1.a 控制系统:飞机储备管理系统;飞行控制系统 (FCS),包括襟翼和缝翼控制计算机、机电控制杆(主动和被动)和油门(控制杆);电动执行系统。1.b 显示系统:平视显示器;头盔显示系统;夜视镜;用于平视显示器和头盔应用的机载摄像机;机组人员保护设备、任务和任务规划计算机,包括便携式数据存储器;显示生成器;地图生成器和显示器;低头显示器和机载摄像机。1.c 准备和维持 – 传统产品:空中数据系统和燃油管理系统。1.d 由 1.a 中列出的一个或多个系统的集成组件组成的系统。– 1.c 1.e 1.a 中列出的系统范围内的新技术演示器和实验设备。- 1.c f. 1.f 1.a 所列设备的测试和支持系统。- 1.e.1.g 更新能力、支持、维修(有设计元素时),包括 1.a - 1.c 和 1.f 所涵盖项目的后期设计服务。
14.摘要 本研究项目探索了新兴的创新数据分析概念和技术(包括博弈论、机器学习和战争游戏),以有效地管理和分配跨多个领域的战争资源,以解决动态行动中的多项任务。研究团队确定并描述了复杂的战术情况,其中需要优先考虑多项任务并需要动态重新规划。该团队开发了一种概念方法,利用先进的数据分析、博弈论、战争游戏、人工智能和机器学习来支持和实现决策(以最佳地使用和分配战争资源和力量)在这些复杂的战术情况下。该团队开发了基于模型的概念设计系统工程表示,并模拟了涉及复杂战术、作战和战略情况的用例场景。该团队设想并模拟了一种创新的战争游戏决策辅助工具,以支持可能遇到类似复杂情况的作战级任务规划人员,这些情况需要在更高级别上采用动态跨域多任务方法。
代理人共同实现共同目标的代理人具有多种应用,例如仓库自动化或灾难响应。多代理任务在计划文献中以不同的方式定义。例如,在多代理任务分配[8,9,12]和联盟形成[14,22]中,每个任务都是具有相关实用程序的一个目标。单个代理或代理团队然后根据某些优化度量自动将自己分配给任务。群方法[18,21]将代理集体的紧急行为视为任务,例如聚合或形状形成。最近,已使用正式方法,例如任务规划的时间逻辑和正确的构造综合,已用于求解不同类型的多机构计划任务[2,17,20]。用时间逻辑编写的任务,例如线性时间逻辑(LTL),允许用户捕获具有时间约束的复杂任务。现有工作扩展了LTL [15,16]和信号时间逻辑[13],以编码需要多个代理的任务。在本文中,我们考虑任务是,需要一组异质代理人来协作满足。例如,考虑
等级转换筛选要求 9 等级转换筛选流程 10 转至 SO “A” 学校 11 从 SO “A” 学校退学 12 等级变更 13 强制转换 14 监管状态 15 定期重新认证 16 SO 等级说明 附件 1 SO 等级转换筛选报告 附件 2 2. 等级说明 海豹突击队员负责在海上、城市、沙漠、丛林、北极和山地环境中训练、准备和执行特种作战。海豹突击队员擅长:a. 特种作战战术,b. 任务,c. 任务规划,d. 文化意识,e. 小型单位领导,f. 作战风险管理,g. 战术、战役和战略思维,h. 战术通信,i. 战术空中管制/终端制导,j. 战斗潜水和海豹突击队运载工具操作,k. 空投行动,l. 小型船艇行动,m. 战术地面机动性,n. 小型武器和机组人员操作快速绳索下降和绳降,
无人机 (UAV) 的进步,更具体地说是将大量自主无人机组成“群体”。这些群体形成有组织的飞行器集群,以集体形式执行多方面的操作。尽管无人机群体提供了诸多好处,但工程团队在设计无人机群体系统时仍必须克服一些障碍。一个关键领域是创建和理解群体行为并揭示可能影响预期任务的所有潜在故障场景。这项研究使用 Monterey Phoenix (MP) 来建模系统行为,将它们分组为可能的行为者行为的不同、可重复使用的代理类模型,并将行为者交互建模为单独的约束。这种方法能够从这些模型中计算行为者行为的每一种可能变化以及所有其他可能的行为者行为,从而生成一组详尽的可能场景或事件轨迹。通过对这些事件轨迹进行手动检查或半自动断言检查,可以发现不需要的和不良的行为和故障模式,这使得任务规划人员能够采用必要的故障安全行为来抵消这些未经请求的实例。
本文研究了卫星的在轨寿命。研究涵盖了不同的轨道状态、通用任务分析工具 (GMAT) 模拟和数据,以确认低地球轨道因素对卫星衰减的影响。太阳活动是卫星寿命的一个关键决定因素,影响低地球轨道 (LEO) 卫星所受的大气阻力。研究证实了阻力因素(横截面积和轨道高度)与卫星寿命之间的相关性,强调需要优化这些因素以延长在轨运行以及随后快速脱轨。本研究旨在为更细致地了解大气阻力因素和卫星动力学做出贡献。简介卫星已成为现代世界的重要组成部分,提供从通信和导航到天气预报和地球观测等广泛的关键服务。然而,卫星并不是太空中的永久固定装置。特别是在低地球轨道,卫星可能因大气阻力、潮汐扰动和太阳效应而逐渐失去轨道高度,并最终重新进入大气层并烧毁。因此,卫星在轨寿命是其设计、运行和任务规划的关键因素。
摘要 — 大数据与人工智能 (AI) 的结合通过实现准确预测和明智决策,彻底改变了行业和研究。这些进步也在军事领域找到了一席之地,其举措旨在整合来自不同领域的数据源和传感器,提供共享的态势感知。在城市军事行动中,及时和情境感知的信息对于实现精确度和成功至关重要。数据融合结合了来自不同来源的信息,对于实现这一目标至关重要。此外,民用数据提供了重要的背景信息,可以显著影响任务规划。本文提出了军事数据空间 (MDS) 概念,以探索大数据如何通过结合民用和军用数据来支持军事决策。介绍了用例,强调了数据融合和图像认证在提高数据质量和可信度方面的好处。此外,还讨论了数据安全、隐私、完整性、获取、融合、网络和利用人工智能方法的挑战,同时强调构建下一代军事应用的机会。关键词 - 军事大数据、人工智能、数据融合、数据完整性。
目录 第一章:简介................................................................................................................ 1 JSOW Block Three 目标集................................................................................................................... 2 时间关键型目标确定和杀伤链考虑因素................................................................................................... 3 JSOW Block Three 任务需求定义............................................................................................................. 5 分析范围和局限性.................................................................................................................................... 9 第二章:JSOW Block Three 假设.................................................................................................... 11 背景.................................................................................................................................................... 11 目标位置误差和武器圆概率误差 (CEP) 讨论.................................................................................................... 13 传感器假设.................................................................................................................................................... 18 飞机假设.................................................................................................................................................... 21 数据链假设.................................................................................................................................................... 25 总结.................................................................................................................................................................... 26 第三章:JSOW Block Three 要求的制定..................................................................................................... 27 简介..................................................................................................................................................... 27 作战概念发展................................................................................................................ 28 能力和杀伤链实施................................................................................................................... 32 其他要求................................................................................................................................... 35 通用武器模型............................................................................................................................ 36 第四章:替代方案的开发和分析......................................................................................................... 