| Exbioktett pro Sekunde (Eio/s) | Tebioktett pro Sekunde (Tio/s) |
|---|---|
| 1 Exbioktett pro Sekunde | 1048576 Tio/s |
| 2 Exbioktett pro Sekunde | 2097152 Tio/s |
| 3 Exbioktett pro Sekunde | 3145728 Tio/s |
| 4 Exbioktett pro Sekunde | 4194304 Tio/s |
| 5 Exbioktett pro Sekunde | 5242880 Tio/s |
| 10 Exbioktett pro Sekunde | 10485760 Tio/s |
| 20 Exbioktett pro Sekunde | 20971520 Tio/s |
| 25 Exbioktett pro Sekunde | 26214400 Tio/s |
| 50 Exbioktett pro Sekunde | 52428800 Tio/s |
| 100 Exbioktett pro Sekunde | 104857600 Tio/s |
| Referenz | Exbioktett pro Sekunde (Eio/s) | Tebioktett pro Sekunde (Tio/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 6.07153 × 10-15 Eio/s | 0.00000000636646 Tio/s |
| Typical home broadband | 1.0842 × 10-11 Eio/s | 0.0000113687 Tio/s |
| Gigabit Ethernet | 1.0842 × 10-10 Eio/s | 0.000113687 Tio/s |
| Streaming a 4K film | 2.71051 × 10-12 Eio/s | 0.00000284217 Tio/s |
Das Exbioktett je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von 1024 Pebioktett je Sekunde, also zwei hoch sechzig Oktett je Sekunde. Sein Zeichen ist Eio/s. Es ist das binäre Gegenstück zum Exaoktett je Sekunde, und beide unterscheiden sich um 15,3 Prozent.
Keine Maschine, kein Netz und keine Summe erreicht diese Rate. Ein Exbioktett je Sekunde ist mehr als das Achtfache des augenblicklichen Gesamtverkehrs des ganzen Internets und bewegte den gesamten Weltbestand gespeicherter Daten in wenigen Minuten. Die Einheit beschreibt eine Kapazität ohne Quelle, die sie speisen, und ohne Ziel, das sie aufnehmen könnte.
Zwei hoch sechzig ist gleichwohl eine vertraute Zahl im Rechnerwesen, denn sie ist die Größe des Adressraums, den eine 64-Bit-Maschine in Oktetten erreichen kann, geteilt durch sechzehn. Dieselbe Zweierpotenz taucht in Dateisystemgrenzen, in Speicherabbildungen und im Entwurf jeder auf dieser Bauart ruhenden Anlage auf; die Größe ist also wohlbekannt, auch wenn keine Rate ihr nahekommt.
Die Einheit besteht, weil die IEC-Reihe vollständig festgelegt wurde. Jeder binäre Vorsatz paart sich mit jeder Einheit, genau wie jeder metrische Vorsatz, sodass ein Leser, der Eio/s nie gesehen hat, es allein aus dem Vorsatz entschlüsseln kann. Ein System mit Löchern bräuchte eine Tafel erlaubter Verbindungen — genau das, was ein regelgestütztes System vermeiden soll.
Der Unterschied zur dezimalen Einheit lohnt auf jeder Stufe die Wiederholung, denn er häuft sich. Beim Kibioktett betrug er 2,4 Prozent, hier mehr als ein Achtel, und beim Yobioktett wird er mehr als ein Fünftel betragen. Dieses Wachstum ist der Daseinsgrund der binären Vorsätze, und darum muss das kleine i selbst in Zahlen geschrieben werden, die niemand nachprüfen wird.
Für einen Umrechner ist die Behandlung mechanisch: sechs Vervielfachungen mit 1024 von den Oktetten aus, oder die entsprechenden Teilungen abwärts. Der Wert des richtigen Vorgehens liegt nicht darin, dass jemand das Ergebnis nutzt, sondern darin, dass ein Werkzeug, das alle Fälle gleich behandelt, in den Fällen vertrauenswürdig ist, auf die es ankommt.
Ein Exbioktett je Sekunde entspricht 1024 Pebioktett je Sekunde, 1 152 921 504 606 846 976 Oktett je Sekunde oder etwa 1,153 Exaoktett 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.