Чему равен 1 мегабайт в байтах. Гб, Мб, Кб - это единицы измерения информации, а чем они друг от друга отличаются? Почему реальная и заявленная емкость жестких дисков различается

29.04.2019 Роутеры и модемы

Многие пользователи сталкивались с не слишком приятной ситуацией: вы покупаете жесткий диск объемом, к примеру, 500 гигабайт, подключаете его к компьютеру и обнаруживаете, что доступно около 480 гигабайт. А все потому, что производители жестких дисков считают, что в гигабайте 1000 мегабайт, а ОС Windows уверена, что 1024. Кто прав?

Основная загвоздка состоит в том, что количество информации может измеряться как в двоичной, так и в десятичной системе . Кроме того, существуют различные стандарты единиц измерения количества информации. Это и вызывает путаницу и мешает точно определить, сколько мегабайт в гигабайте.

Вообще-то, приставки «кило-», «мега-», «гига-» и т. п. используются в Международной системе единиц (СИ) и обозначают степени числа десять. Поэтому, если рассуждать логически, в одном гигабайте должно быть 1000 мегабайт. Однако почему тогда ваша операционная система уверена, что их там 1024?

Дело в том, что разработчики многих современных операционных систем пользуются стандартом памяти JEDEC 100B.01 (стандарт Объединенного инженерного совета по электронным устройствам), согласно которому принятые в системе СИ приставки могут обозначать не степень десятки, а степень двойки (т. е. стандарт использует не десятичную систему счисления, а двоичную). Поэтому один гигабайт по стандарту JEDEC будет равняться 1024 мегабайтам.

А производители жестких дисков и флэш-накопителей используют стандарты, принятые Международной электротехнической комиссией (МЭК) . Согласно этим стандартам, приставки системы СИ используются для обозначения степеней числа десять. Поэтому в одном гигабайте должно быть 1000 мегабайт и ни мегабайтом больше. ГОСТ 8.417-2002 , регламентирующий названия единиц измерения на территории России, также придерживается этой точки зрения.

Если же важно подчеркнуть, что речь идет именно о двоичной системе счисления, нужно использовать не десятичные приставки, а бинарные (двоичные) . В этом случае 1024 байта будут равняться одному кибибайту, 1024 кибибайта - одному мебибайту, 1024 мебибайта - одному гибибайту. Именно такие бинарные приставки приняты в стандарте МЭК.

Проблема заключается в том, что двоичные приставки хоть и являются корректными, но практически не используются . Во-первых, исторически сложилось так, что десятичные приставки используются для обозначения единиц количества информации в двоичной системе. Во-вторых, двоичные приставки просто-напросто являются не слишком благозвучными.

Так что рядовой пользователь вряд ли столкнется с единицей измерения «гибибайт», потому что практически никто ее не использует. И как ему определить, сколько мегабайт в гигабайте в данном конкретном случае - 1000 или 1024? Внимание нужно обратить на написание единицы измерения количества информации .

Согласно предложению МЭК, если подразумевается двоичный килобайт/мегабайт/гигабайт, обозначение должно начинаться с прописной буквы , к примеру, Гбайт, Gbyte, GB. Такое обозначение говорит о том, что в гигабайте в данном случае 1024 мегабайта. Если же первая буква в обозначении строчная (гбайт, gbyte, gb), имеется в виду десятичный («коммерческий») гигабайт, состоящий из 1000 мегабайт.

Как видите, в обозначении единиц измерения объема информации прочно укоренились десятичные СИ-префиксы , которые используются даже в тех случаях, когда по стандарту МЭК должны использоваться бинарные префиксы. Поэтому в гигабайте оказывается то 1000, то 1024 мегабайта.

Проще всего запомнить, что производители жестких дисков и флэш-накопителей используют «правильные» гигабайты, десятичные . А производители оперативной памяти, видеопамяти, компакт-дисков, а также компании Microsoft и Apple (разработчики OS Windows и Mac OS X соответственно) и разработчики ПО используют бинарные гигабайты, содержащие 1024 мегабайта (которые правильно было бы называть гибибайтами и мебибайтами).

В каких единицах измеряют информацию?

