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因为在提升的话,算力不足以支撑,不但成本高昂,而且产生的效益也非常低,并不是一个最佳的状态。
如果有了量子计算机,并且解决了通用性问题,人工智能哪怕是软件层面上不做改进,也比现在发挥的效果大得多。
除了这两种之外,他还要找出更先进的大容量存储技术,遥感卫星系统每时每刻都会产生大量的数据,想要存储较长时间都没法做到。
现在用于长时间数据存储备份的存储介质还是磁带,主要是价格低廉,且存储容量巨大,满足商业化需求。
但是用在遥感数据存储上就有点不够看了,哪怕价格再便宜,但是存储速度太慢了,磁带转得再快也属于机械范畴,必然受到机械结构的限制。
他之前想过使用DNA存储技术,其实关于DNA信息存储技术,早在1988年就有人尝试过,取得了一定的成果。
但是优缺点也很明显,优点就是存储信息密度大,一公斤DNA物质,就可以将几十年后人类的全部数据都存储进去。
缺点也很明显,成本高昂,这个他还有办法解决,但是读取信息速度都不快,对他来说都是致命的缺点。
所以他想要做的不是完全按照生物DNA的模样来构建信息存储技术,而是想要构建一套先进的仿生DNA存储技术。
而不是简单地利用磷酸聚酯来构建,因为稳定性很差,还容易发生突变,小规模突变还可以通过校验系统来预防,但是如果发生较多较密的突变,就很不好解决。
所以他首先需要找到一种合适的材料,需要达到分子级别,具备高度稳定性,同时还需要快速存取数据。
只有实现分子层面的数据存储,才能实现高密度这个要求,如何实现数据快速存储,他认为可以通过快速改变分子状态来实现。
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