制造芯片的轴心
摘要
本文追溯了荷兰计算的历史,从1952年的第一台计算机到ASML,强调了Edsger Dijkstra等人的作用,以及学术思维与工业制造之间的联系。
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# 制造芯片的中轴线
来源:https://hoeijmakers.net/the-axis-that-made-the-chips/
荷兰于1952年在阿姆斯特丹建造了第一台计算机,将思维迁移至埃因霍温,并催生了ASML。这条线是历史。它也是一份蓝图。
- Rob Hoeijmakers (https://hoeijmakers.net/about/)
## 制造芯片的中轴线
埃因霍温高科技园区
1952年夏天,荷兰第一台计算机在阿姆斯特丹的数学中心接通电源。它占满了整间教室。它由1200个继电器开关构成,能存储约30比特信息。启动时它只短暂工作了一次,随后就被废弃。它被命名为ARRA,即阿姆斯特丹自动继电器计算机(Automatische Relais Rekenmachine Amsterdam)的缩写。它的建造者Carel Scholten和Bram Loopstra立即从头开始。
ARRA II成功了。同年,数学中心雇佣了一位名叫Edsger Dijkstra的年轻程序员。
Edsger Dijkstra(左)、Bram Loopstra和Ria Debets在阿姆斯特丹数学中心(1954年)。
## 阿姆斯特丹
Dijkstra在数学中心度过了职业生涯的头十年。1956年,他坐在阿姆斯特丹的一家咖啡馆里,没有纸笔,大约二十分钟内想出了**最短路径问题**的解法。三年后他发表了该成果。如今它被用于地球上每一个导航系统。
1960年,他与Jaap Zonneveld一起完成了**ALGOL 60**的第一个可运行编译器,比世界上其他所有团队领先逾一年。同年,数学中心还衍生出Electrologica:荷兰第一家计算机制造商,在赖斯韦克建造了X1及后来的X8。
思考与制造早已相连,甚至在Dijkstra南迁之前。
## 埃因霍温
1962年,他加入**埃因霍温理工大学**数学系。在那里他为Electrologica X8构建了一个操作系统。该系统名为THE,仅是大学名称的首字母缩写。他从未有意选择这个名字。
THE由六人半职构建。其架构被组织成六个严格的层次,每层只能使用其下方层的功能。进程通过信号量(Dijkstra发明的同步原语)进行协调。该论文于1968年发表在《ACM通讯》上,1971年获得ACM编程系统与语言奖,至今仍在计算机科学课程中被人阅读。次年,Dijkstra因在结构化编程方面的贡献获得图灵奖 (https://hoeijmakers-search.rob-hoeijmakers.workers.dev/search?q=thinking+building+connected),这是计算领域的最高荣誉。
THE所证明的是:结构不是对雄心的约束。它恰恰是成就雄心的基石。这一逻辑至今未曾过时:那些能够持续发展的系统,正是从一开始就有意构建的系统。
## 从赖斯韦克到费尔德霍芬
建造ARRA和X8的人并未随着那些机器的消亡而消失。Loopstra去了Electrologica,后来又去了飞利浦。Scholten也是如此。知识迁移到了埃因霍温地区的工业基础设施中。飞利浦早已在那里。
1984年,从飞利浦诞生了ASML (https://hoeijmakers.net/zeiss-and-asml/),始于一个漏雨的棚屋,制造光刻机。如今ASML是唯一能够生产全球最先进芯片所需设备的公司。每一家领先的芯片制造商都依赖它。
这种连续性并非巧合。当理论严谨性与制造文化在同一个不大的国家里共存足够长的时间时,就会发生这种情况。
## 这不仅仅是历史
阿姆斯特丹和埃因霍温正在再次对话,探讨在技术上更紧密地合作。框架是**人工智能、人才和基础设施**。这个框架是对的。但历史的深度值得铭记,因为它阐明了这条中轴线真正产出的东西。
荷兰拥有真正高质量的理论机构。它拥有全球半导体行业中最关键的硬件基础设施。它拥有一种传统,从ARRA到THE再到ASML,始终可见:从第一性原理出发,用有限资源,建造重要且正确的东西。
欧洲正在寻找这种组合。好的想法是否有栖身之所、是否有规模化的机会 (https://hoeijmakers.net/vision-judgement-creativity-reclaiming-agency-in-the-age-of-ai/),这个问题尚未解决。而荷兰对这个问题的回答已有七十年历史。它值得仔细研读。
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