| Bits (bit) | Gibibits (Gibit) |
|---|---|
| 1 Bit | 9.31322574615 × 10-10 Gibit |
| 2 Bits | 0.00000000186264514923 Gibit |
| 3 Bits | 0.00000000279396772385 Gibit |
| 4 Bits | 0.00000000372529029846 Gibit |
| 5 Bits | 0.00000000465661287308 Gibit |
| 10 Bits | 0.00000000931322574615 Gibit |
| 20 Bits | 0.0000000186264514923 Gibit |
| 25 Bits | 0.0000000232830643654 Gibit |
| 50 Bits | 0.0000000465661287308 Gibit |
| 100 Bits | 0.0000000931322574615 Gibit |
| Referencia | Bits (bit) | Gibibits (Gibit) |
|---|---|---|
| A plain text message (160 characters) | 1280 bit | 0.00000119209 Gibit |
| A three-minute MP3 | 24000000 bit | 0.0223517 Gibit |
| A smartphone photo | 32000000 bit | 0.0298023 Gibit |
| A high-definition film | 3.2 × 1010 bit | 29.8023 Gibit |
| A dual-layer Blu-ray disc | 4 × 1011 bit | 372.529 Gibit |
El bit es la unidad fundamental de información. Su símbolo es bit, y su nombre es una contracción del inglés binary digit, dígito binario, acuñada por el estadístico John Tukey y llevada a la imprenta por Claude Shannon en su artículo de 1948 Una teoría matemática de la comunicación, el trabajo que fundó la teoría de la información.
Un bit es la cantidad de información que aporta una sola elección entre dos posibilidades igualmente probables. Una moneda que cae de cara o de cruz, un interruptor abierto o cerrado, una tensión alta o baja: cada una de esas cosas resuelve un bit. Esa definición es lo que hace del bit una unidad y no una mera convención de notación. Mide cuánta incertidumbre elimina una respuesta, y lo hace con independencia de sobre qué versara la pregunta.
La intuición de Shannon fue que aquello podía contarse. Un mensaje tomado de un alfabeto de treinta y dos símbolos igualmente probables lleva cinco bits por símbolo, porque treinta y dos es dos elevado a cinco. Si los símbolos no son igualmente probables —como no lo son las letras de una lengua— la media baja, y esa distancia entre el recuento ingenuo y la media verdadera es justamente lo que aprovecha la compresión. Un archivo bien comprimido es aquel del que se han quitado los bits redundantes.
En el equipo físico el bit es un estado: una carga atrapada en una puerta flotante de la memoria flash, el sentido de imanación de un dominio en el plato de un disco duro, un hoyo o una meseta en un disco óptico, un pulso de luz presente o ausente en una fibra. Todos ellos codifican la misma magnitud abstracta, y por eso los datos pueden pasar de uno a otro sin pérdida.
En el almacenamiento los bits casi nunca se cuentan de uno en uno. Se agrupan en octetos de ocho, y la capacidad se expresa en octetos o en sus múltiplos. La transmisión es otra cosa: las velocidades de red y de interfaz se dan en bits por segundo, de modo que una conexión descrita como de 100 megabits por segundo entrega unos 12,5 megaoctetos por segundo. Confundir ambas cosas es el error aritmético más común de todo el campo.
Donde sí se cuentan bits sueltos es en las especificaciones de precisión y alcance. Un canal de color de 8 bits guarda 256 niveles; uno de 10 bits, 1024. El audio a 16 bits por muestra tiene unos 96 decibelios de margen dinámico, y a 24 bits unos 144. Una dirección de 64 bits puede nombrar unos 18 trillones de posiciones. En todos los casos, cada bit añadido duplica lo que se puede distinguir.
Un bit equivale a 0,125 octetos, a 0,001 kilobits o a unos 0,0009766 kibibits.
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.