| Megaoktett pro Sekunde (Mo/s) | Tebioktett pro Sekunde (Tio/s) |
|---|---|
| 1 Megaoktett pro Sekunde | 0.000000909494701773 Tio/s |
| 2 Megaoktett pro Sekunde | 0.00000181898940355 Tio/s |
| 3 Megaoktett pro Sekunde | 0.00000272848410532 Tio/s |
| 4 Megaoktett pro Sekunde | 0.00000363797880709 Tio/s |
| 5 Megaoktett pro Sekunde | 0.00000454747350886 Tio/s |
| 10 Megaoktett pro Sekunde | 0.00000909494701773 Tio/s |
| 20 Megaoktett pro Sekunde | 0.0000181898940355 Tio/s |
| 25 Megaoktett pro Sekunde | 0.0000227373675443 Tio/s |
| 50 Megaoktett pro Sekunde | 0.0000454747350886 Tio/s |
| 100 Megaoktett pro Sekunde | 0.0000909494701773 Tio/s |
| Referenz | Megaoktett pro Sekunde (Mo/s) | Tebioktett pro Sekunde (Tio/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.007 Mo/s | 0.00000000636646 Tio/s |
| Typical home broadband | 12.5 Mo/s | 0.0000113687 Tio/s |
| Gigabit Ethernet | 125 Mo/s | 0.000113687 Tio/s |
| Streaming a 4K film | 3.125 Mo/s | 0.00000284217 Tio/s |
Das Megaoktett je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von einer Million Oktetten je Sekunde, also acht Megabit je Sekunde. Sein Zeichen ist Mo/s. In dieser Einheit werden Speichergeräte und ihre Schnittstellen bewertet, und sie zeigt eine Dateiverwaltung an, während ein Kopiervorgang läuft.
Die Speichergeschwindigkeiten fallen natürlicherweise in diesen Bereich. Eine mechanische Festplatte hält beim fortlaufenden Lesen 100 bis 250 Megaoktett je Sekunde. Ein Halbleiterlaufwerk an der älteren Schnittstelle erreicht etwa 550, was die Grenze der Schnittstelle ist und nicht des Laufwerks. Ein heutiges Laufwerk an der schnelleren Schnittstelle erreicht mehrere tausend, und dort weicht die Einheit den Gigaoktett je Sekunde.
Die Schnittstellenraten erzählen dasselbe von der anderen Seite. Die aufeinanderfolgenden Fassungen des universellen seriellen Busses boten bei ihren Nennraten etwa 1,5, 60, 625 und 2500 Megaoktett je Sekunde, und die Normen für Speicherkarten gingen einen ähnlichen Weg. Ein Gerät wird stets vom langsameren der beiden begrenzt, und sie aufeinander abzustimmen ist die praktische Kunst, eine schnelle Anlage zu bauen.
Für alltägliche Größen überträgt ein Megaoktett je Sekunde eine Aufnahme in ein paar Sekunden und einen Film von zwei Gigaoktett in etwa einer halben Stunde. Bei 500 Megaoktett je Sekunde braucht derselbe Film vier Sekunden. Dieser Gegensatz erklärt, warum sich die gefühlte Geschwindigkeit eines Rechners so vollständig wandelte, als der Halbleiterspeicher die mechanischen Platten ablöste, obwohl die Prozessoren im selben Zeitraum weit weniger zulegten.
Solche fortlaufenden Raten sind der beste Fall. Viele kleine Dateien statt einer großen zu lesen kostet weit mehr, denn jede Datei verlangt, ihre Daten aufzufinden und ihren Eintrag zu lesen. Ein Laufwerk, das fortlaufend 500 Megaoktett je Sekunde hält, schafft beim Kopieren eines Verzeichnisses mit Tausenden kleiner Dateien vielleicht nur einige zehn, und gerade dort ist der Unterschied zwischen den Laufwerksarten am deutlichsten.
