馮杰鴻
科技革命是軍事革命的序曲和先導(dǎo)。歷次科技革命,均牽引了軍事思想、作戰(zhàn)理論、武器裝備、部隊(duì)編成等軍事領(lǐng)域的重大變革,推動(dòng)大國(guó)交替崛起和世界戰(zhàn)略格局調(diào)整。當(dāng)前軍事智能技術(shù)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì),成為了各軍事強(qiáng)國(guó)改進(jìn)武器裝備體系、改變未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)走向新的技術(shù)制高點(diǎn),也必將為戰(zhàn)斗力生成模式帶來(lái)顛覆性的和根本性的改變。未來(lái)的戰(zhàn)場(chǎng)必將是體系化對(duì)抗條件下智能化制勝的博弈對(duì)抗局面,“以智充能、以智馭能、以智釋能”將成為戰(zhàn)場(chǎng)新特征。快速推進(jìn)軍事智能化的發(fā)展,是我國(guó)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新超越與強(qiáng)國(guó)強(qiáng)軍難得的戰(zhàn)略機(jī)遇[1]。
體系是戰(zhàn)爭(zhēng)中多類作戰(zhàn)要素/裝備有機(jī)融合以實(shí)現(xiàn)高效協(xié)同作戰(zhàn)運(yùn)用的有機(jī)整體,體系化是武器裝備發(fā)展和作戰(zhàn)運(yùn)用的主線,貫穿于戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)發(fā)展的各個(gè)階段,且隨著裝備技術(shù)的突破和作戰(zhàn)要素的豐富而不斷變化。冷兵器時(shí)代,戰(zhàn)場(chǎng)裝備經(jīng)歷了木棍、青銅、鋼鐵等階段,戰(zhàn)爭(zhēng)基本組織形式是大規(guī)模的人員方隊(duì),方隊(duì)內(nèi)部有序使用投石器、弓箭、刀劍等武器裝備進(jìn)行協(xié)同作戰(zhàn)形成了最初的作戰(zhàn)體系形態(tài);熱兵器時(shí)代,火藥的出現(xiàn)與性能提升推動(dòng)了戰(zhàn)場(chǎng)交戰(zhàn)范圍、毀傷強(qiáng)度與裝備的樣式復(fù)雜度提升,火炮、鳥銃、槍械等融入傳統(tǒng)方隊(duì)中,方隊(duì)內(nèi)部靈活運(yùn)行不同殺傷范圍的武器裝備實(shí)施多波次交戰(zhàn)成為了新型的作戰(zhàn)體系組織形態(tài);機(jī)械化時(shí)代,各型載具運(yùn)載能力與移動(dòng)速度突飛猛進(jìn),機(jī)動(dòng)作戰(zhàn)成為戰(zhàn)爭(zhēng)的重要形式,同時(shí)空中飛行、水上/水下航行技術(shù)的成熟使得軍兵種類型增多,軍種內(nèi)部責(zé)任劃分逐步細(xì)化,多軍兵種在陸、海、空等物理域聯(lián)合作戰(zhàn)成為了機(jī)械化戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)代作戰(zhàn)體系組織的形態(tài)。
進(jìn)入21世紀(jì)以后,軍事大國(guó)之間在物理空間中的精確打擊、遠(yuǎn)程打擊,甚至是核打擊能力越來(lái)越難以形成不對(duì)稱格局,軍事變革的焦點(diǎn)開始轉(zhuǎn)移到謀求基于信息技術(shù)、以作戰(zhàn)要素協(xié)同為牽引的體系對(duì)抗能力不對(duì)稱優(yōu)勢(shì)上來(lái),主要軍事強(qiáng)國(guó)都致力于開發(fā)和爭(zhēng)奪信息空間控制權(quán),基于信息串聯(lián)與交互實(shí)現(xiàn)空天地海網(wǎng)電等空間裝備、能力實(shí)現(xiàn)協(xié)同高效作戰(zhàn),成為體系化作戰(zhàn)的發(fā)展趨勢(shì)。隨著谷歌AlphaGo項(xiàng)目引領(lǐng)智能化技術(shù)走進(jìn)人們的視野,智能強(qiáng)化了其在信息化時(shí)代的核心特征,對(duì)軍民應(yīng)用產(chǎn)生了深遠(yuǎn)而廣泛的影響。當(dāng)前,以美國(guó)為代表的軍事強(qiáng)國(guó)紛紛投入大量資源搶占人工智能戰(zhàn)略制高點(diǎn),不斷探索可用于軍事對(duì)抗領(lǐng)域的新型作戰(zhàn)概念與作戰(zhàn)模式,軍事智能呈現(xiàn)了概念牽引、技術(shù)推動(dòng)、體系視角、快速迭代、能力顛覆、形態(tài)革新等顯著特征。