Необычные способы хранения информации

Геном, 5D-диск и золотая пластина: самые необычные способы хранения информации

Объемы информации растут с каждым днем и их нужно где-то хранить. Поэтому исследователи создают новые и необычные способы записи данных: не все из них попадут на массовый рынок, поэтому «Хайтек» сделал подборку самых удивительных методов хранения информации, о которых вы могли не знать.

Читайте «Хайтек» в

Для хранения информации можно использовать лазеры, золото и ДНК — звучит дорого, но ученые, наоборот, пытаются как можно сильнее сэкономить время записи и площадь носителя.

Искусственный интеллект станет цифровым двойником

С помощью ИИ обычно обрабатывают информацию, но у него есть и уникальные возможности, которые помогут сохранить знания. Например, с помощью ИИ можно создать цифрового двойника — виртуальную модель любого объекта, системы, процесса или человека. Она точно воспроизводит форму и действия оригинала и синхронизирована с ним.

Официально термин «Цифровой двойник» впервые упоминается в отчете NASA о моделировании и симуляции за 2010 год. В нем говорится о сверхреалистичной виртуальной копии космического корабля, которая воспроизводила бы этапы строительства, испытаний и полетов.

Сегодня технологию цифровых двойников, например, использует Siemens. Компания прибегает к их помощи при проектировании газовых турбин, организации работы заводов или в новых зданиях, например, в своей штаб-квартире в Швейцарии.

Компания Microsoft запатентовала технологию разработки цифровой копии умерших людей. Даже после смерти можно имитировать беседу с усопшим. Также появился проект по созданию цифровой личности Пушкина. По завершении тестирования аналитики соберут отзывы о работе цифровой личности поэта.

Чтобы создать такую копию, нужно загрузить в ИИ все данные о человеке: его письма, информацию о внешности, голос, видеозаписи. В результате алгоритм будет имитировать тембр голоса, интонацию, повторять любимые реплики, а также сможет анализировать весь массив данных, чтобы поддерживать диалог с любым собеседником.

Почитать подробнее о цифровых двойниках можно по ссылке.

Гифка в ДНК

Существует два метода, с помощью которых можно поместить информацию в ДНК. В одном из них ученые создают новую ДНК при помощи химического синтезатора. С помощью компьютера можно разместить нуклеотиды в растворе в конкретной последовательности и создать свою уникальную цепочку оснований. Во втором случае данные кодируют в определенной ДНК живого организма.

Чтобы записать новую информацию в геном, используют технологию CRISPR-Cas9, или, иначе говоря, «генетические ножницы». В результате к цепочке ДНК добавляется еще один фрагмент с набором букв генетического кода. Это похоже на аналоговый шифр или кусок магнитной ленты.

По результатам исследования ученых, к 2025 году человечество создаст 33 зеттабайта (3,3 с 22 нулями) информации. Это можно хранить в ДНК и объем носителя будет примерно с чашку кофе. Все благодаря тому, что плотность ДНК в тысячи раз выше по сравнению с флеш-памятью.

Почитать подробнее о том, как в геном записывают данные, можно по ссылке.

Информация в разноцветных светящихся точках

Американские химики придумали новый метод на основе флуоресцентных красителей. Исследователи выбрали семь красителей, которые излучали свет в разном диапазоне.

Они использовали пятна красителей как биты для записи информации в кодировке ASCII. Наличие или отсутствие красителя в определенном месте означало «1» или «0» соответственно.

Химики заявили, что записанную таким образом информацию можно считать около 1 000 раз без значительных потерь. В результате авторы смогли записать данные со скоростью 128 бит в секунду, а считать за 469 бит в секунду. Это быстрее, чем все известные молекулярные методы хранения информации.

Послание космосу на золотой пластине

Человечество пыталось связаться с внеземными цивилизациями разными способами, один из них — с помощью информации на золотой пластине. В 1977 году инженеры запустили космические корабли, которые содержали артефакты с Земли. Это «Вояджер-1» и «Вояджер-2»: изначально их построили для исследования пределов Солнечной системы и межзвездного пространства.

