Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр 🔮✨Волшебство, любовь… и шерсть на одежде!
Ищи улики, решай головоломки — и помни: каждый твой шаг меняет ход сюжета.

Мой Любимый Кот

Новеллы, Головоломки, Коты

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
StellarSpectra
StellarSpectra
2 года назад

Огромный объем данных - петабайт⁠⁠

Огромный объем данных - петабайт Петабайт, Хранение данных, Терабайт, Гигабайт, Социальные сети, Генетика, Космические исследования, Технологии, Развитие

Современные технологии позволяют хранить огромный объем информации. В последние годы объемы данных стремительно растут и уже достигли удивительных значений в размере нескольких петабайт.

Петабайт - это 1015 байт, что эквивалентно 1 000 000 терабайт или 1 000 000 000 гигабайт. Это огромное количество информации, которое трудно представить себе в терминах обычных понятий.

Такой объем данных могут хранить крупные компании, занимающиеся обработкой и хранением информации.

Также петабайты используются в различных сферах, например, в геномике, где исследователи изучают геном человека и других организмов, храня и обрабатывая огромное количество генетической информации.

Еще одним примером использования петабайт являются космические исследования, где исследовательские группы хранят и анализируют данные, полученные от множества космических миссий и обсерваторий.

Но, несмотря на то, что петабайты это огромный объем данных, спрос на запись и хранение информации продолжает расти.

Поэтому разработка более эффективных и компактных технологий хранения данных остается одной из приоритетных задач в индустрии.

Таким образом, петабайт - это огромный объем данных, который находит применение в различных областях, начиная от социальных сетей и заканчивая космическими исследованиями.

К тому же, с увеличением объемов данных растет потребность в развитии новых технологий хранения информации.

Показать полностью
Петабайт Хранение данных Терабайт Гигабайт Социальные сети Генетика Космические исследования Технологии Развитие
5
1
LeoneTomsk
LeoneTomsk
2 года назад

Прошу совета по хранению информации⁠⁠

Доброго времени суток, Пикабушники! Прошу совет, может кто-то, сталкивался с аналогичной проблемой. Есть моноблок с обычным HDD на 2 Тб, места стало понемногу не хватать в том числе для семейных и прочих фоток и видео со всяких пьянок культурно-массовых мероприятий. В связи с этим возникла необходимость в надёжном хранении этого добра. Есть разные варианты: новый HDD, куча DVD дисков или флешек, облачные сервисы. Вся важная для меня инфа под 1 Тб. Подскажите, что будет оптимальнее в плане надёжность/стоимость?

[моё] Короткопост Информация Хранение данных Текст Нужен совет
14
7
GreyzzzzWolf
GreyzzzzWolf
2 года назад
SSP / Marketing hacks

Сет полезных сервисов для онлайн работа с файлами⁠⁠

Сет полезных сервисов для онлайн работа с файлами Файлообменники, Файл, Облачное хранилище, Данные, Личные записи, Онлайн, Документы, Фотография, Резервное копирование, Блокчейн, Децентрализованные сети, Шифрование, Шифруются, Хранение данных, Безопасность, Информация

📁 Облачные хранилища

https://storj.io/ - Сервис хранения файлов, который работает на технологии блокчейн.

Дает 150 гб бесплатно, при этом ваши файлы очень надежно зашифрованы.

https://www.transferfile.io/ - Так же, децентрализованный сервис, только он позволяет передавать

файлы размером до 32гб. Файлы, также автоматически шифруются, можно поставить дополнительно пароль на скачивание.

https://wetransfer.com/ - Тут можно передать файлы до 2гб, бесплатно и без регистрации с очень хорошей скоростью. Требуется ВПН!!

https://upload.disroot.org/ - Позволяет передавать файлы анонимно. Можно задать настройку автоматического удаления после открытия ссылки, так вы будете уверены, что файл попал, точно, к одному человеку. Хранение до 30 дней!!

🔨Команде

https://twake.app/ - Инфраструктура для работы и контроля команды.

Для новых, маленьких команд очень крутое решение.

(Альтернатива Microsoft Teams с открытым исходным кодом)

Поддержка русского языка.

