| Gibibit (Gibit) | Kibioktett (Kio) |
|---|---|
| 1 Gibibit | 131072 Kio |
| 2 Gibibit | 262144 Kio |
| 3 Gibibit | 393216 Kio |
| 4 Gibibit | 524288 Kio |
| 5 Gibibit | 655360 Kio |
| 10 Gibibit | 1310720 Kio |
| 20 Gibibit | 2621440 Kio |
| 25 Gibibit | 3276800 Kio |
| 50 Gibibit | 6553600 Kio |
| 100 Gibibit | 13107200 Kio |
| Referenz | Gibibit (Gibit) | Kibioktett (Kio) |
|---|---|---|
| A plain text message (160 characters) | 0.00000119209 Gibit | 0.15625 Kio |
| A three-minute MP3 | 0.0223517 Gibit | 2929.69 Kio |
| A smartphone photo | 0.0298023 Gibit | 3906.25 Kio |
| A high-definition film | 29.8023 Gibit | 3906250 Kio |
| A dual-layer Blu-ray disc | 372.529 Gibit | 48828125 Kio |
Das Gibibit ist eine Einheit digitaler Information von 1 073 741 824 Bit, also 1024 Mebibit oder zwei hoch dreißig. Sein Zeichen ist Gibit. Es ist das binäre Gegenstück zum Gigabit, und beide unterscheiden sich heute um 7,4 Prozent — ein Abstand, breit genug, dass eine Verwechslung in einer Bestellung ein echter Fehler ist.
Seine praktische Heimat ist die Speicherindustrie. Dynamische Speicherbausteine werden in binären Größen gefertigt, weil ihr innerer Aufbau ein rechteckiges Gitter aus Zeilen und Spalten ist, beide binär angesprochen. Ein Bauteil, das im Werbematerial mit 8 Gigabit angegeben ist, ist ein Plättchen von 8 Gibibit mit 8 589 934 592 Bit, und acht davon ergeben die 8 Gibioktett, die ein Speicherriegel als 8 GB bewirbt.
Der Flash-Speicher folgt aus demselben Grund derselben Regel, mit einer Wendung: Flash-Plättchen enthalten Ersatzblöcke für Zellen, die sich abnutzen, sodass der nutzbare Fassungsraum eines Laufwerks absichtlich kleiner ist als der rohe seiner Bausteine. Die Hersteller nennen dann die nutzbare Zahl in dezimalen Einheiten, und so trägt ein aus binären Teilen gebautes Laufwerk am Ende eine dezimale Beschriftung.
Der Abstand von 7,4 Prozent erklärt viel alltägliche Verwirrung. Ein Speicherriegel von 8 Gibioktett und ein Halbleiterlaufwerk von 8 Gigaoktett sind nicht gleich groß, obwohl beides 8 GB geschrieben wird. Der Riegel fasst 8,59 Gigaoktett, das Laufwerk 8,00. An keiner der Zahlen ist etwas falsch, doch sie zählen in verschiedenen Grundzahlen und lassen sich ohne Umrechnung nicht vergleichen.
Ein Gibibit sind 134 217 728 Oktette oder 128 Mebioktett. Alltäglich gesprochen sind das etwa hundertdreißig Megaoktett: ein paar Dutzend Aufnahmen oder zwei Minuten hochauflösenden Bewegtbildes. Nach heutigen Maßstäben ist das keine große Datenmenge, weshalb die Einheit in Bauteilangaben erscheint und nicht in Dateibeschreibungen.
Das richtige Zeichen Gibit steht in Datenblättern und Normen, aber fast nie in der Werbung. Schreibt ein Schriftstück Gb ohne weitere Erklärung, so ist die sichere Annahme, dass Speicher die binäre Menge meint und Netztechnik die dezimale, und dass ein sorgfältiger Verfasser Gibit oder Gbit geschrieben hätte, um zu sagen, welche.
Ein Gibibit entspricht 1 073 741 824 Bit, 1024 Mebibit, 134 217 728 Oktett oder etwa 1,074 Gigabit.
Das Kibioktett ist eine Einheit digitaler Information von 1024 Oktetten, also 8192 Bit. Sein Zeichen ist Kio. Es ist das binäre Gegenstück zum Kilooktett, und obwohl die beiden sich nur um 2,4 Prozent unterscheiden, wird in dieser Einheit ein großer Teil des inneren Aufbaus eines Rechners tatsächlich gemessen.
Das wichtigste Beispiel ist die Speicherseite. Prozessoren verwalten Speicher nicht Oktett für Oktett, sondern in Blöcken fester Größe, und auf beinahe jeder gebräuchlichen Bauart umfasst dieser Block 4 Kibioktett. Jede Zuteilung, die ein Programm vornimmt, wird auf ein Vielfaches davon aufgerundet, jeder Eintrag in den Seitentabellen beschreibt eine solche, und die Geschwindigkeit eines Programms hängt oft davon ab, wie gut sein Zugriffsmuster in dieses Vier-Kibioktett-Gitter passt.
Plattensektoren erzählen Ähnliches. Festplatten benutzten jahrzehntelang Sektoren von 512 Oktett, heutige benutzen 4 Kibioktett, passend zur Speicherseite, sodass eine Seite in einem einzigen Vorgang gelesen oder geschrieben werden kann. Dateisysteme teilen den Raum dann in Blöcken zu, die selbst Zweierpotenzen sind, meist 4 Kibioktett, und darum verbraucht eine Datei von einem Oktett vier Kibioktett auf der Platte.
Auch Netzprotokolle gebrauchen die Einheit. Puffergrößen, Fenstergrößen und die Höchstgröße vieler Protokollstrukturen sind Zweierpotenzen, und die Grenze von 64 Kibioktett kehrt immer wieder: Sie ist der größte Wert, den ein 16-Bit-Längenfeld ausdrücken kann, und begrenzt daher ein UDP-Datagramm, ein IP-Paket und mehrere ältere Dateiformate.
Das ist das allgemeine Muster: Wo eine Grenze aus der Breite eines binären Feldes stammt, ist die Grenze eine Zweierpotenz, und die redliche Schreibweise dafür ist ein binärer Vorsatz. 64 KB für die Datagrammgrenze zu schreiben ist nicht sehr falsch, doch 64 KiB ist genau richtig und sagt, woher die Zahl kommt.
Im Alltag ist der Unterschied unsichtbar. Eine Datei von 200 Kilooktett und eine von 200 Kibioktett liegen 4,8 Kibioktett auseinander, was niemand bemerkt. Der Wert der Unterscheidung liegt darin, dass sie die Rechnung hinter einer Zahl lesbar macht, und das zählt umso mehr, je größer die Zahlen werden.
Ein Kibioktett entspricht 1024 Oktett, 8192 Bit, 8 Kibibit oder 1,024 Kilooktett.