На борту были пластины, на которых записали музыку, звуки природы и более ста изображений нашей планеты и Солнечной системы. Еще на них есть информация о 27 разных произведениях Баха, Бетховена, Моцарта, Чака Берри и даже игра на свирели с Соломоновых островов.

Чтобы записать информацию, ученые снимали нужный кадр на телекамеру, а затем преобразовывали видеосигналы в аудиоволны.

5D-диск или данные в пяти измерениях

В октябре 2021 года ученые из Саутгемптонского университета опубликовали статью, в которой описали способ записи данных на компактный диск. Технология, получившая название 5D, позволяет сохранить на специальном накопителе до 500 ТБ информации.

Читайте также:  Способы обжалования определения суда

Лазерные импульсы при записи диска создают в нем объемные микрокристаллы разной формы. Длина, ширина и высота каждого микрокристалла, а также сила и поляризация импульса света, который возвращается от него при считывании, дают «пять измерений», именно в них и закодировали данные.

Метод сможет хранить данные в течение миллиардов лет. Ученые уже записали на эти диски Библию короля Якова, Великую хартию вольностей и другие исторические документы. Такая информация может выдерживать температуру до 1 000 °C и храниться до 13,8 млрд лет.

Кризис увеличения объемов информации до 33 зеттабайтов к 2025 году — это хороший стимул, чтобы создать один универсальный носитель, который не потеряется, не поломается и сохранит все данные для наших потомков.

Источник

Геном, 5D-диск и золотая пластина: самые необычные способы хранения информации

Объемы информации растут с каждым днем и их нужно где-то хранить. Поэтому исследователи создают новые и необычные способы записи данных: не все из них попадут на массовый рынок, поэтому «Хайтек» сделал подборку самых удивительных методов хранения информации, о которых вы могли не знать.

Читайте «Хайтек» в

Для хранения информации можно использовать лазеры, золото и ДНК — звучит дорого, но ученые, наоборот, пытаются как можно сильнее сэкономить время записи и площадь носителя.

Искусственный интеллект станет цифровым двойником

С помощью ИИ обычно обрабатывают информацию, но у него есть и уникальные возможности, которые помогут сохранить знания. Например, с помощью ИИ можно создать цифрового двойника — виртуальную модель любого объекта, системы, процесса или человека. Она точно воспроизводит форму и действия оригинала и синхронизирована с ним.

Официально термин «Цифровой двойник» впервые упоминается в отчете NASA о моделировании и симуляции за 2010 год. В нем говорится о сверхреалистичной виртуальной копии космического корабля, которая воспроизводила бы этапы строительства, испытаний и полетов.

Сегодня технологию цифровых двойников, например, использует Siemens. Компания прибегает к их помощи при проектировании газовых турбин, организации работы заводов или в новых зданиях, например, в своей штаб-квартире в Швейцарии.

Компания Microsoft запатентовала технологию разработки цифровой копии умерших людей. Даже после смерти можно имитировать беседу с усопшим. Также появился проект по созданию цифровой личности Пушкина. По завершении тестирования аналитики соберут отзывы о работе цифровой личности поэта.

Чтобы создать такую копию, нужно загрузить в ИИ все данные о человеке: его письма, информацию о внешности, голос, видеозаписи. В результате алгоритм будет имитировать тембр голоса, интонацию, повторять любимые реплики, а также сможет анализировать весь массив данных, чтобы поддерживать диалог с любым собеседником.

Почитать подробнее о цифровых двойниках можно по ссылке.

Гифка в ДНК

Существует два метода, с помощью которых можно поместить информацию в ДНК. В одном из них ученые создают новую ДНК при помощи химического синтезатора. С помощью компьютера можно разместить нуклеотиды в растворе в конкретной последовательности и создать свою уникальную цепочку оснований. Во втором случае данные кодируют в определенной ДНК живого организма.

Чтобы записать новую информацию в геном, используют технологию CRISPR-Cas9, или, иначе говоря, «генетические ножницы». В результате к цепочке ДНК добавляется еще один фрагмент с набором букв генетического кода. Это похоже на аналоговый шифр или кусок магнитной ленты.

