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!

ไขปริศนาพื้นที่จัดเก็บที่หายไป
เครื่องมือนี้แปลงหน่วยจัดเก็บข้อมูลกว่า 42 หน่วย ทั้งไบต์ทศนิยม/SI (KB, MB, GB, TB โดยใช้เลขยกกำลังของ 1000), ไบต์ไบนารี/IEC (KiB, MiB, GiB, TiB โดยใช้เลขยกกำลังของ 1024), บิต (Kb, Mb, Gb สำหรับบริบทเครือข่าย) และความจุของสื่อบันทึกข้อมูล (ฟลอปปี, CD, DVD, Blu-ray) การจัดเก็บข้อมูลวัดว่าสามารถจุข้อมูลได้มากน้อยเพียงใด—ไฟล์, รูปภาพ, วิดีโอ, ฐานข้อมูล ความสับสนหลักคือ: 1 KB = 1000 ไบต์ (การตลาด) แต่ 1 KiB = 1024 ไบต์ (ระบบปฏิบัติการ) นี่คือเหตุผลที่ไดรฟ์ 1 TB ของคุณแสดงเป็น 931 GiB ใน Windows!

พื้นฐานของการจัดเก็บข้อมูล

หน่วยจัดเก็บข้อมูล
มีสองมาตรฐาน: ทศนิยม (SI) ใช้เลขยกกำลังของ 1000, ไบนารี (IEC) ใช้เลขยกกำลังของ 1024. 1 KB = 1000 ไบต์ เทียบกับ 1 KiB = 1024 ไบต์ นี่เป็นสาเหตุของตำนาน 'พื้นที่จัดเก็บที่หายไป'!

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
สรุปประเด็นสำคัญ
  • 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

ระดับทศนิยม (SI)ไบนารี (IEC)ความแตกต่าง
กิโล1 KB = 1,000 B1 KiB = 1,024 Bใหญ่กว่า 2.4%
เมกะ1 MB = 1,000 KB1 MiB = 1,024 KiBใหญ่กว่า 4.9%
กิกะ1 GB = 1,000 MB1 GiB = 1,024 MiBใหญ่กว่า 7.4%
เทรา1 TB = 1,000 GB1 TiB = 1,024 GiBใหญ่กว่า 10%
เพตะ1 PB = 1,000 TB1 PiB = 1,024 TiBใหญ่กว่า 12.6%

ไทม์ไลน์ของสื่อบันทึกข้อมูล

ปีสื่อความจุหมายเหตุ
1971ฟลอปปี 8"80 KBแผ่นฟลอปปีดิสก์แผ่นแรก
1987ฟลอปปี 3.5" HD1.44 MBแผ่นฟลอปปีดิสก์ที่พบบ่อยที่สุด
1994Zip 100100 MBดิสก์ Iomega Zip
1995CD-R700 MBมาตรฐานแผ่นดิสก์ออปติคัล
1997DVD4.7 GBชั้นเดียว
2006Blu-ray25 GBแผ่นดิสก์ออปติคัล HD
2010USB แฟลช 128 GB128 GBโซลิดสเตตแบบพกพา
2023microSD 1.5 TB1.5 TBฟอร์มแฟกเตอร์ที่เล็กที่สุด

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

การคูณอย่างง่าย
ทศนิยม: เลขยกกำลังของ 1000. ไบนารี: เลขยกกำลังของ 1024. บิต: หารด้วย 8 สำหรับไบต์ สื่อ: ความจุคงที่ ระบุระบบเสมอ!
  • 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

จากเป็นตัวคูณตัวอย่าง
GBMB10001 GB = 1000 MB
GBGiB0.9311 GB = 0.931 GiB
GiBGB1.0741 GiB = 1.074 GB
TBTiB0.9091 TB = 0.909 TiB
MbpsMB/s0.125100 Mbps = 12.5 MB/s
GbGB0.1258 Gb = 1 GB
ไบต์บิต81 ไบต์ = 8 บิต

