| Petaoktett pro Sekunde (Po/s) | Teraoktett pro Sekunde (To/s) |
|---|---|
| 1 Petaoktett pro Sekunde | 1000 To/s |
| 2 Petaoktett pro Sekunde | 2000 To/s |
| 3 Petaoktett pro Sekunde | 3000 To/s |
| 4 Petaoktett pro Sekunde | 4000 To/s |
| 5 Petaoktett pro Sekunde | 5000 To/s |
| 10 Petaoktett pro Sekunde | 10000 To/s |
| 20 Petaoktett pro Sekunde | 20000 To/s |
| 25 Petaoktett pro Sekunde | 25000 To/s |
| 50 Petaoktett pro Sekunde | 50000 To/s |
| 100 Petaoktett pro Sekunde | 100000 To/s |
| Referenz | Petaoktett pro Sekunde (Po/s) | Teraoktett pro Sekunde (To/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 7 × 10-12 Po/s | 0.000000007 To/s |
| Typical home broadband | 0.0000000125 Po/s | 0.0000125 To/s |
| Gigabit Ethernet | 0.000000125 Po/s | 0.000125 To/s |
| Streaming a 4K film | 0.000000003125 Po/s | 0.000003125 To/s |
Das Petaoktett je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von tausend Teraoktett je Sekunde, also acht Petabit je Sekunde. Sein Zeichen ist Po/s. Es beschreibt die gesamte innere Bandbreite der größten Rechenmaschinen und nicht eine einzelne Verbindung; es besteht als Summe und nicht als Rate, die irgendetwas für sich allein hielte.
Der klarste Fall ist das Verbindungsnetz eines Höchstleistungsrechners der Exa-Klasse. Eine solche Maschine hat Zehntausende Knoten, jeder mit Hunderten Gigaoktett je Sekunde ans Netz gebunden, und die Summe über das ganze Gewebe erreicht Petaoktett je Sekunde. Diese Zahl ist der Grund, weshalb solche Maschinen eine einzige über die ganze Anlage verteilte Rechnung ausführen können statt vieler kleiner unabhängiger.
Die Speicherbandbreite summiert sich ebenso. Eine Maschine mit zehntausend Beschleunigern, jeder mit mehreren Teraoktett je Sekunde örtlicher Bandbreite, hat insgesamt Dutzende Petaoktett je Sekunde. Ob diese Summe etwas bedeutet, hängt ganz von der Rechnung ab: Eine Aufgabe, die sich so teilen lässt, dass jeder Knoten überwiegend mit eigenen Daten arbeitet, kann sie nutzen; eine, die das nicht kann, nicht.
Auch die Netze in Rechenzentren erreichen diesen Bereich. Die aufsummierte Kapazität des Vermittlungsgewebes in einer sehr großen Anlage, jede Strecke zwischen jedem Schrank gezählt, misst sich in Petaoktett je Sekunde. Das Entwurfsziel ist, dass jeder Server jeden anderen nahezu mit voller Geschwindigkeit erreicht, was weit mehr innere Kapazität verlangt als die äußeren Anschlüsse der Anlage.
Zur Einordnung: Ein Petaoktett je Sekunde übertrüge den gesamten Inhalt eines großen Staatsarchivs in einer Sekunde oder füllte alle an einem Tag gefertigten Festplatten in etwa einer Minute. Keine Speicheranlage kann Daten in diesem Tempo liefern, und keine kann sie aufnehmen; die Zahl beschreibt Bewegung im Inneren einer Maschine, zwischen Speicher und Prozessoren, wo überhaupt nichts abgelegt wird.
Die Einheit dient auch in der optischen Forschung, wo eine einzelne Faser mit einem Petabit je Sekunde 125 Teraoktett je Sekunde entspricht und ein Versuchsaufbau aus mehreren solcher Fasern sich dem Petaoktett nähert. Diese Zahlen stammen aus Laboren und nicht aus etwas Verlegtem.
Ein Petaoktett je Sekunde entspricht 1000 Teraoktett je Sekunde, 8 Petabit je Sekunde oder etwa 0,8882 Pebioktett 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.