




光存储发展方向
目前全息光存储处于第三发展阶段,即实现应用试验阶段。其中,预计到2023年左右可实现产品样机的生产推出,到2025年左右,经过产品和技术不断迭代,可形成相对成熟稳定的全息光存储产品,离线备份,进而实现市场化应用和产业化发展。 目前,包括光存储技术在内的中国自主新兴信息技术的应用部署相对有限,仍需***、行业、企业与用户共同发力,推动产业迭代升级。
王晓明建议,在光存储领域,进一步加大相关研究专项对光存储技术的支持,离线备份技术,开展全息、蓝光、多维等光存储前沿技术的研发。设立光存储工程化开发中上游材料、设备等科研专项群,给予研发资助及优惠政策,鼓励有能力的企业参与上游关键材料、基础设备及软件的研发。进一步完善和优化光存储技术创新环境,离线备份技术,加强技术保护力度。

电子档案长期保存系统耐久性
众所周知,在信息技术高速发展的前提下,硬件、软件、数据格式、数字媒体具有生命周期相对较短的特点。当保存数字字节的物质问题易于管理时,只有众多的、多方面的计划才能保证这些数字字节能够以可信的格式读出。美国***档案与文件署将耐久性的挑战,从关心哪些应该被保存扩展到解决长期保存的耐久性方案。如果保存解决方案本身属于过时的,它将解决不了问题,相反使问题更加复杂化。

归档存储特性
归档存储类型提供了高可靠性,极低存储成本和长期保存的离线冷数据存储,适合需要长期保存(建议半年以上)的归档数据,在存储周期内被访问。在三种存储类型中单价较低,归档存储有有较短存储时间和和较小对象大小,离线备份技术,存储时间短于 60 天的文件提前删除会产生一定费用。
文件大小低于 64KB,会按照 64KB 计算存储空间,数据获取会产生费用。关键特性:数据持久性:99.999999999%可用性:99.9%访问:访问前需要解冻,从冷冻状态***到可读取状态需要几十秒等待时间使用场景:长期保存的档案数据等合规性文件归档、影像、科学资料、影视素材存储类型转换支持以下存储类型的自动转换:标准存储转换为低频存储标准存储转换为归档存储低频存储转换为归档存储备注:对于需要将归档类型的文件重新转换为标准类型或低频类型的文件,低频类型文件转换为标准类型的文件,可以通过重新上传文件,对应存储类型来实现存储类型转换。

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