| Gibibit (Gibit) | Petaoktett (Po) |
|---|---|
| 1 Gibibit | 0.000000134217728 Po |
| 2 Gibibit | 0.000000268435456 Po |
| 3 Gibibit | 0.000000402653184 Po |
| 4 Gibibit | 0.000000536870912 Po |
| 5 Gibibit | 0.00000067108864 Po |
| 10 Gibibit | 0.00000134217728 Po |
| 20 Gibibit | 0.00000268435456 Po |
| 25 Gibibit | 0.0000033554432 Po |
| 50 Gibibit | 0.0000067108864 Po |
| 100 Gibibit | 0.0000134217728 Po |
| Referenz | Gibibit (Gibit) | Petaoktett (Po) |
|---|---|---|
| A plain text message (160 characters) | 0.00000119209 Gibit | 1.6 × 10-13 Po |
| A three-minute MP3 | 0.0223517 Gibit | 0.000000003 Po |
| A smartphone photo | 0.0298023 Gibit | 0.000000004 Po |
| A high-definition film | 29.8023 Gibit | 0.000004 Po |
| A dual-layer Blu-ray disc | 372.529 Gibit | 0.00005 Po |
Das Gibibit ist eine Einheit digitaler Information von 1 073 741 824 Bit, also 1024 Mebibit oder zwei hoch dreißig. Sein Zeichen ist Gibit. Es ist das binäre Gegenstück zum Gigabit, und beide unterscheiden sich heute um 7,4 Prozent — ein Abstand, breit genug, dass eine Verwechslung in einer Bestellung ein echter Fehler ist.
Seine praktische Heimat ist die Speicherindustrie. Dynamische Speicherbausteine werden in binären Größen gefertigt, weil ihr innerer Aufbau ein rechteckiges Gitter aus Zeilen und Spalten ist, beide binär angesprochen. Ein Bauteil, das im Werbematerial mit 8 Gigabit angegeben ist, ist ein Plättchen von 8 Gibibit mit 8 589 934 592 Bit, und acht davon ergeben die 8 Gibioktett, die ein Speicherriegel als 8 GB bewirbt.
Der Flash-Speicher folgt aus demselben Grund derselben Regel, mit einer Wendung: Flash-Plättchen enthalten Ersatzblöcke für Zellen, die sich abnutzen, sodass der nutzbare Fassungsraum eines Laufwerks absichtlich kleiner ist als der rohe seiner Bausteine. Die Hersteller nennen dann die nutzbare Zahl in dezimalen Einheiten, und so trägt ein aus binären Teilen gebautes Laufwerk am Ende eine dezimale Beschriftung.
Der Abstand von 7,4 Prozent erklärt viel alltägliche Verwirrung. Ein Speicherriegel von 8 Gibioktett und ein Halbleiterlaufwerk von 8 Gigaoktett sind nicht gleich groß, obwohl beides 8 GB geschrieben wird. Der Riegel fasst 8,59 Gigaoktett, das Laufwerk 8,00. An keiner der Zahlen ist etwas falsch, doch sie zählen in verschiedenen Grundzahlen und lassen sich ohne Umrechnung nicht vergleichen.
Ein Gibibit sind 134 217 728 Oktette oder 128 Mebioktett. Alltäglich gesprochen sind das etwa hundertdreißig Megaoktett: ein paar Dutzend Aufnahmen oder zwei Minuten hochauflösenden Bewegtbildes. Nach heutigen Maßstäben ist das keine große Datenmenge, weshalb die Einheit in Bauteilangaben erscheint und nicht in Dateibeschreibungen.
Das richtige Zeichen Gibit steht in Datenblättern und Normen, aber fast nie in der Werbung. Schreibt ein Schriftstück Gb ohne weitere Erklärung, so ist die sichere Annahme, dass Speicher die binäre Menge meint und Netztechnik die dezimale, und dass ein sorgfältiger Verfasser Gibit oder Gbit geschrieben hätte, um zu sagen, welche.
Ein Gibibit entspricht 1 073 741 824 Bit, 1024 Mebibit, 134 217 728 Oktett oder etwa 1,074 Gigabit.
Das Petaoktett ist eine Einheit digitaler Information von tausend Teraoktett, also einer Million Gigaoktett. Sein Zeichen ist Po. Es ist die Einheit des einrichtungsweiten Speichers: jene Größe, in der Daten einer Organisation gehören und nicht einer Person, und in der ihre Aufbewahrung eine Haushaltsposition wird statt eines Nachgedankens.
Ein Petaoktett entspricht ungefähr dem Speicher von tausend großen Festplatten des Endkundenmarkts oder dem Text aller je veröffentlichten Bücher mehrfach. Im Bewegtbild sind es etwa zwanzigtausend Stunden in ultrahoher Auflösung oder zweieinhalb Jahre ununterbrochenen Zusehens. Der gesamte Bestand eines großen Streamingdienstes, je Qualitätsstufe einmal gehalten, kommt auf einige Petaoktett.
Die Wissenschaft erreichte diese Größe zuerst. Der Große Hadronenspeicherring am CERN zeichnet jährlich Dutzende Petaoktett auf, nachdem seine Auslösesysteme bereits mehr als 99,99 Prozent dessen verworfen haben, was die Detektoren sehen, und das vollständige Archiv reicht in mehrere hundert Petaoktett. Sternkunde, Genomkunde und Klimamodellierung halten Archive vergleichbarer Größe, und die Kunst ihrer Verwaltung wurde zu einem eigenen Forschungsfeld.
Wirtschaftlich beschreibt das Petaoktett den Speicher eines einzelnen Rechenzentrums und nicht die Summe eines Unternehmens. Eine große Organisation hält über viele Standorte hinweg Dutzende oder Hunderte Petaoktett, und die größten Wolkenanbieter halten Exaoktett. In dieser Größe sind die praktischen Schwierigkeiten nicht der Fassungsraum, sondern der Strom, der die Platten dreht, die Kühlung und die Gewissheit, dass in jedem Augenblick ein Teil der Geräte ausfällt.
Dieser letzte Punkt bestimmt den Entwurf. In einem Petaoktett-Verbund sind Plattenausfälle keine Ausnahmeereignisse, sondern eine stetige Grundrate, sodass die Anlage darauf gebaut ist, laufend Geräte zu verlieren und ohne Unterbrechung wiederherzustellen. Daten werden mit Löschcodes über viele Maschinen verteilt gespeichert, und keiner einzelnen Kopie von irgendetwas wird vertraut.
Ein Petaoktett zu lesen ist selbst ein Problem. Selbst bei zehn Gigaoktett je Sekunde, einer Rate, die wenige Anlagen halten, dauert ein vollständiger Durchgang mehr als einen Tag. Deshalb wird die Auswertung in dieser Größe so entworfen, dass die Rechnung zu den Daten wandert statt die Daten zur Rechnung — eine Umkehrung, die das ganze Feld der verteilten Verarbeitung geprägt hat.
Ein Petaoktett entspricht 1000 Teraoktett, 1 000 000 Gigaoktett, 8 Petabit oder etwa 0,8882 Pebioktett.