Řádové řády (data) - Orders of magnitude (data)
An řádově je faktor deseti. Množství rostoucí o čtyři řády znamená, že vzrostlo o faktor 10 000 nebo 104.
Tento článek představuje seznam násobků, seřazených podle řádů, pro jednotky informací měřeno v bity a bajtů.
The byte je běžná jednotka měření informací (kilobyte, kibibyte, megabajt, megabajt, gigabajt, gibibyte, terabajt, tebibyte, atd.). Pro účely tohoto článku se: byte je skupina 8 bitů (oktet ), a okusovat je skupina čtyř bitů. Historicky oba předpoklady nebyly vždy pravdivé.
Desetinné číslo Předpony SI kilo, mega, Giga, tera atd. jsou pravomoci 103 = 1000. binární předpony kibi, mebi, gibi, tebi atd. odkazují na odpovídající výkon 210 = 1024. V běžném použití, když 1024 je dostatečně blízko aproximace 1000, jsou si dvě odpovídající předpony ekvivalentní.[1]
Binární [bity] | Desetinný | Položka | ||
---|---|---|---|---|
Faktor | Období | Faktor | Období | |
2−1 | 10−1 | 0,415 bitů () - Množství informací potřebných k vyloučení jedné ze čtyř možností. | ||
0,6 - 1,3 bitu - přibližná informace na jedno písmeno anglického textu.[2] | ||||
20 | bit | 100 | bit | 1 bit - 0 nebo 1, false nebo true, Low nebo High (aka unibit ) |
1,442695 bitů () - přibližná velikost a nat (jednotka informací založená na přirozené logaritmy ) | ||||
1,5849625 bitů () - přibližná velikost a trit (základna - 3 číslice) | ||||
21 | 2 bity - a strouhanka (aka dibit ) dost na jednoznačnou identifikaci jednoho páru bází DNA | |||
3 bity - a triáda (e), (aka tribit ) velikost osmičkový číslice | ||||
22 | okusovat | 4 bity - (aka tetrad (e), okusovat, kvadbit, semioctet nebo poloviční bajt ) velikost a hexadecimální číslice; desetinný číslice v binárně kódované desetinné místo formulář | ||
5 bitů - velikost kódových bodů v Baudotův kód, použito v telex komunikace (aka pentad ) | ||||
6 bitů - velikost kódových bodů v Univac Fieldata, v Formát IBM „BCD“ a v Braillovo písmo. Dost k jedinečné identifikaci jednoho kodonu genetického kódu. Velikost kódu ukazuje na Base64; tedy často entropie na znak v náhodně generovaném hesle. | ||||
7 bitů - velikost kódových bodů v ASCII znaková sada - minimální délka pro uložení 2 desetinných míst | ||||
23 | byte | 8 bitů - (aka oktet nebo octad (e) ) na mnoha počítačových architekturách. - Ekvivalent 1 slova na 8bitových počítačích (Apple II, Atari 800, Commodore 64, et al.). | ||
101 | dekadit | 10 bitů - minimální bit délka pro uložení jednoho bajtu s opravou chyb paměť počítače | ||
12 bitů - délka slova PDP-8 z Digital Equipment Corporation (výroba od roku 1965 do roku 1990) | ||||
24 | 16 bitů - Základní vícejazyčná rovina Unicode, obsahující kódování znaků pro téměř všechny moderní jazyky a velké množství symbolů | |||
25 | 32 bitů (4 bajty) - velikost celého čísla schopného pojmout 4 294 967 296 různých hodnot | |||
36 bitů - velikost slova na počítačích řady Univac 1100 a PDP-10 společnosti Digital Equipment Corporation | ||||
56 bitů (7 bajtů) - šifra síla DES šifrovací standard | ||||