如美軍于2015年提出“分布式殺傷”作戰(zhàn)概念,該概念的核心思想在于依托開放式系統(tǒng)架構(gòu),分解造價(jià)高昂、研發(fā)周期長(zhǎng)的高性能武器的作戰(zhàn)能力,將包含飛機(jī)、武器、傳感器和任務(wù)系統(tǒng)的空中作戰(zhàn)能力拆解到大量功能單一、廉價(jià)、可數(shù)據(jù)共享、多機(jī)組網(wǎng)、協(xié)同配合的各類小型空戰(zhàn)平臺(tái)上,依靠大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)支撐實(shí)現(xiàn)了能力的顯著提升。
目前看,軍事智能可分為單體、群體和體系等3個(gè)層次,其中單體智能關(guān)注作戰(zhàn)裝備的指標(biāo)提升與智能化改造,主要途徑是智能技術(shù)與武器裝備直接融合;群體智能關(guān)注多裝備的聯(lián)合作戰(zhàn)與綜合能力升級(jí),主要途徑是依靠信息技術(shù)串聯(lián)多個(gè)智能體實(shí)現(xiàn)更緊密的作戰(zhàn)配合;體系智能關(guān)注戰(zhàn)場(chǎng)全要素的調(diào)度與任務(wù)的高效完成,是基于武器平臺(tái)、指控體系、作戰(zhàn)終端等多方位、全領(lǐng)域的升級(jí)、換代、重塑,依靠智能化控制系統(tǒng)、高可靠數(shù)據(jù)鏈、全域傳感器等功能系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)感知、籌劃決策、作戰(zhàn)行動(dòng)與效果評(píng)估,形成人機(jī)一體、智能主導(dǎo)、云腦作戰(zhàn)、無(wú)人作戰(zhàn)等新型的作戰(zhàn)樣式[2]。
不難發(fā)現(xiàn),體系智能突出實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)向,具有自主、精準(zhǔn)、高效、全域、跨域、靈活、聚能等特征,是裝備能力發(fā)揮的重要支撐,是實(shí)戰(zhàn)能力生成的根本保證,是軍事智能的高級(jí)階段。美軍推動(dòng)了體系智能的發(fā)展,2017年DARPA提出“馬賽克戰(zhàn)”作戰(zhàn)概念,該概念強(qiáng)調(diào)對(duì)當(dāng)前美軍空中、網(wǎng)絡(luò)、陸地、海洋和太空領(lǐng)域作戰(zhàn)裝備的體系化高效利用,以綜合性的通用框架,按照具體沖突需求,促成各種系統(tǒng)的快速、智能、戰(zhàn)略性組合和分解,生成成本較低的具有多樣性和適應(yīng)性的多域殺傷鏈的彈性組合,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化作戰(zhàn)并生成一系列的效果鏈,在戰(zhàn)術(shù)、作戰(zhàn)及戰(zhàn)役層面組合生成“效果網(wǎng)”,支撐實(shí)現(xiàn)高動(dòng)態(tài)性、高適應(yīng)性、高復(fù)雜度的聯(lián)合多域作戰(zhàn)體系[3]。
人工智能技術(shù)發(fā)展歷程經(jīng)歷了3次浪潮:第1階段起源于為20世紀(jì)五六十年代,1956年舉行的“達(dá)特茅斯會(huì)議”被公認(rèn)為人工智能技術(shù)的開端;第2階段起源于20世紀(jì)80年代,標(biāo)志性事件是專家系統(tǒng)和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等研究的問(wèn)世,出現(xiàn)了語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)音翻譯計(jì)劃;第3階段起源于21世紀(jì)初期,并一直延續(xù)到現(xiàn)在。以Hinton提出深度學(xué)習(xí)算法,和隨后大數(shù)據(jù)的興起引發(fā)了深度學(xué)習(xí)的廣泛應(yīng)用為代表,中、美等國(guó)相繼發(fā)布人工智能發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。隨著人工智能技術(shù)研究的深入,智能化水平在不斷提高,按照智能化水平的高低,體系智能的發(fā)展也必將遵循自動(dòng)化、自主化和自進(jìn)化的演進(jìn)規(guī)律。
