| Tebioktett pro Sekunde (Tio/s) | Kibibit pro Sekunde (Kibit/s) |
|---|---|
| 1 Tebioktett pro Sekunde | 8589934592 Kibit/s |
| 2 Tebioktett pro Sekunde | 17179869184 Kibit/s |
| 3 Tebioktett pro Sekunde | 25769803776 Kibit/s |
| 4 Tebioktett pro Sekunde | 34359738368 Kibit/s |
| 5 Tebioktett pro Sekunde | 42949672960 Kibit/s |
| 10 Tebioktett pro Sekunde | 85899345920 Kibit/s |
| 20 Tebioktett pro Sekunde | 171798691840 Kibit/s |
| 25 Tebioktett pro Sekunde | 214748364800 Kibit/s |
| 50 Tebioktett pro Sekunde | 429496729600 Kibit/s |
| 100 Tebioktett pro Sekunde | 858993459200 Kibit/s |
| Referenz | Tebioktett pro Sekunde (Tio/s) | Kibibit pro Sekunde (Kibit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.00000000636646 Tio/s | 54.6875 Kibit/s |
| Typical home broadband | 0.0000113687 Tio/s | 97656.2 Kibit/s |
| Gigabit Ethernet | 0.000113687 Tio/s | 976562 Kibit/s |
| Streaming a 4K film | 0.00000284217 Tio/s | 24414.1 Kibit/s |
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.
Das Kibibit je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von 1024 Bit je Sekunde. Sein Zeichen ist Kibit/s. Es ist das binäre Gegenstück zum Kilobit je Sekunde und das am wenigsten gebrauchte Glied einer ohnehin ungewöhnlichen Familie, denn Übertragungsraten sind einer der wenigen Orte im Rechnerwesen, an denen der dezimale Brauch stets eindeutig war.
Die Netztechnik zählte von Anfang an in echten Tausendern. Ein mit 56 Kilobit je Sekunde bewertetes Modem meinte sechsundfünfzigtausend, nicht siebenundfünfzigtausenddreihundertvierundvierzig. Der Grund ist, dass eine Übertragungsrate von einem Takt bestimmt wird und Takte in dezimalen Frequenzen angegeben werden: Eine Strecke mit zehn Millionen Symbolen je Sekunde trägt eine dezimale Zahl von Bit, keine Zweierpotenz.
Die binären Vorsätze bestehen für Mengen und nicht für Raten, denn Speichermengen sind in Zweierpotenzen geordnet, die Zeit aber nicht. Es gibt keinen natürlichen Grund, weshalb eine Rate eine Zweierpotenz sein sollte, und folglich keinen, weshalb eine Rateneinheit einen binären Vorsatz bräuchte. Wo einer erscheint, liegt es fast immer daran, dass ein Programm eine binäre Dateigröße durch eine Dauer geteilt hat.
Genau dort taucht das Kibibit je Sekunde auf. Ein Werkzeug, das eine Übertragung misst, indem es Kibioktett zählt und durch Sekunden teilt, erzeugt eine Rate in Kibioktett je Sekunde, und die Vervielfachung mit acht ergibt Kibibit je Sekunde. Die Einheit ist eine Folge der Rechnung und keine Beschreibung des Kanals.
Zur Einordnung: Ein Kibibit je Sekunde sind 128 Oktett je Sekunde, und der Abstand zum Kilobit je Sekunde beträgt 2,4 Prozent — geringer als der Messfehler beinahe jeder wirklichen Durchsatzprüfung. Auf dieser Stufe ist die Unterscheidung fachlich richtig und praktisch unsichtbar, was das ganze binäre Vorsatzsystem an seinem unteren Ende recht gut beschreibt.
Die Einheit ist richtig festgelegt, und ein Umrechner muss sie beherrschen, denn die IEC-Reihe gilt ausnahmslos für jede Einheit. Ob jemand sie schreibt, ist eine andere Frage als die, ob sie etwas Bestimmtes bedeutet — und das tut sie.
Ein Kibibit je Sekunde entspricht 1024 Bit je Sekunde, 128 Oktett je Sekunde oder 1,024 Kilobit je Sekunde.