По результатам исследования ученых, к 2025 году человечество создаст 33 зеттабайта (3,3 с 22 нулями) информации. Это можно хранить в ДНК и объем носителя будет примерно с чашку кофе. Все благодаря тому, что плотность ДНК в тысячи раз выше по сравнению с флеш-памятью.

Почитать подробнее о том, как в геном записывают данные, можно по ссылке.

Информация в разноцветных светящихся точках

Американские химики придумали новый метод на основе флуоресцентных красителей. Исследователи выбрали семь красителей, которые излучали свет в разном диапазоне.

Они использовали пятна красителей как биты для записи информации в кодировке ASCII. Наличие или отсутствие красителя в определенном месте означало «1» или «0» соответственно.

Химики заявили, что записанную таким образом информацию можно считать около 1 000 раз без значительных потерь. В результате авторы смогли записать данные со скоростью 128 бит в секунду, а считать за 469 бит в секунду. Это быстрее, чем все известные молекулярные методы хранения информации.

Послание космосу на золотой пластине

Человечество пыталось связаться с внеземными цивилизациями разными способами, один из них — с помощью информации на золотой пластине. В 1977 году инженеры запустили космические корабли, которые содержали артефакты с Земли. Это «Вояджер-1» и «Вояджер-2»: изначально их построили для исследования пределов Солнечной системы и межзвездного пространства.

На борту были пластины, на которых записали музыку, звуки природы и более ста изображений нашей планеты и Солнечной системы. Еще на них есть информация о 27 разных произведениях Баха, Бетховена, Моцарта, Чака Берри и даже игра на свирели с Соломоновых островов.

Чтобы записать информацию, ученые снимали нужный кадр на телекамеру, а затем преобразовывали видеосигналы в аудиоволны.

5D-диск или данные в пяти измерениях

В октябре 2021 года ученые из Саутгемптонского университета опубликовали статью, в которой описали способ записи данных на компактный диск. Технология, получившая название 5D, позволяет сохранить на специальном накопителе до 500 ТБ информации.

Читайте также:  Способы выявления периферических отеков

Лазерные импульсы при записи диска создают в нем объемные микрокристаллы разной формы. Длина, ширина и высота каждого микрокристалла, а также сила и поляризация импульса света, который возвращается от него при считывании, дают «пять измерений», именно в них и закодировали данные.

Метод сможет хранить данные в течение миллиардов лет. Ученые уже записали на эти диски Библию короля Якова, Великую хартию вольностей и другие исторические документы. Такая информация может выдерживать температуру до 1 000 °C и храниться до 13,8 млрд лет.

Кризис увеличения объемов информации до 33 зеттабайтов к 2025 году — это хороший стимул, чтобы создать один универсальный носитель, который не потеряется, не поломается и сохранит все данные для наших потомков.

Источник

Системы хранения данных будущего: от фотопленки до бактерий

Долгосрочное хранение огромных объемов данных — одна из крайне актуальных технологий. Человечество генерирует все больше информации, и часть этих данных особенно важна. Бумага со временем превращается в труху, магнитные накопители деградируют, лазерные диски страдают от «гниения» и «бронзования» несущего слоя.

Какие технологии помогут человечеству хранить важные данные в течение сотен и тысяч лет? Оказывается, их не так уж и мало, и большая часть — вовсе не фантастика, а проекты, которые либо уже можно использовать, либо будут реализованы в ближайшем будущем.

Сервис долгосрочного хранения данных на фотопленке

Норвежская компания Piql и индийский оператор дата-центров Yotta разработали и запустили сервис долгосрочного хранения информации на фотопленке. Новая система получила название Yotta Preserve, она предназначена в первую очередь для компаний и организаций, которым нужны объемные архивы с информацией разного типа — от текста до изображений.

Данные записываются на производимую Piql крайне светочувствительную полиэфирную фотопленку piqlFilm. Ее достоинство — в долговечности: пленка не деградирует несколько сотен лет. Гарантированный срок хранения данных — 500 лет, но производитель заявляет, что данные останутся доступными для считывания вплоть до 1000 лет.

По словам авторов проекта, у него два преимущества:

  • информация записывается на физическом носителе;
  • хранение реализовано в цифровом виде, хотя при необходимости возможна и запись аналоговой информации.

