为什么俄罗斯不怕芯片卡脖子?
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楊凈 夢晨 發(fā)自 凹非寺
量子位 | 公眾號 QbitAI
怎么一個國家被卡脖子了,畫風竟然是這樣?
時間回到十幾天前,美國一聲令下,英特爾、AMD、 臺積電,三星…幾乎當下所有主流廠商都挨個制裁了個遍。
俄羅斯的半導體產(chǎn)業(yè),再度引發(fā)人們關注:制裁后會有多大影響?
結果網(wǎng)友的畫風卻是“沒脖子”、“卡了個寂寞”這樣式兒的。
那俄羅斯的脖子哪去了?
現(xiàn)在提到俄羅斯的信息技術,你想到的可能是舉世聞名的黑客和盜版網(wǎng)站。
但要說到半導體和計算機,大腦是不是就有點一片空白了……
一個數(shù)學強國,又繼承了前蘇聯(lián)的工業(yè)資源。按理說,在計算機硬件上應該不至于太差。
但為什么它現(xiàn)在,在世界上好像一點存在感都沒有?
這也不能賴現(xiàn)在的俄羅斯。
要賴,還是得賴以前給他們打地基的蘇聯(lián)。
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多次點錯科技樹的蘇聯(lián)
蘇聯(lián)的計算機起步并不晚。
早在1936年電子計算機時代來臨之前,他們就用水流做了當時唯一能解偏微分方程的機器。
這臺“水流積分器” ,靠精確到毫米的水位儲存數(shù)字、不同流速控制運算,與當時用齒輪和杠桿傳動的主流方案完全不同。
(嗯,或許這就是蘇聯(lián)點歪科技樹的開始)
二戰(zhàn)之后,美蘇都開始發(fā)展起電子管計算機。
1946年,美國的第一臺通用計算機ENIAC誕生。
1950,蘇聯(lián)第一臺計算機МESM?(МЭСМ)投入使用。
從這之后,蘇聯(lián)沒有繼續(xù)追趕美國的腳步,而是逐漸走上不同的技術路線。
電子管or晶體管
早期的電子管計算機有幾個問題:體積大、運行不穩(wěn)定、極其耗電。
美國的ENIAC重達30噸,占地170平米,每分鐘能執(zhí)行5000次運算。
有傳言說,ENIAC每次開機周圍民居里的電燈都要暗上不少。
而且ENIAC每天都要燒壞幾個電子管,需要維護人員從18000個電子管中定位到故障點,有一半的時間都在修理。
而蘇聯(lián)的MESM只用了6000個電子管做到每分鐘約3000次運算,雖然算力稍弱一些,但耐用和省電上有一些優(yōu)勢。
提高算力、縮小體積、提高穩(wěn)定性和節(jié)省電力是當時兩國共同的目標。
50年代末60年代初,雖然兩國又先后研制出體積更小、耗電更少的晶體管計算機。
但蘇聯(lián)卻選擇繼續(xù)鐘情于電子管,把主要精力放在了電子管的小型化上。
究其原因,一個說法是蘇聯(lián)官方認為電子管的抗干擾能力強,用在軍工產(chǎn)品上更成熟可靠。
而美國科技公司在市場機制下選擇了體積更小、耗電更少,適合民用的晶體管路線。
美國后來在晶體管的基礎上繼續(xù)發(fā)展出集成電路,并提出摩爾定律。
晶體管的體積不斷縮小,電路規(guī)模不斷增加,直到今天。
而蘇聯(lián)的電子管小型化卻走到了末路。
電子管需要一定的真空空間,終于有一天蘇聯(lián)專家發(fā)現(xiàn),想要再縮小下去付出的成本將是天文數(shù)字。
等到蘇聯(lián)再次重視起晶體管,與美國集成電路相比已經(jīng)落后了大概20年。
計算機設備orPC
集成電路的下一步發(fā)展,是大規(guī)模的集成電路,也就是我們當下使用的手機、電腦方面的芯片。
但多次點錯科技樹的蘇聯(lián),想要重振旗鼓,并不是那么容易。
因為當時還有嚴重的“內(nèi)憂”:
蘇聯(lián)最初的計算機系統(tǒng),哪怕是在一個系列的范圍內(nèi),都沒有統(tǒng)一的通用標準,導致諸多外圍設備、數(shù)字存儲并不兼容。
于是就在1969年,政府做了個冒險的決定:
終止本土計算機的發(fā)展,并開始在IBM/360平臺的基礎上制造計算機。
