MiB和MB

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MiB 和 ​MB 有区别,尽管它们都用于表示数据存储的单位,但它们的计算方式不同,分别基于不同的进制系统。


1. ​MiB(Mebibyte)​

  • MiB 是基于二进制的单位,使用1024作为基数。
  • 1 MiB = 1024 KiB(Kibibyte)
    1 KiB = 1024 字节(Bytes)
    因此,​1 MiB = 1024 × 1024 = 1,048,576 字节
  • MiB 是国际电工委员会(IEC)在1998年引入的标准,用于明确区分二进制十进制单位。

2. ​MB(Megabyte)​

  • MB 是基于十进制的单位,使用1000作为基数。
  • 1 MB = 1000 KB(Kilobyte)
    1 KB = 1000 字节(Bytes)
    因此,​1 MB = 1000 × 1000 = 1,000,000 字节
  • MB 是传统上使用的单位,但在某些情况下可能会引起混淆,因为它没有明确区分二进制和十进制。

3. ​主要区别

单位基数字节数用途
MiB10241,048,576通常用于计算机内存、存储设备等二进制场景
MB10001,000,000通常用于网络传输、文件大小等十进制场景

4. ​实际应用中的差异

  • 例如,一个文件大小为 ​100 MB,如果以 MiB 表示,则是 ​100 × 1,000,000 ÷ 1,048,576 ≈ 95.37 MiB
  • 存储设备(如硬盘)制造商通常使用 MB(十进制)来标注容量,而操作系统通常使用 MiB(二进制)来显示可用空间,这可能会导致用户感觉实际可用空间标称容量小。

总结

  • MiB 是基于二进制的单位,1 MiB = 1,048,576 字节。
  • MB 是基于十进制的单位,1 MB = 1,000,000 字节。
  • 在实际使用中,需要根据场景区分这两种单位,以避免混淆。

Gibibit​(符号:​Gib)是数据存储数据传输的单位,属于二进制单位,通常用于衡量数据的大小或传输速率。它是基于1024的倍数系统,而不是十进制的1000。


1. ​Gibibit 的定义

  • Gibibit 是 ​Gibibyte(GiB)​ 的 ​比特(bit)​ 版本。
  • 1 Gibibit = 2^30 比特 = ​1,073,741,824 比特
  • 与 ​Gigabit(Gb)​ 不同,Gibibit 明确使用二进制系统。

2. ​Gibibit 与相关单位的换算

  • 1 Gibibit (Gib) = 1,073,741,824 比特(bits)
  • 1 Gibibit = 128 Mebibytes(MiB)
    (因为 1 Gibibit = 1,073,741,824 bits ÷ 8 = 134,217,728 字节 = 128 MiB)
  • 1 Gibibit = 0.125 Gibibytes(GiB)
    (因为 1 Gibibit = 1,073,741,824 bits ÷ 8 = 134,217,728 字节 = 0.125 GiB)

3. ​Gibibit 与 Gigabit 的区别

单位基数比特数用途
Gibibit (Gib)10241,073,741,824通常用于二进制场景(如内存、存储)
Gigabit (Gb)10001,000,000,000通常用于十进制场景(如网络传输)

4. ​实际应用

  • Gibibit 通常用于需要精确表示二进制数据的场景,例如内存容量、存储设备容量或数据传输速率。
  • 例如,某些网络设备或存储设备的规格可能会使用 Gibibit 来表示其容量或性能。

5. ​示例

  • 如果一个设备的传输速率为 ​1 Gibibit/秒(Gib/s)​,那么它的实际传输速率为 ​1,073,741,824 比特/秒,而不是 1,000,000,000 比特/秒(1 Gigabit/秒)。

总结

  • Gibibit(Gib)​ 是二进制单位,1 Gibibit = 1,073,741,824 比特。
  • 它与 ​Gigabit(Gb)​ 不同,后者是基于十进制的单位,1 Gigabit = 1,000,000,000 比特。
  • 在需要精确表示二进制数据的场景中,Gibibit 是一个重要的单位。

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