Передавая абсолютно любую информацию, человек так или иначе ее кодирует. Например, человеческие мысли передаются с помощью слов. Важные научные истины «зашифровываются» с помощью формул. Формула – это своеобразный математический код. Свой «код» есть и глухонемых – это язык жестов, язык, понятный для любого музыканта – это ноты, и т.д.

Компьютер не умеет читать и писать, так, как это умеет человек. Следовательно, машина также нуждается в представлении, кодировании информации. Математически доказано, что любую информацию из материального мира очень просто представить как последовательность чисел 1 и 0. Это двоичные цифры или биты. Выбор этот далеко не случаен, так как такой способ кодирования информации очень просто организовать технически: 1 – сигнал есть, 0 – сигнала нет. Недостатком такого способа являются очень длинные коды. Однако оказалось, что техника гораздо лучше «понимает» большое количество простых сигналов, чем малое количество сложных.

В 60-х годах прошлого столетия, когда IBM разработала серию компьютеров третьего поколения, приняли стандарт измерения объема информации и памяти – байт. Байт – это последовательность 8 двоичных разрядов, или битов. Таким образом, один байт равен восьми битам.

Как мы уже сказали выше, один бит может быть равен или 0, или 1. К примеру, с помощью двух бит можно зашифровать ровно четыре значения: 00, 01, 10, 11. Значение всего байта зависит от позиций, которые занимают в нем единицы и нули. Нетрудно догадаться, чему равно количество различных комбинаций битов в одном байте: 28 = 256. Таким образом, код длиной в один байт может быть равен одному из 256 различных значений.

Закодировать байтами и битами можно что-угодно, но наиболее просто сделать это для символов и чисел. Для кодирования одного символа вполне достаточно одного байта. Чтобы закодировать целое число, нужно два или четыре байта, для действительного нужно 4, 6 или 8 байтов.

Следующей единицей для измерения объема информации есть 1 Килобайт = 1024 байт. Обычно на одном секторе диска помещается 0,5 Килобайта или 512 байт информации. Объем информации, который можно записать на устаревший теперь носитель информации, дискету, равен 1440 Килобайт.

За килобайтом следующий – мегабайт. 1 Мегабайт равен 1024 Килобайтам, или 1024*1024 =1048576 байтам. Оперативная память компьютеров измеряется в Мегабайтах, в этих же единицах измерялся и объем первых жестких дисков. Для измерения объемом современных носителей информации пользуются куда более крупными носителями информации – Гигабайтами и Терабайтами. В одном гигабайте 1024 мегабайт, в одном терабайте 1024 гигабайт.

Внимание!!

Иногда вместо килобайтов, мегабайтов и гигабайтов, полученных, как степени двойки, используются такие же по написанию и звучанию единицы, но смысл которых другой: это степени числа 10. По этой логике, 1 килобайт = 10 3 байт = 1000 байт. Для понимания что и когда используется договорились, что кбайт, например, это степень 10 (кбайт с маленькой буквы). Кбайт (с большой буквы) это имя собственное и степень 2.

Сколько Килобит в Мегабит

В одном мегабите 1024 Килобит. Итак, чтобы перевести мегабиты в килобиты, нужно мегабиты умножить на 1024.

Не только школьный курс информатики требует знаний о том, сколько в мегабайте килобайт. Современные условия ставят обычных пользователей сети Интернет в тупик этим простым вопросом. Зная на него ответ, можно сказать, например, сколько музыкальных произведений можно поместить на определенный съемный носитель. Поэтому давайте разберемся, сколько

Изначально единицей всех компьютерных исчислений был бит. После того как объемы информации стали расти, начало увеличиваться количество затрачиваемых ячеек памяти. Так уж получилось, что 1 Байт = 8 бит. По определенным причинам это надо просто запомнить. Далее для людей, знающих математику или физику, будет немного понятнее. Слово "килобайт" образовалось с помощью приставки, которая, в свою очередь, означает 10^3. Отсюда получаем, что 1 кб = 1024 байт. Откуда появились последние две цифры, вникать особо не стоит, так как они имеют не самое большое значение. Итак, мы подошли вплотную к ответу на вопрос о том, сколько в мегабайте килобайт.

