiB | ใหญ่กว่า 7.4% |
| เทรา | 1 TB = 1,000 GB | 1 TiB = 1,024 GiB | ใหญ่กว่า 10% |
| เพตะ | 1 PB = 1,000 TB | 1 PiB = 1,024 TiB | ใหญ่กว่า 12.6% |
ไทม์ไลน์ของสื่อบันทึกข้อมูล
| ปี | สื่อ | ความจุ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1971 | ฟลอปปี 8" | 80 KB | แผ่นฟลอปปีดิสก์แผ่นแรก |
| 1987 | ฟลอปปี 3.5" HD | 1.44 MB | แผ่นฟลอปปีดิสก์ที่พบบ่อยที่สุด |
| 1994 | Zip 100 | 100 MB | ดิสก์ Iomega Zip |
| 1995 | CD-R | 700 MB | มาตรฐานแผ่นดิสก์ออปติคัล |
| 1997 | DVD | 4.7 GB | ชั้นเดียว |
| 2006 | Blu-ray | 25 GB | แผ่นดิสก์ออปติคัล HD |
| 2010 | USB แฟลช 128 GB | 128 GB | โซลิดสเตตแบบพกพา |
| 2023 | microSD 1.5 TB | 1.5 TB | ฟอร์มแฟกเตอร์ที่เล็กที่สุด |
การใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง
ความเร็วอินเทอร์เน็ต
ISP โฆษณาเป็น Mbps (บิต) การดาวน์โหลดแสดงเป็น MB/s (ไบต์) อินเทอร์เน็ต 'กิกะบิต' 1000 Mbps = 125 MB/s ความเร็วดาวน์โหลด การดาวน์โหลดไฟล์, การสตรีมมิ่งทั้งหมดใช้ไบต์ หารความเร็วที่โฆษณาด้วย 8!
- ISP: Mbps (บิต)
- ดาวน์โหลด: MB/s (ไบต์)
- 1 Gbps = 125 MB/s
- หารด้วย 8 เสมอ!
การวางแผนการจัดเก็บข้อมูล
วางแผนการจัดเก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์? ใช้ไบนารี (GiB, TiB) เพื่อความถูกต้อง ซื้อไดรฟ์? ทำตลาดเป็นทศนิยม (GB, TB) 10 TB ดิบกลายเป็น 9.09 TiB ที่ใช้งานได้ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของ RAID จะลดลงอีก วางแผนด้วย TiB เสมอ!
- การวางแผน: ใช้ GiB/TiB
- การซื้อ: ดู GB/TB
- 10 TB = 9.09 TiB
- เพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของ RAID!
RAM และหน่วยความจำ
RAM เป็นไบนารีเสมอ! แท่ง RAM 8 GB = 8 GiB จริงๆ ที่อยู่หน่วยความจำเป็นเลขยกกำลังของ 2 สถาปัตยกรรม CPU ขึ้นอยู่กับไบนารี DDR4-3200 = 3200 MHz, แต่ความจุเป็น GiB
- RAM: เป็นไบนารีเสมอ
- 8 GB = 8 GiB (เหมือนกัน!)
- เลขยกกำลังของ 2 เป็นพื้นฐาน
- ไม่มีความสับสนของทศนิยม
คณิตศาสตร์ด่วน
TB เป็น TiB
คูณ TB ด้วย 0.909 เพื่อให้ได้ TiB หรือ: TB x 0.9 สำหรับการประมาณค่าอย่างรวดเร็ว 10 TB x 0.909 = 9.09 TiB นั่นคือ 10% ที่ 'หายไป'!
- TB x 0.909 = TiB
- ด่วน: TB x 0.9
- 10 TB = 9.09 TiB
- ไม่ได้หายไป!
Mbps เป็น MB/s
หาร Mbps ด้วย 8 เพื่อให้ได้ MB/s. 100 Mbps / 8 = 12.5 MB/s. 1000 Mbps (1 Gbps) / 8 = 125 MB/s. ด่วน: หารด้วย 10 เพื่อประมาณค่า
- Mbps / 8 = MB/s
- 100 Mbps = 12.5 MB/s
- 1 Gbps = 125 MB/s
- ด่วน: หารด้วย 10
คณิตศาสตร์สื่อ
CD = 700 MB. DVD = 4.7 GB = 6.7 CD. Blu-ray = 25 GB = 35 CD = 5.3 DVD. ฟลอปปี = 1.44 MB = 486 ฟลอปปีต่อ CD!
- 1 DVD = 6.7 CD
- 1 Blu-ray = 35 CD
- 1 CD = 486 ฟลอปปี
- มุมมองทางประวัติศาสตร์!
วิธีการทำงานของการแปลง
- ขั้นตอนที่ 1: ระบุระบบ (ทศนิยม กับ ไบนารี)
- ขั้นตอนที่ 2: คูณด้วยเลขยกกำลังที่เหมาะสม
- ขั้นตอนที่ 3: บิต? หารด้วย 8 สำหรับไบต์
- ขั้นตอนที่ 4: สื่อมีความจุคงที่
- ขั้นตอนที่ 5: ใช้ TiB สำหรับ OS, TB สำหรับการตลาด
การแปลงทั่วไป
| จาก | เป็น | ตัวคูณ | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| GB | MB | 1000 | 1 GB = 1000 MB |
| GB | GiB | 0.931 | 1 GB = 0.931 GiB |
| GiB | GB | 1.074 | 1 GiB = 1.074 GB |
| TB | TiB | 0.909 | 1 TB = 0.909 TiB |
| Mbps | MB/s | 0.125 | 100 Mbps = 12.5 MB/s |
| Gb | GB | 0.125 | 8 Gb = 1 GB |
| ไบต์ | บิต | 8 | 1 ไบต์ = 8 บิต |
ตัวอย่างด่วน
ตัวอย่างโจทย์พร้อมวิธีทำ
ปริศนาพื้นที่จัดเก็บที่หายไป
ซื้อไดรฟ์ภายนอก 4 TB. Windows แสดง 3.64 TiB. พื้นที่จัดเก็บหายไปไหน?
