马松就职于耶鲁大学和美国国家经济研究局。撰写这篇论文让我不断回想起撰写一篇独立论文的喜悦和痛苦。我要感谢 Itay Goldstein(编辑)和两位匿名审稿人,他们的有益评论极大地改善了这篇论文,他们的耐心让我能够仔细修改这篇论文。我要感谢我的合著者和众多同事一直以来的支持,他们的评论和讨论帮助我多年来形成了对这个主题的思考。对于详细的评论和讨论,我感谢 Nick Barberis、Shai Bernstein(评论员)、Gilles Chemla(评论员)、Wesley Cohen、Michael Ewens、Laurent Fresard、Stefano Giglio、Paul Goldsmith-Pinkham、Po-Hsuan Hsu、Allen Hu、Theis Jensen、Bryan Kelly、Leonid Kogan、Ernest Liu、Yueran Ma、Matt Marx、Stavros Panageas、Bruno Pellegrino(评论员)、Lawrence Schmidt(评论员)、Peter Schott、Bryan Seegmiller(评论员)、Merih Sevilir(评论员)、Kelly Shue、Janis Skrastins、Kaushik Vasudevan、Ting Xu(评论员)和 Alex Zentefis。我还要感谢 AFA、Bilkent、BlackRock、Bocconi、CKGSB、ESADE、FIRS(布达佩斯)、FOM 年度会议(达特茅斯)、GSU CEAR 会议、哈佛大学、伊利诺伊大学、伦敦政治经济学院、卢加诺、密歇根州立大学、NBER 暑期学院(宏观经济学和生产力)、北京大学、玛丽女王学院、中国人民大学、SFS Cavalcade(北卡罗来纳大学)、SMU、图卢兹经济学院、杜兰大学、肯塔基大学金融会议、德克萨斯大学达拉斯分校、沃里克、威斯康星大学、耶鲁大学(经济学)的研讨会参与者。Xugan Chen 提供了出色的研究协助。所有错误都是我自己的。请将信件寄至耶鲁管理学院的 Song Ma,地址:165 Whitney Ave, New Haven, CT 06511。电子邮件:song.ma@yale.edu。
这些对比使哲学家迷上了多年。历史学家将十七世纪和18世纪的早期现代哲学家归类为理性主义者或经验主义者;理性主义者将知识以抽象的思想为基础,这些思想是通过理性和独立于经验获得的,而经验主义者认为,物理世界是我们所有知识的最终来源。这些年来这些特征发展了。在二十世纪中叶,逻辑经验主义运动将数学知识归类为分析性,这就是说,与科学的综合知识相反,凭借正确使用语言和我们共同的语言框架而言。哲学辩论中的危险通常是模糊的。有时候,这是本体论的问题,是我们谈论的对象以及如何谈论它们的描述。有时候,这是认识论的问题,可以整理出为知识辩护的适当方式。哲学立场通常是主观偏好的表达。如果您喜欢数学,则很容易将抽象的数学知识视为关于世界的知识和事实最原始的知识形式,只不过是理想定律和数学真理的淡阴影。如果您更科学地倾向,经验和观察是重要的,并且您更倾向于将数学视为我们用来描述它们的语言。没有人可以否认数学和科学相互需要。我们关心数学的原因之一是,它为我们提供了一种对世界思考的强大手段,无论您对数学的感觉如何,就无法想象没有它,当代科学会是什么样。用伊曼纽尔·康德(Immanuel Kant)的话说,没有内容的思想是空的,没有概念的直觉是盲目的。关于想法或数据是否首先是一个鸡肉和蛋的问题:我们建立概念上的脚手架以理解我们的经验,而脚手架又决定了我们能对它们做些什么。
随着美国国防部采购机构迅速转向商用现货 (COTS) 解决方案,同时美国国防工业基础也迅速整合,过时管理以及所谓的制造来源减少和材料短缺 (DMSMS) 成为北约政府和国防/航空航天工业的一大担忧。政府和国防工业都面临着应对停产物品请求的困境,这些物品主要来自半导体行业。微电子部件的停产率稳步上升。许多最近的采购改革举措动摇了国防电子工业和相关政府组织文化的基础。需要解决方案来缓解前进的道路。
测试工程师花费多达 50% 的时间(在某些情况下甚至更多)来积极处理其自动化测试集 (ATS) 中的过时硬件和软件。了解市场上的不同解决方案,以帮助您克服当今面临的挑战,并探索运营实施、硬件采购和软件设计方面的最佳实践,以减轻在设备报废之前处理测试系统中过时组件的维持负担。NI 提供多种解决方案来帮助您应对过时挑战,包括用于开发全面硬件和测量抽象层、代码模块以及完全可定制的排序引擎和自动化框架的硬件和软件工具。此外,NI 还提供技术更新和迁移服务,以帮助您量化更新或迁移测试系统的投资回报率,以及卸载开发,释放工程资源以专注于新项目,同时改善现有 ATS 的维护成本和可持续性。