Die Einheit beschreibt auch den Durchsatz einer ausgelasteten Netzverbindung: Eine Gigabitstrecke liefert bestenfalls 125 Megaoktett je Sekunde, sodass ein schnelles Ortsnetz und ein schnelles Laufwerk heute vergleichbar sind und keines von beiden offenkundig die Bremse einer Übertragung ist.
Ein Megaoktett je Sekunde entspricht 1 000 000 Oktett je Sekunde, 8 Megabit je Sekunde oder etwa 0,9537 Mebioktett je Sekunde.
Das Tebioktett je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von 1024 Gibioktett je Sekunde, also zwei hoch vierzig Oktett je Sekunde. Sein Zeichen ist Tio/s. Es ist das binäre Gegenstück zum Teraoktett je Sekunde, und beide unterscheiden sich um 10 Prozent.
Nichts außerhalb einer großen Maschine bewegt Daten so rasch. Die Rate beschreibt die Speicherbandbreite eines Beschleunigers mit gestapeltem Speicher, das innere Gewebe eines hochwertigen Prozessorgehäuses oder den Gesamtdurchsatz eines parallelen Dateisystems über Tausende Laufwerke. All das ist aus binären Strukturen gebaut, und ihre Summen sind binäre Mengen geteilt durch Zeit.
Am häufigsten steht die Einheit im Höchstleistungsrechnen. Das Speichersystem eines Höchstleistungsrechners wird danach angegeben, wie viele Tebioktett je Sekunde es an die Rechenknoten liefern kann, denn diese Zahl bestimmt, wie schnell eine Simulation ihren Zustand sichern und fortfahren kann. Eine Maschine, die schnell rechnet, aber langsam schreibt, verbringt ihre Zeit mit Warten.
Der Unterschied von zehn Prozent zur dezimalen Einheit ist in diesem Zusammenhang bedeutsam. Ein Dateisystem, das mit 10 Teraoktett je Sekunde beschafft wurde, und eines, das 10 Tebioktett je Sekunde liefert, unterscheiden sich um ein ganzes Teraoktett je Sekunde, was in einer Anlage dieser Größe einen erheblichen Anteil des Gerätebudgets ausmacht.
In Bit sind ein Tebioktett je Sekunde 8 Tebibit je Sekunde und dezimal etwa 1,1 Teraoktett je Sekunde. Dieselbe Rate auf vier verschiedene Arten auszudrücken ist auf dieser Stufe Alltag, denn die Speicherindustrie, die Arbeitsspeicherindustrie, die Netzindustrie und die Normungsgremien bevorzugen je eine andere.
Zum alltäglichen Vergleich: Ein Tebioktett je Sekunde füllte eine große Endkundenfestplatte in etwa zwanzig Sekunden. Keine äußere Schnittstelle trägt dies; die Zahl beschreibt Bewegung zwischen Bauteilen innerhalb eines einzigen Systems, wo die Leitungen kurz sind und sehr viele davon parallel arbeiten.
Grafikprozessoren haben diese Rate in die Reichweite eines einzigen Bauteils gerückt. Ein Stapel Speicher hoher Bandbreite, unmittelbar an den Prozessorchip gebondet, liefert deutlich mehr als ein Tebioktett je Sekunde an den Prozessor, der ihn nutzt, und eine Karte mit mehreren solchen Stapeln erreicht einige. Diese Bandbreite und nicht die reine Rechengeschwindigkeit begrenzt das Trainieren großer Modelle: die Recheneinheiten stehen still, wenn der Speicher sie nicht satt hält. Dieselbe Überlegung erklärt, weshalb Entwerfer von Höchstleistungsrechnern ebenso viel Mühe auf die Wege zwischen Speicher und Prozessor verwenden wie auf die Prozessoren selbst, und weshalb die Rate in binären Einheiten genannt wird, wo der beschriebene Speicher in Zweierpotenzen adressiert ist.
Ein Tebioktett je Sekunde entspricht 1024 Gibioktett je Sekunde, 1 099 511 627 776 Oktett je Sekunde oder etwa 1,100 Teraoktett je Sekunde.