ตัวอย่างด่วน

1 TB → TiB= 0.909 TiB
100 Mbps → MB/s= 12.5 MB/s
500 GB → GiB= 465.7 GiB
8 GiB → GB= 8.59 GB
1 Gbps → MB/s= 125 MB/s
1 DVD → MB= 4700 MB

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
Perspective

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

1890
ระบบบัตรเจาะรูของฮอลเลริธ การสำรวจสำมะโนประชากรสหรัฐฯ ปี 1890 ประมวลผลด้วยบัตร 62 ล้านใบ ข้อมูล 500 ตัน! ~7.5 GB ในปัจจุบัน
1949
หน่วยความจำแบบสายหน่วงของ EDSAC 512 คำ (1 KB) หลอดที่เต็มไปด้วยปรอทเก็บข้อมูลบิตเป็นคลื่นเสียง การคำนวณด้วยเสียง!
1956
IBM 350 RAMAC ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ตัวแรก 5 MB บนจานขนาด 24 นิ้ว 50 แผ่น น้ำหนัก: 1 ตัน ราคา: 35,000 ดอลลาร์ (50,000 ดอลลาร์/MB ในปัจจุบัน)
1963
เทปคาสเซ็ตต์ คาสเซ็ตต์เสียงขนาดกะทัดรัด ต่อมาใช้สำหรับเก็บข้อมูล (Commodore 64, ZX Spectrum) โดยทั่วไป 100 KB
1971
แผ่นฟลอปปีดิสก์ 8 นิ้วถูกประดิษฐ์ขึ้น ความจุ 80 KB สื่อแม่เหล็กแบบพกพาตัวแรก โปรแกรมแบบพกพาเป็นไปได้!
1973
ไดรฟ์ IBM Winchester ฮาร์ดไดรฟ์ปิดผนึก 30 MB ตั้งชื่อว่า '30-30' เหมือนปืนไรเฟิล รากฐานของ HDD สมัยใหม่ทั้งหมด
1982
CD (Compact Disc) เปิดตัว 650-700 MB 74-80 นาทีของเสียง การปฏิวัติการจัดเก็บข้อมูลแบบออปติคัล ทำให้ฟลอปปีหมดความสำคัญสำหรับซอฟต์แวร์
1984
แผ่นฟลอปปีดิสก์ 3.5 นิ้ว (1.44 MB) กลายเป็นมาตรฐาน เคสแข็ง, ชัตเตอร์โลหะ กำหนดคอมพิวเตอร์ในยุค 1990 ไอคอน 'บันทึก' ตลอดไป
1991
HDD 2.5 นิ้วตัวแรกสำหรับแล็ปท็อป 20-40 MB พื้นที่เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ทำให้พีซีแบบพกพาเป็นไปได้
1997
DVD เปิดตัว 4.7 GB ชั้นเดียว ความจุมากกว่า CD 6.7 เท่า การเผยแพร่วิดีโอ HD สงครามฟอร์แมต: ชนะ Divx
1998
IEC กำหนดมาตรฐานคำนำหน้าไบนารี KiB, MiB, GiB สิ้นสุด 'ความสับสนของ KB' ตอนนี้เรารู้แล้ว: 1 KB = 1000 B, 1 KiB = 1024 B!
2000
แฟลชไดรฟ์ USB รุ่นแรก 8 MB แทนที่ฟลอปปีในชั่วข้ามคืน ภายในปี 2005: 1 GB ภายในปี 2020: 1 TB 125,000 เท่า!
2003
iTunes Store เปิดตัว 99 เซ็นต์ต่อเพลง การจัดเก็บข้อมูลกลายเป็นเรื่องของการซื้อ ไม่ใช่ของทางกายภาพ การเสื่อมถอยของสื่อออปติคัลเริ่มต้นขึ้น
2006
Blu-ray เปิดตัว 25-50 GB เลเซอร์สีน้ำเงิน (405nm) ช่วยให้มีความหนาแน่นสูงขึ้น วิดีโอ HD/4K รูปแบบวิดีโอทางกายภาพสุดท้าย?
2007
SSD สำหรับผู้บริโภคปรากฏขึ้น 64 GB ราคา 500 ดอลลาร์ Intel X25-M เปลี่ยนทุกอย่าง บูตเร็ว, โหลดแอปทันที
2012
การ์ด microSD 1 TB (Samsung) ขนาดเท่าเล็บมือ เท่ากับฟลอปปี 700,000 แผ่น สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลายเป็นจริง
2013
มาตรฐาน NVMe. SSD แบบ PCIe. 2-7 GB/s (เทียบกับ 200 MB/s ของ HDD) การโหลดเกม: วินาที การบูต OS: <10 วินาที
2018
แฟลช QLC ทำให้ SSD ขนาด TB ราคาถูกเป็นไปได้ 4 บิตต่อเซลล์ SSD สำหรับผู้บริโภคขนาด 2-4 TB มีราคาไม่แพง การเปลี่ยน HDD เร่งขึ้น
2020
SSD ระดับองค์กร 100 TB. ไดรฟ์เดียว = ฟลอปปี 69 ล้านแผ่น ราคา 15,000 ดอลลาร์ แต่ราคาต่อ GB ยังคงลดลงตามกฎของมัวร์
2023
SSD PCIe 5.0 มีความเร็วในการอ่านตามลำดับถึง 14 GB/s. 30 GB/s กำลังจะมา พื้นที่จัดเก็บเร็วกว่า RAM ในปี 2010!

