| Teraoktett pro Sekunde (To/s) | Megaoktett pro Sekunde (Mo/s) |
|---|---|
| 1 Teraoktett pro Sekunde | 1000000 Mo/s |
| 2 Teraoktett pro Sekunde | 2000000 Mo/s |
| 3 Teraoktett pro Sekunde | 3000000 Mo/s |
| 4 Teraoktett pro Sekunde | 4000000 Mo/s |
| 5 Teraoktett pro Sekunde | 5000000 Mo/s |
| 10 Teraoktett pro Sekunde | 10000000 Mo/s |
| 20 Teraoktett pro Sekunde | 20000000 Mo/s |
| 25 Teraoktett pro Sekunde | 25000000 Mo/s |
| 50 Teraoktett pro Sekunde | 50000000 Mo/s |
| 100 Teraoktett pro Sekunde | 100000000 Mo/s |
| Referenz | Teraoktett pro Sekunde (To/s) | Megaoktett pro Sekunde (Mo/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 0.000000007 To/s | 0.007 Mo/s |
| Typical home broadband | 0.0000125 To/s | 12.5 Mo/s |
| Gigabit Ethernet | 0.000125 To/s | 125 Mo/s |
| Streaming a 4K film | 0.000003125 To/s | 3.125 Mo/s |
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.
Das Megaoktett je Sekunde ist eine Einheit der Datenübertragungsrate von einer Million Oktetten je Sekunde, also acht Megabit je Sekunde. Sein Zeichen ist Mo/s. In dieser Einheit werden Speichergeräte und ihre Schnittstellen bewertet, und sie zeigt eine Dateiverwaltung an, während ein Kopiervorgang läuft.
Die Speichergeschwindigkeiten fallen natürlicherweise in diesen Bereich. Eine mechanische Festplatte hält beim fortlaufenden Lesen 100 bis 250 Megaoktett je Sekunde. Ein Halbleiterlaufwerk an der älteren Schnittstelle erreicht etwa 550, was die Grenze der Schnittstelle ist und nicht des Laufwerks. Ein heutiges Laufwerk an der schnelleren Schnittstelle erreicht mehrere tausend, und dort weicht die Einheit den Gigaoktett je Sekunde.
Die Schnittstellenraten erzählen dasselbe von der anderen Seite. Die aufeinanderfolgenden Fassungen des universellen seriellen Busses boten bei ihren Nennraten etwa 1,5, 60, 625 und 2500 Megaoktett je Sekunde, und die Normen für Speicherkarten gingen einen ähnlichen Weg. Ein Gerät wird stets vom langsameren der beiden begrenzt, und sie aufeinander abzustimmen ist die praktische Kunst, eine schnelle Anlage zu bauen.
Für alltägliche Größen überträgt ein Megaoktett je Sekunde eine Aufnahme in ein paar Sekunden und einen Film von zwei Gigaoktett in etwa einer halben Stunde. Bei 500 Megaoktett je Sekunde braucht derselbe Film vier Sekunden. Dieser Gegensatz erklärt, warum sich die gefühlte Geschwindigkeit eines Rechners so vollständig wandelte, als der Halbleiterspeicher die mechanischen Platten ablöste, obwohl die Prozessoren im selben Zeitraum weit weniger zulegten.
Solche fortlaufenden Raten sind der beste Fall. Viele kleine Dateien statt einer großen zu lesen kostet weit mehr, denn jede Datei verlangt, ihre Daten aufzufinden und ihren Eintrag zu lesen. Ein Laufwerk, das fortlaufend 500 Megaoktett je Sekunde hält, schafft beim Kopieren eines Verzeichnisses mit Tausenden kleiner Dateien vielleicht nur einige zehn, und gerade dort ist der Unterschied zwischen den Laufwerksarten am deutlichsten.
Die Einheit beschreibt auch den Durchsatz einer ausgelasteten Netzverbindung: Eine Gigabitstrecke liefert bestenfalls 125 Megaoktett je Sekunde, sodass ein schnelles Ortsnetz und ein schnelles Laufwerk heute vergleichbar sind und keines von beiden offenkundig die Bremse einer Übertragung ist.
Ein Megaoktett je Sekunde entspricht 1 000 000 Oktett je Sekunde, 8 Megabit je Sekunde oder etwa 0,9537 Mebioktett je Sekunde.