| Kilooctetten per seconde (ko/s) | Tebioctetten per seconde (Tio/s) |
|---|---|
| 1 Kilooctet per seconde | 9.09494701773 × 10-10 Tio/s |
| 2 Kilooctetten per seconde | 0.00000000181898940355 Tio/s |
| 3 Kilooctetten per seconde | 0.00000000272848410532 Tio/s |
| 4 Kilooctetten per seconde | 0.00000000363797880709 Tio/s |
| 5 Kilooctetten per seconde | 0.00000000454747350886 Tio/s |
| 10 Kilooctetten per seconde | 0.00000000909494701773 Tio/s |
| 20 Kilooctetten per seconde | 0.0000000181898940355 Tio/s |
| 25 Kilooctetten per seconde | 0.0000000227373675443 Tio/s |
| 50 Kilooctetten per seconde | 0.0000000454747350886 Tio/s |
| 100 Kilooctetten per seconde | 0.0000000909494701773 Tio/s |
| Referentie | Kilooctetten per seconde (ko/s) | Tebioctetten per seconde (Tio/s) |
|---|---|---|
| A dial-up modem | 7 ko/s | 0.00000000636646 Tio/s |
| Typical home broadband | 12500 ko/s | 0.0000113687 Tio/s |
| Gigabit Ethernet | 125000 ko/s | 0.000113687 Tio/s |
| Streaming a 4K film | 3125 ko/s | 0.00000284217 Tio/s |
Het kilooctet per seconde is een eenheid van gegevensoverdrachtssnelheid gelijk aan duizend octetten per seconde, en dus aan acht kilobit per seconde. Het symbool is ko/s. Het is de eenheid waarin bestandsoverdrachten gedurende het hele inbeltijdperk werden gemeld, en zij duikt opnieuw op zodra een overdracht traag genoeg is om haar nodig te hebben.
De omrekening vanaf aangeprezen verbindingssnelheden is de reden van haar belang. Een modem van 56 kilobit leverde in de praktijk ongeveer 7 kilooctet per seconde, en gebruikers leerden het verband door naar voortgangsbalken te kijken: een bestand van één megaoctet duurde ongeveer tweeënhalve minuut. De gewoonte het aangeprezen getal door acht te delen en er daarna iets voor de last af te trekken stamt uit die tijd.
De opslagapparaten van die tijd lagen op hetzelfde niveau. Een diskettestation las met ongeveer 30 tot 60 kilooctet per seconde, een compactschijfstation van enkele snelheid met 150, en een vroege harde schijf met enkele honderden. Een programma van een ervan laden was een kwestie van seconden tot minuten, en programma's werden met die verwachting geschreven.
De eenheid komt nog altijd voor in seriële communicatie. De klassieke seriële poort ging tot 115 200 bits per seconde, dus 14,4 kilooctet per seconde, en gelijkwaardige tempo's dienen nog steeds om met microregelaars, wetenschappelijke instrumenten en industriële apparatuur te spreken. Een protocol dat voor zo'n verbinding is ontworpen mag niet aannemen dat een lang bericht snel aankomt.
Zij komt ook voor aan het onderste eind van hedendaagse netten. Een verstopte mobiele verbinding, een verre satellietverbinding of een zwaar gedeeld draadloos net kan tot enkele tientallen kilooctet per seconde zakken, en in dat tempo duurt een gewone webpagina — die nu enkele megaoctet weegt — een minuut of langer om te openen. De eenheid herinnert eraan wat het net over zijn gebruikers veronderstelt.
Ter schaal verplaatst één kilooctet per seconde duizend tekens platte tekst per seconde, zodat een korte brief in een seconde en een roman in een minuut of tien wordt overgedragen. Niets aan tekst heeft ooit meer gevergd dan dit; elke snelheidsstijging sindsdien is opgeslokt door beeld, geluid en video.
Eén kilooctet per seconde is gelijk aan 1000 octetten per seconde, 8 kilobit per seconde of ongeveer 0,9766 kibioctet per seconde.
Het tebioctet per seconde is een eenheid van gegevensoverdrachtssnelheid gelijk aan 1024 gibioctet per seconde, dus twee tot de veertigste octetten per seconde. Het symbool is Tio/s. Het is de binaire tegenhanger van het teraoctet per seconde, en beide verschillen 10 procent.
Niets buiten een grote machine verplaatst gegevens zo snel. Het tempo beschrijft de geheugenbandbreedte van een versneller met gestapeld geheugen, het inwendige weefsel van een hoogwaardige processorbehuizing, of de opgetelde doorvoer van een parallel bestandssysteem verspreid over duizenden schijven. Dat alles is uit binaire structuren gebouwd, en hun totalen zijn binaire hoeveelheden gedeeld door tijd.
In het hogeprestatierekenen wordt de eenheid het vaakst geschreven. Het opslagstelsel van een supercomputer wordt opgegeven naar het aantal tebioctet per seconde dat het aan de rekenknopen kan leveren, want dat getal bepaalt hoe snel een simulatie haar toestand kan opslaan en hervatten. Een machine die snel rekent maar traag schrijft brengt haar tijd wachtend door.
Het verschil van tien procent met de decimale eenheid is in dat verband betekenisvol. Een bestandssysteem ingekocht om 10 teraoctet per seconde te leveren en een dat 10 tebioctet per seconde levert verschillen een heel teraoctet per seconde, wat in een installatie van die omvang een aanzienlijk deel van het apparatuurbudget uitmaakt.
In bits is één tebioctet per seconde 8 tebibit per seconde, en in decimale termen ongeveer 1,1 teraoctet per seconde. Hetzelfde tempo op vier verschillende manieren uitdrukken is op dit niveau dagelijkse kost, want de opslagbranche, de geheugenbranche, de netbranche en de normalisatie-instellingen geven elk aan een andere de voorkeur.
Ter alledaagse vergelijking zou één tebioctet per seconde een grote consumentenschijf in ongeveer twintig seconden vullen. Geen externe aansluiting draagt dit; het getal beschrijft beweging tussen onderdelen binnen één stelsel, waar de draden kort zijn en er zeer vele van parallel werken.
Grafische processoren hebben dit tempo binnen het bereik van één onderdeel gebracht. Een stapel geheugen met hoge bandbreedte, rechtstreeks aan de processorchip gehecht, levert ruim meer dan één tebioctet per seconde aan de processor die hem gebruikt, en een kaart met meerdere van zulke stapels haalt er enkele. Het is die bandbreedte, en niet de kale rekensnelheid, die het trainen van grote modellen begrenst: de rekeneenheden staan stil als het geheugen ze niet gevoed kan houden. Dezelfde redenering verklaart waarom ontwerpers van supercomputers evenveel moeite steken in de wegen tussen geheugen en processor als in de processoren zelf, en waarom het tempo in binaire eenheden wordt vermeld wanneer het beschreven geheugen in machten van twee wordt geadresseerd.
Eén tebioctet per seconde is gelijk aan 1024 gibioctet per seconde, 1 099 511 627 776 octetten per seconde of ongeveer 1,100 teraoctet per seconde.