Umrechnung von Exabit pro Sekunde in Teraoktett pro Sekunde

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Formel zur Umrechnung von Exabit pro Sekunde (Ebit/s) in Teraoktett pro Sekunde (To/s)

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Umrechnungstabelle Exabit pro Sekunde in Teraoktett pro Sekunde

Exabit pro Sekunde (Ebit/s)Teraoktett pro Sekunde (To/s)
1 Exabit pro Sekunde125000 To/s
2 Exabit pro Sekunde250000 To/s
3 Exabit pro Sekunde375000 To/s
4 Exabit pro Sekunde500000 To/s
5 Exabit pro Sekunde625000 To/s
10 Exabit pro Sekunde1250000 To/s
20 Exabit pro Sekunde2500000 To/s
25 Exabit pro Sekunde3125000 To/s
50 Exabit pro Sekunde6250000 To/s
100 Exabit pro Sekunde12500000 To/s

Referenzwerte für Datenübertragungsrate

ReferenzExabit pro Sekunde (Ebit/s)Teraoktett pro Sekunde (To/s)
A dial-up modem5.6 × 10-14 Ebit/s0.000000007 To/s
Typical home broadband1 × 10-10 Ebit/s0.0000125 To/s
Gigabit Ethernet0.000000001 Ebit/s0.000125 To/s
Streaming a 4K film2.5 × 10-11 Ebit/s0.000003125 To/s

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LängeMasseTemperaturEnergieVolumenGeschwindigkeitZeitDatenDruckFrequenzDatenübertragungsrateVolumenstromWinkelFläche

Informationen über Exabit pro Sekunde (Ebit/s)

Das Exabit je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von tausend Petabit je Sekunde. Sein Zeichen ist Ebit/s. Keine Strecke, kein Kabel und kein Austauschknoten läuft mit dieser Rate; die Einheit beschreibt das Internet als Ganzes oder einen großen Teil davon in einem einzigen Augenblick.

Der weltweite Internetverkehr lässt sich so ausdrücken. Ein Weltverkehr von mehreren hundert Exaoktett im Monat ergibt im Mittel etwa ein Exabit je Sekunde, und die Spitzenstunden liegen höher. Diese Zahl ist die Summe jedes Pakets, das sich auf jedem Netz des Planeten bewegt, und sie ist die einzige Größe, die jemand in dieser Größenordnung regelmäßig beschreibt.

Ein Exabit je Sekunde sind 125 Petaoktett je Sekunde. Nichts erzeugt an einem Ort Daten in diesem Tempo; die Zahl ist eine Summe aus Milliarden getrennter Ströme, fast alle winzig. Ein einzelner Bildstrom umfasst einige Megabit je Sekunde, sodass ein Exabit je Sekunde in der Größenordnung von hundert Millionen solcher gleichzeitiger Ströme liegt.

In der Zusammensetzung dieses Verkehrs überwiegt das Bewegtbild. Die Streamingdienste nehmen den größten Anteil, gefolgt von sozialen Plattformen, Programmaktualisierungen und dem Abgleich mit der Wolke. Gewöhnliches Surfen und Nachrichtenaustausch, was die Öffentlichkeit für das Internet hält, sind dem Umfang nach ein kleiner Bruchteil, auch wenn sie die meiste Aufmerksamkeit binden.

Die Einheit erscheint auch in Hochrechnungen der Gesamtkapazität. Die gesamte verlegte Kapazität aller Seekabel, wären alle Wellenlängen aller Faserpaare zugleich beleuchtet und genutzt, liegt im Bereich von Exabit je Sekunde. Die tatsächliche Auslastung bleibt weit darunter, denn Kapazität wird der Nachfrage vorauseilend gebaut, und Wege müssen einander den Verkehr abnehmen, wenn ein Kabel ausfällt.

Der Vorsatz Exa ist tausend hoch sechs. Er wurde 1975 angenommen, als niemand erwartete, dass er je etwas anderes als astronomische Größen beschreiben würde, und er beschreibt heute den Arbeitsdurchsatz eines von Menschen gebauten Nachrichtensystems. Der Abstand zwischen Festlegung und alltäglichem Gebrauch betrug etwa vierzig Jahre.

Ein Exabit je Sekunde entspricht 1000 Petabit je Sekunde, 125 Petaoktett je Sekunde oder etwa 0,8674 Exbibit je Sekunde.


Informationen über Teraoktett pro Sekunde (To/s)

Das Teraoktett je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von tausend Gigaoktett je Sekunde, also acht Terabit je Sekunde. Sein Zeichen ist To/s. Es beschreibt die Speicherbandbreite in den schnellsten Prozessoren und den Gesamtdurchsatz großer Rechenanlagen, nicht eine Strecke zwischen getrennten Maschinen.

Grafik- und Beschleunigerbausteine sind das klarste Beispiel. Ein heutiger Beschleuniger nutzt gestapelten Speicher, der neben dem Prozessor im selben Gehäuse sitzt, und die Bandbreite dazwischen erreicht mehrere Teraoktett je Sekunde. Diese Zahl erlaubt es, Tausende Rechenwerke zugleich beschäftigt zu halten, und sie ist heute die Eigenschaft, die am häufigsten bestimmt, wie schnell eine Arbeit des maschinellen Lernens läuft.

Es lohnt zu sagen, weshalb die Bandbreite und nicht das Rechnen zur Bremse geworden ist. Prozessoren sind im Rechnen weit schneller gewachsen als der Speicher im Liefern von Daten, sodass ein heutiger Baustein zehn und mehr Rechenschritte für jedes gelesene Oktett ausführen kann. Jede Rechnung, die den Speicher häufiger berührt, ist vom Speicher begrenzt — und die meisten wirklichen Rechnungen tun das.

Die Verbindungsnetze von Höchstleistungsrechnern erreichen diesen Bereich in der Summe. Das Netz, das Tausende Knoten verbindet, trägt über die ganze Maschine hinweg Teraoktett je Sekunde, auch wenn keine einzelne Strecke das tut. Die Entwurfsaufgabe ist, die Anordnung so zu wählen, dass jeder Knoten jeden anderen schnell erreicht, und darum werden diese Netze als mehrdimensionale Gitter und Bäume gebaut und nicht als einfache Sterne.

Um die Zahl greifbar zu machen: Ein Teraoktett je Sekunde füllte eine große Endkundenfestplatte in zwanzig Sekunden und übertrüge den gesamten Text aller Bücher einer Nationalbibliothek in weniger als einer Minute. Nichts im gewöhnlichen Gebrauch kommt dem nahe, und kein äußeres Kabel welcher Art auch immer trägt es.

Die Einheit erscheint auch in der Beschreibung von Speicherverbünden. Ein großes paralleles Dateisystem, über Tausende Laufwerke verteilt, kann einem Höchstleistungsrechner in der Summe einige Teraoktett je Sekunde liefern, und diese Zahl steht an der Spitze der Angaben, weil sie bestimmt, wie rasch eine Simulation geschrieben und wieder gelesen werden kann.

Ein Teraoktett je Sekunde entspricht 1000 Gigaoktett je Sekunde, 8 Terabit je Sekunde oder etwa 0,9095 Tebioktett je Sekunde.