Показать полностью 1
Файлообменники Файл Облачное хранилище Данные Личные записи Онлайн Документы Фотография Резервное копирование Блокчейн Децентрализованные сети Шифрование Шифруются Хранение данных Безопасность Информация
6
Tubbs.RMS13
Tubbs.RMS13
2 года назад

Ваши персональные данные будут защищены®⁠⁠

В очередной раз произошёл слив персональных данных. На этот раз из Ситимобил, где в сеть утекло 4149 фото паспортов водителей.

Ваши персональные данные будут защищены® Ситимобил, OZON, Персональные данные, Информационная безопасность, Хранение данных, Микрофинансовые организации, Мошенничество, Видео, YouTube, Длиннопост, Негатив

Потом эти паспорта всплывут в каких-нибудь микрозаймах. А меж тем, нас продолжают уверять, что всё защищено. Не далее как неделю назад, я выспрашивал у Озона, как защитить свои данные, чтобы никто кроме них, не смог ими воспользоваться.

Ваши персональные данные будут защищены® Ситимобил, OZON, Персональные данные, Информационная безопасность, Хранение данных, Микрофинансовые организации, Мошенничество, Видео, YouTube, Длиннопост, Негатив
Ваши персональные данные будут защищены® Ситимобил, OZON, Персональные данные, Информационная безопасность, Хранение данных, Микрофинансовые организации, Мошенничество, Видео, YouTube, Длиннопост, Негатив

Понимаю, что в поддержке сидят кукушки, которые просто по скрипту кидают информацию. Но эти скрипты же кто-то им пишет. Получается, что компания либо очень самоуверенна, что у неё ничего нельзя вынести на флешке, либо им плевать на это.

Для тех, кто считает, что ничего страшного в этом нет, может загуглить информацию, как эти данные используют мошенники. Для тех, кому лень гуглить, то есть видео. https://youtu.be/Hrc4xwLVph0

Собственно главный вопрос из всего поста. Как от этого защититься, если всё больше контор просят нас скинуть свои паспорта и ввести свой номер телефона?

Показать полностью 2 1
[моё] Ситимобил OZON Персональные данные Информационная безопасность Хранение данных Микрофинансовые организации Мошенничество Видео YouTube Длиннопост Негатив
13
3
Gnomich
2 года назад

Домашний NAS своими руками. Need HELP!⁠⁠

Домашний NAS своими руками. Need HELP! Nas, Хранение данных, Операционная система, Помощь, IT, Торрент, Linux, Компьютерная помощь, Без рейтинга

Всем доброго времени суток. Хочу бы обратиться к силе пикабу, а именно к спецам, которые смогут подсказать по ОС TrueNAS. Суть в том, что долгое время у меня дома стоял комп-файлопомойка на базе Win7. Также на нем был поднят торрент-клиент и медиа сервер. Кое как это работало, но стабильность оставляла желать лучшего, поэтому было принято решение перейти на TrueNAS. Переход прошел безболезненно, но не получается настроить торрент (на базе Transmission). Плагин встал нормально, пул для хранения указал, но вот линковку никак не удается сделать. Торрент качает на тот же диск, где стоит система, а как переопределить маршруты (адреса, куда происходит скачивание) я не знаю, инструкции, которые нашел в интернете либо для более ранних версий TrueNAS, или ХЗ, в общем у меня просто нету таких кнопок и разделов, о которых там речь. Если есть люди среди пользователей Пикабу, которые в теме и смогут подсказать что к чему, буду очень благодарен. Неохота назад на винду возвращаться.

Если проще говорить, то выглядит так: На сервере плагин Transmission установлен, jail создан, местом хранения jail задан созданный пул. Добавляю торрент на закачку через расширение для браузера и он даже качает, но куда непонятно. Вот и надо как-то поменять пути, чтобы качалось туда, куда я хочу.

Был бы рад, если пост выйдет в горячее, чтобы увидело как можно больше народу. Если есть подобное сообщество, переместите пожалуйста туда, я не нашел.

P.S. Конфиг:

- Версия: TrueNAS-13.0-U3.1

- Платформа: Generic

- Собран пул из 2 HDD по 2 Тб.

