精确性通常被认为是现代战争的灵丹妙药。鉴于当今高科技部队可用的军事技术,有时似乎对平民物体的横向损害和对平民的偶然伤害只能是由于攻击者未能采取国际人道主义法(IHL)所要求的“攻击预防措施”。1至少,是否应该没有有可抵制的推定,即预防措施不足是造成这种伤害和损害的原因,攻击者会承担反驳的负担?尽管法律尚未到达这一点,但一些评估敌对行为的人似乎正正式和非正式地朝着这个方向发展。有些具有讽刺意味的是,这种趋势是由武装部队努力说服国内和国际观众的努力,他们与他们进行了非常“歧视”的战争。2当可以看到导弹导航
作为第一步,乌克兰军队专注于将其指挥和控制和将无人系统与常规武器系统相结合到单个杀戮链中,例如炮兵。Kateryna Mykhalko,UA的Tech Force,UA是乌克兰国防制造商协会,与CSIS共享,该协会设想单一杀戮链合并了侦察,并在统一的命令系统中与炮兵合并了无人驾驶飞机(UAV)。,乌克兰部队并没有直接取代传统的炮兵,而是采用较小的罢工无人机来对较小的目标进行精确攻击,侦察无人机识别和追踪。这些小型攻击耗尽了更大,更重要的目标的防御能力,使它们没有受到保护,以进行进一步的决定性炮击。
在 2030 年的情景中,该中队通过使用机器人、自主系统和巡飞弹等先进和新兴技术,增强了其执行 R&S 和节约兵力行动的能力。凭借这些未来的有机能力,它将拥有更大的范围,从而使其能够覆盖更多的进近途径并影响更远的敌人。该中队可以使用其有机和附属资产(例如中程和远程无人机系统 (UAS) 和附属远程火力)来识别敌方编队。一旦中队识别出敌方编队,它就可以用来自先进机器人和精确火力资产的足够火力瞄准它,以小规模大规模精确攻击摧毁敌方连队。如果使用得当,在部队和中队级别使用巡飞弹将达到这一效果。这种“接触前”战斗力损失可能会破坏敌人的行动并迫使他/她改变行动方针。
为了建立持续的防御系统,细菌会将每一段病毒 DNA 从间隔序列中取出,并将其转录成一条 RNA 链。这条 RNA 链被称为向导 RNA (gRNA)。Cas 酶随后与 gRNA 结合,“加载”Cas 蛋白。gRNA-Cas(通常称为 CRISPR-Cas)一起在细胞中漂移。如果它们遇到与间隔序列匹配的外来 DNA,gRNA 将与其碱基配对,Cas 酶会将入侵者的基因组切成碎片,从而阻止病毒复制(图 3)。该系统仅切割特定于 RNA 间隔序列的 DNA。因此,CRISPR-Cas 可让细菌找到任何短 DNA 序列并精确攻击它。该系统使其他细菌防御系统(如限制性酶)看起来非常原始。
2019 年空军国民警卫队 (ANG) 武器系统现代化优先事项手册记录了 2019 年 10 月空军预备役部队武器与战术 (WEPTAC) 会议期间确定的能力优先事项。WEPTAC 接待了所有 ANG 和空军预备役 (AFR) 部队的代表,以及现役部队的代表。2019 年 WEPTAC 手册分为 19 个武器系统任务集。每个选项卡都以 WEPTAC 确定的能力摘要页开头,分为关键(至关重要 - 未来一到三年内)、必需(至关重要 - 未来三到五年内)或期望(提高五年内任务成功率)。对于确定的每项关键能力,武器系统选项卡中都包含一份信息文件。每份信息文件的标题都将其相应的服务核心功能或功能类别标识为以下之一:空中优势/全球精确攻击、快速全球机动、太空优势/网络空间优势、指挥和控制、全球综合 ISR、特种作战/人员恢复、模拟和分布式任务作战、敏捷作战支援
瞄准是美国空军的核心能力。然而,充分进行深思熟虑的规划和支援空中行动的能力和规模已经萎缩。在 2012 年 CORONA South 会议上,空军高层领导承认瞄准能力不足。空军部长 (SecAF) 和空军参谋长 (CSAF) 指示制定此路线图,作为重振空军瞄准能力的更大计划的一部分。空军瞄准路线图 (AFTRM) 的制定旨在解决空军瞄准中长期存在的问题,即提供有效和高效瞄准支援的能力下降。结合众多研究结果、全球综合情报、监视和侦察核心功能总体规划 (GIISR CFMP) 中概述的战略和风险、针对指挥和控制、全球精确攻击、敏捷作战系统、太空优势和网络空间优势 CFMP 中的相关权益和关注点以及最近的现实事件,空军各利益相关方确定了有效瞄准支持空军组成部队作战行动的最关键缺陷。这些缺陷分为五个主要重点领域:瞄准要求和生产能力;回传和分布式操作;系统、工具和架构;培训;以及部队管理。这些缺陷反过来又与