ไม่มีอะไรหายไป! ผู้ผลิต: 4 TB = 4,000,000,000,000 ไบต์ Windows ใช้ TiB: 4 TB / 1.0995 = 3.638 TiB. คณิตศาสตร์ที่แม่นยำ: 4 x 0.909 = 3.636 TiB. มีความแตกต่างประมาณ 10% ในระดับ TB เสมอ ทุกอย่างอยู่ที่นั่น, แค่หน่วยต่างกัน!
ความจริงของความเร็วดาวน์โหลด
ISP สัญญาว่าจะให้ความเร็วอินเทอร์เน็ต 200 Mbps. ความเร็วดาวน์โหลดแสดง 23-25 MB/s. ฉันถูกโกงหรือเปล่า?
ไม่! 200 Mbps (เมกะบิต) / 8 = 25 MB/s (เมกะไบต์) คุณได้รับสิ่งที่คุณจ่ายไปอย่างแน่นอน! ISP โฆษณาเป็นบิต (ดูใหญ่กว่า), การดาวน์โหลดแสดงเป็นไบต์ 23-25 MB/s นั้นสมบูรณ์แบบ (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม = 2 MB/s) หาร Mbps ที่โฆษณาด้วย 8 เสมอ
การวางแผนการจัดเก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์
ต้องการเก็บข้อมูล 50 TB. ต้องใช้ไดรฟ์ 10 TB กี่ตัวใน RAID 5?
50 TB = 45.52 TiB จริงๆ แต่ละไดรฟ์ 10 TB = 9.09 TiB. RAID 5 ที่มี 6 ไดรฟ์: 5 x 9.09 = 45.45 TiB ที่ใช้งานได้ (1 ไดรฟ์สำหรับพาริตี) ต้องใช้ไดรฟ์ 10 TB จำนวน 6 ตัว วางแผนเป็น TiB เสมอ! ตัวเลข TB ทศนิยมทำให้เข้าใจผิด
ข้อผิดพลาดทั่วไป
- **ความสับสนระหว่าง GB และ GiB**: 1 GB ≠ 1 GiB! GB (ทศนิยม) เล็กกว่า 1 GiB = 1.074 GB. OS แสดง GiB, ผู้ผลิตใช้ GB. นั่นคือเหตุผลที่ไดรฟ์ดูเล็กกว่า!
- **บิต กับ ไบต์**: ตัวอักษร b เล็ก = บิต, ตัวอักษร B ใหญ่ = ไบต์! 100 Mbps ≠ 100 MB/s. หารด้วย 8! ความเร็วอินเทอร์เน็ตใช้บิต, การจัดเก็บข้อมูลใช้ไบต์
- **การสมมติว่าความแตกต่างเป็นเส้นตรง**: ช่องว่างเพิ่มขึ้น! ในระดับ KB: 2.4% ใน GB: 7.4% ใน TB: 10% ใน PB: 12.6% ความจุสูงขึ้น = เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างมากขึ้น
- **การผสมหน่วยในการคำนวณ**: อย่าผสม! GB + GiB = ผิด. Mbps + MB/s = ผิด. แปลงเป็นหน่วยเดียวกันก่อน, แล้วจึงคำนวณ
- **การลืมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของ RAID**: RAID 5 เสีย 1 ไดรฟ์ RAID 6 เสีย 2 ไดรฟ์ RAID 10 เสีย 50%! วางแผนสำหรับสิ่งนี้เมื่อกำหนดขนาดอาร์เรย์จัดเก็บข้อมูล
- **ความสับสนเกี่ยวกับ RAM**: RAM ทำตลาดเป็น GB แต่จริงๆ แล้วเป็น GiB! แท่ง RAM 8 GB = 8 GiB. ผู้ผลิต RAM ใช้หน่วยเดียวกันกับ OS (ไบนารี) ไดรฟ์ไม่เป็นเช่นนั้น!
ข้อเท็จจริงน่ารู้
ขนาดจริงของฟลอปปี
ความจุที่ 'ฟอร์แมตแล้ว' ของฟลอปปี 3.5": 1.44 MB. ยังไม่ได้ฟอร์แมต: 1.474 MB (มากกว่า 30 KB) นั่นคือ 512 ไบต์ต่อเซกเตอร์ x 18 เซกเตอร์ x 80 แทร็ก x 2 ด้าน = 1,474,560 ไบต์ สูญเสียไปกับข้อมูลเมตาของการฟอร์แมต!
DVD-R กับ DVD+R
สงครามฟอร์แมต! DVD-R และ DVD+R ทั้งคู่มีความจุ 4.7 GB. แต่ DVD+R สองชั้น = 8.5 GB, DVD-R DL = 8.547 GB. ความแตกต่างเล็กน้อย Plus ชนะในด้านความเข้ากันได้, Minus ชนะในด้านความจุ ตอนนี้ทั้งสองทำงานได้ทุกที่!
ปริศนา 74 นาทีของ CD
ทำไมต้อง 74 นาที? ประธาน Sony ต้องการให้ซิมโฟนีหมายเลข 9 ของเบโธเฟนพอดี 74 นาที x 44.1 kHz x 16 บิต x 2 ช่องสัญญาณ = 783,216,000 ไบต์ ≈ 747 MB ดิบ พร้อมการแก้ไขข้อผิดพลาด: 650-700 MB ที่ใช้งานได้ ดนตรีกำหนดเทคโนโลยี!
มาตรฐาน IEC ของไบนารี
KiB, MiB, GiB เป็นทางการตั้งแต่ปี 1998! คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิค (IEC) ได้กำหนดมาตรฐานคำนำหน้าไบนารี ก่อนหน้านี้: ทุกคนใช้ KB สำหรับทั้ง 1000 และ 1024 ความสับสนนานหลายทศวรรษ! ตอนนี้เรามีความชัดเจนแล้ว
มาตราส่วนยอตตาไบต์
1 YB = 1,000,000,000,000,000,000,000,000 ไบต์ ข้อมูลทั้งหมดบนโลก: ~60-100 ZB (ณ ปี 2020) จะต้องใช้ 60-100 YB สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่มนุษยชาติเคยสร้างขึ้น รวม: 60 ยอตตาไบต์เพื่อเก็บทุกอย่าง!