Домашний NAS своими руками. Need HELP! Nas, Хранение данных, Операционная система, Помощь, IT, Торрент, Linux, Компьютерная помощь, Без рейтинга
Показать полностью 1
Nas Хранение данных Операционная система Помощь IT Торрент Linux Компьютерная помощь Без рейтинга
10
8
WhiteHats
WhiteHats
2 года назад
Top 1%

Кислотные вычисленияПочему не получились ДНК-компьютеры⁠⁠

Кислотные вычисленияПочему не получились ДНК-компьютеры IT, Будущее, Изобретения, ДНК, Компьютер, Вычисления, Хранение данных, Длиннопост

Скорый кризис транзисторных процессоров в начале 1990-х казался неизбежным. И пока в одних лабораториях альтернативу искали, проектируя квантовые алгоритмы и экспериментируя с кубитами, в других — двигали компьютеры на биомолекулах. В 1994 году практически одновременно ученые собрали первый квантовый вентиль и решили первую задачу с помощью ДНК. Но к тому, чтобы двигаться дальше, одни «альтернативные айтишники» были готовы лучше, чем другие. Проектировать квантовые компьютеры начали задолго до появления кубита. Еще в 60-х теоретики занялись квантовой информатикой, а к 80-м уже думали о квантовых алгоритмах, возможном устройстве логических вентилей на кубитах, а экспериментаторы собирали разнообразные прототипы кубитов. А над теорией ДНК-вычислений никто специально не работал. Там сразу начали решать конкретные вычислительные задачи.


К концу XX века биохимики научились проводить с молекулами ДНК уже довольно много процедур. Считывать с них информацию, расплетать двойную цепочку, сплетать обратно, добавлять к последовательности новые нуклеотиды, заменять один нуклеотид на другой, резать цепочку в нужном месте и сшивать. На транзисторы классических компьютеров, равно как на кубиты квантовых и их логику, вся эта биохимия непохожа. Но не видеть вычислительного потенциала в таком «натуральном» способе работы с информацией ученые не могли.

Леонард Адлеман и задача коммивояжера


В последовательности химических реакций можно разглядеть логическую схему. На входе одно вещество, на выходе — другое. Или несколько, но в определенном соотношении. Поэтому если правильно подобрать реакции, то строение и количество получившихся молекул может кодировать решение какой-то задачи.


Первым, кто понял, что имеющихся у биологов инструментов уже хватает для вычислений, стал математик Леонард Адлеман, один из создателей системы шифрования RSA (Rivest — Shamir — Adleman). Познакомившись в начале 1990-х с миром ДНК, ученый, по его собственным словам, «отчетливо увидел» аналогию между нуклеиновой логикой и транзисторной логикой компьютерных процессоров — и уже в 1994 году опубликовал статью об эксперименте, в котором нуклеиновые кислоты решили задачу о гамильтоновом цикле на графе.


Это частный случай NP-полной задачи коммивояжера (о полиномиальных и неполиномиальных задачах мы говорили в материале «Удаленное доказательство»). В задаче коммивояжера определенное количество точек на карте надо соединить самой короткой траекторией, ни одну из них при этом не пропустив. В задаче поиска гамильтонова пути надо просто доказать, что траектория, которая соединяет все точки и проходит через каждую ровно один раз, существует. Вычислитель Адлемана искал решение для графа с семью узлами.

Кислотные вычисленияПочему не получились ДНК-компьютеры IT, Будущее, Изобретения, ДНК, Компьютер, Вычисления, Хранение данных, Длиннопост

В этом ДНК-вычислителе каждому из узлов графа соответствовала случайная молекула из 20 нуклеотидов. Соответственно, ребра графа, то есть соединения узлов, складывались из двух половинок: первые десять звеньев — 3′-хвост молекулы одного узла, а вторые десять — 5′-хвост второй. Ребра таким образом становились векторами: i→j-последовательность нуклеотидов отличалась от j→i-последовательности. Это и нужно для того, чтобы синтезировать непрерывные траектории, последовательно идущие через узлы графа.


Биопроцессор Адлемана использовал ДНК в качестве носителя информации, а для операций над ней — полимеразу и лигазу, которые, соответственно, синтезировали новые цепочки нуклеиновых кислот и сшивали их друг за другом.


Расчеты, которые сам Адлеман в уме производил за минуту, у его компьютера заняли неделю. Это был успех — наивный эксперимент продемонстрировал принципы ДНК-вычислений. Работа стала основополагающей для всего направления «дезоксирибонуклеинового IT» и следующие несколько лет вдохновленные примером Адлемана ученые строили аналогичные ДНК-схемы для решения похожих комбинаторных задач.