执行摘要 军事能力的使用寿命大大超过实现关键功能的商用电子系统的设计寿命。随着电子行业继续投资于定期增加功能并减小物理尺寸,过时也与不可避免的物理现象和影响有关,这些现象和影响会降低小型化半导体技术和电子系统的可靠性,无论是在使用还是存储过程中。从设计上讲,电子技术在商业保修期之外几乎没有可靠性裕度。高度小型化的电子设备越来越多地出现间歇性故障或其他违反直觉的行为,因为组件会退化,而不是表现出明显的故障。系统可靠性也会随着系统复杂性而降低,由于软件难以正确运行,软件仍然是电子系统整个生命周期可靠性的主要限制因素。由于需要重新构建软件才能通过多核处理器获得所需的性能,多核处理器的商业趋势将加剧这一问题。过时和可靠性相互关联的问题影响着所有商用电子系统。这些担忧的范围很广,从使用尖端技术的自然影响(不成熟的技术很少高度可靠)到计划报废,计划报废是指故意将部件设计为只能在保修期内使用,客户有义务再次购买。无论出于何种原因,国防部都要承担维持可行能力的成本增加的影响,因为需要实施重大系统更新或更换,以确保大多数依赖电子系统的军事能力的长期可行性和可负担性。简单的反应,如淘汰旧能力和购买新能力,只会放大影响,因为报废速度可能会加快,保修期不太可能延长,制造商继续在保修期之外降低可靠性裕度。本报告调查了一些相互关联的问题,包括基础电子、电子系统可靠性、报废、软件可靠性、这些对军事应用的典型长使用寿命的影响、传统后勤反应(例如最后一次购买)的局限性,以及对这些担忧的一些新反应。技术重点略微偏向飞机上的嵌入式计算系统,但讨论适用于任何依赖某种电子系统的军事能力。目的是为讨论潜在的协调响应提供一些基础,并指出其中涉及许多技术和非技术因素。当前的国防能力计划 (DCP) 包括几个旨在解决过时问题的项目,其中相当一部分特别提到了与电子产品过时或可靠性相关的担忧。商业趋势可能会增加这些担忧对能力开发过程的影响。
摘要以及AIGC在CV和NLP中闪耀,其在无线领域中的潜力也近年来也出现了。然而,由于表示功能有限,现有面向RF的生成解决方案不适合生成高质量的时间序列RF数据。在这项工作中,受到CV和NLP扩散模型的稳定成就的启发,我们将其调整到RF域并提出RF扩散。为了促进RF信号的独特特征,我们首先引入了一种新颖的时频扩散理论,以启用原始扩散模型,使其能够在RF信号的时间,频率和复杂值域内利用信息。在此基础上,我们提出了一个层次扩散变压器,将理论转化为一种实用的生成DNN,通过跨越网络体系结构,功能障碍和复杂评估的操作员的精心设计,使RF-diffusion成为一种多功能的解决方案,以实现多种多样的解决方案。表现出了RF-Diffusion在合成Wi-Fi和FMCW信号中的出色性能。我们还展示了RF扩散在增强Wi-Fi传感系统和在5G网络中执行通道估计的多功能性。
本文研究了臭名昭著的当代犯罪,称为“计划过时”。资本主义制度的后果使著名的大型技术公司塑造了技术标准,并影响了他人以遵守和获得此类条件。它创建了技术霸权的制度 - 在这种情况下,我特别关注苹果公司所谓的试图通过在科学和技术发明的某些时间窗口中统治技术市场的试图,Interia,Interia-制造,软件系统和设计是过时的,或者在某些范围内占据了一定的范围。在技术上生存的方式。此外,我将审查计划过的过时的现象,涉及社会犯罪的框架及其可恶的任意社会控制过度,这在社会中造成了不平等,尤其是从压倒性的福库尔德后结构主义方法中看来,特别是对忠实的技术客户。为了介绍这项研究的透彻结果,我通过定性分析对文献评论进行了系统的概述。关键字:不平等,判决,计划过时,社会控制,技术霸权
R. J. O'Dowd 空中作战部 国防科学技术组织 DSTO-TR-2437 摘要 军事资产的使用寿命大大超过其中使用的商业电子系统的设计寿命。电子产品的过时性越来越多地与物理特性相关联,这些特性会降低组件和系统的可靠性,无论是在使用还是存储过程中,商业保修期之外的设计余地很少。然而,软件内容仍然是电子系统可靠性的主要限制因素,新兴的商业趋势加剧了这一问题。因此,管理和维持电子系统的传统方法越来越低效且成本高昂。本报告调查了电子系统过时性和可靠性的相互关联问题,并描述了针对这些问题的新反应。
摘要以及AIGC在CV和NLP中闪耀,其在无线领域中的潜力也近年来也出现了。然而,由于表示功能有限,现有面向RF的生成解决方案不适合生成高质量的时间序列RF数据。在这项工作中,受到CV和NLP扩散模型的稳定成就的启发,我们将其调整到RF域并提出RF扩散。为了促进RF信号的独特特征,我们首先引入了一种新颖的时频扩散理论,以启用原始扩散模型,使其能够在RF信号的时间,频率和复杂值域内利用信息。在此基础上,我们提出了一个层次扩散变压器,将理论转化为一种实用的生成DNN,通过跨越网络体系结构,功能障碍和复杂评估的操作员的精心设计,使RF-diffusion成为一种多功能的解决方案,以实现多种多样的解决方案。表现出了RF-Diffusion在合成Wi-Fi和FMCW信号中的出色性能。我们还展示了RF扩散在增强Wi-Fi传感系统和在5G网络中执行通道估计的多功能性。