Цифровое постоянство

редактировать

Цифровое постоянство обращается к истории и развитию методов цифрового хранения, в частности, количественно оценивая ожидаемое хранение на различные цифровые носители и факторы, влияющие на постоянство цифровых данных. Часто это сочетание обеспечения возможности сохранения самих данных на определенном носителе и сохранения жизнеспособности технологии. По возможности, наряду с описанием ожидаемого срока службы, будут подробно описаны факторы, влияющие на срок хранения данных, включая возможные технологические проблемы.

С момента появления компьютеров ключевой концепцией, отличающей компьютеры от других вычислительных машин, была их способность хранить информацию. За прошедшие годы были разработаны различные аппаратные устройства для хранения все больших объемов данных. С развитием Интернета количество доступной информации, похоже, продолжает расти все более быстрыми темпами, часто характеризуемыми как информационный взрыв. По мере того как информация, хранящаяся на традиционных носителях, таких как рукописные документы, печатные книги, фотографические изображения и т.п., заменяется цифровыми файлами, наше социальное и культурное наследие для будущих поколений будет все больше и больше зависеть от постоянства цифровой информации.

Однако не всю эту информацию стоит сохранять в течение какого-то времени; иногда его ценность может быть очень недолговечной. Ожидается, что другие данные, такие как юридические контракты, литература, научные исследования, будут длиться веками. В этой статье описывается, насколько надежны различные типы носителей для хранения данных с течением времени, а также факторы, влияющие на эту надежность.

Библиотекари и архивисты, отвечающие за большие хранилища информации, имеют более глубокое представление.

Формат данных
Данные должны храниться в формате, который может быть осмысленно доступен сейчас и в будущем.
Использование технологий
Если данные требуют специальной программы для их просмотра, скажем, в качестве изображения должно быть доступно программное обеспечение как для интерпретации файла основных данных, так и для его надлежащей визуализации. В некоторых случаях для этого также может потребоваться специальное оборудование.
Стратегия архивирования
Данные должны оставаться доступными в течение длительного времени.
В настоящее время растущей проблемой является время, необходимое для воспроизвести архив, например, после обновления оборудования или системы. Поскольку чистый объем архивных данных продолжает расти, для обслуживания архива всегда требуется новое оборудование, и поэтому необходимо регулярно выполнять миграцию данных в новую систему. Время, необходимое для переноса данных, приближается к частоте обновления системы, так что передача архива станет непрерывным, нескончаемым процессом.
Управление цифровыми правами
Поддержание цифровой информации в точном и доступном формате в течение длительного времени. Срок хранения также должен соответствовать требованиям цифровых прав авторов.
Во многих случаях данные могут включать конфиденциальную информацию, которая должна быть доступна не всем, а только определенной группе пользователей, которые понимают или имеют юридические согласился использовать информацию только ограниченным образом, чтобы защитить права собственности исходной группы авторов. Поддержание этого требования в течение десятилетий может быть проблемой, требующей процессов и инструментов для обеспечения полного соответствия.
Воспроизводимость
Цифровая информация должна воспроизводиться в том виде, в каком она была изначально задумана или доступна.
Это особенно важно где исходные данные были получены по технологии на более низком уровне, чем это возможно в настоящее время. Например, архивисты стараются поддерживать различие между прослушиванием граммофонной пластинки, проигранной на граммофоне, и версией той же самой записи, очищенной цифровым способом через современную Hi-Fi систему.

Учитывая, что личные данные людей также кажутся будут расти с угрожающей скоростью, эти проблемы с архивированием, затрагивающие профессиональные репозитории, скоро проявятся в небольших организациях и даже дома.