26 | 64 bitů (8 bajtů) - velikost celého čísla schopného pojmout 18 446 744 073 709 551 616 různých hodnot | |||
80 bitů (10 bajtů) - velikost čísla s plovoucí desetinnou čárkou s rozšířenou přesností, pro mezilehlé výpočty, které lze provést v jednotkách s plovoucí desetinnou čárkou většiny procesory rodiny x86. | ||||
102 | hectobit | 100 bitů | ||
27 | 128 bitů (16 bajtů) - velikost adres v IPv6, nástupnický protokol z IPv4 | |||
160 bitů - maximální délka klíče SHA-1, Standard Tygr (hash) a algoritmy digestu kryptografických zpráv Tiger2 | ||||
28 | 256 bitů (32 bajtů) - minimální délka klíče pro doporučený silný kryptografický přehledy zpráv od roku 2004[Aktualizace] | |||
29 | 512 bitů (64 bajtů) - maximální délka klíče pro standardní silný kryptografický přehledy zpráv v roce 2004 | |||
103 | kilobit | 1000 bitů | ||
210 | kibibit | 1024 bitů (128 bajtů) - RAM kapacita Atari 2600 | ||
1 288 bitů - přibližná maximální kapacita standardu karta s magnetickým proužkem | ||||
211 | 2 048 bitů (256 bajtů) - RAM kapacita skladu Altair 8800 | |||
212 | 4096 bitů (512 bajtů) - typická velikost sektoru a minimální alokační jednotka prostoru na svazcích úložiště počítače, s většinou souborové systémy | |||
4 704 bitů (588 bajtů) - standardně nekomprimovaná délka jednokanálového rámce MPEG audio (75 snímků za sekundu a na kanál), se 8bitovým vzorkováním střední kvality na 44 100Hz (nebo 16bitové vzorkování při 22 050 Hz) | ||||
kilobyte | 8 000 bitů (1 000 bajtů) | |||
213 | kibibyte | 8 192 bitů (1024 bajtů) - RAM kapacita a Sinclair ZX81. | ||
9 408 bitů (1176 bajtů) - nekomprimovaná délka jednokanálového rámce ve standardním zvuku MPEG (75 snímků za sekundu a na kanál), se standardním 16bitovým vzorkováním při 44 100 Hz | ||||
104 | 15 360 bitů - jedna obrazovka dat zobrazená na 8bitové černobílé textové konzoli (80 x 24) | |||
214 | 16 384 bitů (2 kibibyty) - jedna stránka zadaného textu,[3] Kapacita RAM Zábavní systém Nintendo | |||
215 | 32 768 bitů (4 kibibyty) | |||
216 | 65 536 bitů (8 kibibytů) | |||
105 | 100 000 bitů | |||
217 | 131 072 bitů (16 kibibytů) - RAM kapacita nejmenší Sinclair ZX Spectrum. | |||
218 | 262 144 bitů (32 kibibytů) - RAM kapacita Matra Alice 90 | |||
393 216 bitů (48 kibibytů) - RAM kapacita 48K Sinclair ZX Spectrum | ||||
506 kilobitů - přibližná velikost tohoto článku k 20. květnu 2019 | ||||
219 | 524 288 bitů (64 kibibytů) - RAM kapacita mnoha populárních 8bitových počítačů, jako je C-64, Amstrad CPC atd. | |||
106 | megabit | 1 000 000 bitů | ||
220 | mebibit | 1 048 576 bitů (128 kibibytů) - RAM kapacita populárních 8bitových počítačů, jako je C-128, Amstrad CPC atd. Nebo 1024 x 768 pixelů jpeg obraz. | ||
1 978 560 bitů - jednostránkový černobílý tisk se standardním rozlišením fax (1728 × 1145 pixelů) | ||||
221 | 2 097 152 bitů (256 kibibytů) | |||
4 147 200 bitů - jeden snímek bez komprese NTSC DVD video (720 × 480 × 12 bpp Y'CbCr) | ||||
222 | 4 194 304 bitů (512 kB) | |||
4 976 640 bitů - jeden snímek bez komprese KAMARÁD DVD video (720 × 576 × 12 bpp Y'CbCr) | ||||
