战场历来是力量与策略交锋之地,但如今一种新事物已加入战局:能够思考、适应并隐匿的机器。全球各国军队正在列装日益仿若科幻产物的军用载具。这些已不仅是飞机、坦克与舰艇;它们是智能掠食者,能融入环境、实时分析威胁,并在被发现前发动致命打击。

人工智能已成为副驾驶、瞭望哨,甚至有时成为决策者。曾属前沿的隐身技术现已标准化,将战争机器化为游弋于天空、海洋与沙漠的幽灵。这些进步共同重写着战争的本质韵律。士兵们描述这种体验令人悚然:坦克如猛兽般俯身潜伏,无人机静默悬停数小时,轰炸机仅在任务完成后才显形。

未来空战系统(FCAS)

未来空战系统是欧洲对明日战场的大胆构想。作为第六代平台设计,它融合隐身技术、人工智能驱动决策与无人机“僚机”——后者如忠诚卫士般伴飞。FCAS不仅是一架飞机,更是完整生态系统,有人与无人载具在其中共享数据、协同攻击,以精确打击压制防御体系。

它并非单一装备独立作战,而是由飞行员引领的数字蜂群——该飞行员更多担任指挥官而非驾驶员。该项目体现了法国、德国与西班牙的合作伙伴关系,证明现代空中力量既关乎发动机也关乎联盟。其目标不仅是制空权,更是信息战主导权,其中人工智能的瞬间分析意味着生死之别。

F-35“闪电Ⅱ”战斗机

F-35是拥有翅膀的联网大脑。为隐身设计的它几乎不被察觉地潜入敌空域,令雷达操作员困惑不解。

在驾驶舱内,飞行员与人工智能系统协同工作,后者以超越人类的速度扫描、分析并优先处理威胁。这架战机并非用数据淹没飞行员,而是将信息分类后如耳语般递送,指引飞行。其即时与其他战机及地面部队共享数据的能力,使其非孤狼之辈,反似现代战争的指挥核心。

RQ-170“哨兵”无人机

RQ-170“哨兵”是笼罩于迷雾中的无人机。首次现身阿富汗时被称作“坎大哈野兽”,其奇特外形与静默行动令士兵与旁观者惊叹。为情报搜集而造的它,活动于他者无法涉足之境,借隐身保持无形,同时以其人工智能扫描记录下方万物。

不同于往日喧哗的无人机,RQ-170如幽灵般悬停,其存在可感却罕有所见。其最强武器并非导弹,而是于寂静中收集并实时馈送指挥官的信息。

MQ-9“死神”无人机

MQ-9“死神”是现代空域的猎手。与前代侦察无人机不同,“死神”专为持久盘桓、隐秘追踪与精确打击而设计。

飞行员于数千英里外操控,但其人工智能辅助系统可同时追踪多目标,令其狩猎近乎自主。地面士兵视其为永恒存在,如猛禽般耐心盘旋等待时机。其长航时与先进摄像机使其持续监视数小时,记录下方一举一动。

“朱姆沃尔特”级驱逐舰

“朱姆沃尔特”级驱逐舰看来更似科幻战舰而非海军舰艇。其锐利棱角轮廓如刀刃般劈开海洋,近乎隐身于敌方雷达。

据美国海军学会所述,该舰主要设计目标之一是减少操作所需船员数量,同时保持高生存性平台特性。为实现此目标,需实现高度自动化。满载传感器、八百万行代码、发电机、推进动力模块、损管系统、通信套件与武器,“朱姆沃尔特”级驱逐舰融汇新技术与船员于一体。

“弗吉尼亚”级核潜艇

“弗吉尼亚”级核潜艇是波涛下的掠食者。为隐身打造,它可潜行数月不被发现,规避声纳探测,如静默鲨鱼般潜伏深海。人工智能导航系统使其精确穿越险峻水域,顺应洋流与条件变化,宛若潜艇自有本能。

其搜集情报与无预警打击能力,使之成为海军最令人畏惧的武器之一。于敌人而言,寂静即是警报,而“弗吉尼亚”正是寂静本身。海洋向来神秘之境,而这艘潜艇以此神秘为武。世上罕有机器能如此完美诠释“静默却致命”。

美国海军退役上将詹姆斯·斯塔夫里迪斯——曾任北约盟军最高司令等要职——于文中提出犀利论点:“一支强大且规模可观的海军新型‘弗吉尼亚’级攻击核潜艇部队,作为海洋终极掠食者,对美国国家安全至关重要。”

K2“黑豹”坦克

韩国K2“黑豹”常被《国家安全杂志》称为“全球最强坦克之一”。

此处特指产品改进计划(PIP),该计划旨在提升战场生存力与作战效能。360度态势感知系统结合人工智能技术,可锁定并评估威胁;主动防护系统(KAPS)的潜在集成意味着该坦克可拦截来袭弹药。

T-14“阿玛塔”坦克

俄罗斯T-14“阿玛塔”是首批将乘员置于密封舱体的坦克之一——该装甲舱与炮塔隔离,而炮塔在战斗中更易受损。据《国家安全杂志》所述,其理念本身甚为简明:“先敌发现、先敌开火,并在危急时保全乘员。”

此构想纸上卓越,然世人对其实战效能仍存疑,众多观察者仍在等待验证“阿玛塔”是否如其传奇所言般真实可靠。

苏-57“重罪犯”战斗机

苏-57“重罪犯”是俄罗斯隐身战斗机,旨在与西方最先进战机抗衡,尽管《国家安全杂志》称其“在国内军贸市场实属商业失败”。

其设计令其从雷达消失,而机载人工智能管理传感器并辅助飞行员作战。飞行员称其响应迅猛、攻击性强,宛若驾驶活体掠食者。飞行中,它骤现骤隐,令观察者疑目所见虚实。然该杂志指出,市场兴趣缺乏源于其能力存疑,或暗示人工智能并非万能之策(此观点或为众多老兵认同)。

