| Yobibits (Yibit) | Kibioctetos (Kio) |
|---|---|
| 1 Yobibit | 1.4757395259 × 1020 Kio |
| 2 Yobibits | 2.95147905179 × 1020 Kio |
| 3 Yobibits | 4.42721857769 × 1020 Kio |
| 4 Yobibits | 5.90295810359 × 1020 Kio |
| 5 Yobibits | 7.37869762948 × 1020 Kio |
| 10 Yobibits | 1.4757395259 × 1021 Kio |
| 20 Yobibits | 2.95147905179 × 1021 Kio |
| 25 Yobibits | 3.68934881474 × 1021 Kio |
| 50 Yobibits | 7.37869762948 × 1021 Kio |
| 100 Yobibits | 1.4757395259 × 1022 Kio |
| Referencia | Yobibits (Yibit) | Kibioctetos (Kio) |
|---|---|---|
| A plain text message (160 characters) | 1.05879 × 10-21 Yibit | 0.15625 Kio |
| A three-minute MP3 | 1.98523 × 10-17 Yibit | 2929.69 Kio |
| A smartphone photo | 2.64698 × 10-17 Yibit | 3906.25 Kio |
| A high-definition film | 2.64698 × 10-14 Yibit | 3906250 Kio |
| A dual-layer Blu-ray disc | 3.30872 × 10-13 Yibit | 48828125 Kio |
El yobibit es una unidad de información digital igual a dos elevado a la octogésima potencia en bits, es decir 1024 zebibits. Su símbolo es Yibit. Es el mayor de los prefijos binarios definidos por la Comisión Electrotécnica Internacional, y la contrapartida binaria del yottabit.
En este escalón ambas convenciones difieren en un 20,9 por ciento. Esa brecha es la culminación del argumento a favor de los prefijos binarios: un hábito de nombres que erraba un 2,4 por ciento en el kibibit yerra ahora una quinta parte, cosa que ningún documento de ingeniería puede tolerar. La serie de la IEC se detiene aquí porque la serie decimal se detenía en yotta cuando aquella se definió en 1998.
Cuando el sistema métrico ganó ronna y quetta en 2022, la serie binaria no se prolongó para igualarla. No hay nombres aceptados por encima de yobi, de modo que una cantidad de dos elevado a noventa bits no tiene forma abreviada y debe escribirse entera. Es una laguna del sistema que presumiblemente se llenará cuando alguien la necesite, aunque hoy nada se le acerca.
Un yobibit son 151 115 727 451 828 646 838 272 octetos, o 128 zebioctetos. La reserva entera de datos del mundo anda en unos pocos centenares de zettaoctetos, que es una fracción de un uno por ciento de un yobiocteto. Nada de esta escala se ha construido, se está construyendo ni está proyectado.
La unidad está, con todo, correctamente definida, y esa completitud tiene su porqué. Un sistema de medida cuyas reglas se agotan a cierto tamaño obliga a todo usuario futuro a inventar una prolongación, y las prolongaciones rivales son el modo en que empieza la ambigüedad. Definir la escalera entera de antemano no cuesta nada y evita eso.
Para quien lee documentos técnicos, la lección práctica de toda la serie binaria es la i minúscula. Kibit, Mibit, Gibit, Tibit, Pibit, Eibit, Zibit y Yibit son binarios; kbit, Mbit, Gbit, Tbit, Pbit, Ebit, Zbit e Ybit son decimales; y la diferencia entre ellos crece de despreciable a una quinta parte a medida que se sube. Un autor que omite la i ha dejado al lector adivinando.
Un yobibit equivale a 1024 zebibits, a 151 115 727 451 828 646 838 272 octetos o a unos 1,209 yottabits.
El kibiocteto es una unidad de información digital igual a 1024 octetos, y por tanto a 8192 bits. Su símbolo es Kio. Es la contrapartida binaria del kilocteto y, aunque ambos difieren solo en un 2,4 por ciento, esta es la unidad en que se mide realmente buena parte de la organización interna de un ordenador.
El ejemplo más importante es la página de memoria. Los procesadores no gestionan la memoria octeto a octeto sino en bloques de tamaño fijo, y en casi todas las arquitecturas de uso común ese bloque son 4 kibioctetos. Toda reserva que hace un programa se redondea al alza hasta un múltiplo de eso, cada entrada de las tablas de páginas describe una de ellas, y el rendimiento de un programa depende a menudo de lo bien que su patrón de acceso encaje en esa cuadrícula de cuatro kibioctetos.
Los sectores de disco cuentan una historia parecida. Los discos duros usaron sectores de 512 octetos durante décadas, y los discos modernos usan 4 kibioctetos, coincidiendo con la página de memoria para que una página pueda leerse o escribirse en una sola operación. Los sistemas de archivos reservan luego el espacio en bloques que son a su vez potencias de dos, normalmente de 4 kibioctetos, y por eso un archivo de un octeto consume cuatro kibioctetos de disco.
Los protocolos de red usan también la unidad. Los tamaños de memoria intermedia, los tamaños de ventana y el tamaño máximo de muchas estructuras de protocolo son potencias de dos, y el límite de 64 kibioctetos aparece una y otra vez: es el mayor valor que puede expresar un campo de longitud de 16 bits, y por tanto limita el tamaño de un datagrama UDP, de un paquete IP y de varios formatos de archivo antiguos.
Ese es el patrón general: allí donde un límite viene de la anchura de un campo binario, el límite es una potencia de dos, y la manera honrada de escribirlo es con un prefijo binario. Escribir 64 KB para el límite del datagrama no es muy erróneo, pero escribir 64 KiB es exactamente correcto y dice de dónde salió la cifra.
En el uso cotidiano la diferencia es invisible. Un archivo de 200 kiloctetos y otro de 200 kibioctetos están separados por 4,8 kibioctetos, que nadie nota. El valor de la distinción está en que hace legible la aritmética que hay detrás de una cifra, cosa que importa mucho más a medida que los números crecen.
Un kibiocteto equivale a 1024 octetos, a 8192 bits, a 8 kibibits o a 1,024 kiloctetos.