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DNA的突破最终可能会使磁带存储过时

导读 已经开发出一种新技术,可以将数字二进制文件转换为遗传字母,使DNA存储距离现实更近了一步。来自洛斯阿拉莫斯国家实验室的研究人员创建了

已经开发出一种新技术,可以将数字二进制文件转换为遗传字母,使DNA存储距离现实更近了一步。来自洛斯阿拉莫斯国家实验室的研究人员创建了一个新的编解码器,该编解码器可以最大程度地减少写入分子存储时的错误率,并使任何潜在的问题更易于纠正。

该项目负责人Latchesar Ionkov解释说:“我们的软件,自适应DNA存储编解码器(ADS Codex),可以将数据从计算机的理解转换为生物学的理解。” “这就像将英语翻译成中文一样,只是难度更大。”

Los Alamos团队是更广泛的分子信息存储(MIST)计划的一部分。该项目的近期目标是开发能够在24小时内写入1TB和读取10TB的DNA存储技术,成本不到$ 1,000。

解决了所有各种问题之后,DNA存储可以提供一种以低成本存储大量数据的方法,随着产生的数据量的不断增长,在未来几年中这将是至关重要的。

与今天用于存档目的的磁带存储相比,DNA的密度更高,几乎不会很快降解,也不需要维护。

Los Alamos的另一位研究者Bradley Settlemyer说:“与磁带相比,DNA提供了一种有前途的解决方案,磁带是一种流行的冷藏方法,该技术可以追溯到1951年。”

“ DNA存储可能会破坏您对档案存储的思考方式,因为数据保留时间长且数据密度高。您可以将所有YouTube存储在冰箱中,而不是存储在数英亩的数据中心中。”

但是,Settlemyer还警告了在实现DNA存储成为现实之前需要克服的各种“艰巨的技术障碍”,这在很大程度上与不同技术的互操作性有关。

Los Alamos团队特别关注围绕信息编码和解码的问题,因为二进制0和1被转换为四个字母(A,C,G和T)的遗传字母,然后又返回。

ADS Codex旨在应对自然错误,当在组成DNA序列的字母序列中添加或意外删除附加值时,会发生自然错误。将此数据转换回二进制后,编解码器将检查异常,如果检测到异常,则从链中添加和删除字母,直到可以验证数据为止。

ADS Codex的1.0版现已完成,并将很快用于评估MIST项目其他成员构建的系统的性能。

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