Оценки показывали, что если правильно спроектировать эксперимент и минимизировать потери времени на лабораторные процедуры, то для решения NP-полных задач компьютер на ДНК может оказаться эффективнее классической машины. Компьютер Адлемана проводил больше тысячи операций с производительностью 100 терафлопс — классические компьютеры достигли таких показателей только к 2005 году.


Квантовые машины в те времена ничего решать не умели, так что даже компьютерами называться не могли. И ДНК-вычислители, несмотря на отсутствие теоретической базы (которая у квантовых как раз была), оказались на несколько шагов впереди. Их архитектура позволяла проводить огромное число параллельных вычислений в виде одновременных реакций молекул друг с другом. Оставалось найти под такие возможности подходящие задачи.

Логические вентили


Эстафету у Адлемана принял информатик-теоретик Ричард Липтон. В 1995 году он приспособил еще одну NP-полную задачу для вычисления в пробирке. В его эксперименте перед нуклеиновыми кислотами ставился вопрос о выполнимости булевых формул — нужно было доказать, что формулу, в которой есть только булевые переменные (то есть которые могут принимать значение 0 или 1), скобки и операторы И, ИЛИ и НЕ, можно выполнить. То есть найти набор значений, при которых формула оказывается верной.


Эта задача отличается от задачи с графом, которую решал вычислитель Адлемана. Но Липтон не придумал ничего нового в архитектуре ДНК-процессора. Вместо инженерной задачи он решил чисто математическую — как свести задачу выполнимости к задаче на графе. Так что никаких принципиальных модификаций в оригинальный ДНК-вычислитель вносить не пришлось.


Классическая машина решает задачу о выполнимости булевой формулы с n переменными, просто перебирая по очереди 2n ее вариантов на истинность. Алгоритм Липтона делает ровно то же самое, никакого процедурного ускорения в нем нет: ДНК-процессор справляется быстрее просто потому, что распараллеливает этот перебор.


В 1996 году нуклеотидный процессор научили складывать двоичные числа. В 1997 — он решил задачу поиска в графе максимальной клики — то есть такого набора вершин графа, в котором все со всеми попарно соединены. В 2001 году Эхуд Шапиро, еще один классик теории программирования, запатентовал полноценную машину Тьюринга, основанную на ДНК-вычислениях с помощью ферментов. Построена она на тех же принципах, которые развивали Адлеман, Липтон и другие энтузиасты.

Кислотные вычисленияПочему не получились ДНК-компьютеры IT, Будущее, Изобретения, ДНК, Компьютер, Вычисления, Хранение данных, Длиннопост

Перспектива проводить параллельные ДНК-вычисления сразу на триллионах или даже квадриллионах молекул вселила в ученых надежду на решение NP-полных задач, слишком тяжеловесных для последовательных вычислений на классическом компьютере.


Все задачи, которые к тому моменту решили нуклеиновые кислоты, брались из классической информатики. Поэтому и ставились перед нуклеотидами на языке двоичной логики — и решались, соответственно, на нем же. Хотя, как и для квантовых вычислений, двоичная система для ДНК-платформы не очень естественна: в молекулах ДНК четыре разных нуклеотида, а не два.


Но полноценно возможности четверичной нуклеотидной логики в этих схемах не использовались. Если проблему перевода информации из двоичного кода в четверичный в контексте ДНК вскоре изучили довольно подробно, то вопрос о том, как из четверичных элементов строить логические вентили, оставался совсем мало проработанным. Молекулы были способом представления битов. Много молекул с нужной структурой — единица, мало — ноль.

Разочарование


Скептические комментарии по поводу будущего ДНК-платформ зазвучали еще в 1994 году, сразу после выхода статьи Адлемана. И во многом были справедливы. К 2000 году проблем с ДНК-процессорами накопилось достаточно много, чтобы перспективы нуклеотидных вычислителей перестали казаться радужными. Их можно разделить на четыре группы.


Физические ограничения. Адлеман решил задачу поиска гамильтонова цикла на семи узлах за неделю в нескольких пробирках. Чтобы решить такую же задачу хотя бы на двух десятках узлов, по расчетам, нужны уже килограммы ДНК. А универсальному вычислителю для решения комбинаторных задач, по некоторым оценкам, нужно еще почти на 50 порядков больше олигонуклеотидов — примерно 1070 молекул.


