| Exbioctets (Eio) | Téraoctets (To) |
|---|---|
| 1 Exbioctet | 1152921.50461 To |
| 2 Exbioctets | 2305843.00921 To |
| 3 Exbioctets | 3458764.51382 To |
| 4 Exbioctets | 4611686.01843 To |
| 5 Exbioctets | 5764607.52303 To |
| 10 Exbioctets | 11529215.0461 To |
| 20 Exbioctets | 23058430.0921 To |
| 25 Exbioctets | 28823037.6152 To |
| 50 Exbioctets | 57646075.2303 To |
| 100 Exbioctets | 115292150.461 To |
| Référence | Exbioctets (Eio) | Téraoctets (To) |
|---|---|---|
| A plain text message (160 characters) | 1.38778 × 10-16 Eio | 1.6 × 10-10 To |
| A three-minute MP3 | 2.60209 × 10-12 Eio | 0.000003 To |
| A smartphone photo | 3.46945 × 10-12 Eio | 0.000004 To |
| A high-definition film | 0.00000000346945 Eio | 0.004 To |
| A dual-layer Blu-ray disc | 0.0000000433681 Eio | 0.05 To |
L’exbioctet est une unité d’information numérique valant deux à la puissance soixante en octets, soit 1 024 pébioctets. Son symbole est Eio. C’est le pendant binaire de l’exaoctet, et les deux diffèrent de 15,3 pour cent.
Un nombre employant cette unité est cité plus que tout autre : seize exbioctets, la taille de l’espace d’adressage qu’un processeur à 64 bits peut atteindre. Deux puissance soixante-quatre octets valent 16 Eio, et ce chiffre est le plafond théorique de la mémoire de toute machine bâtie sur l’architecture qui domine l’informatique depuis le milieu des années 2000.
La même limite reparaît dans les systèmes de fichiers. Un système de fichiers qui numérote ses blocs avec des valeurs sur 64 bits peut adresser 16 exbioctets de blocs, et plusieurs conceptions modernes annoncent exactement cela comme taille maximale de volume. D’autres annoncent 8 exbioctets, ayant réservé un bit pour un signe ou un indicateur : un détail qui divise la limite par deux et qu’il vaut la peine de connaître en lisant une spécification.
Rien n’approche ces tailles en pratique. Les plus grands systèmes de stockage du monde tiennent des exaoctets, et le total de toutes les données conservées par l’humanité se compte en quelques centaines de zettaoctets, soit des dizaines de milliers d’exbioctets. Le plafond des 64 bits fut choisi précisément pour ne pas être atteint, et la transition depuis les 32 bits, dont la limite de quatre gibioctets fut atteinte en une décennie, explique pourquoi les concepteurs ont laissé tant de marge.
Un exbioctet fait 1 152 921 504 606 846 976 bits et 128 pébioctets. C’est une quantité qui existe dans les spécifications, dans l’arithmétique des adresses et dans les documents de conception des grands systèmes, et nulle part ailleurs. La décrire en photographies ou en films n’a pas d’intérêt, car aucune collection ni des unes ni des autres n’en approche.
Le symbole Eio et son frère décimal Eo diffèrent de plus d’un huitième, ce qui est bien trop pour être laissé à la déduction. Quand un document écrit Eo dans le contexte d’un espace d’adressage, il vise presque certainement Eio, car les espaces d’adressage sont des puissances de deux par construction ; quand il écrit Eo à propos de données conservées, il vise presque certainement l’unité décimale.
Un exbioctet équivaut à 1 024 pébioctets, à 1 152 921 504 606 846 976 octets, à 8 exbibits ou à environ 1,153 exaoctet.
Le téraoctet est une unité d’information numérique valant mille milliards d’octets, soit mille gigaoctets. Son symbole est To. C’est l’unité du disque dur moderne, et le point à partir duquel le stockage personnel a cessé d’être une chose qu’il fallait gérer avec soin.
Un téraoctet tient environ deux cent cinquante mille photographies de téléphone, ou deux cents heures de vidéo en haute définition, ou un quart de million de chansons. Pour qui n’est ni photographe professionnel ni monteur, un seul téraoctet représente plus de stockage qu’une vie entière de fichiers ordinaires n’en remplira.
Les disques durs grand public ont franchi le téraoctet en 2007 et atteignent aujourd’hui vingt et davantage. Les disques à mémoire flash sont arrivés aux mêmes capacités plus lentement et à plus haut prix, mais avec une bien plus grande vitesse, et les deux techniques se partagent désormais le marché entre capacité et rapidité plutôt que de rivaliser de front.
C’est au téraoctet que l’écart entre décimal et binaire devient assez visible pour agacer. Un disque vendu pour un téraoctet tient mille milliards d’octets exactement ; le système d’exploitation divise quatre fois par 1 024 et annonce 0,909 tébioctet, qu’il étiquette d’ordinaire 931 gigaoctets. Le manque paraît être de 7 pour cent, quoique rien n’ait en réalité été perdu. Au pétaoctet, la même arithmétique produit un écart de 12 pour cent.
La sauvegarde et l’archivage vivent à cette échelle. La collection complète de photographies, de documents et de vidéos d’un foyer tient d’ordinaire dans quelques téraoctets, raison pour laquelle les disques externes se vendent précisément dans cette plage. Les services de stockage en nuage se tarifient aussi au téraoctet, et l’économie d’une seconde copie de tout ne tient que parce que le prix unitaire du stockage a baissé plus vite que la quantité n’a crû.
Dans le travail professionnel, le téraoctet est une quantité quotidienne et non un jalon. Un jour de tournage en haute définition produit plusieurs téraoctets de rushes. Une série de séquençages de génomes produit quelques centaines de gigaoctets, si bien qu’un laboratoire modeste engendre des téraoctets par semaine. Les deux domaines ont dû bâtir leurs flux de travail autour du déplacement de données qui ne tiennent sur aucun réseau en un temps raisonnable.
Un téraoctet équivaut à 1 000 000 000 000 d’octets, à 1 000 gigaoctets, à 8 térabits ou à environ 0,9095 tébioctet.