換言之,直接Copy西方的系統(tǒng)。
在當時一部人看來,這直接導致了計算機工業(yè)的落后。
當蘇聯(lián)推出第一臺ES EVM大型機(基于IBM/360)時,美國已經(jīng)過渡到下一代IBM/370平臺。
到1980年代,個人計算機開始在美國大規(guī)模普及,英特爾、微軟、微軟等科技企業(yè)開始推出微處理器計算機。
這時候的蘇聯(lián),卻保持高度懷疑態(tài)度:計算機永遠不可能是個人計算機。
時間來到1985年,戈爾巴喬夫上臺后改革,放開在學校中可以使用個人計算機
其中,BK-0010由此成為蘇聯(lián)唯一一臺生產(chǎn)數(shù)量超幾千臺的個人計算機,但可靠性特別差。
出口和山寨這兩條路,也就被政府大力推揚。
不過值得一提的是,由于硬件生產(chǎn)的“硬傷”,蘇聯(lián)山寨、組裝出來的設備,始終達不到質(zhì)量標準。
比如,Agat,就是基于Apple II的克隆版,就多次遭到計算機質(zhì)量和可靠性的投訴,最終因供應組件的問題而停產(chǎn)。
二進制or三進制
除了在計算機發(fā)展幾次關鍵跨越上沒有跟上,蘇聯(lián)還在其他道路上走了彎路。
最典型的就是,曾短暫嘗試過的三進制計算機。
1958年,莫斯科國立大學研制出第一臺三進制計算機Setun?(Сетунь)。
這里的三進制倒不是0、1、2,而是-1、0、1,也叫做平衡三進制。
這樣在電路上就可以用負電壓,零電壓,正電壓來實現(xiàn)。
三進制在表示負數(shù)上有天然的優(yōu)勢,可以節(jié)省計算指令。
Setun的主要元件鐵氧體磁芯只使用了約2千個,結構簡單帶來運行穩(wěn)定,在第一年運行中只損壞了3個元件,而莫斯科國立大學那臺機器連續(xù)運行了17年。
批量生產(chǎn)后,Setun被用于從天氣預報到組織管理優(yōu)化等多種領域,還首次誕生了計算機輔助教學的自動化系統(tǒng)。
Setun也收到了大量來自外國的訂單,似乎有望建立起一套三進制通用計算技術標準。
但不知出于什么原因,蘇聯(lián)有關部門限制了Setun的產(chǎn)量,總共只生產(chǎn)了50臺,并在1965年正式停產(chǎn)。
主導Setun項目的Brusentsov后來在2011年國際信息處理聯(lián)合會(IFIP)發(fā)表的一篇文章中暗示到:
莫名其妙的行政干涉可能是因為Setun太便宜了,當時只賣27500盧布。
至于便宜為什么不是好事,只能說懂得都懂。
時間來到1970年,同樣是莫斯科國立大學再次嘗試,研究出更先進的Setun 70,其中的設計原則與后來的RISC架構異曲同工。
不幸的是,Setun 70也沒有獲得行政力量的支持,只在各大學內(nèi)部用于輔助教學。
在機房用小型終端上多媒體課這種操作,蘇聯(lián)70年代就搞出來了。
這種Nastavnik教學系統(tǒng)后來被遷移到其他計算機平臺上總共使用了超過30年,成為三進制計算機留下的少數(shù)遺產(chǎn)。
后來有很多人為三進制計算機的消失感到惋惜,比如圖靈獎得主高納德就稱贊平衡三進制“也許是最優(yōu)雅的”。
從信息編碼角度講,e進制的存儲效率最高,但不是整數(shù)難以實現(xiàn)。
3比2更接近e(約等于2.718),理論上來說更具優(yōu)勢。
雖然實際上適合三進制的材料更難找、電路設計上也更復雜,這些理論優(yōu)勢還能剩多少也沒有定論。
到今天,基于二進制的IT產(chǎn)業(yè)已發(fā)展成熟,除了有零星的學術嘗試,很難再有人重新拾起這個失落的路線了。
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沒聯(lián)成的互聯(lián)網(wǎng)
電子管、三進制的選擇,個人計算機的低估……多次點錯科技樹的蘇聯(lián),不免讓人好奇,這當中是否也有過沒點歪的。
還真有。
全境自動化系統(tǒng)OGAS,于1962年首次提出。
