军用人体增强技术的未来既蕴含变革性机遇,亦伴随复杂挑战。本报告探究包括基因工程、脑机接口及药物干预在内的生理与认知增强技术进展,着重分析其重塑士兵能力与军事策略的潜力。此类技术虽有望提升战场适应力、态势感知与作战效能,却同时引发严峻的伦理、法律及社会关切。报告全面解析新兴趋势、技术创新及其对未来战争的影响,最终为政策制定者与军事规划者提供战略建议。唯有平衡创新与伦理考量,方能利用这些技术进步打造具有韧性与适应力的军事力量,以应对现代冲突的动态挑战。当前对人工智能投入较多关注,对人体增强技术重视相对不足。然而这些研究领域相互关联,应当统筹考量以释放其在工业发展与经济繁荣层面的积极效益。

军事应用领域的当前科研与技术进展

总体而言,人体增强指通过科学技术提升人类表现水平,超越恢复或维持健康所需的标准。这包含任何能提高生理或认知功能的改造与强化,可能赋予个体超越常人的能力。纵观历史,几乎所有军事战术都涉及某种性能提升策略,在军事学说中常被视为具有颠覆效应的"游戏规则改变者"。近期由于科研数字化进程,此类颠覆性创新的数量与效能呈指数级增长。因此,本报告旨在引起对此趋势的关注,并寻求应对军事领域创新高速发展的解决方案——避免线性改进路径,聚焦于非线性却呈指数级增长的军事核心能力建设,同时规避过度强化训练带来的负面效应。

如《2050半机械士兵:人机融合及其对国防部未来的影响》文件所述,美国对2050年人体增强的愿景探讨了融合先进生物技术的潜力:通过神经增强技术提升人体机能、增强态势感知、改善通信与控制系统。该远景规划涵盖视觉、听觉与肌肉增强技术,尤其强调脑机接口的革命性影响——实现人脑双向数据传输,提升军事作战效能。该文件所有概念方案均指向某种人体机能强化路径。下图展示了未来军用作战服的不同概念设计。尽管这些方案尚未投入实战部署,但下一代作战服极有可能集成新型防护与其他功能以增强士兵能力。

作战服是实现士兵能力革新的基础路径。其他未来美国军事应用方案聚焦于提升复杂高烈度作战环境下的效能、抗损性与生存能力,涵盖从生理认知增强到未来主义实施方案的技术谱系。如图所示左侧的生理增强方案包括:增强力量与耐力的外骨骼系统,使士兵能够负重更多且在更长时间内保持巅峰状态。这类装备还可通过额外支撑减少剧烈运动中的身体劳损,降低受伤风险。认知增强则是另一关键领域,涉及神经技术提升决策与信息处理能力。脑机接口(BCIs)等技术支持大脑与外部设备的直接通信,强化态势感知并加速动态环境反应能力。此外,生物医学技术进步推动基因编辑与生物技术发展,有望增强生理耐受性、环境应激抗性及创伤恢复速度。总而言之,美国未来方案探索这些技术的核心目标,是为士兵提供显著战场优势,确保其在最具挑战性的情境中具备更充分准备、更强韧适应力及更卓越作战能力。

本报告采用先进的前瞻扫描技术识别未来军用人体增强潜力技术,并对照现有未来情景更新预期。首阶段工作基于近期科学文献创建主题图谱,2023至2024年数据成果通过下图可视化呈现,共识别出八大技术集群。

军事领域的​​"图像增强技术"​​指提升信息可视化水平的各类传感器或方法,有助于优化态势感知。其核心在于改进夜视镜、热成像仪、监控摄像头等视觉设备及其他传感器的质量与效能。增强成像技术使士兵在多环境条件下获得更清晰的目标准确识别与追踪能力,显著提升态势感知与作战效能。此类传感器通常置于人体外部。半机械人艺术家尼尔·哈比森(色盲患者)植入感知超自然光谱的传感器后,甚至能探测红外线等光线。该案例虽非直接军事用途,但证明植入式传感器可赋予人类在未知光谱中识别有价值辐射的增强能力。美国预测至205年士兵将普遍配备脑部、眼部及耳部植入设备。现有可植入传感器的发展趋势显示,实际应用仍以医疗目的为主。

另一类广受关注的人体增强能力集群是​​"免疫系统强化"​​(如通过疫苗与噬菌体)。该技术在热带军事环境中对防护工程化病原体等生物威胁至关重要,涉及高级疫苗接种或基因改造,旨在建立对毒素与疾病的超人级抵抗力,保障部队在生物污染环境中的战备状态。未来强化方案很可能更多运用合成生物学与人工智能技术。

此外​​"体能增强"​​研究方向涵盖增强力量与负重能力的外骨骼,以及提升耐力、缓解疲劳的生化制剂。​​"脑力增强"​​方案则致力于改善专注力、降低应激反应并加速压力环境下的决策速度。

语音增强技术​​用于提升嘈杂战场环境的通信清晰度。增强型语音系统可配备主动降噪功能的先进通信设备,甚至通过植入式亚音识别设备实现静默通信,有效促进隐蔽行动执行。

​​认知强化​​在军事领域备受重视,尤其适用于战略制定、实时作战决策及复杂机械操作等高认知负荷任务。技术路径可能包括:增强警觉性与认知处理能力的药物制剂;直接集成脑机接口设备以扩展认知能力的神经交互技术;连接大型语言模型(LLMs)或其他AI推理机制。新型脑机接口极可能成为这些推理系统的核心载体。

​​基因增强​​旨在培育具有先天强化能力的士兵,如超常感官、卓越肌肉生长速度及加速愈合能力。此类基因改造或可塑造出更适应极端环境、表现超越自然人体极限的士兵。但存在根本性质疑:相比在危险高危区域部署人体,是否更宜采用机器替代方案?

最后,现有人体增强(HE)研究中形成特殊集群——​​"超人类主义"​​,其倡导者宣称将创造优于人类的新物种。这可能是最激进的HE路径。军事语境下,该理念本质上意味着通过生物技术优势(含争议性基因改良)塑造新型士兵以获取战略优势,推动开发融合生物技术、人工智能与信息科技的"超级士兵"。或将引发战争形态的根本变革——增强士兵展现的能力将模糊人机边界。

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