5 000 000 bitů - typický anglický svazek knih ve formátu prostého textu ve formátu 500 stránek × 2 000 znaků na stránku a 5 bitů na znak. | ||||
5 242 880 bitů (640 kibibytů) - maximální adresovatelná paměť originálu IBM PC architektura | ||||
megabajt | 8 000 000 bitů (1 000 kilobajtů) - upřednostňovaná definice megabajt | |||
8 343 400 bitů - jedna „typická“ velikost fotografie s přiměřeně dobrou kvalitou (1024 × 768 pixelů). | ||||
223 | megabajt | 8 388 608 bitů (1024 kibibytů), jeden z mála tradičních významů megabajt | ||
107 | 11 520 000 bitů - kapacita s nižším rozlišením počítačový monitor (od roku 2006), 800 × 600 pixelů, 24 bpp | |||
11 796 480 bitů - kapacita 3,5 palce disketa, hovorově známý jako 1.44 megabajt ale ve skutečnosti 1,44 × 1000 × 1024 bajtů | ||||
224 | ||||
16 777 216 bitů (2 MB) | ||||
25 000 000 bitů - množství dat v typickém barevném snímku | ||||
30 000 000 bitů - První reklama pevný disk IBM 350 v roce 1956 mohl uložit 3,75 MiB za cenu 50 000 USD, ekvivalentní 470195,84 USD v roce 2013.[4] | ||||
225 | 33 554 432 bitů (4 MB) - kapacita RAM na skladě Nintendo 64 a průměrná velikost hudební stopy v MP3 formát. | |||
41 943 040 bitů (5 megabajtů) - přibližná velikost souboru Kompletní Shakespearova díla[3] | ||||
80 000 000 bitů - V roce 1985 10 MB náklady na pevný disk 710 USD, ekvivalentní 1687,79 USD v roce 2013.[4] | ||||
98 304 000 bitů - kapacita počítačového monitoru s vysokým rozlišením od roku 2011, 2560 × 1600 pixelů, 24 bpp | ||||
50 - 100 megabitů - množství informací v typické podobě telefonní seznam | ||||
226 | 108 | 67 108 864 bitů (8 megabajtů) | ||
227 | 134 217 728 bitů (16 megabajtů) | |||
150 megabitů - množství dat ve velkém rozložení mapa | ||||
228 | 268 435 456 bitů (32 megabajtů) | |||
144 000 000 bitů: V roce 1980 18 MB náklady na pevný disk 4 199 USD, ekvivalentní 13029,45 USD v roce 2013.[4] | ||||
423 360 000 bitů: pětiminutový zvukový záznam, v CDDA kvalitní | ||||
229 | 536 870 912 bitů (64 megabajtů) | |||
109 | gigabitový | 1 000 000 000 bitů | ||
230 | gibibit | 1073 741 824 bitů (128 megabajtů) | ||
231 | 2147483648 bitů (256 MB) | |||
232 | 4 294 967 296 bitů (512 MB) | |||
5.45×109 bitů (650 MB) - kapacita běžného kompaktní disk (CD) | ||||
5.89×109 bitů (702 MB) - kapacita velkého běžného kompaktního disku | ||||
6.4×109 bity - kapacita lidský genom (za předpokladu 2 bitů pro každý základní pár ) | ||||
6 710 886 400 bitů Průměrná velikost filmu v Divx formátu v roce 2002.[5] | ||||
gigabajt | 8 000 000 000 bitů (1 000 megabajtů) - v roce 1995 1 GB náklady na pevný disk 849 USD, ekvivalentní 1424,52 USD v roce 2013.[4] | |||
233 | gibibyte | 8 589 934 592 bitů (1 024 MB) - maximální kapacita disku pomocí 21bitová LBA SCSI standard zaveden v roce 1979. | ||
1010 | 10 000 000 000 bitů | |||
234 | 17 179 869 184 bitů (2 gibibyty). Limit úložiště je IDE standard pro pevné disky v roce 1986, také limit velikosti svazku pro FAT16B souborový systém (s 32 klastry KiB) vydaný v roce 1987, stejně jako maximální velikost souboru (2 GiB-1) v DOS operační systémy před zavedením podpora velkých souborů v DOS 7.10 (1997). | |||