A. 任务描述和预算项目理由战术数据网络企业 (TDNE) 开发、增强和部署战术数据链 (TDL)、先进波形、无线电、网络管理工具以及组成联合空中层网络 (JALN) 的相关硬件和软件。这将通过升级当前部署的通信和 TDL 系统以及在未来开发和部署更先进的系统来实现。还通过建立 JALN 理事会指示的快速反应能力 (QRC) 和企业活动来满足作战人员的紧急需求。TDNE 支持空中层网络能力的开发、部署和训练,涉及多个核心功能,包括空中优势、地面精确攻击、指挥和控制、空间作战、情报、监视和侦察 (ISR) 以及个人恢复。这些活动为联合部队空中组成部队指挥官提供了网络,以构建战场通用作战图。 TDNE 执行作战人员提出的快速反应能力请求以及与联合空中网络 (JALN) 企业活动相关的支持活动(包括升级),由 JALN 委员会指导。该计划通过早期系统工程和使用政治、作战、经济和技术 (POET) 流程等努力,确保空军和联合/联盟/北约资产的互操作性持续增强
本评论文章深入研究了癌症治疗领域,专门针对目标疗法。它旨在在这个迅速发展的领域中介绍最新的突破和有希望的方法。有针对性的疗法已成为癌症治疗中的革命性方法,旨在选择性和精确攻击癌细胞,同时避免正常组织。本文探讨了各种有针对性的治疗策略,包括单克隆抗体,小分子抑制剂,免疫疗法和基因疗法。近年来,在理解癌症的分子和遗传基础方面取得了重大进步,这导致了新型治疗靶标的鉴定。该文章阐明了这些新发现的目标,并突出了它们在为癌症患者设计更有效和个性化治疗方案方面的潜力。此外,审查解决了与靶向疗法相关的挑战和局限性,例如耐药机制和肿瘤的异质性。讨论了克服这些障碍的策略,包括组合疗法和下一代目标代理的发展。还探讨了精密医学在癌症治疗中的作用,强调了生物标志物引导的治疗选择以优化治疗结果的重要性。此外,综述还涉及靶向疗法与常规疗法(例如化学疗法和放射疗法)的整合,以提高整体治疗疗效。最后,本文研究了正在进行的临床试验和临床前研究,这些试验正在研究最先进的靶向疗法,并展示了这些方法对转化癌症护理的潜在影响。
执行摘要 测试规划、活动和评估 • 该计划专注于完成 Block 2B 的开发和测试,以便提供舰队发布,使海军陆战队的 F-35B 联合攻击战斗机 (JSF) 能够宣布初始作战能力 (IOC),同时将开发和飞行测试资源过渡到 Block 3i 和 Block 3F。- 该计划于 2015 年 5 月终止了 Block 2B 开发飞行测试,交付的 Block 2B 能力存在缺陷且作战能力有限。海军陆战队于 2015 年 7 月底宣布 IOC。但是,如果用于战斗,Block 2B F-35 将需要指挥和控制部门的支持,以避免威胁、协助目标获取和控制武器使用有限的武器运载能力(即两枚炸弹、两枚空对空导弹)。Block 2B 在融合、电子战和武器使用方面的缺陷导致威胁显示不明确、应对威胁的能力有限,并且需要机外来源提供精确攻击的精确坐标。由于 Block 2B F-35 飞机仅限于两枚空对空导弹,因此如果遭到敌方战斗机的攻击,它们将需要其他支持。该计划将缺陷和武器投放精度 (WDA) 测试事件从 Block 2B 推迟到 Block 3i 和 Block 3F,这是必要的举措,以便将测试企业过渡到支持 Block 3i 飞行测试和 Block 3F 开发,这两项工作的开始时间都晚于该计划的综合主计划 (IMS) 中的计划。- Block 3i 开发飞行测试于 2015 年 3 月第三次重启,此前两次测试分别于 2014 年 5 月和 9 月启动。根据 IMS 的反映,Block 3i 开发飞行测试于 10 月完成,比 2012 年重组后计划的时间晚了 8 个月。Block 3i 开始将不成熟的 Block 2B 软件和功能重新托管到带有新处理器的航空电子组件中。尽管该计划最初打算 Block 3i 不会引入新功能,也不会继承早期模块的技术问题,但事实就是如此。空军坚持要求修复从 Block 2B 继承的五个最严重缺陷,这是在空军 IOC 飞机中使用最终 Block 3i 功能的先决条件;空军 IOC 目前计划于 2016 年 8 月(目标)或 2016 年 12 月(阈值)进行。然而,由于继承的缺陷和新的航空电子设备稳定性问题,Block 3i 在开发测试 (DT) 期间遇到了困难。基于这些 Block 3i 性能问题,空军简报称 Block 3i 任务能力面临无法实现的风险