วิวัฒนาการของฮาร์ดไดรฟ์
1956 IBM 350: 5 MB, น้ำหนัก 1 ตัน, ราคา 50,000 ดอลลาร์/MB. 2023: 20 TB SSD, น้ำหนัก 50 กรัม, ราคา 0.025 ดอลลาร์/GB. ถูกกว่าล้านเท่า เล็กกว่าพันล้านเท่า ข้อมูลเดียวกัน กฎของมัวร์ + เวทมนตร์การผลิต!
การปฏิวัติการจัดเก็บข้อมูล: จากบัตรเจาะรูสู่เพตะไบต์
ยุคการจัดเก็บข้อมูลแบบกลไก (ค.ศ. 1890-1950)
ก่อนการจัดเก็บข้อมูลแบบแม่เหล็ก ข้อมูลจะอยู่ในสื่อทางกายภาพ: บัตรเจาะรู, เทปกระดาษ และระบบรีเลย์ การจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบแมนนวล ช้า และวัดเป็นตัวอักษร ไม่ใช่ไบต์
- **บัตรเจาะรูของฮอลเลริธ** (1890) - 80 คอลัมน์ x 12 แถว = 960 บิต (ประมาณ 120 ไบต์) การสำรวจสำมะโนประชากรสหรัฐฯ ปี 1890 ใช้บัตร 62 ล้านใบ! หนัก 500 ตัน
- **เทปกระดาษ** (1940) - 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว โปรแกรมของ ENIAC อยู่บนเทปกระดาษ หนึ่งม้วน = ไม่กี่กิโลไบต์ เปราะบาง, เข้าถึงได้ตามลำดับเท่านั้น
- **หลอดวิลเลียมส์** (1946) - แรมตัวแรก! 1024 บิต (128 ไบต์) บนหลอดรังสีแคโทด (CRT) ลบเลือนได้ ต้องรีเฟรช 40 ครั้งต่อวินาทีมิฉะนั้นข้อมูลจะหายไป
- **หน่วยความจำแบบสายหน่วง** (1947) - สายหน่วงปรอท คลื่นเสียงเก็บข้อมูล! 1000 บิต (125 ไบต์) การคำนวณด้วยเสียง!
การจัดเก็บข้อมูลเป็นคอขวด โปรแกรมมีขนาดเล็กเพราะพื้นที่จัดเก็บมีน้อย โปรแกรม 'ใหญ่' หนึ่งโปรแกรมพอดีกับบัตรเจาะรู 50 ใบ (ประมาณ 6 KB) แนวคิดเรื่อง 'การบันทึก' ข้อมูลยังไม่มีอยู่จริง—โปรแกรมทำงานเพียงครั้งเดียว
การปฏิวัติการจัดเก็บข้อมูลแบบแม่เหล็ก (ค.ศ. 1950-1980)
การบันทึกแบบแม่เหล็กเปลี่ยนทุกอย่าง เทป, ดรัม และดิสก์สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นเมกะไบต์—มากกว่าบัตรเจาะรูหลายพันเท่า การเข้าถึงแบบสุ่มกลายเป็นไปได้
- **IBM 350 RAMAC** (1956) - ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ตัวแรก 5 MB บนจานขนาด 24 นิ้ว 50 แผ่น หนัก 1 ตัน ราคา 35,000 ดอลลาร์ (50,000 ดอลลาร์/MB ในปี 2023) เข้าถึงแบบสุ่มในเวลาน้อยกว่า 1 วินาที!
- **เทปแม่เหล็ก** (1950+) - แบบม้วนต่อม้วน เริ่มต้น 10 MB ต่อม้วน เข้าถึงตามลำดับ การสำรองข้อมูล, การเก็บถาวร ยังคงใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลแบบเย็นในปัจจุบัน!
- **ฟลอปปีดิสก์** (1971) - ฟลอปปี 8 นิ้ว: 80 KB สื่อแม่เหล็กแบบพกพาตัวแรก สามารถส่งโปรแกรมทางไปรษณีย์ได้! 5.25 นิ้ว (1976): 360 KB. 3.5 นิ้ว (1984): 1.44 MB.
- **ไดรฟ์วินเชสเตอร์** (1973) - จานที่ปิดผนึก 30 MB พื้นฐานของ HDD สมัยใหม่ทั้งหมด "30-30" (30 MB แบบถาวร + 30 MB แบบถอดได้) เหมือนปืนไรเฟิลวินเชสเตอร์
การจัดเก็บข้อมูลแบบแม่เหล็กทำให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นไปได้ โปรแกรมสามารถมีขนาดใหญ่กว่า 100 KB ข้อมูลสามารถคงอยู่ได้ ฐานข้อมูลกลายเป็นไปได้ ยุคของ 'การบันทึก' และ 'การโหลด' เริ่มขึ้น
ยุคการจัดเก็บข้อมูลแบบออปติคัล (ค.ศ. 1982-2010)
เลเซอร์อ่านหลุมขนาดเล็กบนแผ่นพลาสติก CD, DVD, Blu-ray นำกิกะไบต์มาสู่ผู้บริโภค วิวัฒนาการจากอ่านอย่างเดียว → เขียนได้ → เขียนซ้ำได้
- **CD (Compact Disc)** (1982) - 650-700 MB. 74-80 นาทีของเสียง ความจุมากกว่าฟลอปปี 5000 เท่า! ทำให้ฟลอปปีหมดความสำคัญในการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ ราคา 1-2 ดอลลาร์ต่อแผ่นในช่วงพีค
- **CD-R/RW** (1990) - CD ที่สามารถเขียนได้ การบันทึกที่บ้าน มิกซ์ซีดี, การเก็บถาวรรูปภาพ ยุค '1 ดอลลาร์ต่อ 700 MB' รู้สึกเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเทียบกับฟลอปปี 1.44 MB
- **DVD** (1997) - 4.7 GB ชั้นเดียว, 8.5 GB สองชั้น ความจุมากกว่า CD 6.7 เท่า วิดีโอ HD เป็นไปได้ สงครามฟอร์แมต: DVD-R กับ DVD+R (ทั้งคู่รอด)
- **Blu-ray** (2006) - 25 GB ชั้นเดียว, 50 GB สองชั้น, 100 GB สี่ชั้น เลเซอร์สีน้ำเงิน (405nm) เทียบกับสีแดงของ DVD (650nm) ความยาวคลื่นสั้นกว่า = หลุมเล็กกว่า = ข้อมูลมากขึ้น
- **การเสื่อมถอย** (2010+) - การสตรีมมิ่งฆ่าสื่อออปติคัล แฟลชไดรฟ์ USB ถูกกว่า, เร็วกว่า, เขียนซ้ำได้ แล็ปท็อปเครื่องสุดท้ายที่มีไดรฟ์ออปติคัล: ประมาณปี 2015 RIP สื่อทางกายภาพ
การจัดเก็บข้อมูลแบบออปติคัลทำให้ไฟล์ขนาดใหญ่เป็นประชาธิปไตย ทุกคนมีเครื่องเขียนซีดี มิกซ์ซีดี, การเก็บถาวรรูปภาพ, การสำรองข้อมูลซอฟต์แวร์ แต่การสตรีมมิ่งและคลาวด์ได้ฆ่ามันไปแล้ว สื่อออปติคัลในปัจจุบันใช้สำหรับการเก็บถาวรเท่านั้น
การปฏิวัติหน่วยความจำแฟลช (ค.ศ. 1990-ปัจจุบัน)
การจัดเก็บข้อมูลแบบโซลิดสเตตที่ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว หน่วยความจำแฟลชพัฒนาจากกิโลไบต์ในปี 1990 เป็นเทราไบต์ในปี 2020 ความเร็ว, ความทนทาน และความหนาแน่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- **แฟลชไดรฟ์ USB** (2000) - รุ่นแรก 8 MB แทนที่ฟลอปปีในชั่วข้ามคืน ภายในปี 2005: 1 GB ราคา 50 ดอลลาร์ ภายในปี 2020: 1 TB ราคา 100 ดอลลาร์ ราคาลดลง 125,000 เท่า!
