大多數二級冷存儲都包含在磁帶或硬盤驅動器(HDD)上,熱數據轉移到SSD硬盤上。然而,根據Horison Information Strategies公司的調查,到2025年,歸檔數據可能會達到所有捕獲數據的80%或更多,使其成為迄今為止更受歡迎、快速發展的的存儲類別,這將帶來巨大的存儲挑戰。此外,數據的價值通常與訪問和挖掘數據的能力有關。換句話說,數據可訪問性增加了數據價值。
雖然磁帶存儲比HDD硬盤便宜,但它也具有更高的數據訪問延遲,使其成為僅用于冷存儲的選項。HDD硬盤正在向下一代磁盤技術和平臺發展,以提高擁有成本和歸檔解決方案的可訪問性。HDD硬盤技術的近期進展包括新的數據放置技術,如硬盤分區、更高的分區密度、機械創新、智能數據存儲和新材料創新。光盤存儲,目前是大部分數據冷存儲更多考慮的選項,得益于其保存時間長、數據不可篡改及不易受磁場影響等優點。
冷存儲將如何發展?
擁有大規模數據池的廠商和數字內容創建者正在尋找相對更具成本效益的方式來存儲其不斷增加的數據量。為了滿足數據存儲需求,新的冷存儲層正在出現,IT組織正專注于重塑檔案存儲架構以做好準備。
隨著數據的長久存儲,所需的時間超過一個世紀,經得起時間考驗的面向未來的冷存儲解決方案將成為關鍵。為了確保它們的持久性,行業廠商正在開發諸如DNA、光學甚至海底深度冷凍存儲等創新技術。
近期成立的DNA數據存儲聯盟是推動冷存儲領域發展的眾多活動之一。由于其高密度,DNA能夠將大量信息打包到一個很小的空間中,并且可以存在數千年,使其成為檔案存儲的一種有吸引力的存儲介質。
隨著ZB數據時代帶來了從可持續性到可訪問性的挑戰,冷存儲將被證明是以可承受的價格保存數據不可或缺的一部分,并考慮到數據的使用壽命。因此,需要不斷創新來創建長期數據存儲解決方案,使具有價值的數據在近期和未來都可以訪問。
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