| Exaoktett pro Sekunde (Eo/s) | Teraoktett pro Sekunde (To/s) |
|---|---|
| 1 Exaoktett pro Sekunde | 1000000 To/s |
| 2 Exaoktett pro Sekunde | 2000000 To/s |
| 3 Exaoktett pro Sekunde | 3000000 To/s |
| 4 Exaoktett pro Sekunde | 4000000 To/s |
| 5 Exaoktett pro Sekunde | 5000000 To/s |
| 10 Exaoktett pro Sekunde | 10000000 To/s |
| 20 Exaoktett pro Sekunde | 20000000 To/s |
| 25 Exaoktett pro Sekunde | 25000000 To/s |
| 50 Exaoktett pro Sekunde | 50000000 To/s |
| 100 Exaoktett pro Sekunde | 100000000 To/s |
| Referenz | Exaoktett pro Sekunde (Eo/s) | Teraoktett pro Sekunde (To/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 7 × 10-15 Eo/s | 0.000000007 To/s |
| Typical home broadband | 1.25 × 10-11 Eo/s | 0.0000125 To/s |
| Gigabit Ethernet | 1.25 × 10-10 Eo/s | 0.000125 To/s |
| Streaming a 4K film | 3.125 × 10-12 Eo/s | 0.000003125 To/s |
Das Exaoktett je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von tausend Petaoktett je Sekunde, also acht Exabit je Sekunde. Sein Zeichen ist Eo/s. Nichts Gebautes läuft mit dieser Rate: Sie beträgt etwa das Achtfache des gesamten Verkehrs des ganzen Internets, über alle Netze des Planeten zugleich gezählt.
Die Einheit dient vor allem Gedankenversuchen über Grenzen. Würden alle in einem Jahr gefertigten Festplatten und Flash-Bausteine gleichzeitig mit voller Geschwindigkeit gelesen, läge die gemeinsame Rate in diesem Bereich. Ebenso die Gesamtausbeute aller Kamerasensoren aller Fernsprecher der Erde, nähmen sie alle zugleich auf. Das sind Summen über die Gerätschaft der ganzen Welt, keine Raten, die eine Anlage erlebt.
Es gibt eine Lage, in der sehr große Datenmengen wirklich schneller wandern als über jedes Netz, und sie rückt die Einheit ins Verhältnis. Einen Container voller Festplatten körperlich über einen Ozean zu verschiffen überträgt, über die Reise gemittelt, mehr Daten je Sekunde als jedes Kabel. Ein Container mit einigen Exaoktett, der in einer Woche den Atlantik quert, ergibt mehrere Gigaoktett je Sekunde, und ein Lastwagen voller Laufwerke, durch eine Stadt gefahren, schlägt beinahe jede örtliche Strecke.
Diese Rechnung ist kein Scherz; Wolkenanbieter bieten sie als Dienst an. Muss ein Kunde Petaoktett in ein Rechenzentrum bringen, schickt der Anbieter einen Lastwagen voller Speicher, statt die Übertragung über das Netz zu versuchen, denn das Netz brauchte Monate. Die Bandbreite eines Fahrzeugs ist ungeheuer, auch wenn seine Laufzeit in Tagen gemessen wird.
Zur Einheit selbst: Ein Exaoktett je Sekunde sind 125 Petaoktett je Sekunde, und es übertrüge den gesamten gespeicherten Datenbestand der Welt — einige hundert Zettaoktett — in etwa einer Woche ununterbrochenen Laufens. Es besteht kein Mechanismus, eine solche Strecke zu speisen, und keiner wird entworfen.
Ein Umrechner muss die Einheit gleichwohl beherrschen, denn sie erscheint in Modellen der Gesamtkapazität, in wissenschaftlichen Aufsätzen über die theoretischen Grenzen der Nachrichtenübertragung und in jeder Tafel, die die metrischen Vorsätze vollständig aufführt. Eine Größe braucht keinen Gebrauch, damit ihr Name wohlgeformt ist.
Ein Exaoktett je Sekunde entspricht 1000 Petaoktett je Sekunde, 8 Exabit je Sekunde oder etwa 0,8674 Exbioktett je Sekunde.
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.