第一个DNA数据存储规范发布 迈向商业化的第一步

第一个DNA数据存储规范发布 迈向商业化的第一步 DNA 数据存储使用称为寡核苷酸 (oligos) 的短脱氧核糖核酸 (DNA) 串,它们通常混合在一起,没有特定的物理排序方案。 这种存储介质缺乏专用控制器和组织手段来了解一个介质子组件与另一个介质子组件的接近程度。 DNA 存储与磁带、HDD 和 SSD 等传统介质有很大不同,后者具有固定的结构和控制器,可以从结构化介质读取和写入数据。 DNA 缺乏物理结构,需要采用独特的方法来启动数据检索,这带来了其标准化方面的特殊性。为了解决这个问题,SNIA DNA Archive Rosetta Stone (DARS) 工作组(DNA 数据存储联盟的一部分)制定了两个规范:“零区”和“一区”,以促进启动 DNA 档案的过程。零扇区作为起点,为档案阅读器提供所需的最少详细信息,以识别负责合成 DNA 的实体(例如 Dell、Microsoft、Twist Bioscience)以及用于编码第一扇区的 CODEC(例如 Super Codec、Hyper 编解码器,Jimbob 的编解码器)。 零扇区由 70 个碱基组成:前 35 个碱基标识供应商,后 35 个碱基标识编解码器。 扇区零中的信息使得能够访问和解码存储在扇区一中的数据。 SZ 中存储的数据量很小,适合单个寡核苷酸。第一扇区对此进行了扩展,包括内容描述、文件表以及将数据传输到定序器所需的参数。 该规范确保档案的主体是可访问和可读的,为数据检索铺平了道路。 第一区正好包含 150 个碱基,并将跨越多个寡核苷酸。DNA 数据存储联盟董事会的 Dave Landsman 表示:“DNA 数据存储联盟的一个主要目标是制定和发布规范和标准,以促进可互操作的 DNA 数据存储生态系统的发展。随着联盟第一个规范的发布,我们在实现这一目标方面迈出了重要的一步。零区和一区现已公开,允许该领域的公司采用和实施。”DNA 数据存储联盟由 Catalog Technologies, Inc.、Quantum Corporation、Twist Bioscience Corporation 和 Western Digital 领导(尽管我们不确定 Western Digital 的 NAND 还是 HDD 部门负责制定该规范)。 同时,包括微软在内的众多行业巨头也支持DNA数据存储联盟。 ... PC版: 手机版:

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1KB 空间 1000 欧元,首款 DNA 存储卡上市 法国初创公司 Biomemory 近日宣布推出全球首款 DNA 存储卡,根据介绍,这款存储介质最高可存储 1KB 数据,售价达到了惊人的 1000 欧元(约 7840 元人民币)。| 根据 Biomemory 的介绍:这款全新的存储设备相较于现有的存储介质而言,最大的优势在于其最高 150 年的数据保存时间。Biomemory 还计划于 2026 年推出「Biomemory Prime」 DNA 数据存储中心,该数据中心将能承载 100 PB 的数据量。

