Об эксперте: Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.ру».
С развитием цифровой трансформации и увеличением объемов данных, которые генерируются ежедневно, рынок хранения данных продолжает расширяться и изменяться. Ежедневно в мире создается около 328,77 млн терабайт данных, при этом к 2028 году аналитики прогнозируют увеличение общего количества данных до более чем 394 зеттабайт. В связи с этим меняются не только способы хранения информации, но и методы ее обработки. Сегодня недостаточно просто хранить данные, важно уметь эффективно ими управлять, анализировать и защищать. Каждая новая технология открывает новые возможности, особенно для бизнеса, помогая ему работать быстрее и безопаснее.
Новые носители: стекло, ДНК и алмазы
Рынок хранения растет во всех сегментах — например, в 2024 году продажи аппаратных систем хранения данных (СХД) для конечных пользователей увеличились на 8%, растет спрос и на объектное хранение. А объем глобального рынка СХД нового поколения, по прогнозам аналитиков, составит к 2029 году $95,1 млрд со среднегодовым темпом роста 7,37%.
Аппаратные системы хранения данных (сервера) — это физические устройства, предназначенные для надежного и производительного хранения и управления большими объемами цифровой информации.
Объектное хранение (облака) — это подход к хранению данных, при котором каждый файл рассматривается как независимый объект с метаданными и уникальным идентификатором, что обеспечивает масштабируемость и гибкость доступа. Каждый файл рассматривается как объект. К каждому объекту прикрепляются метаданные — дополнительная информация о нем. Объекты хранятся в большом пространстве, без строгой иерархии папок. Чтобы найти нужный объект, система ищет по этим метаданным, а не по пути к файлу в папках. Отлично подходит для хранения огромных объемов неструктурированных данных (фото, видео, аудио, документы).
Мы видим, как повсеместно увеличиваются объемы генерируемых данных и потребность в их хранении, как в России, так и за рубежом. Такая тенденция вынуждает провайдеров расширять инфраструктуру — от дата-центров до облачных сервисов.
Выделить какую-то одну технологию, которая бы полностью захватила рынок, достаточно сложно. Все существующие решения, аппаратные и программные, собственные разработки и open-source, вероятно, продолжат наращивать свои масштабы. Например, решения для личных данных, такие как бэкапы мобильных устройств и персональных компьютеров, продолжат оставаться актуальными. Для корпоративного сегмента соблюдение правил резервного копирования и просто растущие объемы обрабатываемой и хранимой информации будут заставлять и дальше расширять аренду или покупать новое оборудование, либо использовать облачные услуги хранения, такие как объектные хранилища.
Конечно, с ростом объемов данных развиваются и появляются инновационные решения — например, хранение данных в алмазных накопителях и ДНК. Но пока трудно представить, что подобные технологии будут широко применяться — у каждой из них есть серьезные ограничения в использовании. Так, хранение ДНК пока возможно лишь в лабораторных условиях и требует времени на обработку. Стекло, хотя и долговечно, подходит лишь для хранения «холодных» данных. «Холодные» данные — это информация, которая редко используется и к которой редко обращаются, но которую необходимо хранить в течение длительного времени по различным причинам. Алмазные накопители также далеки от повсеместного внедрения из-за высокой цены на оборудование и сырье.
Пока большинство подобных решений находится на стадии прототипов или используется для узкого круга задач и недоступно для массового использования. Поэтому сейчас мы видим, что все больше компаний и организаций используют облачные услуги хранения данных, такие как объектные хранилища, чтобы справляться с растущими объемами информации. Облака совмещают удобство и экономию.
Как ИИ и блокчейн меняют подход к безопасности
Системы ИИ уже сейчас способны выявлять аномалии, блокировать нелегитимный доступ и предупреждать о возможных инцидентах безопасности. Однако искусственный интеллект также может стать точкой вектора атак, что необходимо учитывать при проектировании защищенных систем хранения.
Блокчейн же может предложить новые способы защиты данных. Его уникальная структура, где данные не могут быть изменены без изменения всей цепочки, делает его эффективным инструментом для защиты информации. Для некоторых задач такие технологии являются более безопасным методом хранения информации, так как подразумевают невозможность ее искажения и правки связанных блоков в середине цепочки. Например, при верификации подлинности документов, электронном голосовании, учете доступа к данным или отслеживании происхождения информации. Он фиксирует действия и изменения без возможности их скрытного редактирования, что особенно полезно в системах аудита, управления согласием и защите интеллектуальной собственности.
Однако такое хранение подойдет не во всех случаях как идейно, так и технологически. Например, блокчейн мало применим для хранения приватной информации, хоть и позволяет хранить ее обезличенно. Дело в том, что блокчейн устроен как неизменяемая цепочка записей — данные, однажды попавшие туда, остаются навсегда, что противоречит требованиям к защите персональных данных, например, ФЗ-152 в России. Можно попытаться решить задачу приватности шифрованием информации, но тогда скорость передачи данных и доступность будут ниже. А при публичном размещении шифрованной информации в Сети практически не возникает сомнений, что ее когда-нибудь расшифруют и она станет открытой всем.
Квантовые технологии и кибербезопасность
Квантовые вычисления — относительно новая, но активно развивающаяся технология. Сегодня она находит применение в автомобильной индустрии для моделирования аккумуляторов, в фармацевтике — для предсказания структуры мРНК; в нефтегазовой отрасли и даже финансовой отрасли. Объем российского рынка квантовых вычислений, по прогнозам экспертов, к 2040 году может составить ₽184 млрд.
Квантовые вычисления могут значительно ускори