当谈及该项研究成功的意义,元英进院士表示:“此项研究的成功实施意味着DNA存储的长期可靠性得到了实质验证”,“DNA存储相较于磁、光、电等常规的信息存储介质还具有存储密度高的优势。例如,我们将《开国大典》和《十九大》的视频片段存储在DNA中,实现的体积存储密度达125PB/g,这比普通硬盘高出了6个数量级。第三个优势是长期保存能耗低。根据美国情报高级研究计划局(IARPA)估计,一个EB级的数据中心采用DNA存储,功耗可以从200MW降至200KW以下。”
据元院士介绍,“DNA存储已成为了国际新一轮产业发展的竞争重点。数据总量的爆发式增长,使得探索新的数据存储介质与存储方式成为信息领域的一个发展制高点,美国、欧盟以及中国都对DNA数据存储给予了极大关注。”根据公开信息,美国国防部高级研究计划局与美国情报高级研究计划局是DNA存储的主要推手,从2017年就开始进行了一系列研发布局,以微软、TwistBioscience、Illumina和西部数据四家公司为核心创建了“DNA数据存储联盟”。我国已将“DNA存储”列入国家“十四五”发展规划和2035年远景目标纲要,将其作为与量子技术、神经计算等并列的前沿技术,也布局了“生物与信息融合(BT与IT融合)”重点专项推动其发展。“与美国不同,我们支持跨领域研究的体制机制方面仍处于不断探索中。现阶段需要抓住DNA存储发展机遇,进一步释放我国数据红利,支持‘数字中国’建设。”元英进院士提到。
DNA数据储存技术逐步升级
实用化需突破成本高、与现有架构融通等瓶颈
DNA存储数字信息的想法由来已久,早在上世纪60年代,随着DNA双螺旋结构的发现,就有研究人员提出了利用DNA存储数据。1988年,艺术家乔·戴维斯(JoeDavis)和哈佛大学研究人员合作,开展了利用DNA存储数据的实际实验探索。他们在大肠杆菌的DNA序列中,将一张代表生命和女性地球的古代日耳曼符文图片,通过5×7的矩阵存储到DNA序列中。自此开始,人们对DNA作为数据储存解决方案的兴趣逐渐升温。2017年,哥伦比亚大学团队在《科学》杂志上报告,他们将6个文件存入了DNA中,这6个文件包括一个完整的计算机操作系统、一种计算机病毒、一部法国电影片段,和信息论创始人香农(ClaudeShannon)在1948年完成的一篇开创性论文等。2018年,在微软的资助下,华盛顿大学的研究人员更是成功实现了200MB数据规模的可靠和随机读取。
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