Введение
Архивирование данных. Цифровая устойчивость рассматривает историю и развитие методов цифрового хранения, в частности, количественную оценку ожидаемого срока службы данных, хранящихся на различных цифровых носителях, и факторов, влияющих на сохранность цифровой информации. Часто это сочетание обеспечения сохранности самих данных на определенном носителе и поддержания работоспособности технологии. По возможности, помимо описания ожидаемого срока службы, будут подробно рассмотрены факторы, влияющие на хранение данных, включая потенциальные технологические проблемы. С момента появления первых автоматических компьютеров ключевым отличием от других вычислительных машин стала их способность хранить информацию. На протяжении многих лет разрабатывались различные аппаратные устройства для хранения всё возрастающих объемов данных. С развитием Интернета объём доступной информации, по-видимому, продолжает расти экспоненциально, что часто называют информационной перегрузкой. Поскольку информация всё чаще хранится на электронных носителях, а не на традиционных, таких как рукописные документы, печатные книги и фотографии, социальное и культурное наследие человечества для будущих поколений будет всё больше зависеть от долговечности этих новых носителей. Однако не вся эта информация заслуживает сохранения; иногда её ценность может быть краткосрочной. Другие данные, такие как юридические договоры, литература, научные исследования, должны сохраняться на протяжении веков. В этой статье описывается надёжность различных типов носителей для хранения данных с течением времени и факторы, влияющие на эту надёжность. Библиотекари и архивисты, ответственные за крупные информационные хранилища, рассматривают электронные архивы более глубоко. em = 1.5 | text = Формат данных. Данные должны храниться в формате, который можно будет осмысленно использовать сейчас и в будущем. Технологическая зависимость. Если для просмотра данных требуется специальная программа, например, для изображения, то должно быть доступно и программное обеспечение для интерпретации основного файла данных и его корректного отображения. В некоторых случаях для этого может потребоваться и специальное оборудование. Стратегия архивирования. Данные должны оставаться доступными в долгосрочной перспективе. В настоящее время растущей проблемой является время, необходимое для восстановления архива, например, после обновления оборудования или системы. Поскольку объём архивных данных продолжает расти, для поддержания архива постоянно требуется новое оборудование, поэтому регулярная миграция данных в новую систему должна выполняться на постоянной основе. Время, затрачиваемое на миграцию данных, начинает приближаться к частоте обновления системы, в результате чего передача архивов станет непрерывным, бесконечным процессом. Управление цифровыми правами. Поддержание цифровой информации в точном и доступном формате в течение длительного срока хранения также должно учитывать требования к цифровым правам авторов. Во многих случаях данные могут содержать конфиденциальную информацию, которая не должна быть доступна всем, а только определённой группе пользователей, которые понимают или юридически согласились использовать информацию ограниченным образом, чтобы защитить права собственности оригинальной авторской группы. Поддержание этого требования на протяжении десятилетий может быть сложной задачей, требующей процессов и инструментов для обеспечения полного соответствия. Воспроизводимость. Цифровая информация должна быть воспроизведена в первоначальном виде или в доступном виде. Это особенно важно, когда исходные данные были созданы на технологиях, уступающих современным. Например, архивисты стремятся сохранить различие между прослушиванием грампластинки на граммофоне и цифровой очищенной версией той же записи через современную Hi-Fi систему. Учитывая, что объём персональных данных людей стремительно растёт в XXI веке, проблемы архивирования, затрагивающие профессиональные хранилища, вскоре проявятся в небольших организациях и даже в домашних условиях.
Digital permanence addresses the history and development of digital storage techniques, specifically quantifying the expected lifetime of data stored on various digital media and the factors which influence the permanence of digital data. It is often a mix of ensuring the data itself can be retained on a particular form of media and that the technology remains viable. Where possible, as well as describing expected lifetimes, factors affecting data retention will be detailed, including potential technology issues. Since the inception of automatic computers, a key difference between them and other calculating machines has been their ability to store information. Over the years, various hardware devices have been designed to store ever larger quantities of data. With the development of the Internet the quantity of information available appears to continue to grow at an ever increasing rate often characterised as an information explosion. As information is increasingly being stored on electronic media as opposed to traditional media such as hand written documents, printed books, and photographic images, humanity's social and cultural legacy to future generations will depend increasingly on the permanence of these new media. However, not all of this information is worth saving; sometimes its value can be short lived. Other data, such as legal contracts, literature, scientific studies, are expected to last for centuries. This article describes how reliable different types of storage media are at storing data over time and factors affecting this reliability. Librarians and archivists responsible for large repositories of information take a deeper view of electronic archives. em = 1.5 | text =
Data format Data must be stored in a format which can be meaningfully accessed now and in the future. Technology reliance If data requires a special program to view it, say, as an image, then software must also be available to both interpret the basic data file and also render it appropriately. In some cases, this might also require special hardware. Archival strategy Data must remain available in the long term. At present, a growing problem is the time taken to reproduce an archive, for instance following a hardware or system upgrade. Since the sheer volume of archive data continues to grow, new hardware is always required to maintain the archive and so regular migration of data to a new system must be performed on a regular basis. The time taken to migrate data is starting to approach the frequency of system upgrade, such that archive transfer will become a continuous, never ending process. Digital rights management Maintaining digital information in an accurate and accessible format over an extended retention period also must address the requirements of the authors' digital rights. In many cases, the data may include proprietary information that should not be accessible to all, but only to a defined group of users who understand or have legally agreed to only utilize the information in limited ways so as to protect the proprietary rights of the original authoring team. Maintaining this requirement over decades can be a challenge that requires processes and tools to ensure total compliance. Reproducibility Digital information must be able to be reproduced as originally intended or available. This is significant especially where the original data was produced on technology at a lower level than currently possible. For example, archivists try to maintain the distinction between listening to a gramophone record played on a gramophone as opposed to a digitally cleaned version of the same recording through a modern hi fi system. Given that individuals' personal data has been growing at a rapid rate in the 21st century, these archiving issues affecting professional repositories will soon be manifest in small organisations and even the home.
Мемориальные устройства твердотельного состояния
В частности, цифровые компьютеры используют две формы памяти, известные как RAM или ROM, и хотя наиболее распространенной формой сегодня является RAM, предназначенная для сохранения данных при включенном компьютере, так было не всегда. Активная память – не единственная используемая форма; пассивные устройства памяти сейчас широко применяются в цифровых камерах. Магнитное, или на ферритовых сердечниках, сохранение данных зависит от магнитных свойств железа и его соединений. PROM, или программируемая память только для чтения, сохраняет данные в фиксированном виде в процессе производства, а сохранение данных зависит от срока службы самого устройства. EPROM, или стираемая программируемая память только для чтения, аналогична PROM, но может быть очищена под воздействием ультрафиолетового света. EEPROM, или электрически стираемая программируемая память только для чтения, является форматом, используемым во флэш-памяти, и может быть стерта и перезаписана электронным способом.
Финансовые ресурсы
Способ сохранения цифрового контента с использованием финансовых трастов. Данные поддерживаются за счет финансовых инвестиций, как правило, переданных трастовой компании, которая оплачивает услуги традиционных провайдеров хранения данных для обеспечения долгосрочного хранения данных за счет процентов, начисляемых на основной капитал. 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 потребительского архивирования.