38 简介......................................................................................................................................................... 38 导引头替代方案.................................................................................................................................... 38 数据链替代方案.................................................................................................................................... 47 F/A-18 超级大黄蜂数据链能力............................................................................................................................................................. 47 武器数据链波形替代方案 ...................................................................................................... 54 背景 .............................................................................................................................. 54 JSOW Block Three 数据链替代方案 .............................................................................. 56 武器数据链网络 (WDLN) 实施替代方案 ............................................................................. 62 武器数据链硬件替代方案 ............................................................................................. 63 双向数据链注意事项 ............................................................................................. 68 数据链安全性注意事项 ............................................................................................. 69 制导电子单元替代方案 ............................................................................................................. 71 任务规划替代方案 ............................................................................................................................. 72 替代方案分析摘要 ............................................................................................................................. 74 建议设计摘要 ............................................................................................................................. 77 关键技术计划 ............................................................................................................................. 78 第五章:JSOW Block Three 实施 ............................................................................. 81 F/A-18 飞行员座舱车辆接口设计 ............................................................................................. 81 开发和测试时间线……................................................................................................................ 88 JSOW Block Three 演示阶段 ...................................................................................................... 90 演示 1:反水面作战 (ASuW) .............................................................................................. 90 SIMEX:第三方目标瞄准演示 ............................................................................................. 91 演示 2:............................................................................................................................. 92 其他演示 ............................................................................................................................. 9256 武器数据链网络 (WDLN) 实施替代方案................................................................................. 62 武器数据链硬件替代方案.................................................................................................... 63 双向数据链注意事项.................................................................................................... 68 数据链安全性注意事项.................................................................................................... 69 制导电子单元替代方案....................................................................................................... 71 任务规划替代方案....................................................................................................................... 72 替代方案分析摘要.................................................................................................................... 74 推荐设计摘要.................................................................................................................................... 77 关键技术计划.................................................................................................................................... 78 第五章:JSOW Block Three 实施............................................................................. 81 F/A-18 飞行员座舱车辆接口设计............................................................................................. 81 开发和测试时间表...................................................................................................................... 88 JSOW Block Three 演示阶段..................................................................................................... 90 演示 1:反水面作战 (ASuW)............................................................................................. 90 SIMEX:第三方定位演示 ...................................................................................................... 91 演示 2:...................................................................................................................... 92 其他演示 ...................................................................................................................... 