體系智能的自動(dòng)化形態(tài)是體系在收到指令后自動(dòng)完成某個(gè)單一環(huán)節(jié)或某項(xiàng)具體功能的階段,此形態(tài)下武器系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)運(yùn)行規(guī)則、流程及樣式等,其全流程運(yùn)行對(duì)人為干預(yù)依賴程度高;此時(shí)體系僅具備事先設(shè)計(jì)好的功能和能力,存在明顯的指標(biāo)和能力邊界。體系智能化的自動(dòng)化形態(tài)代表了機(jī)械化發(fā)展的最高水平。自動(dòng)化形態(tài)可以確保武器系統(tǒng)在復(fù)雜對(duì)抗環(huán)境下,具有較好的操控能力和系統(tǒng)實(shí)戰(zhàn)能力,確保系統(tǒng)可以有效作戰(zhàn),從而提升系統(tǒng)作戰(zhàn)運(yùn)用性能和作戰(zhàn)性能。主要包括對(duì)武器系統(tǒng)流程全自動(dòng)、功能全自動(dòng)、功能超限設(shè)計(jì)等方面。
自動(dòng)化過(guò)程具有以下優(yōu)點(diǎn):一是可在一定程度上減弱對(duì)人在作戰(zhàn)運(yùn)行中的參與度,大幅降低導(dǎo)彈武器系統(tǒng)對(duì)人的依賴,降低對(duì)人工操作的要求;二是系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行狀態(tài)能夠突破人在反應(yīng)時(shí)間、操作敏捷性、處理信息容量等方面的局限,利用機(jī)器優(yōu)勢(shì)衍生新質(zhì)能力;三是可打破人對(duì)作戰(zhàn)環(huán)境和保障的苛刻要求,提升武器系統(tǒng)對(duì)惡劣氣候環(huán)境、復(fù)雜環(huán)境的適應(yīng)性,實(shí)現(xiàn)作戰(zhàn)區(qū)域的擴(kuò)展和作戰(zhàn)適應(yīng)性的提升。自動(dòng)化形態(tài)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中重點(diǎn)涉及各武器裝備互聯(lián)互通、信息傳遞、遠(yuǎn)程控制、嵌入式技術(shù)、實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)等技術(shù)領(lǐng)域,當(dāng)前我國(guó)在這些領(lǐng)域已有較成熟的技術(shù)儲(chǔ)備,武器裝備發(fā)展也正處于自動(dòng)化發(fā)展階段。
體系智能的自主化形態(tài)是體系在被設(shè)定工作模式后可自主完成多個(gè)環(huán)節(jié)或某項(xiàng)特定任務(wù)的階段,此形態(tài)下武器系統(tǒng)具備一定的感知和認(rèn)知能力,其全流程運(yùn)行對(duì)人為干預(yù)依賴程度大幅降低;此時(shí)體系在設(shè)計(jì)好的功能和能力約束下,指標(biāo)和能力邊界將逐步被打破,其表現(xiàn)可能會(huì)大大超出預(yù)期。體系智能化的自主化形態(tài)代表了信息化發(fā)展的最高水平。自主運(yùn)行重點(diǎn)關(guān)注武器系統(tǒng)基本作戰(zhàn)單元的全作戰(zhàn)鏈條智能技術(shù)引入,將傳統(tǒng)人在環(huán)路中的情況轉(zhuǎn)變?yōu)槿嗽诃h(huán)路上的模式,可有效提升導(dǎo)彈武器系統(tǒng)作戰(zhàn)效能發(fā)揮。
自主化作戰(zhàn)將有助于改變武器作戰(zhàn)必須有人干預(yù)的局限,實(shí)現(xiàn)自主感知、自主決策和自主打擊,從而提升武器系統(tǒng)的運(yùn)用效率。通過(guò)武器系統(tǒng)自主化發(fā)展,可以實(shí)現(xiàn)武器系統(tǒng)的感知更加精準(zhǔn)、部署更加多樣、打擊更加快速、可大幅提升武器系統(tǒng)的環(huán)境適應(yīng)性和實(shí)戰(zhàn)能力。自主化形態(tài)實(shí)現(xiàn)過(guò)程強(qiáng)調(diào)武器裝備自動(dòng)感知和自動(dòng)認(rèn)知能力,重點(diǎn)涉及以人工智能技術(shù)為代表的模糊邏輯、模式識(shí)別、特征提取、決策搜索等技術(shù)領(lǐng)域,當(dāng)前正處于快速發(fā)展階段,軍工企業(yè)及高校均有大量資源投入相關(guān)領(lǐng)域研究。