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

UnitSymbolBase EquivalentNotes
ไบต์B1 byte (base)Commonly used
กิโลไบต์KB1.00 KBCommonly used
เมกะไบต์MB1.00 MBCommonly used
กิกะไบต์GB1.00 GBCommonly used
เทราไบต์TB1.00 TBCommonly used
เพตะไบต์PB1.00 PBCommonly used
เอกซะไบต์EB1.00 EBCommonly used
เซตตะไบต์ZB1.00 ZB
ยอตตะไบต์YB1.00 YB

ไบนารี (IEC) - ไบต์

UnitSymbolBase EquivalentNotes
กิบิไบต์KiB1.02 KBCommonly used
เมบิไบต์MiB1.05 MBCommonly used
กิบิไบต์GiB1.07 GBCommonly used
เทบิไบต์TiB1.10 TBCommonly used
เพบิไบต์PiB1.13 PB
เอกซ์บิไบต์EiB1.15 EB
เซบิไบต์ZiB1.18 ZB
ยอบิไบต์YiB1.21 YB

บิต

UnitSymbolBase EquivalentNotes
บิตb0.1250 bytesCommonly used
กิโลบิตKb125 bytesCommonly used
เมกะบิตMb125.00 KBCommonly used
กิกะบิตGb125.00 MBCommonly used
เทราบิตTb125.00 GB
เพتابิตPb125.00 TB
กิบิบิตKib128 bytes
เมบิบิตMib131.07 KB
กิบิบิตGib134.22 MB
เทบิบิตTib137.44 GB

สื่อบันทึกข้อมูล

UnitSymbolBase EquivalentNotes
floppy disk (3.5", HD)floppy1.47 MBCommonly used
floppy disk (5.25", HD)floppy 5.25"1.23 MB
ซิปดิสก์ (100 MB)Zip 100100.00 MB
ซิปดิสก์ (250 MB)Zip 250250.00 MB
ซีดี (700 MB)CD700.00 MBCommonly used
ดีวีดี (4.7 GB)DVD4.70 GBCommonly used
ดีวีดีสองชั้น (8.5 GB)DVD-DL8.50 GB
บลูเรย์ (25 GB)BD25.00 GBCommonly used
บลูเรย์สองชั้น (50 GB)BD-DL50.00 GB

หน่วยเฉพาะทาง

UnitSymbolBase EquivalentNotes
นิบเบิล (4 บิต)nibble0.5000 bytesCommonly used
เวิร์ด (16 บิต)word2 bytes
ดับเบิลเวิร์ด (32 บิต)dword4 bytes
ควอดเวิร์ด (64 บิต)qword8 bytes
บล็อก (512 ไบต์)block512 bytes
เพจ (4 KB)page4.10 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

กรองตาม:
หมวดหมู่: