| Kibioktett (Kio) | Gibioktett (Gio) |
|---|---|
| 1 Kibioktett | 0.000000953674316406 Gio |
| 2 Kibioktett | 0.00000190734863281 Gio |
| 3 Kibioktett | 0.00000286102294922 Gio |
| 4 Kibioktett | 0.00000381469726562 Gio |
| 5 Kibioktett | 0.00000476837158203 Gio |
| 10 Kibioktett | 0.00000953674316406 Gio |
| 20 Kibioktett | 0.0000190734863281 Gio |
| 25 Kibioktett | 0.0000238418579102 Gio |
| 50 Kibioktett | 0.0000476837158203 Gio |
| 100 Kibioktett | 0.0000953674316406 Gio |
| Referenz | Kibioktett (Kio) | Gibioktett (Gio) |
|---|---|---|
| A plain text message (160 characters) | 0.15625 Kio | 0.000000149012 Gio |
| A three-minute MP3 | 2929.69 Kio | 0.00279397 Gio |
| A smartphone photo | 3906.25 Kio | 0.00372529 Gio |
| A high-definition film | 3906250 Kio | 3.72529 Gio |
| A dual-layer Blu-ray disc | 48828125 Kio | 46.5661 Gio |
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.
Das Gibioktett ist eine Einheit digitaler Information von 1 073 741 824 Oktetten, also 1024 Mebioktett. Sein Zeichen ist Gio. Es ist das binäre Gegenstück zum Gigaoktett, und der Unterschied von 7,4 Prozent zwischen beiden ist die häufigste einzelne Ursache der Verwirrung um Dateneinheiten.
In dieser Einheit wird Arbeitsspeicher tatsächlich verkauft, was die Verpackung auch sagt. Ein mit 8 GB beschrifteter Riegel fasst 8 Gibioktett, also 8,59 Gigaoktett. Etwas anderes könnte er nicht fassen: Die Speicheradressierung ist binär, und ein Riegel mit dezimaler Größe ließe einen Teil seines Adressbereichs unbesetzt. Die Beschriftung ist eine bequeme Kurzform und keine Messung.
Die Ablage dagegen ist wirklich dezimal. Eine als 500 Gigaoktett verkaufte Platte fasst fünfhundert Milliarden Oktette, und das Betriebssystem teilt das dreimal durch 1024 und meldet 465,7 Gibioktett. Beide Zahlen beschreiben dasselbe Gerät. Niemand ist unredlich; man zählt lediglich in verschiedenen Grundzahlen, und die Beschriftungsübereinkunft unterscheidet sich je nach Wirtschaftszweig.
Das Rechnen in der Wolke hat die Unterscheidung in Verträgen sichtbar gemacht. Größen virtueller Maschinen, Speichergrenzen von Behältern und die Werte, die regeln, wie viel Speicher ein Programm nutzen darf, stehen alle in Gibioktett, weil sie wirklichen Speicherseiten entsprechen. Eine in einem dezimal denkenden Werkzeug gesetzte Grenze von 4 GB und 4 GiB in einem binären unterscheiden sich um fast dreihundert Megaoktett, und das genügt, um zu entscheiden, ob ein Programm läuft.
Zur alltäglichen Einordnung fasst ein Gibioktett etwa tausend Bücher als reinen Text, einige hundert Aufnahmen oder zwanzig Minuten hochauflösenden Bewegtbildes. Es ist ungefähr das, was ein heutiger Webbrowser mit einem Dutzend offener Seiten im Speicher belegt — eine hübsche Veranschaulichung dafür, wie sich die Schwelle für eine kleine Menge verschoben hat.
Das richtige Zeichen ist Gio, und es erscheint in Systemwerkzeugen, in Dokumentation zur Virtualisierung und in Normen. Schreibt ein Schriftstück GB für Speicher, so ist die sichere Lesart Gibioktett; schreibt es GB für eine Platte oder ein Netz, so ist die sichere Lesart Gigaoktett. Die Gewohnheit, nachzusehen, was gemeint ist, kostet eine Sekunde und verhütet einen Fehler von sieben Prozent.
Ein Gibioktett entspricht 1 073 741 824 Oktett, 1024 Mebioktett, 8 Gibibit oder etwa 1,074 Gigaoktett.