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我知道的信息里,磁盘式存储不是早就到头了吗? 现在都是半导体的。 半导体的我知道基本都是flash memory,不过它不是独特的东西啊,还是由logic和SRAM/DRAM里面结构组成的(也不一定要放一起,可能是不同功能区)。在我理解里,虽然更接近logic,不过因为现在瓶颈在memory这边,所以缩放率更趋近memory。(*所以这十多年才有把设备小型化便宜化这么快的可能,因为太多重复利用的工艺了) https://www.allaboutcircuits.com/news/dram-sram-flash-and-a-new-form-of-nvram-whats-the-difference/ https://www.techtarget.com/searchstorage/definition/flash-memory 至于磁盘的rnd: #[8] 我瞄了一下原文,我觉得你引用的部分有点标题党,这个技术就算有商业价值。不是给消费级设备用的。 https://spectrum.ieee.org/single-atom-serves-as-worlds-smallest-magnet-and-data-storage-device 1. 根本没提到,存储和读取这么小的尺度的机器;这是我觉得最不可能对政府/rnd部门商业化的因素,探头还要用到稀有元素。 2. 更没提到读取速度,需要探头精准读取的东西 我实在想不到怎么可能和现在消费级的东西比。不比flash,就磁盘,磁盘的读取宽容度对比它相当于无限大。 3. “ high-frequency voltage” “The STMs that perform this work have to be kept at four degrees Kelvin in order to keep the atoms from moving around,” (接近绝对零度),这两个决定了,就算上面的因素解决了,没有新的解决方案前,它也不可能是2C的产品 其实再之前也有类似的rnd了 https://phys.org/news/2012-01-world-smallest-magnetic-storage.html 这类不可能在可见未来的意义都是“看,这是可以做到的”然后被搞大新闻的的研究太多了,你有兴趣可以去看reddit的futurology,那里的人会也对这些领域更熟悉。

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