当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 人工智能可以帮助增强地理空间情报任务分配和收集能力,即使在恶劣的环境中也能如此。 从制定长期军事战略到在激烈的战斗中执行行动,国防和情报组织需要以多种形式获取当前的地理空间情报,以用于多

人工智能可以帮助增强地理空间情报任务分配和收集能力,即使在恶劣的环境中也能如此。

从制定长期军事战略到在激烈的战斗中执行行动,国防和情报组织需要以多种形式获取当前的地理空间情报,以用于多种活动。结合从卫星图像和实时视频到地图和3D地形模型的GEOINT,可以建立感兴趣区域(AOI)的准确数字表示,而真正的态势感知则来自于动态更新和发展这种数字表示,将所有这些信息获取到现场资源中至关重要。战争的迅速发展和军事行动的速度要求越来越精确的情报能够在极具挑战性的条件下立即收集并交付给地面部队。

当前一些可能与美国成为敌对国家,对美军和联合部队存在构成危险的技术挑战。特点是最近的评估表明,这些拥有类似或高级技术的敌对国家可能会部署复杂的技术,以使美军在战术交战期间无法交流和协作。在这些不利条件下,友军需要可靠地向战场单位提供地理空间情报。幸运的是,人工智能和边缘计算领域的新兴创新正在解决这些挑战。

在未来的近端作战中,联军将需要精心安排任务,以跨海、陆、空、太空和网络领域部署越来越多的复杂装备。这些装备的大小和复杂程度各不相同,从远洋船只和大型运输机到大量可以自动部署的微型传感器。人工智能有望在这种越来越分散的业务流程中发挥关键作用。它不仅可以帮助最大化任务效率,而且还可以通过担任提示和任务资产的角色来帮助战术级操作员。新的解决方案有效地协调了车辆和设备,并可能在这些类型的体系结构中发挥关键作用。

在执行任务期间,建立准确、及时的态势感知至关重要。这可以通过创建动态通用操作画面(COP)来实现,该画面可以将有关AOI的所有可用信息集成到单个2D或3D显示中。当今的平台非常适合多域COP,因为它们能够无缝地合并各种GEOINT数据类型,并叠加动态更新的资产位置信息,例如部队、地面车辆、飞机和海船。此外,可以轻松配置这些解决方案以支持任务的特定要求,并结合复杂的分析功能。

AI带来的另一项功能是改善监视和监视活动。通过基于对历史模式,当前趋势和动态因素(例如天气和对抗行为)的分析来提高预测目标行为的能力,人工智能可以帮助确定最合适的方法和位置来部署资产以执行监视。通过使用大量的历史数据作为基准,基于AI的解决方案也可以用于检测异常,从而扩大了提名监视目标的过程。

一旦指定了目标并做出了适当的响应,人工智能也可以增加优先行动路线(CoA)的生成。AI可以合并任务目标和多维约束,通过筛选大量数据并运行众多模型。然后,AI算法可以在很短的时间内生成,模拟和评估大量候选解决方案。新的解决方案将这些功能整合到其产品中,它们还可以自动分配任务和提示其他情报,监视和侦察资产,以有效地生成其他可操作情报。

AI在战术无人机的部署中发挥很重要的作用,这种战术无人机可以在信号受限的环境中“在边缘”自主运行。部署在交战前沿的战术无人机可以在数小时提供目标区域的准确2D和3D模型。还可以扩充从其他来源收集的GEOINT数据。当今的解决方案提供了灵活性和控制力,可以在所需的时间范围内收集其他区域可能无法访问的情报。然后,可以将从这些任务收集的情报覆盖到COP中的其他GEOINT来源,以建立AOI的更完整和最新的数字表示形式,从而增加任务成功的机会。

边缘(主要指无人机)上的AI功能可以近乎实时地生成有价值的情报,并进一步提高收集效率。其中一些示例包括计算航班或数据集之间的即时变化检测读数,自动识别车辆,甚至创建立即识别并计算地面人员人数的能力,然后对集合参数进行即时机载调整。这些示例说明了无人航空系统中的AI增强型传感器和紧凑的高性能计算硬件如何在收集数据的同时生成下一阶段的情报数据,从而显着加快了决策周期。

敌人将用来破坏战场行动的一种方法是干扰GPS和其他信号。功率强劲的抗干扰和防欺骗芯片变得越来越容易获得,并且可以为这些系统增加新的功能。板载芯片可以包含独立的原子钟和伪定位功能,即使遇到干扰或网络攻击,它们也可以正常运行。

准确,最新的GEOINT对于创建战场的动态数字表示形式和相关的实时态势感知至关重要,这可以帮助我们建立起相对于对手的决策优势。利用人工智能和其他先进技术增强任务分配,收集,监视和利用系统,不仅会提高这些系统的效率,而且还将提高其在未来环境中的功能,预计敌人会部署复杂的干扰和网络技术。

本文来源:智能巅峰

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