體系智能的自進(jìn)化形態(tài)是體系啟動(dòng)后可自主完成系統(tǒng)全部環(huán)節(jié)功能與任務(wù),并具備自我優(yōu)化和提高的能力。與自主化相比,自進(jìn)化形態(tài)將具備更強(qiáng)的經(jīng)驗(yàn)學(xué)習(xí)和自我提高能力,可以完全脫離人為干預(yù)在特定領(lǐng)域獨(dú)擋一面。體系智能的自進(jìn)化形態(tài)是武器系統(tǒng)智能化發(fā)展的最高水平,是人工智能技術(shù)高度發(fā)展后的終級(jí)階段。在此階段武器系統(tǒng)具備極強(qiáng)的自主感知和認(rèn)知能力,且將以此為基礎(chǔ)不斷涌現(xiàn)處諸多意想不到的新能力。自進(jìn)化形態(tài)的到來(lái),將徹底改變現(xiàn)有作戰(zhàn)模式和戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)。
自進(jìn)化作戰(zhàn)形態(tài)的實(shí)現(xiàn)需要相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間的技術(shù)積累和科技進(jìn)步,在此形態(tài)中武器裝備發(fā)展將有可能脫離人類控制,成為有獨(dú)立思想能力的個(gè)體。屆時(shí),如何限制系統(tǒng)自進(jìn)化方向,合理控制其智能水平將成為體系智能化發(fā)展新的問(wèn)題。
體系智能發(fā)展涉及基礎(chǔ)理論、算法框架、基礎(chǔ)環(huán)境、前沿技術(shù)等多個(gè)方面,涵蓋“算料”、“算法”、“算力”三個(gè)維度。其中,數(shù)據(jù)是體系智能發(fā)展的“算料”,算法框架是體系智能發(fā)展的“算法”,基礎(chǔ)環(huán)境則是體系智能發(fā)展的“算力”。基礎(chǔ)理論與算法框架研究是體系智能的基石,基礎(chǔ)環(huán)境建設(shè)是體系智能化發(fā)展的加速器,主要包括大寬帶高可靠網(wǎng)絡(luò)、高性能計(jì)算平臺(tái)、通用智能芯片等,這些內(nèi)容在國(guó)家有關(guān)規(guī)劃計(jì)劃中很多都有安排。本文重點(diǎn)對(duì)體系智能發(fā)展應(yīng)關(guān)注的核心關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行闡述,主要包括體系架構(gòu)設(shè)計(jì)、體系資源云化、云資源能力聚合、作戰(zhàn)資源調(diào)度與動(dòng)態(tài)管控、博弈對(duì)抗與推演、戰(zhàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)管理與智能挖掘等多個(gè)研究方向。
體系智能化需要智能管控、按需抽取相關(guān)作戰(zhàn)資源集合,并在其內(nèi)部快速建立起緊密的關(guān)聯(lián)關(guān)系,實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)斗力的動(dòng)態(tài)生成與靈活釋放。例如,美《分布式防御:一體化防空FD作戰(zhàn)新概念》報(bào)告中指出,美軍應(yīng)將“一體化防空發(fā)FD”(IAMD)升級(jí)為“分布式防御”,創(chuàng)建一支更加靈活、更加分散的部隊(duì),形成一套新的架構(gòu),提高作戰(zhàn)力量的靈活性和彈性。其本質(zhì)是以當(dāng)前先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)為基礎(chǔ),通過(guò)將區(qū)域內(nèi)作戰(zhàn)資源池化,系統(tǒng)解耦處理,化整為零、聚零為整,從傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化互聯(lián)互通轉(zhuǎn)移到云化作戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)防御系統(tǒng)作戰(zhàn)資源運(yùn)用的“形散神不散”。其主要特點(diǎn)有作戰(zhàn)資源分散部署、扁平化云化組網(wǎng)、架構(gòu)動(dòng)態(tài)重組等,是未來(lái)防御作戰(zhàn)新形態(tài),也是基于網(wǎng)絡(luò)信息體系的聯(lián)合作戰(zhàn)、全域作戰(zhàn)的有效手段。