235 | 34 359 738 368 bitů (4 gibibyty) - maximální adresovatelná paměť pro Motorola 68020 (1984) a Intel 80386 (1985), také limit velikosti svazku pro FAT16B souborový systém (s 64 klastry KiB) a také maximální velikost souboru (4 GiB-1) v MS-DOS 7.1 -8.0. | |||
3.76×1010 bity (4,7 gigabajtů) - kapacita jednovrstvé, jednostranné DVD | ||||
236 | 68 719 476 736 bitů (8 gibibytů) | |||
79 215 880 888 bitů – 9,2 GiB velikost Wikipedia text článku komprimovaný pomocí bzip2 dne 06.06.2013 | ||||
1011 | 100 000 000 000 bitů | |||
237 | 137 438 953 472 bitů (16 gigabajtů). | |||
1.46×1011 bity (17 gigabajtů) - kapacita oboustranné, dvouvrstvé DVD | ||||
2.15×1011 bity (25 gigabajtů) - kapacita jednostranného jednovrstvého 12 cm Modrý paprsek | ||||
238 | 274 877 906 944 bitů (32 gibibytů) | |||
239 | 549 755 813 888 bitů (64 gibibytů) | |||
1012 | terabit | 1 000 000 000 000 bitů | ||
240 | tebibit | 1 099 511 627 776 bitů (128 gibibytů) - odhadovaná kapacita sítě Polychaos dubium genom, největší známý genom. Limit úložiště pro ATA-1 kompatibilní disky zavedené v roce 1994. | ||
1.6×1012 bitů (200 gigabajty ) - kapacita a pevný disk to by se od roku 2008 považovalo za průměrné[Aktualizace]. V roce 2005 200 GB náklady na pevný disk 100 USD, ekvivalentní 130,91 USD v roce 2013.[4] V dubnu 2015 se jedná o maximální kapacitu velikosti nehtu microSD Kartu. | ||||
241 | 2 199 023 255 552 bitů (256 GB) - od roku 2017 se jedná o maximální kapacitu velikosti nehtu microSD Kartu | |||
242 | 4 398 046 511 104 bitů (512 gibibytů) | |||
terabajt | 8 000 000 000 000 bitů (1 000 gigabajtů) - v roce 2010 1 TB náklady na pevný disk 80 USD, ekvivalentní 93,8 USD v roce 2013.[4] | |||
243 | tebibyte | 8 796 093 022 208 bitů (1024 gibibytů) | ||
(přibližně) 8,97×1012 bity - od roku 2010[Aktualizace], údaje o π na největší počet desetinných míst, jaký byl kdy vypočítán (2.7×1012) | ||||
1013 | 10 000 000 000 000 bitů (1.25 terabajtů ) - kapacita funkční paměti lidské bytosti, podle Raymond Kurzweil v Singularita je blízko, str. 126 | |||
16 435 678 019 584 bitů (1.9 terabajtů ) - Velikost všech multimediálních souborů použitých v souboru Anglická Wikipedia v květnu 2012 | ||||
244 | 17 592 186 044 416 bitů (2 tebibytes) - maximální velikost MBR oddíly používané v počítačích zavedené v roce 1983, také maximální kapacita disku pomocí 32bitová LBA SCSI představen v roce 1987 | |||
245 | 35 184 372 088 832 bitů (4 tebibyty) | |||
246 | 70368 744 177 664 bitů (8 tebibytů) | |||
1014 | 100 000 000 000 000 bitů | |||
247 | 140 737 488 355 328 bitů (16 tebibytů). NTFS objemová kapacita v Windows 7, Windows Server 2008 R2 nebo dřívější implementace.[6] | |||
1.5×1014 bitů (18,75 terabajtů) | ||||
248 | 281 474 976 710 656 bitů (32 tebibytů) | |||
249 | 562 949 953 421 312 bitů (64 tebibytů) | |||
1015 | petabit | 1 000 000 000 000 000 bitů | ||
250 | pebibit | 1 125 899 906 842 624 bitů (128 tebibytů) | ||
251 | 2 251 799 813 685 248 bitů (256 tebibytů) | |||