Обратимся опять к общим знаниям, которые объединила в себе разделившаяся на несколько частей наука "Естествознание". Ей известна еще одна приставка "Мега", которая означает 10^6 (или миллион по-другому). То есть относительно байта 1 Мб = 1000000 б. Это самая распространенная на сегодняшний момент величина, которая характеризует размер множества файлов. Однако стоит сказать, что в скором времени возможен относительный переход на другие объемы занимаемой памяти, что повлечет за собой переход на другие приставки как основные. Методом логики и небольших естественных знаний мы получили, сколько байт в мегабайте. Их около миллиона.

Пришла пора обратиться к главному вопросу, к ответу на который мы плавно подошли. Сначала минутка математики:

1 кб = 1024 б;

1 мб = 1000000 б;

1 мб = 1000 кб.

Теперь уже при помощи математического метода был дан ответ на вопрос о том, сколько в мегабайте килобайт. Как видите, здесь нет ничего особенного. Обыкновенные расчеты помогут вам в трудной ситуации. Чтобы не быть голословными, рассмотрим на примере обычную школьную задачу.

Предположим, что ваш диск имеет свободное место в 200 Мб. А вам необходимо разместить на нем текстовые файлы размеров в 700 Кб. Количество их должно стремиться к бесконечности (такое вот условие), но оно ограничено размером. Вопрос прост: сколько у вас получится сохранить документов?

Решение выглядит следующим образом. Для начала вы вспоминаете, сколько в мегабайте килобайт. На этом этапе в голову должна прийти правильная мысль, что 1 Мб = 1024 Кб. Дальше вы понимаете, что в вашем распоряжении 200*1024 = 204800 Кб. Это число делится на размер файлов. То есть n = = 292. Квадратные скобочки обозначают целую часть числа, так как файл можно вставлять только полностью, не изменяя его размер. Ответом является число n. Этот простой пример лишь показывает то, как на практике можно применить знания о том, сколько в мегабайте килобайт.

Таким образом, вы получили ответ на поставленный ранее вопрос. Он иллюстрирует то, что в компьютерах нет ничего сложного. Все то, что с ними связано, можно посчитать, воспользовавшись не самыми глубокими познаниями.

Конвертер длины и расстояния Конвертер массы Конвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питания Конвертер площади Конвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептах Конвертер температуры Конвертер давления, механического напряжения, модуля Юнга Конвертер энергии и работы Конвертер мощности Конвертер силы Конвертер времени Конвертер линейной скорости Плоский угол Конвертер тепловой эффективности и топливной экономичности Конвертер чисел в различных системах счисления Конвертер единиц измерения количества информации Курсы валют Размеры женской одежды и обуви Размеры мужской одежды и обуви Конвертер угловой скорости и частоты вращения Конвертер ускорения Конвертер углового ускорения Конвертер плотности Конвертер удельного объема Конвертер момента инерции Конвертер момента силы Конвертер вращающего момента Конвертер удельной теплоты сгорания (по массе) Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему) Конвертер разности температур Конвертер коэффициента теплового расширения Конвертер термического сопротивления Конвертер удельной теплопроводности Конвертер удельной теплоёмкости Конвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излучения Конвертер плотности теплового потока Конвертер коэффициента теплоотдачи Конвертер объёмного расхода Конвертер массового расхода Конвертер молярного расхода Конвертер плотности потока массы Конвертер молярной концентрации Конвертер массовой концентрации в растворе Конвертер динамической (абсолютной) вязкости Конвертер кинематической вязкости Конвертер поверхностного натяжения Конвертер паропроницаемости Конвертер паропроницаемости и скорости переноса пара Конвертер уровня звука Конвертер чувствительности микрофонов Конвертер уровня звукового давления (SPL) Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давления Конвертер яркости Конвертер силы света Конвертер освещённости Конвертер разрешения в компьютерной графике Конвертер частоты и длины волны Оптическая сила в диоптриях и фокусное расстояние Оптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×) Конвертер электрического заряда Конвертер линейной плотности заряда Конвертер поверхностной плотности заряда Конвертер объемной плотности заряда Конвертер электрического тока Конвертер линейной плотности тока Конвертер поверхностной плотности тока Конвертер напряжённости электрического поля Конвертер электростатического потенциала и напряжения Конвертер электрического сопротивления Конвертер удельного электрического сопротивления Конвертер электрической проводимости Конвертер удельной электрической проводимости Электрическая емкость Конвертер индуктивности Конвертер Американского калибра проводов Уровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицах Конвертер магнитодвижущей силы Конвертер напряженности магнитного поля Конвертер магнитного потока Конвертер магнитной индукции Радиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излучения Радиоактивность. Конвертер радиоактивного распада Радиация. Конвертер экспозиционной дозы Радиация. Конвертер поглощённой дозы Конвертер десятичных приставок Передача данных Конвертер единиц типографики и обработки изображений Конвертер единиц измерения объема лесоматериалов Вычисление молярной массы Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

