| Tebioktett pro Sekunde (Tio/s) | Gibibit pro Sekunde (Gibit/s) |
|---|---|
| 1 Tebioktett pro Sekunde | 8192 Gibit/s |
| 2 Tebioktett pro Sekunde | 16384 Gibit/s |
| 3 Tebioktett pro Sekunde | 24576 Gibit/s |
| 4 Tebioktett pro Sekunde | 32768 Gibit/s |
| 5 Tebioktett pro Sekunde | 40960 Gibit/s |
| 10 Tebioktett pro Sekunde | 81920 Gibit/s |
| 20 Tebioktett pro Sekunde | 163840 Gibit/s |
| 25 Tebioktett pro Sekunde | 204800 Gibit/s |
| 50 Tebioktett pro Sekunde | 409600 Gibit/s |
| 100 Tebioktett pro Sekunde | 819200 Gibit/s |
| Referenz | Tebioktett pro Sekunde (Tio/s) | Gibibit pro Sekunde (Gibit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.00000000636646 Tio/s | 0.0000521541 Gibit/s |
| Typical home broadband | 0.0000113687 Tio/s | 0.0931323 Gibit/s |
| Gigabit Ethernet | 0.000113687 Tio/s | 0.931323 Gibit/s |
| Streaming a 4K film | 0.00000284217 Tio/s | 0.0232831 Gibit/s |
Das Tebioktett je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von 1024 Gibioktett je Sekunde, also zwei hoch vierzig Oktett je Sekunde. Sein Zeichen ist Tio/s. Es ist das binäre Gegenstück zum Teraoktett je Sekunde, und beide unterscheiden sich um 10 Prozent.
Nichts außerhalb einer großen Maschine bewegt Daten so rasch. Die Rate beschreibt die Speicherbandbreite eines Beschleunigers mit gestapeltem Speicher, das innere Gewebe eines hochwertigen Prozessorgehäuses oder den Gesamtdurchsatz eines parallelen Dateisystems über Tausende Laufwerke. All das ist aus binären Strukturen gebaut, und ihre Summen sind binäre Mengen geteilt durch Zeit.
Am häufigsten steht die Einheit im Höchstleistungsrechnen. Das Speichersystem eines Höchstleistungsrechners wird danach angegeben, wie viele Tebioktett je Sekunde es an die Rechenknoten liefern kann, denn diese Zahl bestimmt, wie schnell eine Simulation ihren Zustand sichern und fortfahren kann. Eine Maschine, die schnell rechnet, aber langsam schreibt, verbringt ihre Zeit mit Warten.
Der Unterschied von zehn Prozent zur dezimalen Einheit ist in diesem Zusammenhang bedeutsam. Ein Dateisystem, das mit 10 Teraoktett je Sekunde beschafft wurde, und eines, das 10 Tebioktett je Sekunde liefert, unterscheiden sich um ein ganzes Teraoktett je Sekunde, was in einer Anlage dieser Größe einen erheblichen Anteil des Gerätebudgets ausmacht.
In Bit sind ein Tebioktett je Sekunde 8 Tebibit je Sekunde und dezimal etwa 1,1 Teraoktett je Sekunde. Dieselbe Rate auf vier verschiedene Arten auszudrücken ist auf dieser Stufe Alltag, denn die Speicherindustrie, die Arbeitsspeicherindustrie, die Netzindustrie und die Normungsgremien bevorzugen je eine andere.
Zum alltäglichen Vergleich: Ein Tebioktett je Sekunde füllte eine große Endkundenfestplatte in etwa zwanzig Sekunden. Keine äußere Schnittstelle trägt dies; die Zahl beschreibt Bewegung zwischen Bauteilen innerhalb eines einzigen Systems, wo die Leitungen kurz sind und sehr viele davon parallel arbeiten.
Grafikprozessoren haben diese Rate in die Reichweite eines einzigen Bauteils gerückt. Ein Stapel Speicher hoher Bandbreite, unmittelbar an den Prozessorchip gebondet, liefert deutlich mehr als ein Tebioktett je Sekunde an den Prozessor, der ihn nutzt, und eine Karte mit mehreren solchen Stapeln erreicht einige. Diese Bandbreite und nicht die reine Rechengeschwindigkeit begrenzt das Trainieren großer Modelle: die Recheneinheiten stehen still, wenn der Speicher sie nicht satt hält. Dieselbe Überlegung erklärt, weshalb Entwerfer von Höchstleistungsrechnern ebenso viel Mühe auf die Wege zwischen Speicher und Prozessor verwenden wie auf die Prozessoren selbst, und weshalb die Rate in binären Einheiten genannt wird, wo der beschriebene Speicher in Zweierpotenzen adressiert ist.
Ein Tebioktett je Sekunde entspricht 1024 Gibioktett je Sekunde, 1 099 511 627 776 Oktett je Sekunde oder etwa 1,100 Teraoktett je Sekunde.
Das Gibibit je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von 1 073 741 824 Bit je Sekunde. Sein Zeichen ist Gibit/s. Es ist das binäre Gegenstück zum Gigabit je Sekunde, und beide unterscheiden sich heute um 7,4 Prozent — genug, um in jeder technischen Festlegung zu zählen.
Die Einheit gehört ins Innere einer Maschine und nicht ins Netz. Speicherbusse, Prozessorverbindungen und die Strecken zwischen Bausteinen derselben Platine bewegen je Taktschritt eine Zahl von Bit, die eine Zweierpotenz ist; ihr Durchsatz steht darum naturgemäß mit einem binären Vorsatz. Ein vierundsechzig Bit breiter Bus mit gegebener Taktfrequenz liefert eine Rate, die ein binäres Vielfaches dieser Frequenz ist.
Die Netztechnik dagegen ist durchgängig dezimal. Gigabit-Ethernet trägt genau eine Milliarde Bit je Sekunde, nicht 1 073 741 824, und die Symbolrate auf der Leitung ist so gewählt, dass es so ist. Beides zu verwechseln überschätzt die Kapazität einer Strecke um sieben Prozent, was in einem Kapazitätsplan der Unterschied zwischen ausreichend und unzureichend ist.
In Oktetten sind ein Gibibit je Sekunde 134 217 728, also 128 Mebioktett je Sekunde. Das liegt nahe am Durchsatz einer schnellen mechanischen Festplatte und deutlich unter dem eines heutigen Halbleiterlaufwerks; es sitzt also dort, wo Speicher und innere Busse einander begegnen und das Abstimmen ihrer Raten zur Entwurfsfrage wird.
Prüfwerkzeuge sind der häufigste Ort, an dem die Einheit richtig geschrieben zu sehen ist. Ein Test der Speicherbandbreite, der Bereiche in Zweierpotenzen belegt und misst, wie lange ihr Durchlaufen dauert, meldet naturgemäß Gibibit oder Gibioktett je Sekunde, und ein gut geschriebenes Werkzeug sagt das ausdrücklich, statt auf die dezimale Einheit zu runden.
Der Grund, auf der Unterscheidung hier zu bestehen und nicht weiter unten, ist rechnerisch. Beim Kibibit betrug der Abstand 2,4 Prozent und ließ sich übergehen; hier ist er beinahe ein Dreizehntel, und er wächst auf jeder höheren Stufe um weitere 2,4 Prozent. Sich die Gewohnheit auf dieser Stufe anzueignen kostet nichts und verhindert später aufaddierte Fehler.
Ein Gibibit je Sekunde entspricht 1 073 741 824 Bit je Sekunde, 134 217 728 Oktett je Sekunde oder etwa 1,074 Gigabit je Sekunde.