252 | 4 503 599 627 370 496 bitů (512 tebibytů) | |||
petabajt | 8 000 000 000 000 000 bitů (1 000 terabajtů) | |||
253 | pebibyte | 9 007 199 254 740 992 bitů (1024 tebibytů) | ||
1016 | 10 000 000 000 000 000 bitů | |||
254 | 18 014 398 509 481 984 bitů (2 pebibyty) | |||
255 | 36 028 797 018 963 968 bitů (4 pebibyty) - teoretické maximum adresovatelné fyzické paměti v AMD64 architektura[Citace je zapotřebí ] | |||
4.5×1016 bitů (5,625 petabajty ) - odhadovaný prostor na pevném disku v Google je serverová farma od roku 2004[Aktualizace][Citace je zapotřebí ] | ||||
256 | 72 057 594 037 927 936 bitů (8 pebibytů) | |||
10 petabajtů (1016 bajtů) - odhadovaná přibližná velikost souboru Knihovna Kongresu kolekce, včetně neknihových materiálů, od roku 2005.[7] Velikost Internetový archiv trumfl 10 PB v říjnu 2013[8] | ||||
1017 | 100 000 000 000 000 000 bitů | |||
257 | 144 115 188 075 855 872 bitů (16 pebibytů) | |||
2×1017 bitů (25 petabajty ) - Úložný prostor Megaupload služba hostování souborů v době, kdy byla v roce 2012 ukončena[9] | ||||
258 | 288 230 376 151 1711 744 bitů (32 pebibytů) | |||
259 | 576 460 752 303 423 488 bitů (64 pebibytů) | |||
8 ×1017, skladovací kapacita fiktivního Star Trek charakter Data | ||||
1018 | exabit | 1 000 000 000 000 000 000 bitů | ||
260 | exbibit | 1 152 921 504 606 846 976 bitů (128 pebibytů). Limit úložiště pomocí 48bitová LBA ATA-6 standard zaveden v roce 2002. | ||
1.6×1018 bitů (200 petabajty ) - celková částka tištěný materiál na světě[Citace je zapotřebí ] | ||||
2×1018 bitů (250 petabajty ) - úložný prostor na Facebook datový sklad od června 2013,[10] roste tempem 15 PB / měsíc.[11] | ||||
261 | 2 305 843 009 213 693 952 bitů (256 pebibytů) | |||
2.4×1018 bitů (300 petabajty ) - úložný prostor na Facebook datový sklad od dubna 2014 roste tempem 0,6 PB / den.[12] | ||||
262 | 4 611 686 018 427 387 904 bitů (512 pebibytů) | |||
exabyte | 8 000 000 000 000 000 000 bitů (1 000 petabajtů) | |||
263 | exbibyte | 9 223 372 036 854 775 808 bitů (1024 pebibytů) | ||
1019 | 10 000 000 000 000 000 000 bitů | |||
264 | 18 446 744 073 709 551 616 bitů (2 exbibyty). | |||
265 | 36 893 488 147 4719 103 322 bitů (4 exbibyty) | |||
50 000 000 000 000 000 000 bitů (50 exabit ) | ||||
266 | 73 786 976 294 838 206 464 bitů (8 exbibytů) | |||
1020 | 100 000 000 000 000 000 000 bitů | |||
1.2×1020 bitů (15 exabajty ) - odhadovaný úložný prostor na Google datový sklad od roku 2013[13] | ||||
267 | 147 573 952 589 676 412 928 bitů (16 exbibytů) - maximální adresovatelná paměť s použitím 64bitových adres bez segmentace.[14] Maximální objem a velikost souboru pro ZFS souborový systém. | |||
268 | 295 147 905 179 352 825 856 bitů (32 exbibytů) | |||
3.5 × 1020 bity - zvýšení informační kapacity, když 1 Joule energie se přidá do tepelné lázně při 300 K. (27 ° C)[15] | ||||
269 | 590 295 810 358 705 651 712 bitů (64 exbibytů) | |||
1021 | zettabit | 1 000 000 000 000 000 000 000 bitů | ||
270 | zebibit | 1180 591 620 717 411 303 424 bitů (128 exbibytů) | ||