Хранить можно любой тип контента, включая видео, аудио, рукописные документы, изображения и т.п. Формат пленки — привычные фотографам 35 мм. Вместе с архивами хранятся иллюстрации и инструкции по расшифровке данных — на случай, если доступ к ним нужно будет получить через несколько поколений.

Кстати, Piql известна еще тем, что компания оцифровала и записала на пленке данные GitHub объемом в 21 Тбайт. Хранится архив в специально оборудованной шахте на острове Шпицберген — пресловутое «Хранилище судного дня».

Кварцевые носители — технология от команды Университета Саутгемптона

Впервые о создании рабочей технологии записи данных на кварцевый носитель стало известно в 2013 году. В так называемых «кристаллах памяти» из кварца информация записывается с пятью разными характеристиками, включая координаты в трех измерениях, ориентацию и объем. Два последних параметра создатели технологии научились контролировать при помощи поляризации и интенсивности лазерного луча.

В 2013 году на кварцевый диск был записан текстовый файл объемом 300 килобайт. Тогда данные записали при помощи фемтосекундного лазера с длиной волны 1030 нм, импульсами по 8 микроджоулей продолжительностью 280 фемтосекунд с частотой 200 кГц. Лазер применялся для выжигания в кристалле точек, расположенных слоями. Расстояние между ними составляло 5 мкм.

Выжженные точки меняют поляризацию проходящего через кварц света. При помощи специализированной системы, которая включает оптический микроскоп и поляризатор, информацию можно считать. Проект постепенно развивается, хотя и не особенно быстро. С момента создания технологии на кварцевые диски записали такие документы и книги, как Всеобщая декларация прав человека, Ньютоновская оптика, Великая хартия вольностей, Библия.

По словам разработчиков, технология идеально подходит для организаций, которым нужно хранить большие объемы данных в неизменном виде продолжительное время. Это, главным образом, музеи, библиотеки, промышленные предприятия. «Удивительно даже думать о том, что мы создали технологию, позволяющую сохранять документы и другую информацию для будущих поколений. Эта технология может сохранить все, что мы изучили», — говорит профессор Питер Казански (Peter Kazansky), глава проекта.

Срок хранения информации на таком диске, в принципе, неограничен. Главное, чтобы диск не царапался и не повреждался иными способами.

Кварцевое стекло — технология от Microsoft и Warner Bros.

Схожую технологию два года назад представили две известные компании — Microsoft и Warner Bros. Объединенная команда специалистов создала метод записи видео на кварцевое стекло размером 75×75 мм и толщиной 2 мм. Конечно, этот способ предназначен не для распространения по домашним медиатекам, а для долгосрочного хранения записанных данных в течение миллионов лет. Конечно, через миллион лет может просто не оказаться существ, которые в состоянии считать эту информацию, но теоретически срок хранения ничем не ограничен.

Это уже рабочая технология, с ее помощью партнеры записали оригинальную картину «Супермен» 1978 года. Объем записанной информации — 75,6 ГБ.

Читайте также:  Рейд от тараканов способ применения

Технология, разработанная Microsoft, базируется на более современных, чем в предыдущем случае, наработках. Компания использует сверхбыструю лазерную оптику и машинное обучение для записи и хранения на кварцевом стекле. Лазер создает объемные слои деформаций кварца на разной глубине и под разными углами. Машинное обучение помогает корректно считать записанные данные, декодируя их.

Warner Bros., как, вероятно, и другие компании, занимающиеся производством фильмов, нуждается в надежных методах хранения медиаконтента. Сейчас фильмы хранятся в трех копиях, которые распределены географически. Две копии цифровые и одна — на пленке. Кинопленка — весьма ненадежный хранитель информации, а кварцевое стекло, теоретически, позволяет хранить данные в течение сотен миллионов лет.

Нити ДНК

Системы хранения данных, основанные на ДНК, могут стать выходом для человечества, которое генерирует все большие объемы информации. По сравнению со всеми прочими носителями у ДНК просто феноменальная плотность записи данных. Еще одно преимущество — в случае ДНК для хранения данных в оптимальных условиях не нужна энергия, причем информацию можно хранить сотни лет. Через несколько веков данные можно без проблем считать — конечно, при наличии соответствующих технологий.