- **การ์ด SD** (1999) - เริ่มต้น 32 MB กล้อง, โทรศัพท์, โดรน microSD (2005): ขนาดเท่าเล็บมือ 2023: 1.5 TB microSD—เท่ากับฟลอปปี 1 ล้านแผ่น!
- **SSD (Solid State Drive)** (2007+) - SSD สำหรับผู้บริโภคมาถึง 2007: 64 GB ราคา 500 ดอลลาร์ 2023: 4 TB ราคา 200 ดอลลาร์ เร็วกว่า HDD 10-100 เท่า ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว = เงียบ, ทนต่อการกระแทก
- **NVMe** (2013+) - SSD แบบ PCIe ความเร็วในการอ่าน 7 GB/s (เทียบกับ 200 MB/s ของ HDD) การโหลดเกม: ใช้เวลาเป็นวินาทีแทนที่จะเป็นนาที การบูต OS <10 วินาที
- **แฟลช QLC** (2018+) - 4 บิตต่อเซลล์ ถูกกว่าแต่ช้ากว่า TLC (3 บิต) ทำให้ SSD สำหรับผู้บริโภคขนาดหลายเทราไบต์เป็นไปได้ การแลกเปลี่ยน: ความทนทานกับความจุ
แฟลชชนะแล้ว HDD ยังคงใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก (ข้อได้เปรียบด้านราคา/GB) แต่การจัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูงทั้งหมดเป็น SSD ต่อไป: SSD PCIe 5.0 (14 GB/s) หน่วยความจำ CXL หน่วยความจำแบบถาวร การจัดเก็บข้อมูลและ RAM กำลังมาบรรจบกัน
ยุคคลาวด์และไฮเปอร์สเกล (ค.ศ. 2006-ปัจจุบัน)
ไดรฟ์แต่ละตัว < 20 TB ศูนย์ข้อมูลเก็บข้อมูลเป็นเอ็กซาไบต์ Amazon S3, Google Drive, iCloud—การจัดเก็บข้อมูลกลายเป็นบริการ เราเลิกคิดเรื่องความจุ
- **Amazon S3** (2006) - บริการจัดเก็บข้อมูลแบบจ่ายตาม GB บริการจัดเก็บข้อมูล 'ไม่มีที่สิ้นสุด' ครั้งแรก เริ่มต้น 0.15 ดอลลาร์/GB/เดือน ตอนนี้ 0.023 ดอลลาร์/GB/เดือน ทำให้การจัดเก็บข้อมูลกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์
- **Dropbox** (2008) - ซิงค์ทุกอย่าง 'ลืมเรื่องการบันทึกไปเลย' การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ 2 GB ฟรีเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดเก็บข้อมูลกลายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น
- **ราคา SSD ตกต่ำ** (2010-2020) - 1 ดอลลาร์/GB → 0.10 ดอลลาร์/GB ถูกลง 10 เท่าในทศวรรษ SSD เปลี่ยนจากของฟุ่มเฟือยเป็นมาตรฐาน แล็ปท็อปทุกเครื่องมาพร้อม SSD ภายในปี 2020
- **SSD 100 TB** (2020+) - SSD ระดับองค์กรแตะ 100 TB ไดรฟ์เดียว = ฟลอปปี 69 ล้านแผ่น ราคา 15,000 ดอลลาร์ แต่ราคาต่อ GB ยังคงลดลง
- **การจัดเก็บข้อมูลด้วย DNA** (ทดลอง) - 215 PB ต่อกรัม การสาธิตของ Microsoft/Twist Bioscience: เข้ารหัส 200 MB ใน DNA เสถียรนานกว่า 1000 ปี การเก็บถาวรในอนาคต?