Область применения. Физические ограничения сужают и горизонт возможностей молекулярных машин: задачи, которыми изначально планировали их загружать, вероятнее всего, для них неподъемны. Так, дешифрование данных, закодированных по классическим протоколам, — задача, которую сейчас хотят решать на квантовых вычислителях, — для ДНК не под силу. На взлом 256-байтного ключа будет нужно 10^1233 цепочек ДНК — и компьютер объемом примерно 10^1216 литров. Это примерно 10^1199 Каспийских морей. Стало понятно, что вместо прямого переноса известных задач для нуклеиновых кислот надо искать другие.

Накопление ошибок. О том, что ошибки могут заглушить всю процедуру вычислений, беспокоился еще Липтон — в своей пионерской статье он назвал их основной проблемой на пути к созданию полноценного ДНК-компьютера. Годы спустя эти вычислители так и остались очень плохо масштабируемыми. 99-процентная точность, которая для одной операции кажется более чем приемлемой, для сотни последовательных действий становится уже меньше 40 процентов.


Неуниверсальность. Каждая из предложенных схем ДНК-процессора в лучшем случае была машиной Тьюринга, собранной под одну конкретную логическую задачу. В каждой есть определенный набор элементов, определенный протокол действий, они не ограничены во входной информации — и способны уверенно решать конкретную логическую задачу. Но только ее.


В то же самое время забуксовали и квантовые соперники ДНК-вычислителей. В конце 90-х лидерами квантовой гонки были компьютеры, которые производили вычисления с опорой на ядерно-магнитный резонанс. А в итоге столкнулись примерно с теми же проблемами. В 2001 году на ядерных спинах собрали схемы для выполнения алгоритма Шора сразу из семи кубитов — значительно больше, чем у всех альтернативных квантовых платформ. Но дальнейшее масштабирование оказалось невозможным из-за слишком высокого уровня шума. Сейчас о квантовых вычислителях на ядерно-магнитном резонансе вспоминают лишь как об историческом казусе — весь дальнейший прогресс связан с системами, которые в начале века сильно отставали.

В итоге об универсальных ДНК-компьютерах в начале 2000-х говорить перестали, а теоретики компьютерных наук постепенно переключились на другие задачи. Адлеман выпустил в XXI веке всего несколько статей про ДНК-вычисления и самосборку биомолекул в компьютерном контексте, Ричард Липтон сфокусировался на чисто математических и компьютерных исследованиях, а Эхуд Шапиро, хотя и продолжил выпускать статьи по «живой» логике, со временем переключился с ДНК на другие био-логические элементы — клетки.

Параллельные ошибки


Область, несмотря на общий пессимизм, не зачахла. Но фокус исследований сместился. В вычислениях на молекулах оставалось слишком много ошибок, и все еще оставалось непонятно, как их масштабировать и универсализировать. Поэтому на место математиков пришли биохимики, молекулярные биологи и биоинформатики, которые вместо того, чтобы работать над базовыми принципами логических схем ДНК-вычислителя, занялись усовершенствованием молекулярного инструментария.


В частности, для решения некоторых комбинаторных задач стали активнее использовать прикрепление олигонуклеотидов к подложке. Это позволило упростить масштабирование логических схем: после логической операции нужные олигонуклеотиды остаются пришитыми к твердой поверхности и их можно использовать дальше, а лишнее просто вылить вместе с раствором. А негибридизованные одноцепочечные молекулы (то есть тоже лишние) отдать на съедение экзонуклеазам кишечной палочки.


Впрочем, полностью избавиться от ошибок таким образом не удалось. Больше пяти процентов лишних цепочек оставались на поверхности после нескольких циклов очистки. Поэтому главная проблема, присущая ДНК-вычислителям, оставалась нерешенной.

Другие ошибки, мутационные, также продолжали накапливаться в ходе многостадийных вычислений. Бороться с ними ученые предлагали двумя способами: либо всеми возможными способами предотвращать их, либо брать работающие с ошибками схемы и устранять в них последствия этих ошибок.


Для сокращения их числа пытались подбирать оптимальную скорость реакций, управляя температурой и концентрацией реагентов, или, например, отсеивать олигонуклеотиды с ошибками. Эти варианты, впрочем, также не были универсальными, а придумывались под конкретные задачи и сильно зависели от процедуры и от платформы, на которой работает вычислитель (а к тому времени типов ДНК-процессоров было уже не меньше пяти).


