| Kibibits (Kibit) | Gibibits (Gibit) |
|---|---|
| 1 Kibibit | 0.000000953674316406 Gibit |
| 2 Kibibits | 0.00000190734863281 Gibit |
| 3 Kibibits | 0.00000286102294922 Gibit |
| 4 Kibibits | 0.00000381469726562 Gibit |
| 5 Kibibits | 0.00000476837158203 Gibit |
| 10 Kibibits | 0.00000953674316406 Gibit |
| 20 Kibibits | 0.0000190734863281 Gibit |
| 25 Kibibits | 0.0000238418579102 Gibit |
| 50 Kibibits | 0.0000476837158203 Gibit |
| 100 Kibibits | 0.0000953674316406 Gibit |
| Referencia | Kibibits (Kibit) | Gibibits (Gibit) |
|---|---|---|
| A plain text message (160 characters) | 1.25 Kibit | 0.00000119209 Gibit |
| A three-minute MP3 | 23437.5 Kibit | 0.0223517 Gibit |
| A smartphone photo | 31250 Kibit | 0.0298023 Gibit |
| A high-definition film | 31250000 Kibit | 29.8023 Gibit |
| A dual-layer Blu-ray disc | 390625000 Kibit | 372.529 Gibit |
El kibibit es una unidad de información digital igual a 1024 bits. Su símbolo es Kibit. Es el primero de los prefijos binarios, un conjunto de unidades definido por la Comisión Electrotécnica Internacional en 1998 para acabar con una confusión que venía arrastrándose en la informática desde los años sesenta.
El problema era sencillo. Los ordenadores direccionan la memoria en potencias de dos, de modo que la memoria venía en trozos de 1024 y no de 1000. Los ingenieros tomaron prestado el prefijo métrico kilo para esa cantidad porque 1024 está cerca de 1000, y con números pequeños la aproximación era inofensiva. Pero el almacenamiento y la transmisión contaban en millares verdaderos, de modo que el mismo prefijo significaba dos cosas distintas según qué parte de la máquina se describiera.
La solución de la IEC fue acuñar nombres nuevos. Kibi es una contracción de kilo binario, y el patrón continúa con mebi, gibi, tebi, pebi, exbi, zebi y yobi. Cada uno es 1024 veces el anterior, y cada símbolo toma la forma de una letra mayúscula seguida de una i minúscula: Ki, Mi, Gi, Ti y así sucesivamente. El kilobit pasa entonces a significar mil bits y nada más.
Un kibibit son 128 octetos, y la distancia respecto de un kilobit es del 2,4 por ciento. Esa pequeña diferencia es la razón de que ambos se confundieran tanto tiempo: a esta escala nadie lo nota. El error se acumula un 2,4 por ciento en cada escalón, alcanza el 5 por ciento en el mebibit, el 7 por ciento en el gibibit y el 21 por ciento en el yobibit, que es donde la ambigüedad empezó a salir realmente cara.
La adopción ha sido parcial y desigual. Los organismos de normalización, el núcleo Linux y la mayor parte de la documentación técnica usan correctamente los prefijos de la IEC. El software de consumo en gran medida no, y muchos programas siguen escribiendo KB mientras dividen por 1024. El resultado es que el lector debe deducir a menudo del contexto qué convención sigue una cifra, que es justamente lo que la norma se escribió para evitar.
En la práctica el kibibit aparece sobre todo en las especificaciones de los chips de memoria pequeños, en las memorias en serie de los sistemas empotrados y en documentos de protocolo donde importa una potencia exacta de dos. Allí donde se quiere decir 1024 y no 1000, esta es la unidad correcta.
Un kibibit equivale a 1024 bits, a 128 octetos o a 1,024 kilobits.
El gibibit es una unidad de información digital igual a 1 073 741 824 bits, es decir 1024 mebibits o dos elevado a la trigésima potencia. Su símbolo es Gibit. Es la contrapartida binaria del gigabit, y ambos difieren hoy en un 7,4 por ciento: una brecha lo bastante ancha como para que confundir uno con otro en un pedido sea un error de verdad.
Su casa práctica es la industria de la memoria. Los chips de memoria dinámica se fabrican en capacidades binarias porque su organización interna es una cuadrícula rectangular de filas y columnas, ambas direccionadas en binario. Una pieza descrita como de 8 gigabits en el material comercial es un dado de 8 gibibits, que guarda 8 589 934 592 bits, y ocho de esos forman los 8 gibioctetos que un módulo de memoria anuncia como 8 GB.
La memoria flash sigue la misma regla por la misma razón, aunque con un matiz: los dados flash incluyen bloques de reserva para sustituir las celdas que se desgastan, de modo que la capacidad utilizable de una unidad es deliberadamente menor que la capacidad bruta de sus chips. Los fabricantes citan luego la cifra utilizable en unidades decimales, y así una unidad construida con piezas binarias acaba etiquetada con un número decimal.
La brecha del 7,4 por ciento explica buena parte de la confusión cotidiana. Un módulo de memoria de 8 gibioctetos y una unidad de estado sólido de 8 gigaoctetos no son del mismo tamaño, aunque ambos se escriban 8 GB. El módulo guarda 8,59 gigaoctetos; la unidad guarda 8,00. Ninguna de las dos cifras está mal, pero se cuentan en bases distintas y no pueden compararse sin conversión.
Un gibibit son 134 217 728 octetos, o 128 mebioctetos. En términos cotidianos eso son unos ciento treinta megaoctetos: un par de docenas de fotografías, o dos minutos de vídeo en alta definición. No es una gran cantidad de datos para los estándares modernos, y por eso la unidad aparece en las especificaciones de componentes y no en las descripciones de archivos.
El símbolo correcto, Gibit, se usa en las hojas de datos y en las normas, pero casi nunca en la publicidad. Cuando un documento escribe Gb sin más explicación, la suposición segura es que la memoria significa la cantidad binaria y la red la decimal, y que un autor cuidadoso habría escrito Gibit o Gbit para decir cuál.
Un gibibit equivale a 1 073 741 824 bits, a 1024 mebibits, a 134 217 728 octetos o a unos 1,074 gigabits.