一个咖啡杯装下全世界的数据,DNA存储芯片神奇在哪?( 四 )
首先 , DNA存储数据的写入和读取成本高昂 。2017年哥伦比亚大学的实验显示 , 合成2MB的DNA数据需要7000美元 , 而读取数据需要2000美元 , 尽管这相比于2013年每兆12400美元的成本已经大大降低 , 但如果用户需要以DNA形式储存1GB的电影 , 编码大约需要花费358万美元 , 而读取数据还需要102万美元 。
其次 , DNA存储数据的解码过程需要大型工具 。目前DNA存储技术的解码过程 , 还需要依赖测序仪对DNA分子进行排序 , 市面上量产的测序仪大多都用于小型实验室、临床应用等时效性要求较高的场景 , 距日常使用还很远 。
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▲测序服务供应商Illumina的测序仪产品iSeq100(图片来源为Illumina官网)
此外 , DNA存储技术的读写速度慢 。2021年12月初 , 佐治亚理工学院的研究将DNA存储速度提升到了每天写入20GB数据 , 目前固态硬盘的读写速度大约为每秒500MB 。IDC《数据时代2025》的报告显示 , 全球每年产生的数据在2025年将达到175ZB , 相当于每天产生491EB的数据 。即使DNA存储芯片的密度足够大 , 其实时读取速度也无法满足当前的数据存储需求 。
DNA存储芯片是未来大容量存储较为理想的介质 , 目前的研究进展大部分都处于概念验证阶段 , 其硬件设备的落地还需要很长一段时间 。04 结语:DNA存储商业化的关键 , 实现低成本、高密度
DNA存储芯片存储密度高、稳定性高、易于维护的优势决定了它成为下一代存储设备的可能 。不过该项技术的进一步商业化还有很多限制 , 例如成本高昂、存储环境限制较多、实时读取速度慢等 , 这些都表明其变成主流存储设备还有很长一段路要走 。
我们处于数字时代 , 从智能手机、平板、PC到可穿戴设备每天都会产生大量信息 , 因此这个现实条件决定 , 找到性能要求更高且更加低成本的存储设备迫在眉睫 。
【一个咖啡杯装下全世界的数据,DNA存储芯片神奇在哪?】DNA的半衰期为521年 , 在一个冰冷或合适的条件下 , DNA可以持续存在数十万年 , 甚至几百万年 , 如果DNA存储技术真正实现商用 , 在未来 , 我们的数据档案可能将变成“化石”留存下来 。
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