1 мебибайт [МиБ] = 0,000976562500000003 гибибайт [ГиБ]

Исходная величина

Преобразованная величина

бит ниббл байт символ машинное слово Машинное слово MAPM учетверенное слово блок кибибит кибибайт килобайт (10³байт) мебибит мебибайт мегабайт (10⁶ байт) гибибит гибибайт гигабайт (10⁹ байт) тебибит тебибайт терабайт (10¹² байт) пебибит пебибайт петабайт (10¹⁵ байт) эксбибит эксбибайт эксабайт (10¹⁸ байт) дискета (3.5, дв. плотности) дискета (3.5, выс. пл.) дискета (3.5, расшир. пл.) дискета (5,25, дв. пл.) дискета (5,25, выс. пл.) Zip 100 Zip 250 Jaz 1GB Jaz 2GB CD (74 минуты) CD (80 минут) DVD (1 слой, 1 сторона) DVD (2 слоя, 1 сторона) DVD (1 слой, 1 сторона) DVD (2 слоя, 2 стороны) Однослойный диск Blu-ray Двухслойный диск Blu-ray

Подробнее о единицах измерения количества информации

Общие сведения

Данные и их хранение необходимы для работы компьютеров и цифровой техники. Данные - это любая информация, от команд до файлов, созданных пользователями, например текст или видео. Данные могут храниться в разных форматах, но чаще всего их сохраняют как двоичный код. Некоторые данные хранятся временно и используются только во время исполнения определенных операций, а потом удаляются. Их записывают на устройствах временного хранения информации, например, в оперативной памяти, известной под названием запоминающего устройства с произвольным доступом (по-английски, RAM - Random Access Memory) или ОЗУ - оперативное запоминающее устройство. Некоторую информацию хранят дольше. Устройства, обеспечивающие более длительное хранение - это жесткие диски, твердотельные накопители, и различные внешние накопители.

Подробнее о данных

Данные представляют собой информацию, которая хранится в символьной форме и может быть считана компьютером или человеком. Бо́льшая часть данных, предназначенных для компьютерного доступа, хранится в файлах. Некоторые из этих файлов - исполняемые, то есть они содержат программы. Файлы с программами обычно не считают данными.

Избыточность

Во избежание потери данных при поломках используют принцип избыточности, то есть хранят копии данных в разных местах. Если эти данные перестанут читаться в одном месте, то их можно будет считать в другом. На этом принципе основывается работа избыточного массива независимых дисков RAID (от английского reduntant array of independent discs). В нем копии данных хранятся на двух или более дисках, объединенных в один логический блок. В некоторых случаях для большей надежности копируют сам RAID-массив. Копии иногда хранят отдельно от основного массива, иногда в другом городе или даже в другой стране, на случай уничтожения массива во время катаклизмов, катастроф, или войн.

Форматы хранения данных

Иерархия хранения данных

Данные обрабатываются в центральном процессоре, и чем ближе к процессору устройство, которое их хранит, тем быстрее их можно обработать. Скорость обработки данных также зависит от вида устройства, на котором они хранятся. Пространство внутри компьютера рядом с микропроцессором, где можно установить такие устройства, ограничено, и обычно самые быстрые, но маленькие устройства находятся ближе всего к микропроцессору, а те, что больше но медленнее - дальше от него. Например, регистр внутри процессора очень мал, но позволяет считывать данные со скоростью одного цикла процессора, то есть, в течение нескольких миллиардных долей секунды. Эти скорости с каждым годом улучшаются.

Первичная память

Первичная память включает память внутри процессора - кэш и регистры. Это - самая быстрая память, то есть время доступа к ней - самое низкое. Оперативная память также считается первичной памятью. Она намного медленнее регистров, но ее емкость гораздо больше. Процессор имеет к ней прямой доступ. В оперативную память записываются текущие данные, постоянно используемые для работы выполняемых программ.