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开始商业化探索的第一步。

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法国初创公司 Biomemory 声称推出全球首款 DNA 存储卡,可存储 1KB 数据,售价高达 1000 欧元(当前约 7840 元人民币)。这个数据存储价格可谓高到令人发指,Biomemory 却坚称其 DNA 存储技术拥有令人信服的优势。 Biomemory 宣称,他们的 DNA 存储卡“DNA Cards”可保存至少 150 年,远超任何人的寿命。DNA 存储卡听起来的确炫酷,但 Biomemory 显然也明白,花 1000 欧元只存 1KB 数据,对大多数人来说并不现实。 事实上,Biomemory 的野心远不止于个人存储。他们还计划在 2026 年推出“Biomemory Prime”数据中心存储解决方案,可存储 100PB 数据。然而,考虑到现有技术读写数据需要数天时间,2026 年似乎有些过于乐观。业内普遍认为,玻璃或陶瓷存储技术将率先在数据中心普及,DNA 技术还需要进一步发展。 值得一提的是,Biomemory 并非首个涉足 DNA 存储的公司。2019 年,微软和华盛顿大学的研究人员就推进了 DNA 存储技术的发展。2023 年底,中国科学家也成功研制了可编程 DNA 计算机。 DNA 由 ATGC 四种分子组成,天生具备超越二进制(1-0)计算机的潜力。虽然 Biomemory 的 DNA 存储技术在存储密度方面显然利用了 DNA 的微观特性,然而他们的“DNA Encode”编码方式似乎并不高效。在 Biomemory 网站的测试页面,用户最多只能输入 1024 个字符,编码后的 DNA 序列仍然是 40 个字符。相比之下,直接转换成二进制代码也需要 40 个字符。 尽管功能性 DNA 存储很酷,但似乎仍有很长一段路要走,才能使其成为数据中心其他解决方案的可行替代方案。 via 匿名 标签: #DNA 频道: @GodlyNews1 投稿: @GodlyNewsBot

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净能量激光聚变法正迈向商业化 劳伦斯-利弗莫尔国家实验室的NIF目标室核聚变动力的主要竞争者是托卡马克,它使用一个甜甜圈状的磁场将氢等离子体挤压和加热到巨大的压力和温度,其压力和温度是太阳中心温度的数倍。实现核聚变相对容易,任何氢弹或实验室工作台都能做到。最棘手的是实现核聚变,同时输出的能量大于输入的能量,这就是所谓的聚变点火。Xcimer 点火室劳伦斯-利弗莫尔国家实验室(LLNL)的国家点火装置(NIF)于 2022 年 12 月 5 日首次实现了这一目标。这包括将大量激光集中在一个由氘和氚组成的小冷冻颗粒上。这些组合光束的突然爆炸导致小球内爆并引发聚变反应,产生的能量超过了产生聚变反应所需的能量。迄今为止,NIF 产生的核聚变能量是点燃燃料的激光能量的 2.5 倍。起初,这似乎是一个巨大的突破,在许多方面也的确如此。遗憾的是,LLNL 的装置主要是为纯研究而设计的。它唯一的实际应用是进行核聚变实验,以确保美国核弹头的安全性和可靠性。它并不是作为实现实用核聚变发电厂的途径而设计的。这就是 Xcimer Energy 的用武之地。自 2022 年以来,这家总部位于丹佛的公司一直致力于将激光聚变概念转化为实用的动力源。其目标是生产出一种新型氪氟化物激光装置,它产生的激光能量比 NIF 高 10 倍,效率高 10 倍,每焦耳成本低 30 多倍。Xcimer 装置采用的技术最初是在 20 世纪 80 年代为美国战略防御计划(绰号"星球大战计划")开发的,它将使用一个激光系统,产生超过 10 兆焦耳的能量。这将集中在较大的氘/氚颗粒上,这些颗粒更容易制造和处理,在点燃时能产生更大的能量。如果不加以利用,产生的能量就毫无用处,因此聚变室中流淌着熔融的锂盐,这不仅是为了保护聚变室壁不受中子的影响,从而减少维护,也是为了吸收能量并将其带走,以产生电能。其原理是,激光器站在 164 英尺(50 米)的距离上,通过两个小孔将光束聚焦到目标弹丸上。该系统的设计目的是只点燃少量燃料,从而产生点燃其余燃料所需的能量,就像火柴点燃纸张一样。这样做更有效、更经济。Xcimer 董事会成员马克-库普塔(Mark Cupta)说:"核聚变对人类的益处从未如此清晰,也从未如此必要。Xcimer已经开发出一种改变游戏规则的惯性核聚变方法,并组建了一支由业内最聪明的人才组成的团队来执行这一方法。我相信,在我们的带领下,世界将最终看到这种变革性能源的商业化应用。" ... PC版: 手机版:

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