Основа недавно разработанной технологии — капсулы из диоксида кремния, в которых хранятся отдельные файлы. К каждой капсуле прикрепляются ДНК-метки, которые показывают, что в файле. Размер такой капсулы составляет около 6 микрометров. Благодаря такой системе ученым удалось научиться извлекать отдельные изображения с точностью 100%. Набор файлов, который они создали, не очень велик — их всего 20. Но если учитывать возможности ДНК, то масштабировать такую систему можно до секстиллиона файлов.

Закодированы эти 20 файлов были во фрагменты ДНК длиной около 3000 нуклеотидов, это около 100 байт данных. В одну капсулу из кремнезема можно поместить файл размером до гигабайта. После того, как файл помещен в оболочку, на его поверхность помещаются метки из одноцепочечной ДНК. К одной оболочке можно прикрепить несколько меток, которые служат ключевыми словами. Например, «рыжий», «кот», «животное». Помеченные таким образом капсулы из кремнезема объединяются в единую библиотеку данных. Она не так компактна, как хранилище из чистой ДНК, но зато данные в этом случае не повреждаются.

Для поиска файлов используется группа ключевых слов — меток. Например, если нужно найти изображение кошки, используются метки «оранжевый», «кошка» и «домашний». Для поиска тигра только «оранжевый» и «кошка». Скорость поиска в такой системе пока что очень невелика — что-то около 1 КБ в секунду.

Еще одна хитрость связана с тем, что каждая метка связана с флуоресцентными молекулами разного цвета. Поэтому в ходе запроса любые капсулы с нужными метками будут светиться определенным цветом. Сейчас уже есть устройства, которые используют лазеры для разделения объектов по цвету флуоресценции, так что выделить нужные данные технически возможно.

При этом остальная часть библиотеки затрагиваться не будет, а значит, не пострадают данные. Стог сена ради поиска одной иголки сжигать уже не требуется. Дополнительный плюс в возможности логического поиска с разными критериями. Например, условия запроса могут быть сложными: true для «кот», false для «домашний», true для «черный» и т.п.

Бактериальные нанопоры

Это еще более сложная, чем в предыдущем случае, технология, основа которой — тоже ДНК. Ученые из EPFL предложили использовать для хранения носителя, т.е. нитей ДНК, нанопоры. Их создают бактерии EPFL в живых клетках при помощи токсина аэрозилина. По мнению ученых, нанопоры могут использоваться для записи и декодирования информации в цифровом виде.

Считывание производится при помощи полимеров — чтобы процесс проходил достаточно быстро, скорость их прохождения через нанопору оптимизирована. При этом сигнал прохождения полимера должен быть идентифицирован в 100% случаев, чтобы избежать ошибок в исходных данных.

Здесь также используется машинное обучение — оно помогает декодировать информацию из полимеров, правда, пока что в очень небольшом объеме. Такая система, по словам создателей метода, гораздо дешевле, чем использование нитей ДНК в чистом виде или в тех же стеклянных капсулах, о которых говорилось выше.

Насколько можно понять, сейчас технология еще слишком сложная, чтобы ее можно было использовать для решения практических задач. Но в качестве задела на будущее это отличный вариант. «Наш метод открывает новые горизонты для хранения данных на основе полимеров с важными преимуществами в виде сверхвысокой плотности, длительного хранения и портативности устройств», — заявили ученые.

Молекулярные накопители

Еще одно исследование, на этот раз ученых из Университета Брауна (Brown University, США), открыло новые возможности для хранения огромных массивов данных на крайне небольшой площади накопителя. Здесь в качестве носителя используется уже не ДНК, а низкомолекулярные метаболиты. Запись информации производится путем взаимодействия молекул метаболитов между собой. В результате этого взаимодействия образуются новые электрически нейтральные частицы, которые и являются элементами записываемой информации.


Это еще более далекий от практической реализации метод, чем нанопоры, поскольку считывание информации здесь возможно лишь в случае проведения химического анализа в специализированной лаборатории. Но в качестве задела на будущее метод вполне пригоден.

Источник

Оцените статью
Разные способы