體系架構(gòu)柔性設(shè)計(jì)將使得兵力在軍事行動(dòng)的各個(gè)方面具有高度的靈活性和適應(yīng)性,當(dāng)若干武器單元組合在一起時(shí),這些較小的裝備元素可以形成作戰(zhàn)OODA環(huán)和殺傷鏈,當(dāng)武器單元之間動(dòng)態(tài)協(xié)同組合時(shí),則可形成一個(gè)極具彈性、靈活機(jī)動(dòng)的作戰(zhàn)效果網(wǎng)。通過(guò)體系架構(gòu)柔性設(shè)計(jì)與靈活重組將使武器裝備運(yùn)用具備“散似滿天星,聚是一團(tuán)火”的特質(zhì)。這種開放式自適應(yīng)作戰(zhàn)體系架構(gòu),天然地具有在空間和時(shí)間上分布廣、動(dòng)態(tài)變化性更強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),可以使得戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)更加復(fù)雜,加重了敵方的認(rèn)知負(fù)擔(dān),從而實(shí)現(xiàn)不對(duì)稱優(yōu)勢(shì)。
近幾年,美國(guó)作戰(zhàn)概念經(jīng)歷4個(gè)變革的階段,從比傳統(tǒng)作戰(zhàn)先進(jìn)的“海軍綜合防空火控”系統(tǒng)(NIFC-CA)到“系統(tǒng)之系統(tǒng)”(SOSITE),再?gòu)摹斑m應(yīng)性殺傷網(wǎng)”(ACK)到“馬賽克戰(zhàn)”,在概念、能力和挑戰(zhàn)3個(gè)方面都有進(jìn)步。相比于傳統(tǒng)戰(zhàn)爭(zhēng),“馬賽克戰(zhàn)”根據(jù)可用資源,適應(yīng)于動(dòng)態(tài)威脅進(jìn)行快速定制,即將低成本傳感器、多域指揮與控制節(jié)點(diǎn)以及相互協(xié)作的有人、無(wú)人系統(tǒng)等低成本、低復(fù)雜系統(tǒng)以多種方式連接在一起,靈活組合以創(chuàng)建適用于任何場(chǎng)景的交戰(zhàn)效果,即使對(duì)手摧毀或中和組合中的許多部分,其集體也可以根據(jù)需要立即做出反應(yīng),達(dá)到理想的整體效果,形成不對(duì)稱優(yōu)勢(shì)[4-7]。
無(wú)論是“一體化火控防空(NIFC-CA)”還是“分布式體系集成技術(shù)試驗(yàn)(SOSITE)”,這類作戰(zhàn)概念面對(duì)的挑戰(zhàn)主要包括:無(wú)法動(dòng)態(tài)增加新功能,難以運(yùn)行和擴(kuò)展。而作戰(zhàn)資源云化技術(shù)則可實(shí)現(xiàn)從平臺(tái)和關(guān)鍵子系統(tǒng)的集成轉(zhuǎn)變?yōu)閼?zhàn)斗網(wǎng)絡(luò)的連接、命令和控制,支持按需組合、集成和互操作性。該技術(shù)瞄準(zhǔn)將物理空間廣域分布的所有作戰(zhàn)裝備在網(wǎng)絡(luò)空間建立高度智能、緊密協(xié)同的耦合關(guān)系,有機(jī)地集成為“形散神不散”、“資源無(wú)邊界,火力有邊界”的整體。其物理載體具備2種能力:一是動(dòng)態(tài)鏈接戰(zhàn)場(chǎng)各類裝備/設(shè)備,通過(guò)云化資源組織方式打破原有作戰(zhàn)平臺(tái)、傳感器、武器之間的隸屬與鉸鏈關(guān)系,動(dòng)態(tài)組織“探測(cè)-跟蹤-決策-打擊-評(píng)估”的完整OODA殺傷鏈要素;二是針對(duì)不同作戰(zhàn)任務(wù)要求,通過(guò)信息的高效獲取、互聯(lián)共享、智能決策,實(shí)現(xiàn)給定時(shí)空空間下信火最優(yōu)匹配的最優(yōu)打擊鏈路構(gòu)建,形成精準(zhǔn)打擊能力,支撐軍事智能在實(shí)戰(zhàn)中的應(yīng)用與落地[8-13]。
當(dāng)前包括美國(guó)在內(nèi)的軍事大國(guó)其作戰(zhàn)能力的實(shí)現(xiàn)主要依賴于高性能的先進(jìn)武器裝備(如:隱身戰(zhàn)機(jī)或精確彈藥),但高能力的裝備數(shù)量稀少且過(guò)于昂貴,戰(zhàn)損難以承擔(dān);另外,隨著高X技術(shù)以及先進(jìn)武器系統(tǒng)的全球擴(kuò)散,這些高精尖武器裝備的戰(zhàn)略價(jià)值和威懾能力不斷減小。在“分布式作戰(zhàn)”概念指導(dǎo)下,傳統(tǒng)的多功能高價(jià)值平臺(tái)被分解為一系列最小的實(shí)際功能單元,作為構(gòu)成殺傷網(wǎng)的協(xié)作節(jié)點(diǎn)。此時(shí),作戰(zhàn)資源高效智能調(diào)度與動(dòng)態(tài)管控技術(shù)則是體系資源綜合能力高效發(fā)揮的關(guān)鍵所在。
