人类算力被锁死?摩尔定律即将消亡,我们必须面向未来的存储!
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2023-09-30 07:30
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快速回顾摩尔定律

1965 年,一位名叫戈登·摩尔 (Gordon Moore) 的美国科学家提出理论:

微芯片中的元件数量每年都会增加一倍(1975 年改为每两年一次)。

他是对的。

但随着晶体管接近原子尺度,硅基技术的物理极限正在逼近。

戈登·摩尔 2015 年:

“我想我会看到摩尔定律在未来十年左右的时间里消亡,但这并不奇怪。”

如今,Apple 的 M1 Max 微处理器(或微芯片)包含超过 570 亿个晶体管,晶体管之间的间距仅为 5 纳米。

它比光的波长还要小,用显微镜人眼是看不见的。

摩尔的更多内容:

“材料是由原子构成的这一事实是根本性的限制,而且它并不遥远。我们正在挑战一些相当基本的限制,所以总有一天我们将不得不停止制造东西小一点。

未来十年,随着摩尔定律开始失效,我们将面临前所未有的数据生成激增。

我们需要面向未来的数据存储。

面向未来的存储系统必须具备以下关键组件:

1. 多功能性: 存储系统需要灵活适应技术发展的不确定性。随着硬件摩尔定律逼近极限,多功能性将成为关键,以满足不断变化的需求。

2. 去中心化的可扩展性: 存储系统应支持去中心化的架构,能够随着需要扩展。随着更多节点的加入,系统的存储容量应能够有机增长。

3. 人工智能优化: 利用人工智能技术,可以提高数据检索速度、预测存储故障,并增强数据安全性。人工智能在存储管理中将扮演重要角色。

4. 可持续发展: 考虑到能源成本上升和环境问题,未来存储解决方案应注重节能运营。去中心化系统可以更有效地利用现有资源。

5. 材料创新: 寻求可持续和环保的存储设备材料,以减少对环境的不良影响和对稀缺资源的依赖。

6. 以用户为中心的设计: 存储系统应着眼于用户需求,优先考虑数据迁移的便捷性。无缝过渡将成为重要因素。

7. 抗量子密码学: 考虑到量子计算的崛起,未来存储系统需要采用抗量子攻击的加密技术,确保数据的安全性。

这些组件将有助于构建具有适应性和可持续性的面向未来的存储解决方案。

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