055型驱逐舰

055型驱逐舰是中国最大且最先进的战舰之一。其流畅隐身设计使其以最小雷达信号巡航海面,隐藏真实实力。舰上,人工智能驱动系统以惊人效率操控武器、雷达与通信。

其静默与速度使之更似幽灵而非舰船。于盟友,它标志着进步;于敌人,它彰显着力量。055型在多方面代表了海战新时代的面貌。据美国海军学会所述,它配备112单元通用垂直发射系统(VLS)导弹管、集成于桅杆的多传感器(以降低信号特征)以及四台燃气轮机驱动双轴可调桨。

未来战争不闻轰鸣,唯见无形

战事历来催生创新。创造机器以提升战场能力与生存力的需求,促使工程师、机械师与设计师研发出价值数百万美元的装备——这在数十年前闻所未闻(至少于无安全许可知悉研发内幕者而言)。它们正重新定义战斗、防御与主宰的含义。超越武器本身,它们象征着技术正将战争转化为更寂静、更迅捷且无限智能的形态。

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

人工智能在军事中可用于多项任务,例如目标识别、大数据处理、作战系统、网络安全、后勤运输、战争医疗、威胁和安全监测以及战斗模拟和训练。
下一代反无人机作战:2025年五大尖端技术
专知会员服务
41+阅读 · 3月22日
人工智能塑造未来空战:印度视角
专知会员服务
18+阅读 · 2月14日
蜂群:开创自主无人机作战和电子战的未来
专知会员服务
32+阅读 · 2月6日
人工智能与军用无人机:重新定义国防战略
专知会员服务
23+阅读 · 1月28日
人工智能决策支持系统: 变革军事指挥与控制
专知会员服务
41+阅读 · 2024年9月21日
人工智能对国防的战略意义:重新定义全球安全的未来
专知会员服务
30+阅读 · 2024年8月8日
任务战备的未来:国防知识图谱和情境人工智能
专知会员服务
75+阅读 · 2024年5月28日
人工智能改变战场:增强军事战略的实时洞察力
专知会员服务
47+阅读 · 2024年5月12日
深度强化学习及其在军事领域中的应用综述
专知会员服务
184+阅读 · 2023年4月22日
人工智能和军备控制,80页pdf
专知
12+阅读 · 2022年11月2日
人工智能技术在军事领域的应用思考
专知
42+阅读 · 2022年6月11日
国外有人/无人平台协同作战概述
无人机
117+阅读 · 2019年5月28日
深度学习人体姿态估计算法综述
AI前线
24+阅读 · 2019年5月19日
反无人机技术的方法与难点
无人机
27+阅读 · 2019年4月30日
无人机蜂群作战概念研究
无人机
58+阅读 · 2018年7月9日
智能无人作战系统的发展
科技导报
34+阅读 · 2018年6月29日
进攻机动作战中的机器人集群
无人机
31+阅读 · 2017年12月4日
国家自然科学基金
321+阅读 · 2017年12月31日
国家自然科学基金
6+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
4+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
5+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
39+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
47+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
37+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
10+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
10+阅读 · 2012年12月31日
Arxiv
171+阅读 · 2023年4月20日
A Survey of Large Language Models
Arxiv
482+阅读 · 2023年3月31日
Arxiv
174+阅读 · 2023年3月24日
Arxiv
25+阅读 · 2023年3月17日
VIP会员
相关VIP内容
下一代反无人机作战:2025年五大尖端技术
专知会员服务
41+阅读 · 3月22日
人工智能塑造未来空战:印度视角
专知会员服务
18+阅读 · 2月14日
蜂群:开创自主无人机作战和电子战的未来
专知会员服务
32+阅读 · 2月6日
人工智能与军用无人机:重新定义国防战略
专知会员服务
23+阅读 · 1月28日
人工智能决策支持系统: 变革军事指挥与控制
专知会员服务
41+阅读 · 2024年9月21日
人工智能对国防的战略意义:重新定义全球安全的未来
专知会员服务
30+阅读 · 2024年8月8日
任务战备的未来:国防知识图谱和情境人工智能
专知会员服务
75+阅读 · 2024年5月28日
人工智能改变战场:增强军事战略的实时洞察力
专知会员服务
47+阅读 · 2024年5月12日
深度强化学习及其在军事领域中的应用综述
专知会员服务
184+阅读 · 2023年4月22日
相关资讯
人工智能和军备控制,80页pdf
专知
12+阅读 · 2022年11月2日
人工智能技术在军事领域的应用思考
专知
42+阅读 · 2022年6月11日
国外有人/无人平台协同作战概述
无人机
117+阅读 · 2019年5月28日
深度学习人体姿态估计算法综述
AI前线
24+阅读 · 2019年5月19日
反无人机技术的方法与难点
无人机
27+阅读 · 2019年4月30日
无人机蜂群作战概念研究
无人机
58+阅读 · 2018年7月9日
智能无人作战系统的发展
科技导报
34+阅读 · 2018年6月29日
进攻机动作战中的机器人集群
无人机
31+阅读 · 2017年12月4日
相关基金
国家自然科学基金
321+阅读 · 2017年12月31日
国家自然科学基金
6+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
4+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
5+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
39+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
47+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
37+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
10+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
10+阅读 · 2012年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员