| Zebiottetti al secondo (Zio/s) | Gibiottetti al secondo (Gio/s) |
|---|---|
| 1 Zebiottetto al secondo | 1099511627776 Gio/s |
| 2 Zebiottetti al secondo | 2199023255552 Gio/s |
| 3 Zebiottetti al secondo | 3298534883328 Gio/s |
| 4 Zebiottetti al secondo | 4398046511104 Gio/s |
| 5 Zebiottetti al secondo | 5497558138880 Gio/s |
| 10 Zebiottetti al secondo | 10995116277760 Gio/s |
| 20 Zebiottetti al secondo | 21990232555520 Gio/s |
| 25 Zebiottetti al secondo | 27487790694400 Gio/s |
| 50 Zebiottetti al secondo | 54975581388800 Gio/s |
| 100 Zebiottetti al secondo | 109951162777600 Gio/s |
| Riferimento | Zebiottetti al secondo (Zio/s) | Gibiottetti al secondo (Gio/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 5.92923 × 10-18 Zio/s | 0.00000651926 Gio/s |
| Typical home broadband | 1.05879 × 10-14 Zio/s | 0.0116415 Gio/s |
| Gigabit Ethernet | 1.05879 × 10-13 Zio/s | 0.116415 Gio/s |
| Streaming a 4K film | 2.64698 × 10-15 Zio/s | 0.00291038 Gio/s |
Lo zebiottetto al secondo è un’unità di velocità di trasferimento dei dati pari a 1024 exbiottetti al secondo, ossia due alla settantesima in ottetti al secondo. Il suo simbolo è Zio/s. È la controparte binaria dello zettaottetto al secondo, e i due differiscono del 18,1 per cento.
Un collegamento a questa velocità trasferirebbe più volte, in un solo secondo, tutto ciò che l’umanità abbia mai conservato. È il modo più semplice di descrivere quanto disti da tutto ciò che esiste, si progetta o è stato seriamente proposto. L’unità è un nome per una grandezza, non la descrizione di una cosa.
Vale la pena essere precisi sul perché tali nomi si definiscano ancora. Un sistema di misura è un insieme di regole, e il pregio di una regola sta nell’applicarsi senza eccezione. Nel momento in cui un sistema dichiara che certe combinazioni di prefisso e unità sono lecite e altre no, ogni utente deve portarsi dietro una tavola anziché una regola, e utenti diversi porteranno tavole diverse. La definizione completa è più economica e più sicura.
Gli ostacoli materiali non sono solo grandi ma qualitativi. A uno zebiottetto al secondo, l’energia necessaria per commutare il numero richiesto di stati, perfino al minimo termodinamico, diventa una potenza considerevole; la cifra pratica per l’elettronica reale sta molti ordini di grandezza sopra; e il numero di canali paralleli necessari supera qualunque cosa si potesse costruire e raffreddare. Non sono obiettivi d’ingegneria.
Il divario del 18,1 per cento dall’unità decimale prosegue lo schema che attraversa l’intera serie binaria. Ogni gradino moltiplica lo scarto per 1,024, sicché una convenzione innocua al kibiottetto è divenuta, a questo punto, una differenza che nessun lettore potrebbe trascurare. Renderla visibile è la funzione che i prefissi IEC svolgono.
In pratica un convertitore incontra questa unità solo in una tavola completa o in un documento che esplori limiti teorici. Trattarla correttamente non costa nulla e mostra che lo strumento applica le proprie regole in modo uniforme, che è la proprietà che rende affidabili le sue risposte ordinarie.
Uno zebiottetto al secondo equivale a 1024 exbiottetti al secondo, a 1 180 591 620 717 411 303 424 ottetti al secondo o a circa 1,181 zettaottetti al secondo.
Il gibiottetto al secondo è un’unità di velocità di trasferimento dei dati pari a 1 073 741 824 ottetti al secondo, ossia 1024 mebiottetti al secondo. Il suo simbolo è Gio/s. È l’unità della larghezza di banda della memoria e delle interfacce d’archiviazione più rapide, e la controparte binaria del gigaottetto al secondo, dal quale differisce del 7,4 per cento.
È alla memoria che l’unità si addice di più. Un canale di memoria trasferisce un numero fisso di ottetti per ciclo d’orologio, e quel numero è una potenza di due, sicché la larghezza di banda risultante è un multiplo binario della frequenza d’orologio. Una macchina con più canali arriva a decine di gibiottetti al secondo, e un acceleratore con memoria impilata a migliaia.
L’archiviazione ha recuperato. Un disco a stato solido rapido sull’interfaccia attuale regge parecchi gibiottetti al secondo, il che significa che per la prima volta il disco e la memoria stanno nello stesso ordine di grandezza. Quella convergenza ha mutato il modo di scrivere i programmi: la vecchia supposizione che leggere dal disco sia migliaia di volte più lento che leggere dalla memoria non regge più.
L’unità compare nell’uscita delle prove di prestazione, nelle schermate di sorveglianza del sistema e nelle specifiche delle interconnessioni fra processori. Tutte contano in binario perché le strutture misurate sono binarie, e riferire il risultato con un prefisso decimale introdurrebbe un errore del sette per cento solo per un’etichetta d’aspetto familiare.
Per cogliere che cosa significhi quella velocità, un gibiottetto al secondo copia un film da due gigaottetti in meno di due secondi e riempie un disco da un terottetto in circa un quarto d’ora. Tutto ciò che vada a questa velocità è più rapido di ogni collegamento esterno di un edificio comune, sicché il fattore limitante si sposta dentro la macchina.
La distinzione dall’unità decimale conta soprattutto negli acquisti e nella pianificazione della capienza. Una specifica che richieda 10 gigaottetti al secondo e un sistema che consegni 10 gibiottetti al secondo non sono la stessa cosa, e la differenza del 7,4 per cento è il genere di margine che decide se un progetto soddisfa il proprio requisito.
Un gibiottetto al secondo equivale a 1 073 741 824 ottetti al secondo, a 1024 mebiottetti al secondo o a circa 1,074 gigaottetti al secondo.