Исправлять мутационные ошибки предлагали либо на этапе работы с ДНК, либо при секвенировании, либо во время обработки информации уже в цифровом виде. В отдельных случаях справляться с последствиями естественных мутаций и паразитного сигнала удавалось довольно успешно, но и придумать универсальные методы так и не удалось: для каждой конкретной задачи приходилось разрабатывать свой способ устранения проблемы.

В поисках более универсального и точного способа считать на ДНК биохимики стали перебирать альтернативы гибридизации, которой пользовались Адлеман и Липтон.


Некоторые ученые отказались от ферментативных реакций. Сначала Милан Стоянович и Дарко Стефанович стали вместо ферментов использовать дезоксирибозимы — олигонуклетиды с функциями ферментов. Например, с помощью дезоксирибозима с функцией рибонуклеазы, способного разрезать молекулы РНК, они сделали вычислитель с 23 последовательными логическими вентилями и научили его играть в крестики-нолики на поле три на три.

Кислотные вычисленияПочему не получились ДНК-компьютеры IT, Будущее, Изобретения, ДНК, Компьютер, Вычисления, Хранение данных, Длиннопост

Замещая замещением


А затем биохимики придумали логику на каскадах замещения цепи (strand displacement cascades). Эта схема основана на самосборке молекул ДНК и обратимом комплементарном связывании одноцепочечных олигонуклеотидов, и если все пройдет как надо, то пробирка с ДНК начнет светиться. Медиаторы в этой схеме — не ферменты, а другие нуклеотидные последовательности. Рабочий олигонуклеотид, который несет нужную информацию, присоединяется к вспомогательным олигонуклеотидам, которые работают вентилями.


Олигонуклеотид, который попадает в систему в форме ввода, запускает каскад реакций замещения цепи между теми реагентами, уже находящиеся в системе, и передает таким образом сигнал. Конечным шагом этой цепочки реакций становится связывание одной из нуклеиновых кислот с красителем, в результате которого устройство начинает светиться. Ничего резать или копировать в такой схеме не нужно, а значит не нужны и ферменты. Оттого и дополнительные ошибки от работы ферментов в процессе вычислений не возникают.


Такая платформа удовлетворяет базовым критериям архитектуры логической цепи: здесь реализованы логические функции И, ИЛИ и НЕ, они могут выполнять разветвленные и каскадные алгоритмы, имеют блочную структуру и могут восстанавливать сигнал. Это уже не однозадачная машина Тьюринга. А в 2011 году ученые еще и показали, как эту схему можно масштабировать, добавив в нее «качельные» (toehold) вентили, которые за счет обратимой реакции замещения цепи в нужный момент переносят статус «активного» с одного олигонуклеотида на другой. И если до этого начальное состояние вычислителя включало не больше 12 разных молекул ДНК, то за счет модификации это число увеличилось до 74. Таким образом удалось значительно увеличить производительность вычислителя: схема, в которой суммарно на разных стадиях было 130 разных олигонуклетодов, могла уже считать квадратные корни четырехзначных двоичных чисел.

Нейросеть из ДНК сделали в том же 2011 году на базе уже существующих логических вентилей в каскаде замещения. Она извлекала нули и единицы из концентрации олигонуклеотидов с определенной последовательностью: выше порога 1, ниже — 0. По мнению авторов, эта нейросеть должна была в результате производить реагенты для последующих биохимических реакций. Но конструкция оказалась слишком громоздкой и сложной, поэтому серьезного развития эта идея не получила. По данным Google Scholar, у этой работы почти тысяча цитирований, но в большинстве из них она упоминается как красивая работа с необычным подходом. Вернулись к идее нейросетей из ДНК только на фоне ажиотажа уже в конце 2010-х, но не для логических задач: использовать нуклеиновые нейросети сейчас предлагают для распознавания молекул или диагностики болезней.

Но на фоне этих успехов число энтузиастов ДНК-вычислений продолжало неумолимо сокращаться. Никаких значительных прорывов ни в бесферментных, ни в гибридизационных вычислениях не произошло. После 2010 года цитировать классические статьи Адлемана и Липтона в научной периодике стали все меньше и меньше.