271 | 2 361 183 241 434 822 606 848 bitů (256 exbibytů) | |||
3.4×1021 bitů (0,36 zettabytes ) - množství informací, do kterých lze uložit 1 gram z DNA[16] | ||||
4.7×1021 bity (0,50 zettabytů) - množství digitálně uložených informací na světě od května 2009[17] | ||||
4.8×1021 bity (0,61 zettabytů) - celková kapacita pevného disku dodaná v roce 2016[18] | ||||
272 | 4 722 366 482 869 645 213 696 bitů (512 exbibytů) | |||
zettabyte | 8 000 000 000 000 000 000 000 bitů (1 000 exabajtů) | |||
273 | zebibyte | 9 444 732 965 739 290 902 27 392 bitů (1024 exbibytů) | ||
1022 | 10 000 000 000 000 000 000 000 bitů | |||
276 | 276 bity - maximální objem a velikost souboru v souboru Systém souborů Unix (UFS) a maximální kapacita disku pomocí 64bitová LBA SCSI standard zavedený v roce 2000 s použitím 512 bajtových bloků.[19] | |||
1023 | 1.0×1023 bity - zvýšení informační kapacity při přidání 1 Joule energie do tepelné lázně při 1 K (-272,15 ° C)[20] | |||
277 | 6.0×1023 bity - informační obsah 1 mol (12,01 g) z grafit při 25 ° C; odpovídá průměrně 0,996 bitů na atom.[21] | |||
1024 | yottabit | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 bitů | ||
7.3×1024 bity - informační obsah 1 molu (18,02 g) kapalné vody při 25 ° C; což odpovídá průměru 12,14 bitů na molekulu.[22] | ||||
280 | yobibit | 1208 925 819 614 629 174 706 176 bitů (128 zebajtů) | ||
yottabyte | 8 000 000 000 000 000 000 000 000 bitů (1 000 zettabytů) | |||
283 | yobibyte | 9 671 406 556 917 033 397 649 408 bitů (1024 zebajtů) | ||
1025 | 1.1×1025 bitů - zvýšení entropie o 1 mol (18,02 g) vody, na odpařování na 100 ° C na standardní tlak; odpovídá průměru 18,90 bitů na molekulu.[23] | |||
1.5×1025 bity - informační obsah 1 mol (20,18 g) z neon plyn při 25 ° C a 1 atm; což odpovídá průměru 25,39 bitů na atom.[24] | ||||
Nad rámec standardizace SI / IEC (binární ) předpony | ||||
2150 | N / A | 1045 | N / A | ~ 1045 bity - počet bitů potřebných k dokonalému vytvoření přirozené hmoty průměrného dospělého muže v USA lidský mozek až do kvantová úroveň na počítači je asi 2×1045 kousky informací (viz Bekenstein vázán jako základ pro tento výpočet). |
2193 | 1058 | ~ 1058 bity - termodynamické entropie z slunce[25] (asi 30 bitů na proton plus 10 bitů na elektron ). | ||
2230 | 1069 | ~ 1069 bity - termodynamická entropie Galaxie Mléčná dráha (počítám pouze hvězdy, ne černé díry v galaxii)[Citace je zapotřebí ] | ||
2255 | 1077 | 1.5×1077 bity - informační obsah jednoho-sluneční hmota Černá díra.[26] | ||
2305 | 1090 | Informační kapacita pozorovatelný vesmír, podle Seth Lloyd. (neobsahuje gravitace )[27] |
Poznámka: tato stránka se mísí mezi dvěma druhy entropií:
- Entropie (teorie informace), jako je množství informací, které mohou být uloženy v DNA
- Entropie (termodynamika), jako je zvýšení entropie o 1 mol vody
Tyto dvě definice nejsou zcela rovnocenné, viz Entropie v termodynamice a teorii informací.
Pro srovnání Avogadro konstantní je 6.02214179(3)×1023 entit na mol, na základě počtu atomů ve 12 gramech uhlík-12 izotop.
