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第三,我一直钟情Smalltalk和Erlang这类面向对象系统。其核心思想是将对象视为可收发消息的微型计算机。1970年代初在施乐帕洛阿尔托研究中心创造Smalltalk的艾伦·凯从生物学获得灵感:地球上的复杂生命由细胞构成。细胞如同微型计算机,通过化学信号传递进行交流。每个细胞拥有独立内部状态,能响应环境信号并向其他细胞发送信号。关键在于,细胞间交流不依赖中央规范文档——白细胞遭遇病原体时不会查询API接口,而是读取细胞表面化学信号并作出反应。正是这个核心思想催生了Smalltalk。凯后来强调“最重要的理念是消息传递”,而非对象或类。我们知道这种系统具备扩展性:人体内数万亿细胞相互通信;互联网是另一个面向对象系统,无数计算机彼此发送消息。其规模扩展性已获验证,这是人类建造过的最大系统,约300亿个互联节点持续对话。自互联网诞生以来,系统内所有原子组件都已更新换代,但系统从未停止运行——这就是伟大架构的力量。
此外,系统检查未发现问题(17条已静默)
最后,我们决定拥抱边界,允许双方保留现有命名约定与语义。对于无法跨越边界的对象或文件(经历激烈讨论后)决定不予移动,转而发出事件供客户监控处理。这显然将复杂性转嫁开发者,但恰是正确抉择——我们选择不在原有运行环境中失败,构建容纳多数通用路径名的边界,并建立问题检测与修正机制。
另外值得一提的是,约十年前,我即将加入亚马逊前夕,刚结束第二次创业并回到英属哥伦比亚大学任教。为探索陌生领域,我决定研究基因组学,特别是计算机系统与生物研究方法的交叉点。期间我结识了研究向日葵DNA的植物学教授Loren Rieseberg,通过基因组分析解读植物如何演化出适应干旱或盐碱等恶劣环境的特性。
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