Кислотные вычисленияПочему не получились ДНК-компьютеры IT, Будущее, Изобретения, ДНК, Компьютер, Вычисления, Хранение данных, Длиннопост

Сейчас одни ученые продолжают совершенствовать качельную логику и каскадные схемы, другие вернулись к идее использования ферментов, третьи объединяют эти подходы. Например в 2019 году биохимики собрали из полимеразы и нескольких ДНК-вентилей единый арифметический элемент и частично решили проблему сборки интегральных схем. А другие научили свой процессор считать квадратные корни из 900.


Но судя по количеству публикаций, от прежнего воодушевления уже ничего не осталось. Несмотря на отдельные успехи, вычислительные возможности логических элементов из ДНК так и остаются крайне ограниченными, и никаких чудес от технологии никто не ждет. Она просто продолжает тихо развиваться как независимая логическая платформа.


Подходящие информационные задачи всё же нашлись
Нуклеиновые кислоты остаются очень эффективным способом кодирования информации — на элементах сразу с четырьмя возможными значениями: А, Т, Г и Ц. Поэтому вместо того, чтобы строить на ДНК компьютеры, молекулярный биолог Джордж Черч предложил использовать их в качестве носителя информации. В простейшей схеме каждой паре двоичных чисел — 00, 01, 10, 11 — сопоставляется один нуклеотид. Одно только это дает возможность сократить запись в два раза, а если перейти к кодированию информации в четверичной системе счисления — по числу различных нуклеотидов — то паковать данные можно будет еще плотнее. Пока что чаще используется промежуточный вариант: двоичный код переводят в ДНК с помощью системы кодирования, используя троичную систему счисления.
Молекулы нуклеиновых кислот, если их не перегревать, очень устойчивы. Поэтому если не давать им участвовать ни в каких реакциях, случайных ошибок в них не возникнет. Переносить данные с полупроводниковых носителей на нуклеотидные и обратно можно практически со стопроцентной точностью — в 2016 году на ДНК записали 200 мегабайт данных, а в 2018-м Massive Attack переиздала свой альбом Mezzanine в виде пробирки с ДНК.

Биологика


Все вычислительные задачи для ДНК за тридцатилетнюю историю так и не вышли толком за пределы бинарификации последовательности биохимических реакций. Несмотря на обилие технических ухищрений, широкий арсенал операций и внушительную информационную емкость носителя, логика задач, предлагаемых нуклеиновым кислотам, сводилась к двоичной, а сигнал — к бинарному выводу, много ли в итоговой смеси нужных молекул (1) или мало (0).


Квантовые компьютеры благодаря суперпозиции не только расширили возможности двоичной логики просто за счет того, что не нужно перебирать огромное число вариантов, а еще и предложили принципиально новые алгоритмы. С ДНК ученые фактически просто ускорили этот перебор за счет параллельных вычислений.


Помимо этого, квантовые процессоры используют не только для того, чтобы сконструировать универсальный вычислитель. Сегодня они в первую очередь занимаются тем, что транзисторам дается с трудом: например моделированием квантовых систем и решением оптимизационных задач. Аналогичную нишу искали и для ДНК-процессоров.


Логика ДНК строится на химических реакциях, поэтому и применять ее логично не где-то для алгебраических вычислений, а где-то в области химии. А с учетом того, что базовая вычислительная логика молекулам ДНК тоже уже доступна, можно использовать их как промежуточное звено между цифровым интерфейсом и молекулами-участниками химической реакции и управлять таким образом молекулярными машинами и нанороботам.


Например, с помощью той же самой схемы каскадного замещения биохимики научились управлять белковыми нанороботами. На выходе в ДНК-логической цепи получаются аптамеры, небольшие олигонуклеотидные молекулы, которые связываются с целевыми белками и управляют ими. Из небольших олигонуклеотидных молекул делают программируемые химические контроллеры, «ДНК-роботов» используют для сортировки молекул, для управления роем микротрубочек или биороботами.


Когда в 90-е годы «информатики-теоретики» в предвкушении кризиса полупроводниковых компьютеров стали искать новые платформы для вычислений, они решали свои, вполне конкретные, проблемы, а не придумывали задачу для нового инструмента. Реальность же оказалась немного иной. Современные квантовые компьютеры, которые удается интегрировать с классическими, конечно, помогают и в вычислениях. С задачами оптимизации квантовые компьютеры справляются увереннее классических (подробнее об этом читайте в тексте «Разминка для кубита»). И пользу от квантовых компьютеров извлекают физики, а не информатики, — моделируя на них квантовые системы.