9256 武器数据链网络 (WDLN) 实施替代方案................................................................................. 62 武器数据链硬件替代方案.................................................................................................... 63 双向数据链注意事项.................................................................................................... 68 数据链安全性注意事项.................................................................................................... 69 制导电子单元替代方案....................................................................................................... 71 任务规划替代方案....................................................................................................................... 72 替代方案分析摘要.................................................................................................................... 74 推荐设计摘要.................................................................................................................................... 77 关键技术计划.................................................................................................................................... 78 第五章:JSOW Block Three 实施............................................................................. 81 F/A-18 飞行员座舱车辆接口设计............................................................................................. 81 开发和测试时间表...................................................................................................................... 88 JSOW Block Three 演示阶段..................................................................................................... 90 演示 1:反水面作战 (ASuW)............................................................................................. 90 SIMEX:第三方定位演示 ...................................................................................................... 91 演示 2:...................................................................................................................... 92 其他演示 ...................................................................................................................... 92................................................................................ 77 关键技术项目 ...................................................................................................................... 78 第五章:JSOW Block Three 实施 ........................................................ 81 F/A-18 飞行员座舱飞行器界面设计 ........................................................................................ 81 开发和测试时间表................................................................................................................... 88 JSOW Block Three 演示阶段 ...................................................................................................... 90 演示 1:反水面作战 (ASuW) ............................................................................................. 90 SIMEX:第三方目标演示 ............................................................................................. 91 演示 2:.................................................................................................................... 92 其他演示 ............................................................................................................................. 92................................................................................ 77 关键技术项目 ...................................................................................................................... 78 第五章:JSOW Block Three 实施 ........................................................ 81 F/A-18 飞行员座舱飞行器界面设计 ........................................................................................ 81 开发和测试时间表................................................................................................................... 88 JSOW Block Three 演示阶段 ...................................................................................................... 90 演示 1:反水面作战 (ASuW) ............................................................................................. 90 SIMEX:第三方目标演示 ............................................................................................. 91 演示 2:.................................................................................................................... 92 其他演示 ............................................................................................................................. 92
数字孪生范式整合了从传感器数据、物理模型以及物理系统或相关组件的运行和检查/维护/维修历史中获得的信息。随着越来越多的数据可用,由此产生的更新模型在预测系统未来行为方面变得越来越准确,并且可能用于支持多个目标,例如维持、任务规划和作战演习。本演讲将讨论数字孪生方法的最新进展,以基于几种类型的计算来支持所有三个目标:当前状态诊断、模型更新、未来状态预测和决策。所有这些计算都受到系统属性、操作参数、使用和环境的不确定性以及数据和预测模型的不确定性的影响。因此,本演讲将讨论不确定性下的决策以及诊断和预测中的不确定性量化,同时考虑偶然和认知不确定性来源。扩大概率数字孪生方法以支持实时决策是一项挑战,本文将讨论几种结合传感、计算、数据融合和机器学习方面的最新进展以实现扩大规模的策略。本文将介绍与飞机、旋翼机、船舶和增材制造相关的几个用例。
维持在月球的长期存在可能需要创新且经济高效的方法,以实现频繁且经济实惠的有效载荷返回。NASA 艾姆斯研究中心和肯尼迪航天中心的深空物流团队(负责管理 Gateway 物流服务任务)已经研究开发一种基于小型航天器的样品返回能力,以补充早期猎户座任务有限的样品返回能力。目标是作为早期深空物流任务的一部分展示一种经济高效的能力,并提供从 Gateway 返回的高达 10 公斤(约 4 升体积)的科学有效载荷。任务概念设想逐步增加样品返回能力,包括返回对温度和加速度敏感的有效载荷,并发展成为商业提供的服务,类似于现有的国际空间站有效载荷返回物流。将概述有效载荷科学和技术用例和小型航天器任务概念,以吸引正在考虑需要从 Gateway 和/或月球表面返回高价值样品的月球探索活动的科学家、有效载荷开发人员和任务规划人员。