它是一種基于已有和即將新建的電話網(wǎng)絡線,能自動收集處理信息,意在建立實時和遠程的國家計算機網(wǎng)絡,來管理國民經(jīng)濟組織之間的資源和信息分配。
提出者正是當時領導開發(fā)個人計算機Mir系列的Victor Glushkov。
具體來說,這個自動化系統(tǒng)共分為三層網(wǎng)絡。
在莫斯科設立計算機中心。
其他主要城市設立200個中級中心
在經(jīng)濟重要地區(qū)上達20000個本地終端。
這一網(wǎng)絡允許任何終端之間進行實時通信。換言之,人們可以通過互聯(lián)網(wǎng)高效獲取各地信息。
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進一步的,Victor Glushkov還設想到了可支持線上貨幣流通的電子經(jīng)濟體系。
放在當下,也就是隨處可見的電子支付。
不過因為這個系統(tǒng)過于超前,在1970年代初期遭到諸多領導官員反對。由于沒有申請到足夠的資金,OGAS也就被無限期擱置。
這些點歪的和沒實現(xiàn)的科技,最終都跟著蘇聯(lián)解體煙消云散。
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留下了什么
蘇聯(lián)解體前夕,計算機制造生產(chǎn)就已經(jīng)停滯,大批訂單被取消,還有工廠被迫改行生產(chǎn)吊燈求生。
最終,隨著蘇聯(lián)解體,大量技術人才出走歐美。
這些人中,有后來的英特爾首席處理器設計師、主導了奔騰III架構的Vladimir Pentkovski,也有支持向量機之父Vladimir Naumovich Vapnik。
到現(xiàn)在,俄羅斯還有強大的數(shù)學和計算機基礎教育,ACM/ICPC競賽上連續(xù)多年霸榜。
但俄羅斯沒有足夠的IT產(chǎn)業(yè)來吸收這些人才,這可能也是黑客盛行的原因之一。
很多人才到外國工作、到外國大學任教,都是香餑餑。
近年來我國也引進了不少俄羅斯頂尖人才。
比如清華大學丘成桐數(shù)學中心去年底迎來數(shù)學物理學家Nicolai Reshetikhin加盟,華為也招攬了22歲俄羅斯天才少女。
至于那些點歪了的黑科技,也沒有完全消失。
比如最先進的雷達上,就沿襲了蘇聯(lián)擅長搞模擬電路的傳統(tǒng),用一種“他激晶體振蕩器”代替芯片功能。
那些蘇聯(lián)產(chǎn)電子管皮實耐用,至今仍有許多能工作的,也成了無線電愛好者和音響發(fā)燒友手中的珍稀收藏品。
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如今回過頭來看,那些被點錯的科技樹,制約了俄羅斯計算機工業(yè)的發(fā)展,甚至連個有代表性的科技企業(yè)也說不上來。
讓人唏噓的同時,也給我們帶來了深刻的教訓。
科技的發(fā)展要尊重客觀規(guī)律,不能盲目排外,同時也要掌握自己的核心技術。
另外,沒有完整的工業(yè)體系,即便理論基礎再強大,科技也不過是空中樓閣。
參考鏈接:
[1]https://www.amusingplanet.com/2019/12/vladimir-lukyanovs-water-computer.html
[2]https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_computing_in_the_Soviet_Union
[3]https://aeon.co/essays/how-the-soviets-invented-the-internet-and-why-it-didnt-work
[4]http://ternary.3neko.ru/setun.html
[5]https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-22816-2_10
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