智能化時代看盡人工智能如何顛覆未來戰(zhàn)爭

時間:2018-01-03

來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

導(dǎo)語:。近年來,在大數(shù)據(jù)、新型算法和超級計算的推動下,人工智能正在改變乃至顛覆所觸及的每一個行業(yè),戰(zhàn)爭亦不例外

當(dāng)前,世界正處于智能革命的前夜,人類社會正從“互聯(lián)網(wǎng)+”時代邁入“智能+”時代。近年來,在大數(shù)據(jù)、新型算法和超級計算的推動下,人工智能正在改變乃至顛覆所觸及的每一個行業(yè),戰(zhàn)爭亦不例外。從水下潛航器到無人機集群,從預(yù)測性維修軟件到智能決策助手,人工智能正以前所未有的廣度與深度影響著戰(zhàn)爭的不同領(lǐng)域,推動著新一輪軍事變革,戰(zhàn)爭形態(tài)和面貌正悄然被改變。

廟算為先,戰(zhàn)爭設(shè)計日趨精細

《孫子兵法》曰:“夫未戰(zhàn)而廟算勝者,得算多也;未戰(zhàn)而廟算不勝者,得算少也?!笨v觀人類戰(zhàn)爭史,“多算勝,少算不勝”是亙古不變的定理。

未來戰(zhàn)爭對“廟算”的依賴度有增無減,人工智能至少可以從兩方面增強戰(zhàn)爭預(yù)判的有效性:

一是更加精確地計算并預(yù)測戰(zhàn)爭結(jié)果。在先進算法和超算能力的支撐下,人工智能系統(tǒng)的計算和預(yù)測結(jié)果比人腦更加準(zhǔn)確。二是借助兵棋系統(tǒng)能更加有效地檢驗和優(yōu)化作戰(zhàn)方案。例如,融入人工智能的兵棋系統(tǒng)能夠和人開展人機對抗,有助于人們發(fā)現(xiàn)問題、查找弱項。特別是將深度學(xué)習(xí)等算法引入兵棋系統(tǒng)后,智能系統(tǒng)的行為將變得深邃多變,有助于突破人類的既定思維,增強兵棋推演的對抗性和真實性,達到優(yōu)化方案的目的。此外,還可利用智能兵棋系統(tǒng)開展機機對抗,提高推演的效率。

2015年2月,美國國防部出臺了《兵棋推演與創(chuàng)新》備忘錄,提出要將機器學(xué)習(xí)引入兵棋推演。目前,蘭德公司、雷神公司已經(jīng)開始這方面的嘗試。一旦將研發(fā)成熟的智能軟件應(yīng)用于兵棋推演,不僅能提高優(yōu)化方案和預(yù)測戰(zhàn)局的水平,還能更精確地預(yù)測戰(zhàn)爭涉及的兵力規(guī)模、彈藥消耗、持續(xù)時間和保障需求等,顯著提升對戰(zhàn)爭設(shè)計的能力。

速度制勝,作戰(zhàn)節(jié)奏空前加快

在信息時代,戰(zhàn)爭遵循“快吃慢”制勝法則,海灣戰(zhàn)爭以來的幾場戰(zhàn)爭中,美軍之所以能夠?qū)覒?zhàn)屢勝,其關(guān)鍵在于始終做到了“棋快一招”。

如今,人工智能的反應(yīng)速度已經(jīng)完全“碾壓”人腦。2016年,在一次模擬空戰(zhàn)中,美國辛辛那提大學(xué)研發(fā)的“阿爾法”智能軟件操控F-15戰(zhàn)機,擊敗了由人駕駛的F-22戰(zhàn)機,其原因就在于該智能軟件的反應(yīng)速度是人類大腦反應(yīng)速度的250倍!今年10月,美國密蘇里大學(xué)地理空間情報中心公布了一份研究成果顯示,該中心基于深度學(xué)習(xí)技術(shù)開發(fā)了一種算法模型,能夠在42分鐘內(nèi)搜索并識別出某國東南沿海地區(qū)近9萬平方千米內(nèi)的導(dǎo)彈發(fā)射場,速度比人類分析師快85倍,準(zhǔn)確率達到專家級影像分析師水平。

正因如此,近年來,美、俄等軍隊將目光投向了人工智能,意圖利用人工智能的速度優(yōu)勢,縮短己方在戰(zhàn)場上的決策周期,牢牢掌握行動優(yōu)勢。今年7月,俄羅斯武器制造商卡拉什尼科夫公司宣稱,已研制出基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的全自動戰(zhàn)斗模塊,能做到發(fā)現(xiàn)即摧毀。另外,美軍則在研發(fā)自動化數(shù)據(jù)分析工具、自動目標(biāo)識別軟件、機載智能決策助手、數(shù)字化空中作戰(zhàn)規(guī)劃員等智能工具,意圖在決策周期各個環(huán)節(jié)上減輕情報和作戰(zhàn)人員的負擔(dān),提高決策效率。而在今年11月,美國國防部算法戰(zhàn)項目負責(zé)人呼吁:今后美軍采購的任何武器系統(tǒng)都應(yīng)融入人工智能。

可以預(yù)見,今后隨著越來越多的智能化武器系統(tǒng)投入戰(zhàn)場,戰(zhàn)場上的作戰(zhàn)反應(yīng)時間將越來越短,交戰(zhàn)行動將空前激烈,并最終超出人類的理解和應(yīng)對能力。

