Dell Technologies PowerStore的数据缩减率越高,存储效率越高

生活充满了数据

究竟

我们每天都生产

5亿条推特

400万GB的聊天数据

2940亿封电子邮件

..。

根据IDC,2020年,全球创建、捕获、复制和消费的数据总量约为64兆字节,到2025年,总量可能达到惊人的163兆字节,如果存储在一个兆字节的数据中心,这可能相当于几个足球场的大小。建造和维护需要数十亿美元。

那么,有没有更有效的方法来存储这些数据

那么,有没有更有效的方法来存储这些数据

当然可以。许多科学家认为另一种更有效的解决方案在于我们的DNA:因为DNA可以保存遗传信息,它也可以存储数字信息。国际上普遍认为,一克DNA可以存储215 PB的数据。麻省理工学院生物工程教授马克·巴斯这样说:

“理论上,一个装满DNA的咖啡杯可以存储世界上所有的数据。DNA的密度是闪存的一千倍,当你制作DNA聚合物时,它不需要任何能量,你可以写下DNA并永远保存。”

正如我们所看到的,使用DNA作为存储介质比其他存储介质有几个优点:

01

极高的存储密度

每个核苷酸,最多相当于两位,约为一立方纳米。理论上,一立方毫米的DNA可以存储大约一个兆字节的数据,实际上,手掌里有一个兆比特的数据。

02

储存时间长

在正确的储存条件下,这种DNA可以储存数万年,几乎没有维护成本。

03

低能耗

使用DNA作为存储介质不需要额外的维护成本。由于其高密度,数据存储不需要像其他媒体那样多的空间,能耗也远低于传统媒体。

DNA的储存原理并不复杂。数字存储系统将文本和照片等信息编码为0和1。类似地,遗传密码的四个核苷酸编码在DNA中:A、T、C和G。我们可以用0表示G和C,用1表示A和T。简单地说,遗传密码ATGC用来代替计算机的二进制代码。

整个DNA存储过程大致可以分为四个步骤:信息编码、DNA合成、DNA测序和信息解码:

第一步:使用信息科学领域的编码算法,将数据转换为DNA中的四个碱基序列。

第二步:DNA合成是通过使用DNA合成技术进行的,如固相磷酰亚胺三脂法和酶合成法。此步骤相当于数据写入。

第三步:依靠基因测序技术读取大量信息中所需的DNA序列信息。

第四步:将基序列转换为二进制序列,纠错后即可获得原始数据。

当然,使用DNA作为存储介质并不是一个新话题。使用DNA存储数据的想法可以追溯到1959年,但由于当时可用的技术,这项研究并不是开创性的。近年来,计算能力的极限被突破,科学领域也发生了交叉,这使得几十年前看似疯狂的想法成为可能。

当然,DNA存储并不是人类正在探索的唯一一种存储方式。下一代颠覆性存储技术还包括不怕湿热的玻璃存储、干冷存储,更有可能是全息光学存储。我们可以发现,无论哪种存储技术都在追求更小的体积和更大的容量,这也是存储的本质:通过提高读写效率来满足数据管理和数据应用的需求

尽管下一代存储介质的广泛使用尚未完全实现,但我们一直在朝着相同的方向努力,例如数据缩减技术:在存储介质上保留单个实例,通过指向指向数据的指针的唯一副本来替换冗余数据,以便在更少的空间中存储更多数据,以节省成本并延长SSD存储的使用时间。更高的数据缩减率意味着更多的可用空间,而这一比率是衡量存储产品先进程度的重要指标。

在这方面,Dell Technologies的PowerStore“第五代存储”系列是该领域的绝对领导者,在不影响性能的情况下,实现了至少4:1的无损数据减少,也就是说,写入存储磁盘的每4 TB数据最终只占用1 TB的空间。

Dell PowerStore由Intel Xeon可扩展处理器提供支持,可优化工作负载,提供可靠性、高计算能力、高稳定性和高效灵活性,帮助企业为数字化变革做好准备。

除了4:1的数据缩减率之外,PowerStore还使用了一个专用的压缩处理器,该处理器不占用控制器的额外CPU资源,这意味着当启用缩减时,用户不必担心存储性能急剧下降,从而使数据缩减“始终可用”

当然,数据缩减并非PowerStore独有。今年发布的新PowerMax 2500除了开放系统4:1数据缩减外,还提供了3:1数据缩减保证,填补了大型机存储领域的空白。

30年前,很难想象千兆字节的数据可以存储在一个十几克的塑料盒中。现在,含有闪存颗粒的U盘已经成为人们日常工作生活的一个常规特征。作为数字化转型的全球领导者,戴尔科技还将通过持续创新技术帮助企业提炼有价值的数据并探索数据的价值!

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