作戰(zhàn)資源高效智能調(diào)度與動(dòng)態(tài)管控技術(shù)可根據(jù)作戰(zhàn)任務(wù)及需求,對(duì)裝備資源進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)控,實(shí)現(xiàn)裝備資源的高效利用,從而適應(yīng)復(fù)雜作戰(zhàn)環(huán)境和任務(wù)切換。其核心在于在一定的時(shí)限內(nèi)對(duì)有限的資源進(jìn)行重新優(yōu)化分配,以獲取完成任務(wù)的最佳效益。一是,對(duì)戰(zhàn)場(chǎng)資源重構(gòu)是快速、穩(wěn)定、精確的戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)感知共享與作戰(zhàn)協(xié)同的根本保障;二是,動(dòng)態(tài)化、虛擬化資源池使得可構(gòu)建的OODA環(huán)結(jié)構(gòu)和組合方式靈活多變,使得作戰(zhàn)方案上存在更多的選擇,且當(dāng)某個(gè)OODA環(huán)出現(xiàn)斷裂時(shí),可通過(guò)重構(gòu)OODA環(huán),以完成作戰(zhàn)任務(wù),增強(qiáng)協(xié)同互補(bǔ)優(yōu)勢(shì),發(fā)揮資源整體作戰(zhàn)效能;三是,能夠根據(jù)對(duì)抗雙方作戰(zhàn)資源消耗情況,通過(guò)對(duì)敵我雙方下一步的作戰(zhàn)方案和作戰(zhàn)資源運(yùn)用進(jìn)行預(yù)判和評(píng)估,使得我方的作戰(zhàn)資源運(yùn)用更有針對(duì)性,效率更高。
美軍在“馬賽克戰(zhàn)”中提出要開發(fā)精細(xì)戰(zhàn)術(shù),使這些細(xì)粒度戰(zhàn)術(shù)可以學(xué)習(xí)并適應(yīng)作戰(zhàn)環(huán)境。為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo),勢(shì)必將人工智能技術(shù)引入戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)法制定問(wèn)題,通過(guò)作戰(zhàn)環(huán)境數(shù)據(jù)挖掘和自我學(xué)習(xí)適應(yīng)性地生成新戰(zhàn)法。同時(shí),系統(tǒng)還需要具備紅藍(lán)博弈與推演能力,在平時(shí)訓(xùn)練過(guò)程中即可完成自身作戰(zhàn)能力的提升,并不斷精確穩(wěn)定對(duì)于戰(zhàn)時(shí)戰(zhàn)爭(zhēng)走向的推演預(yù)測(cè)能力。這個(gè)過(guò)程中體系對(duì)抗與博弈推演技術(shù)可為該項(xiàng)功能的實(shí)現(xiàn)提供技術(shù)支撐。另外,經(jīng)驗(yàn)歷史數(shù)據(jù)和先驗(yàn)知識(shí)還可被引入訓(xùn)練功能中,讓人工智能系統(tǒng)與人類操作員一起訓(xùn)練,以將人類背景和直覺感知融入到智能系統(tǒng)中,使其變得更加聰明,同時(shí)避免人類的誤差。
知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)的博弈對(duì)抗技術(shù)可有效解決未來(lái)智能化戰(zhàn)爭(zhēng)信息量大、參戰(zhàn)裝備多、對(duì)抗激烈程度高、戰(zhàn)爭(zhēng)過(guò)程難以預(yù)測(cè)等帶來(lái)的一系列問(wèn)題。通過(guò)構(gòu)建作戰(zhàn)智能體自學(xué)習(xí)環(huán)境,模擬作戰(zhàn)任務(wù)中復(fù)雜多變的自然環(huán)境和敵方戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)法等,作戰(zhàn)智能體利用其自學(xué)習(xí)與自提高能力,不斷提升復(fù)雜環(huán)境、高強(qiáng)度對(duì)抗條件下武器裝備快速反應(yīng)與自主作戰(zhàn)能力,提升體系化作戰(zhàn)背景下武器裝備運(yùn)用靈活性、魯棒性,適應(yīng)武器裝備的智能化發(fā)展。
