| Pébioctets par seconde (Pio/s) | Gigabits par seconde (Gbit/s) |
|---|---|
| 1 Pébioctet par seconde | 9007199.25474 Gbit/s |
| 2 Pébioctets par seconde | 18014398.5095 Gbit/s |
| 3 Pébioctets par seconde | 27021597.7642 Gbit/s |
| 4 Pébioctets par seconde | 36028797.019 Gbit/s |
| 5 Pébioctets par seconde | 45035996.2737 Gbit/s |
| 10 Pébioctets par seconde | 90071992.5474 Gbit/s |
| 20 Pébioctets par seconde | 180143985.095 Gbit/s |
| 25 Pébioctets par seconde | 225179981.369 Gbit/s |
| 50 Pébioctets par seconde | 450359962.737 Gbit/s |
| 100 Pébioctets par seconde | 900719925.474 Gbit/s |
| Référence | Pébioctets par seconde (Pio/s) | Gigabits par seconde (Gbit/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 6.21725 × 10-12 Pio/s | 0.000056 Gbit/s |
| Typical home broadband | 0.0000000111022 Pio/s | 0.1 Gbit/s |
| Gigabit Ethernet | 0.000000111022 Pio/s | 1 Gbit/s |
| Streaming a 4K film | 0.00000000277556 Pio/s | 0.025 Gbit/s |
Le pébioctet par seconde est une unité de débit de données valant 1 024 tébioctets par seconde, soit deux à la puissance cinquante en octets par seconde. Son symbole est Pio/s. C’est le pendant binaire du pétaoctet par seconde, et les deux diffèrent de 12,6 pour cent.
Ce débit n’existe que comme total. La largeur de bande mémoire agrégée d’un superordinateur entier, ou la capacité cumulée du tissu de réseau reliant ses armoires, atteint cette plage, et toutes deux sont des sommes sur des dizaines de milliers de composants, dont chacun ne déplace à lui seul que quelques centaines de gibioctets par seconde.
Que ce total signifie quelque chose dépend du calcul mené. Un problème qui se divise de sorte que chaque nœud travaille surtout sur ses propres données peut employer l’agrégat entier. Un problème où chaque nœud doit sans cesse consulter tous les autres ne le peut pas, et la largeur de bande effective de la machine tombe à ce que permet le chemin partagé le plus lent. L’art de la programmation parallèle consiste en bonne part à faire entrer les problèmes dans la première catégorie.
En octets, un pébioctet par seconde fait 1 125 899 906 842 624, et en termes décimaux environ 1,126 pétaoctet par seconde. L’écart de 12,6 pour cent est l’effet cumulé de cinq multiplications par 1,024, et il est désormais assez grand pour qu’aucun rapport ne puisse laisser la convention tacite sans introduire une incertitude réelle.
L’unité paraît aussi dans les descriptions des systèmes de fichiers parallèles des plus grandes installations, où un système de stockage réparti sur des dizaines de milliers de disques livre quelques pébioctets par seconde à une grappe de calcul. Ce chiffre détermine la vitesse à laquelle la machine peut enregistrer un point de reprise de son état, ce qui détermine à son tour la quantité de travail perdue quand un composant tombe en panne — et dans une machine de cette taille, quelque chose tombe toujours en panne.
Pour un convertisseur, l’exigence est simplement que l’arithmétique soit exacte et l’étiquette conservée. Multiplier cinq fois par 1 024 n’est pas difficile ; substituer en silence le préfixe décimal est l’erreur à éviter.
Un pébioctet par seconde équivaut à 1 024 tébioctets par seconde, à 1 125 899 906 842 624 octets par seconde ou à environ 1,126 pétaoctet par seconde.
Le gigabit par seconde est une unité de débit de données valant un milliard de bits par seconde. Son symbole est Gbit/s, souvent écrit Gbps. Il nomme la norme des réseaux locaux filaires et, de plus en plus, des connexions domestiques en fibre.
L’Ethernet gigabit fut normalisée en 1998 pour la fibre optique et en 1999 pour la paire torsadée de cuivre ordinaire, et c’est la version en cuivre qui la rendit universelle. Elle court cent mètres sur le même câblage qui portait la norme à cent mégabits qui l’avait précédée, si bien qu’on pouvait moderniser un bâtiment en remplaçant les équipements et non le câblage. Cette seule propriété fixa le gigabit comme connexion par défaut pour une génération.
En octets, un gigabit par seconde fait 125 mégaoctets par seconde. C’est à peu près la vitesse d’un bon disque dur mécanique et bien moins que celle d’un disque à mémoire flash moderne : voilà pourquoi le réseau au gigabit n’est plus le goulot d’étranglement qu’il fut, le réseau pouvant désormais devancer le stockage à l’un ou l’autre bout dans bien des configurations courantes.
Les offres domestiques en fibre annoncent le gigabit couramment, et ce chiffre est devenu un seuil commercial plus que technique. Presque aucun foyer ne peut le saturer — un gigabit suffit à quelque deux cents flux vidéo en haute définition simultanés — et le bénéfice à l’usage n’est pas le débit mais l’absence de congestion, qui garde la latence basse et régulière.
Au-dessus du gigabit, l’échelle se poursuit par les mêmes pas. L’Ethernet à dix gigabits est la norme entre serveurs et commutateurs dans les centres de données ; les liaisons à vingt-cinq, quarante, cent et quatre cents gigabits relient baies, bâtiments et villes. Chacune est un multiple de la même unité, et chacune se compte encore en bits par seconde parce que c’est ce que l’optique et le cuivre portent réellement.
Le sans-fil a suivi. Les dernières normes de réseau local sans fil annoncent des débits de pointe au-dessus du gigabit par seconde, quoique ces chiffres supposent un seul appareil, des conditions idéales et la largeur entière du canal. Le débit sans fil réel dans un logement ordinaire vaut le tiers ou la moitié du sommet annoncé, et l’écart se creuse avec chaque appareil ajouté.
Un gigabit par seconde équivaut à 1 000 000 000 de bits par seconde, à 125 mégaoctets par seconde ou à environ 0,9313 gibibit par seconde.