V roce 2012 používaly některé pevné disky k uložení každého bitu ~ 984 573 atomů. V lednu 2012 vědci IBM oznámili, že komprimovali 1 bit na 12 atomů pomocí antiferromagnetism a a skenovací tunelovací mikroskop s žehlička a měď atomy. To by mohlo znamenat praktický skok z a 1 TB disk do a 100 TB disk.[4][28]
Viz také
- Předpona SI
- Série preferovaných čísel E1
- Binární předpona
- Jednotky datového toku
- Řády (entropie)
- Předpona jednotky # Neoficiální předpony
Reference
- ^ "Definice jednotek SI: Binární předpony". fyzika.nist.gov. Citováno 17. června 2020.
- ^ Mark Nelson (24. srpna 2006). „Hutterova cena“. Citováno 27. listopadu 2008.
- ^ A b „Zvláštní zpráva o správě informací: příliš mnoho“. Ekonom. 25. února 2010. Citováno 4. března 2010.
- ^ A b C d E F G „Náklady na místo na pevném disku“. 11. května 2013. Citováno 23. června 2013.
- ^ „Kolik zmenší soubor DivX?“. 18. dubna 2002. Citováno 24. června 2013.
- ^ Microsoft TechNet (28. března 2003). „Jak funguje NTFS“. Technická příručka k systému Windows Server 2003. Citováno 12. září 2011.
- ^ Hickey, Thom (OCLC Hlavní vědec) (21. června 2005). „Celá kongresová knihovna“. Odchozí. Citováno 5. května 2010.
- ^ Internetový archiv nyní zachránil nákup 10 000 000 000 000 000 bajtů dat, vyvoláno 2. října 2013
- ^ 25 petabyte na Megaupload. Archivováno 1. srpna 2012 v Archiv. Dnes Vyvolány 16 February 2012
- ^ [1]
- ^ [2]
- ^ [3]
- ^ Odhadovaný úložný prostor na Googlu
- ^ „Stručná historie virtuálního úložiště a 64bitová adresovatelnost“. Citováno 17. února 2007.
- ^ [Citace je zapotřebí ] J K.−1
- ^ http://www.tmrfindia.org/ijcsa/V2I29.pdf
- ^ „Internetové datové hlavy pro 500 miliard gigabajtů“, Opatrovník, 18. května 2009. Citováno dne 23. dubna 2010.
- ^ 424 milionů pevných disků dodaných v roce 2016 - Trendfocus
- ^ „Working Draft T10, American National Standard Project 1417-D, Revision 4, 28. července 2001“ (PDF). o3one.org. 8. ledna 2002. s. 72. Citováno 23. června 2013.
- ^ 1 J K.−1. Ekvivalent k 1 / (k ln 2) bity, kde k je Boltzmannova konstanta
- ^ Odpovídá 5,74 J K.−1. Standardní molární entropie grafitu.
- ^ Odpovídá 69,95 J K.−1. Standardní molární entropie vody.
- ^ Odpovídá 108,9 J K.−1
- ^ Odpovídá 146,33 J K.−1. Standardní molární entropie neonů. Experimentální hodnota, viz [4] pro teoretický výpočet.
- ^ Dáno jako 1042 erg K.−1 v Bekensteinovi (1973), Černé díry a entropie[trvalý mrtvý odkaz ], Fyzický přehled D 7 2338
- ^ Entropie = v nats, s pro Schwarzschildovu černou díru. 1 nat = 1 / ln (2) bitů. Vidět Jacob D. Bekenstein (2008), Bekenstein-Hawkingova entropie, Scholarpedia.
- ^ Lloyd, Seth (24. května 2002). "Výpočetní kapacita vesmíru" (PDF). Dopisy o fyzické kontrole. 88 (23): 237901. arXiv:quant-ph / 0110141. Bibcode:2002PhRvL..88w7901L. doi:10.1103 / PhysRevLett.88.237901. PMID 12059399. Archivováno (PDF) z původního dne 11. listopadu 2017.
- ^ „IBM rozbíjí Mooreův zákon, snižuje bitovou velikost na 12 atomů“. 12. ledna 2012. Citováno 23. června 2013.