體系架構(gòu)中往往涵蓋的大量的、異構(gòu)的、不同表征形態(tài)的數(shù)據(jù),如包括目標(biāo)、環(huán)境、裝備及其對(duì)戰(zhàn)場(chǎng)感知的海量戰(zhàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)。其來(lái)源由于戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜,戰(zhàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)具有數(shù)據(jù)量大、異構(gòu)性高、碎片化、不同表征形態(tài)等的大數(shù)據(jù)特征,表現(xiàn)出這些數(shù)據(jù)與理論計(jì)算數(shù)據(jù)差距往往較大,如果利用解析法計(jì)算出來(lái)的理論值就比較粗糙,對(duì)指導(dǎo)作戰(zhàn)十分不利。戰(zhàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)的管理與智能挖掘技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)作戰(zhàn)資源的數(shù)字化處理,構(gòu)建實(shí)時(shí)的戰(zhàn)場(chǎng)全局態(tài)勢(shì)信息,實(shí)現(xiàn)對(duì)作戰(zhàn)體系資源的高效調(diào)度和智能控制。
數(shù)據(jù)管理可從戰(zhàn)場(chǎng)獲取的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化表征,對(duì)戰(zhàn)場(chǎng)大數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗、時(shí)空維標(biāo)注、分類、去噪等治理和統(tǒng)一規(guī)范,形成統(tǒng)一的具有規(guī)范化的戰(zhàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)集合,支撐戰(zhàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)在作戰(zhàn)體系中各個(gè)層面的應(yīng)用。云存儲(chǔ)技術(shù)則可以提高戰(zhàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)的集成效率、服務(wù)效率和使用效率,最終通過(guò)智能算法進(jìn)行數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)、多維特征提取、智能識(shí)別、特征抽象等,可實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)交互和信息深度運(yùn)用。此外,人工智能技術(shù)可以對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類和預(yù)測(cè),依靠帶標(biāo)簽的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行有監(jiān)督學(xué)習(xí),使預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)非常接近真實(shí)值,讓數(shù)據(jù)催生戰(zhàn)斗力,大大加強(qiáng)己方武器的命中概率,成倍增加作戰(zhàn)體系的智能化程度,提升防御領(lǐng)域的作戰(zhàn)效能[14-18]。
隨著人工智能技術(shù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)研究廣度和深度的不斷增加,體系智能化發(fā)展必將呈現(xiàn)出“體系智能化、智能實(shí)戰(zhàn)化”特征,體系智能化發(fā)展所涉及的研究方向及關(guān)鍵技術(shù)值得我們共同關(guān)注、協(xié)作攻關(guān),文中提到的若干核心關(guān)鍵技術(shù),值得我們進(jìn)一步深入研究。