ตอนนี้เราเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ไม่ได้เป็นเจ้าของ '1 TB iCloud' ฟังดูเยอะ แต่มันคือ 10 ดอลลาร์/เดือน และเราใช้มันโดยไม่คิด การจัดเก็บข้อมูลกลายเป็นสาธารณูปโภคเหมือนไฟฟ้า
มาตราส่วนการจัดเก็บข้อมูล: จากบิตสู่ยอตตาไบต์
การจัดเก็บข้อมูลครอบคลุมช่วงที่เข้าใจยาก—จากบิตเดียวไปจนถึงผลรวมของความรู้ทั้งหมดของมนุษย์ การทำความเข้าใจมาตราส่วนเหล่านี้ช่วยให้เห็นภาพรวมของการปฏิวัติการจัดเก็บข้อมูล
ต่ำกว่าไบต์ (1-7 บิต)
- **บิตเดียว** - เปิด/ปิด, 1/0, จริง/เท็จ หน่วยพื้นฐานของข้อมูล
- **นิบเบิล (4 บิต)** - ตัวเลขฐานสิบหกหนึ่งตัว (0-F) ครึ่งไบต์
- **บูลีน + สถานะ** (3 บิต) - สถานะไฟจราจร (แดง/เหลือง/เขียว) สไปรต์เกมยุคแรก
- **ASCII 7 บิต** - การเข้ารหัสอักขระดั้งเดิม 128 ตัวอักษร A-Z, 0-9, เครื่องหมายวรรคตอน
ระดับไบต์ (1-1000 ไบต์)
- **ตัวอักษร** - 1 ไบต์ 'Hello' = 5 ไบต์ ทวีต ≤ 280 ตัวอักษร ≈ 280 ไบต์
- **SMS** - 160 ตัวอักษร = 160 ไบต์ (การเข้ารหัส 7 บิต) อิโมจิ = 4 ไบต์ต่อตัว!
- **ที่อยู่ IPv4** - 4 ไบต์ 192.168.1.1 = 4 ไบต์ IPv6 = 16 ไบต์
- **ไอคอนขนาดเล็ก** - 16x16 พิกเซล, 256 สี = 256 ไบต์
- **คำสั่งรหัสเครื่อง** - 1-15 ไบต์ โปรแกรมยุคแรก: หลายร้อยไบต์
ยุคกิโลไบต์ (1-1000 KB)
- **ฟลอปปีดิสก์** - 1.44 MB = 1440 KB กำหนดการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ในยุค 1990
- **ไฟล์ข้อความ** - 100 KB ≈ 20,000 คำ เรื่องสั้นหรือเรียงความ
- **JPEG ความละเอียดต่ำ** - 100 KB = คุณภาพภาพที่ดีสำหรับเว็บ 640x480 พิกเซล
- **ไวรัสบูตเซกเตอร์** - 512 ไบต์ (หนึ่งเซกเตอร์) ไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวแรกมีขนาดเล็กมาก!
- **Commodore 64** - 64 KB RAM เกมทั้งเกมพอดีกับพื้นที่น้อยกว่า 64 KB Elite: 22 KB!
ยุคเมกะไบต์ (1-1000 MB)
- **เพลง MP3** - 3-5 MB สำหรับ 3-4 นาที ยุค Napster: 1000 เพลง = 5 GB
- **ภาพความละเอียดสูง** - 5-10 MB จากกล้องสมาร์ทโฟนสมัยใหม่ RAW: 25-50 MB
- **CD** - 650-700 MB เทียบเท่าฟลอปปี 486 แผ่น บรรจุเสียงได้ 74 นาที
- **แอปพลิเคชันที่ติดตั้ง** - แอปมือถือ: โดยทั่วไป 50-500 MB เกม: 1-5 GB
- **Doom (1993)** - 2.39 MB สำหรับ shareware เกมเต็ม: 11 MB กำหนดการเล่นเกมในยุค 90 ที่มีพื้นที่จัดเก็บจำกัด
ยุคกิกะไบต์ (1-1000 GB)
- **ภาพยนตร์ DVD** - 4.7 GB ชั้นเดียว, 8.5 GB สองชั้น ภาพยนตร์ HD 2 ชั่วโมง
- **DVD** - 4.7 GB เทียบเท่า CD 6.7 แผ่น ทำให้การเผยแพร่วิดีโอ HD เป็นไปได้
- **Blu-ray** - 25-50 GB ภาพยนตร์ 1080p + เนื้อหาพิเศษ
- **เกมสมัยใหม่** - โดยทั่วไป 50-150 GB (2020+) Call of Duty: 200+ GB!
- **พื้นที่จัดเก็บสมาร์ทโฟน** - 64-512 GB เป็นเรื่องปกติ (2023) รุ่นพื้นฐานมักจะเป็น 128 GB
- **SSD แล็ปท็อป** - โดยทั่วไป 256 GB-2 TB 512 GB เป็นจุดที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภค
ยุคเทราไบต์ (1-1000 TB)
- **HDD ภายนอก** - 1-8 TB เป็นเรื่องปกติ ไดรฟ์สำรองข้อมูล 15-20 ดอลลาร์/TB
- **NAS เดสก์ท็อป** - ไดรฟ์ 4x 4 TB = 16 TB ดิบ, 12 TB ใช้งานได้ (RAID 5) เซิร์ฟเวอร์สื่อในบ้าน
- **ภาพยนตร์ 4K** - 50-100 GB. 1 TB = 10-20 ภาพยนตร์ 4K
- **ข้อมูลส่วนตัว** - คนโดยเฉลี่ย: 1-5 TB (2023) รูปภาพ, วิดีโอ, เกม, เอกสาร
- **SSD ระดับองค์กร** - 15-100 TB ต่อไดรฟ์ กำลังหลักของศูนย์ข้อมูล
- **อาร์เรย์ RAID ของเซิร์ฟเวอร์** - 100-500 TB เป็นเรื่องปกติ อาร์เรย์จัดเก็บข้อมูลระดับองค์กร
ยุคเพตะไบต์ (1-1000 PB)
- **ตู้แร็คศูนย์ข้อมูล** - 1-10 PB ต่อตู้แร็ค 100+ ไดรฟ์
- **รูปภาพ Facebook** - ~300 PB อัปโหลดต่อวัน (ประมาณปี 2020) เติบโตแบบทวีคูณ
- **CERN LHC** - 1 PB ต่อวันระหว่างการทดลอง กระแสข้อมูลฟิสิกส์ของอนุภาค
- **คลัง Netflix** - ~100-200 PB ทั้งหมด (ประมาณ) แคตตาล็อกทั้งหมด + รูปแบบระดับภูมิภาค