Решение вычислительных задач на биомолекулярных компьютерах выглядит еще более неуклюжим, чем на квантовых. И их будущее — скорее за молекулярными роботами и системами биохимического контроля. За биомолекулярным превосходством тоже охотятся, но уже на более высоком уровне. Например, в синтетической биологии в качестве вычислительных элементов биомолекулярных компьютеров предлагают использовать искусственные клетки, а возможность на них решать более сложные задачи называют «клеточным превосходством». Это значительно более сложные системы: на молекулы ДНК здесь ложится информационная нагрузка, а за логику отвечают клетки. Но и они нужны далеко не за тем, чтобы что-то считать.


Собрать из нуклеиновых кислот суперкомпьютер мы не смогли. Зато научились использовать то, что они совершенно точно делают очень хорошо. Возможно и впредь, вместо того, чтобы переучивать кого-то, стоит внимательнее изучить их возможности — и потребности.

Источник

Показать полностью 4
IT Будущее Изобретения ДНК Компьютер Вычисления Хранение данных Длиннопост
1
5
kriwor
kriwor
2 года назад

Ответ на пост «В США продолжают покупать 3,5-дюймовые дискеты — от 500 штук в день»⁠⁠1

Вот новый источник пополнения закромов Родины!

Каждый год, (через 5 лет после подачи) дискеты можно собирать в архивах  ИФНС  и оптом продавать супостатам!


https://www.nalog.gov.ru/rn77/ifns/imns77_24/3762482/

ФНС России приказом от 16.09.11 ММВ-7-3/576@ утвердила новый порядок представления в налоговые органы сведений о доходах физических лиц, а также сообщений о невозможности удержания налога (форма 2-НДФЛ).

Новый порядок допускает сдачу сведений на следующих электронных носителях: дискетах 3,5", дисках CD, DVD, устройствах flash-памяти. Электронные носители с записанными файлами утвержденного формата можно принести в инспекцию либо направить по обычной почте (с описью вложения). К каждому файлу составляется по два экземпляра реестра сведений о доходах (в бумажном виде).


Как тебе такая идея- Илон Маск?

Дискета Floppy Хранение данных Ответ на пост Текст
5
15
Radiolog70
Radiolog70
2 года назад

В США продолжают покупать 3,5-дюймовые дискеты — от 500 штук в день⁠⁠1

В США продолжают покупать 3,5-дюймовые дискеты — от 500 штук в день Дискета, Floppy, Хранение данных

Небольшая Калифорнийская компания продолжает зарабатывать на 3,5-дюймовых дискетах. Она не выпускает эту продукцию, а скупает не использованные и бывшие в употреблении дискеты по всем штатам. После проверки и восстановления этикеток дискеты возвращаются в продажу. Они по-прежнему востребованы для обслуживания ряда обрабатывающих станков, швейных машин и самолётов.

Компания Floppydisk.com продаёт около 500 дискет в день. По мнению владельца компании, 3,5-дюймовые дискеты имеют ряд преимуществ по сравнению с современными носителями цифровой информации. По крайней мере, их труднее взломать, уверен продавец.


Это наверняка так с учётом того, что доступ к информации на дискетах затруднён по массе причин, начиная с той, что они хранятся в столе или в сейфе и заканчивая банальным отсутствием удалённого доступа к приводам Floppy Disk.


По аналогичным причинам, а также по принципу «не трогай технику и она не подведёт», Пентагон только три года назад начал отказываться от использования 8-дюймовых дискет в системах управления ядерным арсеналом США.

Кстати, на складах Floppydisk.com также есть запас 8-дюймовых дискет, если в таковых вдруг возникнет спрос.


«Дискеты очень надежны, очень стабильны, это очень хорошо понятный способ передачи информации в машину и из машины, — говорит владелец компании. — Кроме того, у них есть дополнительная особенность — они не очень поддаются взлому».


Впрочем, наиболее активно 3,5-дюймовые дискеты продолжают использовать в Японии. До недавнего времени ряд столичных банков в Токио, а также государственные учреждения принимали информацию едва ли не исключительно на дискетах. Постановление прекратить приём данных на дискетах и CD-дисках в Японии вышло только летом этого года, но эту машину так просто не остановить.


Судя по всему, в Японии ещё не один год финансовую и статистическую информацию будут передавать на дискетах.


Источник

Показать полностью 1
Дискета Floppy Хранение данных
19
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии