| Mebioktett (Mio) | Petaoktett (Po) |
|---|---|
| 1 Mebioktett | 0.000000001048576 Po |
| 2 Mebioktett | 0.000000002097152 Po |
| 3 Mebioktett | 0.000000003145728 Po |
| 4 Mebioktett | 0.000000004194304 Po |
| 5 Mebioktett | 0.00000000524288 Po |
| 10 Mebioktett | 0.00000001048576 Po |
| 20 Mebioktett | 0.00000002097152 Po |
| 25 Mebioktett | 0.0000000262144 Po |
| 50 Mebioktett | 0.0000000524288 Po |
| 100 Mebioktett | 0.0000001048576 Po |
| Referenz | Mebioktett (Mio) | Petaoktett (Po) |
|---|---|---|
| A plain text message (160 characters) | 0.000152588 Mio | 1.6 × 10-13 Po |
| A three-minute MP3 | 2.86102 Mio | 0.000000003 Po |
| A smartphone photo | 3.8147 Mio | 0.000000004 Po |
| A high-definition film | 3814.7 Mio | 0.000004 Po |
| A dual-layer Blu-ray disc | 47683.7 Mio | 0.00005 Po |
Das Mebioktett ist eine Einheit digitaler Information von 1 048 576 Oktetten, also 1024 Kibioktett. Sein Zeichen ist Mio. Es ist das binäre Gegenstück zum Megaoktett, und beide unterscheiden sich um 4,9 Prozent — jener Punkt, an dem ein sorgfältiger Verfasser sie zu trennen beginnt.
Die sichtbarste Heimat der Einheit ist der Prozessorzwischenspeicher. Der schnelle Speicher im Prozessor, der zuletzt gebrauchte Daten hält, wird binär bemessen, und heutige Bausteine tragen Zwischenspeicher in Mebioktett: einige hundert Kibioktett auf der zweiten Ebene und Dutzende Mebioktett auf der dritten. Diese Zahlen sind genaue Zweierpotenzen, weil der Zwischenspeicher angesprochen wird, indem eine Adresse in feste Bitfelder zerlegt wird.
Blockgrößen und Puffer folgen derselben Logik. Dateisysteme teilen in Blöcken zu, Datenbankmaschinen lesen in Seiten, Packwerkzeuge arbeiten in Fenstern, und all das sind Zweierpotenzen, meist einige Mebioktett. Ein Werkzeug, das einen Puffer von 16 Megaoktett anbietet, meint fast immer 16 Mebioktett, weil die zugrunde liegende Zuteilung eine Verschiebung ist und keine Vervielfachung.
Für gewöhnliche Benutzer wurde die Unterscheidung durch den Unterschied zwischen der Angabe eines Bezugs und der Meldung einer Dateiverwaltung sichtbar. Eine auf einer Netzseite mit 100 Megaoktett beschriebene Datei ist oft 100 Mebioktett auf der Platte, oder umgekehrt, und die daraus folgenden 4,9 Prozent genügen, damit ein Fortschrittsbalken falsch aussieht, ohne dass irgendetwas falsch wäre.
Zur Einordnung: Ein Mebioktett fasst eine Million Zeichen unbetonten Textes — ungefähr einen langen Roman oder fünfhundert Seiten. Es ist zugleich eine einzige Aufnahme einer bescheidenen Kamera oder acht Sekunden hochauflösenden Bewegtbildes. Dieselbe Einheit beschreibt also eine ungeheure Menge Text und eine winzige Menge Bewegtbild, was einiges über die verhältnismäßigen Kosten der Darstellung beider sagt.
Die IEC-Schreibweise Mio steht in Fachdokumentation, im Linux-Kern, in Dateisystemwerkzeugen und in Normen. In Verbrauchersoftware bleibt sie selten; dort steht MB für beide Mengen. Wenn eine Zahl zählt, ist die sicherste Gewohnheit, in Oktetten zu rechnen und erst am Ende einmal umzurechnen.
Ein Mebioktett entspricht 1 048 576 Oktett, 1024 Kibioktett, 8 Mebibit oder etwa 1,049 Megaoktett.
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.