- **Google Photos** - ~4 PB อัปโหลดต่อวัน (2020) รูปภาพหลายพันล้านรูปต่อวัน
เอ็กซาไบต์และสูงกว่า (1+ EB)
- **ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก** - ~150-200 EB ต่อวัน (2023) วิดีโอสตรีมมิ่ง = 80%
- **พื้นที่จัดเก็บทั้งหมดของ Google** - ประมาณ 10-15 EB (2020) บริการทั้งหมดรวมกัน
- **ข้อมูลทั้งหมดของมนุษย์** - ~60-100 ZB ทั้งหมด (2020) ทุกรูปภาพ, วิดีโอ, เอกสาร, ฐานข้อมูล
- **ยอตตาไบต์** - 1 YB = 1 เซปติลเลียนไบต์ ทฤษฎี สามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดของโลกได้ 10,000 ครั้ง
SSD ขนาด 1 TB ในปัจจุบันเก็บข้อมูลได้มากกว่าอินเทอร์เน็ตทั้งหมดในปี 1997 (ประมาณ 3 TB) พื้นที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุก 18-24 เดือน เรามีความจุเพิ่มขึ้น 1 หมื่นล้านเท่าตั้งแต่ปี 1956
การจัดเก็บข้อมูลในการใช้งานจริง: กรณีการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์พกพา
ความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยรูปภาพ, วิดีโอ และเกม การทำความเข้าใจการใช้งานของคุณจะช่วยป้องกันการจ่ายเงินเกินความจำเป็นหรือพื้นที่หมด
- **สมาร์ทโฟน**: 64-512 GB. รูปภาพ (5 MB ต่อรูป), วิดีโอ (200 MB/นาที สำหรับ 4K), แอป (50-500 MB ต่อแอป) 128 GB สามารถเก็บรูปภาพได้ประมาณ 20,000 รูป + แอป 50 GB
- **แล็ปท็อป/เดสก์ท็อป**: 256 GB-2 TB SSD. ระบบปฏิบัติการ + แอป: 100 GB. เกม: 50-150 GB ต่อเกม 512 GB เพียงพอสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ 1 TB สำหรับเกมเมอร์/ผู้สร้างสรรค์
- **การสำรองข้อมูลภายนอก**: 1-4 TB HDD. การสำรองข้อมูลระบบทั้งหมด + การเก็บถาวร หลักการทั่วไป: ความจุ 2 เท่าของไดรฟ์ภายในของคุณ
- **พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์**: 50 GB-2 TB. iCloud/Google Drive/OneDrive. การซิงค์รูปภาพ/เอกสารอัตโนมัติ โดยทั่วไป 1-10 ดอลลาร์/เดือน
การสร้างเนื้อหาและการผลิตสื่อ
การตัดต่อวิดีโอ, รูปภาพ RAW และการเรนเดอร์ 3D ต้องการพื้นที่จัดเก็บและความเร็วจำนวนมหาศาล ผู้เชี่ยวชาญต้องการพื้นที่ทำงานขนาดเทราไบต์
- **การถ่ายภาพ**: ไฟล์ RAW: 25-50 MB ต่อไฟล์ 1 TB = 20,000-40,000 ไฟล์ RAW. JPEG: 5-10 MB. การสำรองข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ!
- **การตัดต่อวิดีโอ 4K**: 4K60fps ≈ 12 GB ต่อนาที (ProRes) โปรเจกต์ 1 ชั่วโมง = 720 GB วิดีโอดิบ ต้องการ NVMe SSD อย่างน้อย 2-4 TB สำหรับไทม์ไลน์
- **วิดีโอ 8K**: 8K30fps ≈ 25 GB ต่อนาที 1 ชั่วโมง = 1.5 TB! ต้องใช้อาร์เรย์ RAID 10-20 TB
- **การเรนเดอร์ 3D**: ไลบรารีพื้นผิว: 100-500 GB. ไฟล์โปรเจกต์: 10-100 GB. ไฟล์แคช: 500 GB-2 TB. เวิร์กสเตชันขนาดหลายเทราไบต์เป็นมาตรฐาน
เกมและโลกเสมือนจริง
เกมสมัยใหม่มีขนาดใหญ่มาก คุณภาพพื้นผิว, การพากย์เสียงหลายภาษา และการอัปเดตสดทำให้ขนาดไฟล์เพิ่มขึ้น
- **ขนาดเกม**: อินดี้: 1-10 GB. AAA: 50-150 GB. Call of Duty/Warzone: 200+ GB!
- **พื้นที่เก็บข้อมูลคอนโซล**: PS5/Xbox Series: 667 GB ใช้งานได้ (จาก 825 GB SSD) สามารถเก็บเกม AAA ได้ 5-10 เกม
- **การเล่นเกมบนพีซี**: อย่างน้อย 1 TB. แนะนำ 2 TB. NVMe SSD สำหรับเวลาในการโหลด (เร็วกว่า HDD 5-10 เท่า)
- **การอัปเดต**: แพตช์: 5-50 GB ต่อแพตช์ บางเกมต้องดาวน์โหลดใหม่ 100+ GB สำหรับการอัปเดต!
การสะสมข้อมูลและการเก็บถาวร
บางคนเก็บทุกอย่าง: ภาพยนตร์, รายการทีวี, ชุดข้อมูล, วิกิพีเดีย 'นักสะสมข้อมูล' วัดเป็นสิบเทราไบต์
- **เซิร์ฟเวอร์สื่อ**: Plex/Jellyfin. ภาพยนตร์ 4K: 50 GB ต่อเรื่อง 1 TB = 20 เรื่อง. คลังภาพยนตร์ 100 เรื่อง = 5 TB
- **รายการทีวี**: ซีรีส์เต็ม: 10-100 GB (SD), 50-500 GB (HD), 200-2000 GB (4K) Breaking Bad ทั้งหมด: 35 GB (720p)
- **การอนุรักษ์ข้อมูล**: ดัมพ์ข้อความวิกิพีเดีย: 20 GB. Internet Archive: 70+ PB. /r/DataHoarder: บุคคลที่มีอาร์เรย์ที่บ้าน 100+ TB!
