近日,我国科研人员在DNA存储领域取得新突破,研发了一种全新的DNA存储系统——HELIX,该系统专门用于存储生物医学数据,并成功实现了60MB的时空组学图像的存储与恢复。
这一科研成果由天津大学应用数学中心吴华明教授团队取得,该成果于近日在国际学术期刊《自然-计算科学》上在线发表。
近年来,随着信息技术的飞速发展,传统信息存储方式已逐渐无法满足大数据时代的需求。DNA信息存储技术应运而生,被视为未来大规模数据存储的潜力介质。
吴华明介绍,每克DNA能够存储数百艾字节的数据,并且在无需电力的情况下能够保存长达数千年。尤其在生物医学数据领域,DNA存储的潜力尤为显著,其存储的图片数据分辨率高、存储周期长、且相似度强,具有巨大的应用前景。
据介绍,研究团队开发的HELIX系统包含三个核心模块:图像压缩、图像纠错编码和图像复原。针对DNA存储过程中可能出现的碱基错误,HELIX对现有压缩算法进行了优化,大幅增强了系统的容错能力。同时,为了进一步提升图像解码的成功率,团队还引入了深度学习技术,在图像修复过程中显著增强了信息恢复的能力。
在实验室中,研究团队成功将两张共60MB的时空组学图像编码为13万条、每条183个碱基的DNA序列,并通过DNA合成与测序技术,成功恢复了图像数据。
吴华明表示,该研究表明,针对特定数据类型量身定制的DNA存储系统,不仅在存储效率上表现卓越,还在可靠性方面展现出更大的优势,为DNA信息存储技术的广泛应用奠定了坚实的基础。
近日,我国科研人员在DNA存储领域取得新突破,研发了一种全新的DNA存储系统——HELIX,该系统专门用于存储生物医学数据,并成功实现了60MB的时空组学图像的存储与恢复。
这一科研成果由天津大学应用数学中心吴华明教授团队取得,该成果于近日在国际学术期刊《自然-计算科学》上在线发表。
近年来,随着信息技术的飞速发展,传统信息存储方式已逐渐无法满足大数据时代的需求。DNA信息存储技术应运而生,被视为未来大规模数据存储的潜力介质。
吴华明介绍,每克DNA能够存储数百艾字节的数据,并且在无需电力的情况下能够保存长达数千年。尤其在生物医学数据领域,DNA存储的潜力尤为显著,其存储的图片数据分辨率高、存储周期长、且相似度强,具有巨大的应用前景。
据介绍,研究团队开发的HELIX系统包含三个核心模块:图像压缩、图像纠错编码和图像复原。针对DNA存储过程中可能出现的碱基错误,HELIX对现有压缩算法进行了优化,大幅增强了系统的容错能力。同时,为了进一步提升图像解码的成功率,团队还引入了深度学习技术,在图像修复过程中显著增强了信息恢复的能力。
在实验室中,研究团队成功将两张共60MB的时空组学图像编码为13万条、每条183个碱基的DNA序列,并通过DNA合成与测序技术,成功恢复了图像数据。
吴华明表示,该研究表明,针对特定数据类型量身定制的DNA存储系统,不仅在存储效率上表现卓越,还在可靠性方面展现出更大的优势,为DNA信息存储技术的广泛应用奠定了坚实的基础。
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