Conversion de 20 Zettabits en Bits

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Formule pour convertir les Zettabits (Zbit) en Bits (bit)

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Table de conversion des Zettabits en Bits

Zettabits (Zbit)Bits (bit)
1 Zettabit1 × 1021 bit
2 Zettabits2 × 1021 bit
3 Zettabits3 × 1021 bit
4 Zettabits4 × 1021 bit
5 Zettabits5 × 1021 bit
10 Zettabits1 × 1022 bit
20 Zettabits2 × 1022 bit
25 Zettabits2.5 × 1022 bit
50 Zettabits5 × 1022 bit
100 Zettabits1 × 1023 bit

Points de repère de données

RéférenceZettabits (Zbit)Bits (bit)
A plain text message (160 characters)1.28 × 10-18 Zbit1280 bit
A three-minute MP32.4 × 10-14 Zbit24000000 bit
A smartphone photo3.2 × 10-14 Zbit32000000 bit
A high-definition film3.2 × 10-11 Zbit3.2 × 1010 bit
A dual-layer Blu-ray disc4 × 10-10 Zbit4 × 1011 bit

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LongueurMasseTempératureÉnergieVolumeVitesseTempsDonnéesPressionFréquenceDébit de donnéesDébit volumiqueAngleSurface

Informations sur le Zettabit (Zbit)

Le zettabit est une unité d’information numérique valant mille exabits, soit un sextillion de bits : un un suivi de vingt et un zéros. Son symbole est Zbit. C’est la plus grande unité dans laquelle on rapporte encore couramment des quantités de données réelles et mesurées, et elle n’est entrée dans l’usage commun que depuis une quinzaine d’années.

Un zettabit fait 125 exaoctets. L’expression qui rendit le préfixe familier fut l’ère du zettaoctet, forgée pour le moment, vers 2016, où le trafic annuel mondial de l’internet dépassa pour la première fois un zettaoctet. Ce seuil arriva un peu plus d’une décennie après que le trafic annuel eut franchi pour la première fois un exaoctet, ce qui donne une bonne idée du rythme de croissance en jeu.

Les estimations de la quantité totale de données existantes se donnent en zettaoctets. La datasphère mondiale — tout ce qui est conservé sur chaque serveur, disque, téléphone et carte mémoire, plus tout ce qui est créé et aussitôt jeté — est située au-dessus de cent zettaoctets, soit plus de huit cents zettabits. Nul ne compte cela directement ; les chiffres viennent des statistiques de fabrication et de modèles.

La quasi-totalité en est engendrée par des machines et n’est jamais lue par personne. La vidéo de surveillance enregistrée puis écrasée, la télémesure des capteurs, les journaux, les sauvegardes et les nombreuses copies qu’exige la redondance en constituent l’immense majorité. La part qu’un être humain a jamais regardée est une fraction minuscule du total, et sa proportion diminue chaque année.

Le préfixe zetta fut adopté en 1991, avec yotta, lors d’une conférence qui dut aussi considérer quelles lettres restaient libres. Z et Y furent choisis en partie parce qu’ils n’étaient pas employés, et le schéma de nommage tiré des numéraux grecs et latins était alors devenu lâche. Les ajouts de ronna et quetta en 2022 ont prolongé l’échelle vers le haut pour la même raison.

Pour la perspective, un zettabit d’information écrit sous forme de texte sur une seule ligne de caractères s’étendrait bien au-delà du système solaire. L’unité ne décrit rien qu’une personne puisse tenir ou manier ; elle décrit la production accumulée d’une civilisation, et elle est utile précisément parce que cette quantité a désormais besoin d’un nom.

Un zettabit équivaut à 1 000 exabits, à 125 exaoctets ou à environ 0,8470 zébibit.


Informations sur le Bit (bit)

Le bit est l’unité fondamentale d’information. Son symbole est bit, et son nom est une contraction de l’anglais binary digit, chiffre binaire, forgée par le statisticien John Tukey et imprimée par Claude Shannon dans son article de 1948 Une théorie mathématique de la communication, le travail qui fonda la théorie de l’information.

Un bit est la quantité d’information qu’apporte un seul choix entre deux possibilités également probables. Une pièce qui tombe sur pile ou face, un interrupteur ouvert ou fermé, une tension haute ou basse : chacune de ces choses tranche un bit. Cette définition est ce qui fait du bit une unité et non une simple convention d’écriture. Elle mesure combien d’incertitude une réponse supprime, et cela indépendamment de l’objet de la question.

L’intuition de Shannon fut que cela pouvait se compter. Un message tiré d’un alphabet de trente-deux symboles également probables porte cinq bits par symbole, car trente-deux vaut deux puissance cinq. Si les symboles ne sont pas également probables — comme ne le sont pas les lettres d’une langue — la moyenne baisse, et cet écart entre le compte naïf et la vraie moyenne est exactement ce qu’exploite la compression. Un fichier bien comprimé est celui dont les bits redondants ont été ôtés.

Dans le matériel, le bit est un état physique : une charge piégée sur une grille flottante de mémoire flash, le sens d’aimantation d’un domaine sur le plateau d’un disque dur, un creux ou un plat sur un disque optique, une impulsion lumineuse présente ou absente dans une fibre. Tous codent la même grandeur abstraite, et c’est pourquoi les données passent de l’un à l’autre sans perte.

Dans le stockage, les bits ne se comptent presque jamais un à un. Ils se groupent en octets de huit, et la capacité s’exprime en octets ou en leurs multiples. La transmission est autre chose : les débits de réseau et d’interface se donnent en bits par seconde, si bien qu’une liaison annoncée à 100 mégabits par seconde livre environ 12,5 mégaoctets par seconde. Confondre les deux est l’erreur d’arithmétique la plus répandue de tout le domaine.

Là où des bits isolés se comptent vraiment, c’est dans les spécifications de finesse et d’étendue. Un canal de couleur de 8 bits tient 256 niveaux ; un de 10 bits en tient 1 024. Le son à 16 bits par échantillon offre environ 96 décibels de dynamique, et à 24 bits environ 144. Une adresse de 64 bits peut nommer quelque 18 trillions d’emplacements. Dans chaque cas, chaque bit ajouté double ce qu’on peut distinguer.

Un bit équivaut à 0,125 octet, à 0,001 kilobit ou à environ 0,0009766 kibibit.