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I.b ackground I对数据和节能问题的使用却在确定极高的量,非挥发性和耐用的记录媒体方面对存储社区构成了新的挑战。除了使用磁带,HDD和NAND峰的传统数据记录技术的进展外,还必须开发创新的方法来应对这些挑战[1]。最早在1960年代就可以使用大分子进行超密度储存的潜力[2]。DNA由于其信息密度,稳定性和鲁棒性而脱颖而出。此外,当前用于合成人工DNA和测序的技术是高度有效且准确的[3]。这些技术将继续发展,因为DNA在医学和生命科学方面具有核心利益。DNA作为存储介质永远不会过时。结果,基于DNA的存储是作为一种技术,其应用程序将在某些概念验证示范中证明,在不久的将来可以实现。但是,为了满足这种潜力,需要更具成本效益的测序和合成技术。这只能通过开发降低成本合成和测序与适当的编码技术和算法的设计结合来实现。

调查了十年的DNA存储编码

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