| Exbioctets par seconde (Eio/s) | Téraoctets par seconde (To/s) |
|---|---|
| 1 Exbioctet par seconde | 1152921.50461 To/s |
| 2 Exbioctets par seconde | 2305843.00921 To/s |
| 3 Exbioctets par seconde | 3458764.51382 To/s |
| 4 Exbioctets par seconde | 4611686.01843 To/s |
| 5 Exbioctets par seconde | 5764607.52303 To/s |
| 10 Exbioctets par seconde | 11529215.0461 To/s |
| 20 Exbioctets par seconde | 23058430.0921 To/s |
| 25 Exbioctets par seconde | 28823037.6152 To/s |
| 50 Exbioctets par seconde | 57646075.2303 To/s |
| 100 Exbioctets par seconde | 115292150.461 To/s |
| Référence | Exbioctets par seconde (Eio/s) | Téraoctets par seconde (To/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 6.07153 × 10-15 Eio/s | 0.000000007 To/s |
| Typical home broadband | 1.0842 × 10-11 Eio/s | 0.0000125 To/s |
| Gigabit Ethernet | 1.0842 × 10-10 Eio/s | 0.000125 To/s |
| Streaming a 4K film | 2.71051 × 10-12 Eio/s | 0.000003125 To/s |
L’exbioctet par seconde est une unité de débit de données valant 1 024 pébioctets par seconde, soit deux à la puissance soixante en octets par seconde. Son symbole est Eio/s. C’est le pendant binaire de l’exaoctet par seconde, et les deux diffèrent de 15,3 pour cent.
Aucune machine, aucun réseau et aucun agrégat n’atteint ce débit. Un exbioctet par seconde vaut plus de huit fois le trafic instantané total de l’internet entier, et déplacerait le stock mondial entier de données conservées en quelques minutes. L’unité décrit une capacité sans source qui pût l’alimenter ni destination qui pût l’absorber.
Deux puissance soixante est néanmoins un nombre familier en informatique, car c’est la taille de l’espace d’adressage qu’une machine à 64 bits peut atteindre en octets divisée par seize. La même puissance de deux reparaît dans les limites des systèmes de fichiers, dans les plans de mémoire et dans la conception de tout système bâti sur cette architecture : la grandeur est donc bien connue quoique aucun débit n’en approche.
L’unité existe parce que la série de la CEI fut définie complètement. Tout préfixe binaire s’apparie à toute unité, exactement comme le fait tout préfixe métrique, de sorte qu’un lecteur qui n’a jamais vu Eio/s peut le décoder par le seul préfixe. Un système à trous exigerait une table des combinaisons permises, ce qu’un système fondé sur une règle existe précisément pour éviter.
L’écart avec l’unité décimale mérite d’être rappelé à chaque niveau, car il se cumule. Au kibioctet il valait 2,4 pour cent, ici il dépasse le huitième, et au yobioctet il dépassera le cinquième. Cette croissance est la raison d’être des préfixes binaires, et c’est pourquoi le i minuscule doit s’écrire même dans des chiffres que nul ne vérifiera.
Pour un convertisseur, le traitement est mécanique : six multiplications par 1 024 depuis les octets, ou les divisions correspondantes en descendant. L’intérêt de bien le faire n’est pas que quelqu’un emploiera le résultat, mais qu’un outil traitant tous les cas de la même façon soit digne de confiance dans les cas qui comptent.
Un exbioctet par seconde équivaut à 1 024 pébioctets par seconde, à 1 152 921 504 606 846 976 octets par seconde ou à environ 1,153 exaoctet par seconde.
Le téraoctet par seconde est une unité de débit de données valant mille gigaoctets par seconde, soit huit térabits par seconde. Son symbole est To/s. Il décrit la largeur de bande mémoire à l’intérieur des processeurs les plus rapides et le débit agrégé des grands systèmes de calcul, plutôt qu’une liaison entre machines distinctes.
Les puces graphiques et les accélérateurs en sont l’exemple le plus net. Un accélérateur moderne emploie une mémoire empilée placée à côté du processeur dans le même boîtier, et la largeur de bande entre les deux atteint plusieurs téraoctets par seconde. Ce chiffre est ce qui permet de tenir occupées des milliers d’unités de calcul à la fois, et c’est aujourd’hui la propriété qui détermine le plus souvent la rapidité d’une charge d’apprentissage automatique.
Il vaut la peine de dire pourquoi la largeur de bande, et non le calcul, est devenue le facteur limitant. Les processeurs ont progressé en calcul bien plus vite que la mémoire en fourniture de données : une puce moderne peut donc exécuter des dizaines d’opérations pour chaque octet qu’elle lit. Tout calcul qui touche la mémoire plus souvent que cela est borné par la mémoire, et la plupart des calculs réels le sont.
Les interconnexions de superordinateurs atteignent cette plage en cumul. Le réseau reliant des milliers de nœuds porte des téraoctets par seconde à travers la machine entière, quoique aucune liaison isolée ne le fasse. Le problème de conception est d’arranger la topologie pour que tout nœud atteigne vite n’importe quel autre, et c’est pourquoi ces réseaux se bâtissent en mailles et en arbres multidimensionnels plutôt qu’en simples étoiles.
Pour rendre le nombre concret, un téraoctet par seconde remplirait un gros disque dur grand public en vingt secondes et transférerait le texte entier de tous les livres d’une bibliothèque nationale en moins d’une minute. Rien d’usage courant n’en approche, et aucun câble externe d’aucune sorte ne le porte.
L’unité paraît aussi dans la description des baies de stockage. Un grand système de fichiers parallèle, réparti sur des milliers de disques, peut livrer quelques téraoctets par seconde en cumul à un superordinateur, et ce chiffre figure en tête des spécifications parce qu’il détermine la vitesse à laquelle une simulation peut être écrite puis relue.
Un téraoctet par seconde équivaut à 1 000 gigaoctets par seconde, à 8 térabits par seconde ou à environ 0,9095 tébioctet par seconde.