自主對抗,作戰(zhàn)模式引發(fā)變革

20世紀(jì)以來,偵測技術(shù)的發(fā)展和信息化浪潮下感知技術(shù)的進步,推動了“傳感器-射手-武器平臺”這一人機協(xié)作式作戰(zhàn)鏈誕生。

隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展,能夠自動識別、鎖定和打擊目標(biāo)的智能化武器系統(tǒng)逐漸出現(xiàn),并能代替人類執(zhí)行簡單的決策命令。如美軍的艦載“宙斯盾”系統(tǒng)、以軍的“鐵穹”系統(tǒng)、俄軍的“競技場”主動防護系統(tǒng)、法軍的“鯊魚”系統(tǒng),等等。不過,這些系統(tǒng)的智能化水平目前還不高,自主交戰(zhàn)模式通常是最后選項。

未來,隨著傳感技術(shù)、新型算法、大數(shù)據(jù)技術(shù)等智能化技術(shù)群的進步,武器系統(tǒng)的自主行動能力將大幅提升,武器系統(tǒng)自主對抗的情況將越來越普遍。而在特定作戰(zhàn)領(lǐng)域,如網(wǎng)絡(luò)空間和電磁頻譜領(lǐng)域,人類只能依托智能化武器系統(tǒng)進行自主對抗。與此同時,隨著高超音速武器和集群作戰(zhàn)的出現(xiàn),戰(zhàn)爭將進入“秒殺”和“群架”時代,利用智能系統(tǒng)自主迎戰(zhàn)幾乎是唯一出路。

未來,隨著智能化武器系統(tǒng)的自主對抗成為新常態(tài),作戰(zhàn)模式將逐漸從“人在回路中”向“人在回路上”轉(zhuǎn)變。新模式的主要特征可概括為“指揮之中、控制之外”,即在多數(shù)情況下,人類戰(zhàn)士扮演監(jiān)督員的角色,負責(zé)在開戰(zhàn)前輸入目標(biāo)特征和設(shè)定交戰(zhàn)規(guī)則,觀察戰(zhàn)場交戰(zhàn)情況等。需要指出的是,在新模式下人依然是最終決策者,人類戰(zhàn)士將根據(jù)需要自主進出作戰(zhàn)鏈,采取必要的干預(yù)措施。新模式的最大優(yōu)勢是可以使人類戰(zhàn)士從紛繁復(fù)雜的決策中解放出來,聚焦于主要決策和關(guān)鍵任務(wù)。如何確保人類能夠隨時接管控制權(quán),將是今后一段時期內(nèi),人機協(xié)同技術(shù)發(fā)展面臨的最大挑戰(zhàn)。

集群作戰(zhàn),讓消耗戰(zhàn)重?zé)ㄉ鷻C

在冷兵器和機械化戰(zhàn)爭時代,消耗戰(zhàn)是基本作戰(zhàn)方式,“多吃少”是戰(zhàn)場制勝的基本法則。

上世紀(jì)70年代以來,隨著隱形技術(shù)、衛(wèi)星定位系統(tǒng)、精確制導(dǎo)武器的登場,“多吃少”的戰(zhàn)爭法則被徹底打破。近年來,隨著傳感技術(shù)、仿生技術(shù)、微型化技術(shù)和人工智能技術(shù)取得長足發(fā)展,集群式作戰(zhàn)構(gòu)想再次受到各國軍隊的重視。所謂集群作戰(zhàn),是指集中部署成百上千個智能化武器,從多個方向?qū)δ繕?biāo)實施攻擊。與傳統(tǒng)作戰(zhàn)方式相比,集群作戰(zhàn)具備四大優(yōu)勢:

一是單個平臺小型化,戰(zhàn)場生存能力大幅提升;二是去中心化,個體的損失不影響整體功能;三是成本低廉,數(shù)量龐大,作戰(zhàn)效費比成倍提高;四是可實施飽和攻擊,癱瘓敵防御體系。不難看出,集群作戰(zhàn)能夠達成“數(shù)量即質(zhì)量”的效果,因此,被認為是智能時代的消耗戰(zhàn)。

美軍將集群作戰(zhàn)視為戰(zhàn)爭游戲規(guī)則的改變者,認為集群作戰(zhàn)尤其適合應(yīng)對反介入/區(qū)域拒止威脅。當(dāng)前,美國國防部同時瞄準(zhǔn)水下、水面和空中,推進多個集群研發(fā)項目,力求具備多維空間集群作戰(zhàn)能力。此外,美軍各軍種正競相開發(fā)集群作戰(zhàn)概念,如海軍陸戰(zhàn)隊設(shè)想讓無人作戰(zhàn)集群充當(dāng)?shù)顷懴蠕h,執(zhí)行戰(zhàn)場感知、排雷除障等任務(wù),為陸戰(zhàn)隊員搶灘上陸創(chuàng)造條件。

從水下“狼群”到地面“蟻群”再到空中“蜂群”,集群作戰(zhàn)將在未來智能化戰(zhàn)場上大行其道?!叭撕?zhàn)術(shù)”將改頭換面重新登場,消耗戰(zhàn)的天平將向具備集群作戰(zhàn)能力的一方極度傾斜。未來可能出現(xiàn)這一場景:一邊是遮天蔽日、蜂擁而至的智能機器,另一邊是驚慌失措、形單影只的人類戰(zhàn)士……

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