- **อาร์เรย์ NAS**: NAS 4-bay: โดยทั่วไป 16-48 TB. 8-bay: 100+ TB. การป้องกัน RAID เป็นสิ่งจำเป็น
องค์กรและโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
ธุรกิจดำเนินงานในระดับเพตะไบต์ ฐานข้อมูล, การสำรองข้อมูล, การวิเคราะห์ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดผลักดันความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมหาศาล
- **เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล**: ฐานข้อมูลธุรกรรม: 1-10 TB. คลังข้อมูล/การวิเคราะห์: 100 TB-1 PB. ข้อมูลร้อนบน SSD, ข้อมูลเย็นบน HDD
- **การสำรองข้อมูลและการกู้คืนจากภัยพิบัติ**: กฎ 3-2-1: 3 สำเนา, 2 ประเภทสื่อ, 1 สำเนานอกสถานที่ หากคุณมีข้อมูล 100 TB คุณต้องมีพื้นที่สำรอง 300 TB!
- **การเฝ้าระวังวิดีโอ**: กล้อง 1080p: 1-2 GB/ชั่วโมง 4K: 5-10 GB/ชั่วโมง 100 กล้อง 24/7 = 100 TB/เดือน การเก็บรักษา: โดยทั่วไป 30-90 วัน
- **พื้นที่เก็บข้อมูล VM/คอนเทนเนอร์**: เครื่องเสมือน: 20-100 GB ต่อเครื่อง พื้นที่เก็บข้อมูลแบบคลัสเตอร์: 10-100 TB ต่อคลัสเตอร์ SAN/NAS เป็นสิ่งสำคัญ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลขนาดใหญ่
จีโนมิกส์, ฟิสิกส์ของอนุภาค, การสร้างแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ และดาราศาสตร์สร้างข้อมูลเร็วกว่าที่จะสามารถวิเคราะห์ได้
- **จีโนมมนุษย์**: 3 พันล้านคู่เบส = 750 MB ดิบ พร้อมคำอธิบายประกอบ: 200 GB. โครงการ 1000 จีโนม: 200 TB!
- **CERN LHC**: 1 PB ต่อวันระหว่างการทำงาน การชนกันของอนุภาค 600 ล้านครั้งต่อวินาที ความท้าทายด้านการจัดเก็บ > ความท้าทายด้านการคำนวณ
- **แบบจำลองสภาพภูมิอากาศ**: การจำลองเดียว: ผลลัพธ์ 1-10 TB. การรันแบบกลุ่ม (100+ สถานการณ์): 1 PB. ข้อมูลในอดีต: 10+ PB
- **ดาราศาสตร์**: Square Kilometre Array: 700 TB ต่อวัน เซสชันกล้องโทรทรรศน์เดียว: 1 PB. ตลอดอายุการใช้งาน: เอ็กซาไบต์
เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การจัดเก็บข้อมูล
เคล็ดลับสำหรับมือโปร
- **ระบุหน่วยเสมอ**: อย่าพูดว่า 'ไดรฟ์ 1 TB แสดงเป็น 931 GB' ให้พูดว่า '931 GiB' Windows แสดง GiB ไม่ใช่ GB ความแม่นยำสำคัญ!
- **วางแผนการจัดเก็บข้อมูลเป็น TiB**: สำหรับเซิร์ฟเวอร์, ฐานข้อมูล, อาร์เรย์ RAID ใช้ไบนารี (TiB) เพื่อความถูกต้อง การซื้อใช้ TB แต่การวางแผนต้องใช้ TiB!
- **การหารความเร็วอินเทอร์เน็ต**: Mbps / 8 = MB/s. ด่วน: หารด้วย 10 เพื่อประมาณค่าคร่าวๆ 100 Mbps ≈ 10-12 MB/s ดาวน์โหลด
- **ตรวจสอบ RAM อย่างระมัดระวัง**: แท่ง RAM 8 GB = 8 GiB จริงๆ RAM ใช้ไบนารี ไม่มีความสับสนระหว่างทศนิยม/ไบนารีที่นี่ ไม่เหมือนไดรฟ์!
- **การแปลงสื่อ**: CD = 700 MB. DVD = 6.7 CD. Blu-ray = 5.3 DVD. คณิตศาสตร์ในใจอย่างรวดเร็วสำหรับสื่อ!
- **ตัวอักษรเล็กกับตัวอักษรใหญ่**: b = บิต (ความเร็ว), B = ไบต์ (การจัดเก็บ) Mb ≠ MB! Gb ≠ GB! ตัวพิมพ์ใหญ่เล็กมีความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูล
- **สัญกรณ์วิทยาศาสตร์อัตโนมัติ**: ค่า ≥ 1 พันล้านไบต์ (1 GB+) หรือ < 0.000001 ไบต์ จะแสดงในสัญกรณ์วิทยาศาสตร์โดยอัตโนมัติ (เช่น 1.0e+9) เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น!