Вторичная память

Устройства вторичной памяти, например накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) или винчестер, находятся внутри компьютера. На них хранятся данные, которые не так часто используются. Они хранятся дольше, и не удаляются автоматически. В основном их удаляют сами пользователи или программы. Доступ к этим данным происходит медленнее, чем к данным в первичной памяти.

Внешняя память

Внешнюю память иногда включают во вторичную память, а иногда - относят в отдельную категорию памяти. Внешняя память - это сменные носители, например оптические (CD, DVD и Blu-ray), Flash-память, магнитные ленты и бумажные носители информации, такие как перфокарты и перфоленты. Оператору необходимо вручную вставлять такие носители в считывающие устройства. Эти носители сравнительно дешевы по сравнению с другими видами памяти и их часто используют для хранения резервных копий и для обмена информацией из рук в руки между пользователями.

Третичная память

Третичная память включает в себя запоминающие устройства большого объема. Доступ к данным на таких устройствах происходит очень медленно. Обычно они используются для архивации информации в специальных библиотеках. По запросу пользователей механическая «рука» находит и помещает в считывающее устройство носитель с запрошенными данными. Носители в такой библиотеке могут быть разные, например оптические или магнитные.

Виды носителей

Оптические носители

Информацию с оптических носителей считывают в оптическом приводе с помощью лазера. Во время написания этой статьи (весна 2013 года) самые распространенные оптические носители - оптические диски CD, DVD, Blu-ray и Ultra Density Optical (UDO). Накопитель может быть один, или их может быть несколько, объединенных в одном устройстве, как например в оптических библиотеках. Некоторые оптические диски позволяют осуществлять повторную запись.

Полупроводниковые носители

Полупроводниковая память - одна из наиболее часто используемых видов памяти. Это вид памяти параллельного действия, позволяющий одновременный доступ к любым данным, независимо в какой последовательности эти данные были записаны.

Почти все первичные устройства памяти, а также устройства флеш-памяти - полупроводниковые. В последнее время в качестве альтернативы жестким дискам становятся более популярными твердотельные накопители SSD (от английского solid-state drives). Во время написания этой статьи эти накопители стоили намного дороже жестких дисков, но скорость записи и считывания информации на них значительно выше. При падениях и ударах они повреждаются намного меньше, чем магнитные жесткие диски, и работают практически безшумно. Кроме высокой цены, твердотельные накопители, по сравнению с магнитными жесткими дисками, со временем начинают работать хуже, и потерянные данные на них очень сложно восстановить, по сравнению с жесткими дисками. Гибридные жесткие диски совмещают твердотельный накопитель и магнитный жесткий диск, увеличивая тем самым скорость и срок эксплуатации, и уменьшая цену, по сравнению с твердотельными накопителями.

Магнитные носители

Поверхности для записи на магнитных носителях намагничиваются в определенной последовательности. Магнитная головка считывает и записывает на них данные. Примерами магнитных носителей являются накопители на жестких магнитных дисках и дискеты, которые уже почти полностью вышли из употребления. Аудио и видео также можно хранить на магнитных носителях - кассетах. Пластиковые карты часто хранят информацию на магнитных полосах. Это могут быть дебетовые и кредитные карты, карты-ключи в гостиницах, водительские права, и так далее. В последнее время в некоторые карты встраивают микросхемы. Такие карты обычно содержат микропроцессор и могут выполнять криптографические вычисления. Их называют смарт-картами.

Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.

В современном веке высоких технологий большое значение имеет информация. Каждый день человек пропускает через себя и свои гаджеты огромный поток информации, поэтому необходимо разбираться в единицах измерения информации. В частности, для многих особенно остро стоит вопрос о том, сколько мегабайт в гигабайте, поскольку это помогает учитывать необходимый объем трафика, предоставляемого провайдером интернет-подключения. На практике также часто может потребоваться перевести мегабайты в байты или мегабиты в мегабайты.

В современной вычислительной технике (компьютерах) наименьшей единицей информации является бит. Одним битом кодируется один единственный символ в двоичной системе. То есть один бит, позволяет записать в какой-либо из разрядов значение «0» или «1».