Содержание
  • 1 Типы хранилищ
    • 1.1 Твердотельные запоминающие устройства
    • 1.2 Магнитные носители
    • 1.3 Немагнитные носители
    • 1.4 Технология печати
    • 1.5 Финансовые ресурсы
    • 1.6 Технология программного хранения
  • 2 См. Также
  • 3 Ссылки
  • 4 Внешние ссылки
Типы хранения

Устройства твердотельной памяти

Цифровые компьютеры, в частности, использовать две формы памяти, известные как RAM или ROM, и хотя наиболее распространенной формой сегодня является RAM, предназначенная для хранения данных, пока компьютер включен, так было не всегда. Активная память не является единственной используемой формой; пассивные устройства памяти теперь широко используются в цифровых камерах.

  • Магнитный или ферритовый сердечник, сохранение данных зависит от магнитных свойств железа и его соединений.
  • PROM, или программируемое постоянное запоминающее устройство, хранит данные в фиксированной форме во время производства процесс, с сохранением данных в зависимости от ожидаемого срока службы самого устройства.
  • EPROM или стираемая программируемая постоянная память, аналогична PROM, но может быть очищена путем воздействия ультрафиолетового света.
  • EEPROM, или электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство, - это формат, используемый устройствами флэш-память, и его можно стирать и перезаписывать электронным способом. Эти устройства, как правило, чрезвычайно устойчивы; В ходе разрушительного испытания 2005 года USB-ключ пережил кипячение в заварном пироге, переехал грузовик и выстрелил из ступки по кирпичной стене. Несмотря на физическое повреждение после последнего испытания, ловкая пайка восстановила устройство, и данные были успешно восстановлены.

Магнитный носитель

Магнитные ленты состоят из узких полос магнитного носителя, скрепленных бумагой или пластиком. Магнитный носитель проходит через полуфиксированную головку, которая считывает или записывает данные. Обычно максимальный срок службы магнитных носителей составляет около 50 лет, хотя это предполагает оптимальные условия хранения; Ожидаемый срок службы может быстро уменьшаться в зависимости от условий хранения, устойчивости и надежности аппаратных компонентов.

Магнитные диски и барабаны включают вращающийся магнитный носитель в сочетании с подвижным читать / писать голову.

немагнитные носители

Технология печати

Хотя сама по себе не является цифровым носителем информации, печать бумажных копий документов и изображений остается популярным средством представления цифровых данных и, возможно, приобретает качества, присущие оригинальным документам, особенно их долговечность. Последние достижения в технологии печати, в частности, повысили качество фотографических изображений. К сожалению, постоянство печатных документов нелегко отличить от самих документов.

Финансовые ресурсы

Способ сохранение цифрового контента с помощью. Данные управляются за счет финансовых вложений, которые обычно передаются трастовой компании, которая платит традиционным поставщикам хранилищ за хранение данных в течение длительных периодов времени с процентами, полученными с основной суммы. В 2008 году ряд компаний, таких как LivingStory.com и Orysa.com, начали предлагать эти услуги для хранения данных бухгалтерского учета на определенный момент времени и предоставления услуг архивирования потребителей.

Технология мягкого хранения

Недостатки некоторых носителей данных уже хорошо известны, и были предприняты различные попытки дополнить постоянство лежащей в их основе технологии. Эти «мягкие технологии хранения» улучшают свою базовую технологию, применяя программное обеспечение или системные методы, часто в довольно узких областях хранения данных и не всегда с явным намерением улучшить цифровую устойчивость.

  • RAID системы
  • Распределенные системы, такие как BitTorrent
  • сервисы
  • публичные архивные репозитории
  • архивы веб-сайтов
  • финансовые трастовые ресурсы
См. Также
Ссылки
  1. ^Burk, Alan; Джеймс Керр; и Энди Поуп. «Достоверность электронных публикаций». Доступно на web.mala.bc.ca
  2. ^Суини, Латания. «Информационный взрыв. Доступно на privacy.cs.cmu.edu Архивировано 18 января 2010 г. на Wayback Machine
  3. ^Адельштейн, Питер З.« Постоянство цифровых технологий Информация ". Доступно на www.ica.org Архивировано 26 сентября 2004 г. на Wayback Machine.
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-17 05:59:15
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте