| Gigaoktetter (Go) | Yobioktetter (Yio) |
|---|---|
| 1 Gigaoktet | 8.27180612553 × 10-16 Yio |
| 2 Gigaoktetter | 1.65436122511 × 10-15 Yio |
| 3 Gigaoktetter | 2.48154183766 × 10-15 Yio |
| 4 Gigaoktetter | 3.30872245021 × 10-15 Yio |
| 5 Gigaoktetter | 4.13590306277 × 10-15 Yio |
| 10 Gigaoktetter | 8.27180612553 × 10-15 Yio |
| 20 Gigaoktetter | 1.65436122511 × 10-14 Yio |
| 25 Gigaoktetter | 2.06795153138 × 10-14 Yio |
| 50 Gigaoktetter | 4.13590306277 × 10-14 Yio |
| 100 Gigaoktetter | 8.27180612553 × 10-14 Yio |
| Reference | Gigaoktetter (Go) | Yobioktetter (Yio) |
|---|---|---|
| A plain text message (160 characters) | 0.00000016 Go | 1.32349 × 10-22 Yio |
| A three-minute MP3 | 0.003 Go | 2.48154 × 10-18 Yio |
| A smartphone photo | 0.004 Go | 3.30872 × 10-18 Yio |
| A high-definition film | 4 Go | 3.30872 × 10-15 Yio |
| A dual-layer Blu-ray disc | 50 Go | 4.1359 × 10-14 Yio |
Gigaoktetten er en enhed for digital information på en milliard oktetter, altså otte gigabit. Symbolet er Go. Det er den enhed, hvori næsten alt, folk faktisk køber, måles: hukommelsen i en datamat, lagringen i en telefon, den månedlige mængde i et mobilabonnement.
Holdepunkterne er velkendte. En DVD rummer 4,7 gigaoktetter og en tolagsplade 8,5. En Blu-ray rummer 25 eller 50. En spillefilm i høj opløsning er 4 til 15 gigaoktetter afhængigt af komprimering, og i ultrahøj opløsning 40 eller mere. En telefon med 128 gigaoktetters lagring rummer cirka tredive tusind fotografier, eller nogle hundrede timers musik.
Hukommelsesstørrelser ligger nu i dette område og angives i gibioktetter, selv når der skrives gigaoktetter. Et modul mærket 8 GB rummer 8 gibioktetter, altså 8,59 gigaoktetter, fordi hukommelsesadresseringen er binær og altid har været det. Det samme gælder processorens mellemlagre og de sidetabeller, der afbilder hukommelsen: alt på hukommelsessiden er binært, alt på lagringssiden decimalt.
Den kløvning er ophavet til forbrugerens mest kendte klage om enheder. En disk solgt som én teraoktet rummer tusind milliarder oktetter, som styresystemet deler tre gange med 1024 og melder som 931 gigaoktetter. Intet er gået tabt; disken rummer nøjagtig, hvad æsken siger, men de to tæller i forskellige grundtal. Retssager om dette blev afgjort til fabrikanternes fordel, da det decimale brug følger metersystemet.
Mobile datamængder gjorde gigaoktetten til et husstandstal. Nogle få gigaoktetter om måneden var rundhåndet omkring 2012 og er i dag knapt, fordi video dominerer: en times strømning i normal opløsning er omkring 0,7 gigaoktetter, en time i høj opløsning omkring 3, og en time i ultrahøj opløsning 7 eller mere.
Som skala i tekst rummer én gigaoktet cirka tusind fuldstændige bøger som ren tekst, eller de fleste forfatteres samlede værker mange gange. Digital lagring holdt op med at være en begrænsning for tekst for årtier siden, og hver samtale om rummelighed siden da har i virkeligheden handlet om billeder, lyd og video.
Én gigaoktet svarer til 1 000 000 000 oktetter, 1000 megaoktetter, 8 gigabit eller omkring 0,9313 gibioktetter.
Yobioktetten er en enhed for digital information på to i firsindstyvende oktetter, altså 1024 zebioktetter. Symbolet er Yio. Den er den største binære enhed, Den Internationale Elektrotekniske Kommission har givet navn, og yottaoktettens binære modstykke.
På dette sidste trin afviger det binære og det decimale brug med 20,9 procent. Det er slutpunktet i det argument, IEC-forstavelserne blev skabt for at afgøre: en forskel, der begyndte som ufarlige 2,4 procent ved kibioktetten, er gennem otte på hinanden følgende ganger med 1,024 vokset til en afvigelse på mere end en femtedel. Intet målesystem kan bære en så stor tvetydighed.
Én yobioktet er 1 208 925 819 614 629 174 706 176 oktetter. Hele den datamængde, menneskeheden holder, er nogle hundrede zettaoktetter, altså en brøkdel af én procent af dette. Intet af denne størrelse er bygget, og nutidens fremstillingstakt måtte fortsætte i mange århundreder for at samle en enkelt.
Den binære række slutter ved yobi, fordi den decimale række sluttede ved yotta, da IEC-standarden blev skrevet i 1998. Da ronna og quetta blev føjet til metersystemet i 2022, blev der ikke bestemt tilsvarende binære navne, så en mængde på to i halvfemsindstyvende oktetter mangler en anerkendt kortform. Det hul fyldes formodentlig, hvis det nogensinde bliver nødvendigt.
Værdien af at bestemme toppen af en stige, ingen har besteget, er den samme som værdien af at bestemme dens fod. Et målesystem, hvis navne slipper op, tvinger sine brugere til at improvisere, og improviserede udvidelser strider mod hinanden. Både den metriske og IEC's række blev skrevet ud i deres helhed, for at reglen og ikke en undtagelsestabel skal være alt, nogen behøver at lære.
For enhver læser af fagligt stof rummes hele rækkens lære i ét tegn. Kio, Mio, Gio, Tio, Pio, Eio, Zio og Yio er binære; ko, Mo, Go, To, Po, Eo, Zo og Yo er decimale; og forskellen mellem dem udvides fra en afrundingsfejl til en femtedel, jo højere man stiger. Det lille i er det eneste i et dokument, der siger, hvilket der var ment.
Én yobioktet svarer til 1024 zebioktetter, 1 208 925 819 614 629 174 706 176 oktetter, 8 yobibit eller omkring 1,209 yottaoktetter.