Сколько бит в байте

Очевидно, что одним битом, несущим в себе одно лишь число, закодировать какое-либо число невозможно. Поэтому следующей единицей измерения стал байт, состоящий из 8 бит. Биты внутри байта записывают двоичный восьмиразрядный код.

1 1 1 1 1 1
2 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2

В первой строке таблицы мы записали 1 байт информации, а именно «10110111». Для того чтобы понять, какое число кодируется этим байтом, необходимо возводить двойку в степень, соответствующую разряду каждого бита справа налево, начиная с нулевого разряда. Если в каком-либо разряде байта стоит бит, содержащий «0» (в данном случае это третий и шестой разряды), то этот разряд суммировать не нужно. Таким образом, закодированное нами число в 1 байте равно 183. Соответственно, максимальное число будет выглядеть так: 11111111 и будет равно 256.

Другие единицы измерения информации

После того, как мы разобрались в том, что 1 байт состоит из 8 бит, стоит изучить следующие «старшие» единицы измерения. Они образуются приставками к байту из СИ (система интернационал),

  • Кило,
  • Мега,
  • Гига,
  • Тера.

Сложность здесь состоит в том, что при переходе от одной приставки к другой необходимо использовать кратность 1024, а не 1000, принятой в физических единицах измерения. Соответственно в 1 килобайте содержится 1024 байта, а чтобы перевести мегабайты в байты потребуется дважды перемножить объем информации в Мбайт на 1024. Отвечая на вопрос, чему равен 1 гигабайт в байтах, потребуется трижды произвести деление объема байтов на 1024.

Таблица единиц информации

Для того чтобы быстро ориентироваться в единицах информации и уметь быстро перевести мегабайты в гигабайты, можно пользоваться следующей таблицей единиц информации:

Бит Байт Килобайт Мбайт Гигабайт
Бит 1 8 8192 8338608 8589934592
Байт 8 1 1024 1048576 1073741824
Килобайт 8192 1024 1 1024 1048576
Мегабайт 8338608 1048576 1024 1 1024
Гигабайт 8589934592 1073741824 1048576 1024 1
Расчёт единиц измерения информации от бита до гигабайта

Пересечением строк и столбцов можно узнать, сколько в килобайте байт и даже перевести гигабайт в бит.

Частая ошибка при выборе тарифного плана

Любой интернет-провайдер, предоставляющий Вам доступ к сети интернет предлагает на выбор большое количество тарифов. При этом скорость интернет соединения обозначается как «Mb/s», либо «mbps», что означает «мегабит в секунду» в то время как большое количество людей ошибочно принимают это обозначение за «мегабайт в секунду», и таким образом на выходе получают скорость интернет соединения в 8 раз медленнее. Теперь вы знаете, сколько мегабит в мегабайте и без труда переведете мегабайт в мегабит. Для удобства перевести байты можно использовать специальный конвертер байт.

Таким образом, если в тарифном плане указана скорость интернет соединения 40mbps, то при скачивании файлов из сети интернет, вы будете иметь скорость 5 мбайт в секунду. Ведь скачиваемые из сети файлы измеряются именно в байтах, а не в битах. Все дело здесь в том, что при получении и передачи данных в сети интернет Вы постоянно посылаете и принимаете код, а как Вы уже знаете, кодирование осуществляется за счет бит, поэтому Ваш интернет провайдер вынужден указывать скорость интернет соединения именно в мегабитах (mbps), заставляя вас переводить мегабиты в мегабайты. Для того чтобы узнать сколько килобайт мобильного интернета предоставляет ваш оператор, необходимо почитать соответствующие документы по тарификации.

Сколько времени необходимо для скачивания файла

При скачивании аудио, видео и других файлов из сети интернет, необходимо понимать, за какое время будет произведено получение этих данных. К примеру, средний полнометражный фильм в HD-качестве с хорошим озвучиванием будет иметь размер порядка 5 гигабайт. Несложно посчитать, что 5 гигабайт = 5120 мбайт = 40960 мегабит. Остается только поделить размер файла в мегабитах на скорость интернет соединения в тех же мегабитах. В случае интернет соединения 40мбит/с, загрузка файла займет 1024 секунды, что составляет чуть более 17 минут.

Теперь вы знакомы с тем, сколько байт в мегабайте, ответив, что в 1 мегабайте 1048576 байт, и без труда сможете перевести килобиты в мегабиты.