Units Reference
ทศนิยม (SI) - ไบต์
| Unit | Symbol | Base Equivalent | Notes |
|---|---|---|---|
| ไบต์ | B | 1 byte (base) | Commonly used |
| กิโลไบต์ | KB | 1.00 KB | Commonly used |
| เมกะไบต์ | MB | 1.00 MB | Commonly used |
| กิกะไบต์ | GB | 1.00 GB | Commonly used |
| เทราไบต์ | TB | 1.00 TB | Commonly used |
| เพตะไบต์ | PB | 1.00 PB | Commonly used |
| เอกซะไบต์ | EB | 1.00 EB | Commonly used |
| เซตตะไบต์ | ZB | 1.00 ZB | — |
| ยอตตะไบต์ | YB | 1.00 YB | — |
ไบนารี (IEC) - ไบต์
| Unit | Symbol | Base Equivalent | Notes |
|---|---|---|---|
| กิบิไบต์ | KiB | 1.02 KB | Commonly used |
| เมบิไบต์ | MiB | 1.05 MB | Commonly used |
| กิบิไบต์ | GiB | 1.07 GB | Commonly used |
| เทบิไบต์ | TiB | 1.10 TB | Commonly used |
| เพบิไบต์ | PiB | 1.13 PB | — |
| เอกซ์บิไบต์ | EiB | 1.15 EB | — |
| เซบิไบต์ | ZiB | 1.18 ZB | — |
| ยอบิไบต์ | YiB | 1.21 YB | — |
บิต
| Unit | Symbol | Base Equivalent | Notes |
|---|---|---|---|
| บิต | b | 0.1250 bytes | Commonly used |
| กิโลบิต | Kb | 125 bytes | Commonly used |
| เมกะบิต | Mb | 125.00 KB | Commonly used |
| กิกะบิต | Gb | 125.00 MB | Commonly used |
| เทราบิต | Tb | 125.00 GB | — |
| เพتابิต | Pb | 125.00 TB | — |
| กิบิบิต | Kib | 128 bytes | — |
| เมบิบิต | Mib | 131.07 KB | — |
| กิบิบิต | Gib | 134.22 MB | — |
| เทบิบิต | Tib | 137.44 GB | — |
สื่อบันทึกข้อมูล
| Unit | Symbol | Base Equivalent | Notes |
|---|---|---|---|
| floppy disk (3.5", HD) | floppy | 1.47 MB | Commonly used |
| floppy disk (5.25", HD) | floppy 5.25" | 1.23 MB | — |
| ซิปดิสก์ (100 MB) | Zip 100 | 100.00 MB | — |
| ซิปดิสก์ (250 MB) | Zip 250 | 250.00 MB | — |
| ซีดี (700 MB) | CD | 700.00 MB | Commonly used |
| ดีวีดี (4.7 GB) | DVD | 4.70 GB | Commonly used |
| ดีวีดีสองชั้น (8.5 GB) | DVD-DL | 8.50 GB | — |
| บลูเรย์ (25 GB) | BD | 25.00 GB | Commonly used |
| บลูเรย์สองชั้น (50 GB) | BD-DL | 50.00 GB | — |
หน่วยเฉพาะทาง
| Unit | Symbol | Base Equivalent | Notes |
|---|---|---|---|
| นิบเบิล (4 บิต) | nibble | 0.5000 bytes | Commonly used |
| เวิร์ด (16 บิต) | word | 2 bytes | — |
| ดับเบิลเวิร์ด (32 บิต) | dword | 4 bytes | — |
| ควอดเวิร์ด (64 บิต) | qword | 8 bytes | — |
| บล็อก (512 ไบต์) | block | 512 bytes | — |
| เพจ (4 KB) | page | 4.10 KB | — |
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมไดรฟ์ 1 TB ของฉันถึงแสดงเป็น 931 GB ใน Windows?
มันแสดงเป็น 931 GiB, ไม่ใช่ GB! Windows แสดง GiB แต่ติดป้ายกำกับว่า 'GB' (ซึ่งน่าสับสน!) ผู้ผลิต: 1 TB = 1,000,000,000,000 ไบต์ Windows: 1 TiB = 1,099,511,627,776 ไบต์ 1 TB = 931.32 GiB ไม่มีอะไรหายไป! แค่คณิตศาสตร์ คลิกขวาที่ไดรฟ์ใน Windows, ตรวจสอบ: มันแสดงจำนวนไบต์ที่ถูกต้อง แค่หน่วยถูกติดป้ายกำกับผิด
ความแตกต่างระหว่าง GB และ GiB คืออะไร?
GB (กิกะไบต์) = 1,000,000,000 ไบต์ (ทศนิยม, ฐาน 10) GiB (กิบิไบต์) = 1,073,741,824 ไบต์ (ไบนารี, ฐาน 2) 1 GiB = 1.074 GB (ใหญ่กว่า ~7%) ผู้ผลิตไดรฟ์ใช้ GB (ดูใหญ่กว่า) OS ใช้ GiB (คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่แท้จริง) ทั้งสองวัดจำนวนไบต์เท่ากัน, แค่การนับต่างกัน! ระบุเสมอว่าคุณหมายถึงอะไร
ฉันจะแปลงความเร็วอินเทอร์เน็ตเป็นความเร็วดาวน์โหลดได้อย่างไร?
หาร Mbps ด้วย 8 เพื่อให้ได้ MB/s. อินเทอร์เน็ตโฆษณาเป็นเมกะบิต (Mbps) การดาวน์โหลดแสดงเป็นเมกะไบต์ (MB/s) 100 Mbps / 8 = 12.5 MB/s ความเร็วดาวน์โหลดจริง 1000 Mbps (1 Gbps) / 8 = 125 MB/s. ISP ใช้บิตเพราะตัวเลขดูใหญ่กว่า หารด้วย 8 เสมอ!
RAM เป็น GB หรือ GiB?
RAM เป็น GiB เสมอ! แท่ง RAM 8 GB = 8 GiB จริงๆ หน่วยความจำใช้เลขยกกำลังของ 2 (ไบนารี) ไม่เหมือนฮาร์ดไดรฟ์, ผู้ผลิต RAM ใช้หน่วยเดียวกันกับ OS ไม่มีความสับสน! แต่พวกเขากลับติดป้ายกำกับว่า 'GB' ทั้งที่จริงๆ แล้วเป็น GiB การตลาดอีกแล้ว สรุป: ความจุ RAM คือสิ่งที่ระบุไว้
ฉันควรใช้ KB หรือ KiB?
ขึ้นอยู่กับบริบท! การตลาด/การขาย: ใช้ KB, MB, GB (ทศนิยม) ทำให้ตัวเลขดูใหญ่ขึ้น งานทางเทคนิค/ระบบ: ใช้ KiB, MiB, GiB (ไบนารี) ตรงกับ OS การเขียนโปรแกรม: ใช้ไบนารี (เลขยกกำลังของ 2) เอกสาร: ระบุ! พูดว่า '1 KB (1000 ไบต์)' หรือ '1 KiB (1024 ไบต์)' ความชัดเจนช่วยป้องกันความสับสน
ฟลอปปีกี่แผ่นที่พอดีกับ CD หนึ่งแผ่น?
ประมาณ 486 แผ่น! CD = 700 MB = 700,000,000 ไบต์ ฟลอปปี = 1.44 MB = 1,440,000 ไบต์ 700,000,000 / 1,440,000 = 486.1 ฟลอปปี นั่นคือเหตุผลที่ CD เข้ามาแทนที่ฟลอปปี! หรือ: 1 DVD = 3,264 ฟลอปปี 1 Blu-ray = 17,361 ฟลอปปี การจัดเก็บข้อมูลพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว!
ไดเรกทอรีเครื่องมือฉบับสมบูรณ์
เครื่องมือทั้งหมด 71 รายการที่มีอยู่ใน UNITS