以色列人大败后,准备第二次攻打艾城。上帝应许他们只要按照他的计划行事,就能获得胜利。他命令三万人在城北等候,五千人在城外的山谷扎营。黎明时分,艾城王在山谷中发现了这些人,便出城进攻。以色列人像被打败了一样逃跑了,艾城人也离开城去追赶他们。约书亚一伸出枪来,埋伏的战士就伏击了艾城,放火烧了城。居民转过身来,看见烟从城里升起,就跑了回去。以色列人也转过身来,把艾城的居民困在两队战士中间,把他们全部杀死。约书亚举起枪,直到艾城被毁灭。以色列人就敬拜耶和华,筑坛,献祭,念律法书。
克劳塞维茨观察的正确性可以追溯到尤利乌斯·恺撒在高卢的战役。公元前 55 年,恺撒渡过莱茵河,向日耳曼北部部落表明他们也无法逃脱罗马帝国的魔爪。在工程师的帮助下,恺撒人数较少的军队架起了一座桥梁,并多次与日耳曼人交战。他多次措手不及,但仍然取得了胜利。为什么?因为他能够动用所有可用的力量,而且他各级军团都了解他的战术。日耳曼人很难长时间保持组织性,一旦受到轻微的挫折就会逃跑。由于日耳曼人没有常备的专业军队,因此经常出现叛逃的情况,一些合成兵种的损失或削弱也会影响军队的战斗力。
米尔斯普林斯战役是肯塔基州最大的内战战斗之一,在前夏天,在第一马萨斯战役(公牛奔跑)灾难性的失败之后,美国陆军在战争中获得了首次重大胜利。从美国内战的初期开始,很明显,肯塔基州具有令人难以置信的战略重要性,美国同盟国(CSA)希望保持坎伯兰式的差距和美利坚合众国,并将肯塔基州南部视为田纳西州同盟据点的门户。1862年1月19日,由乔治·托马斯(George Thomas)和阿尔伯特·肖普夫(Albert Schoepf)将军领导的联盟部队和同盟国,他们在洛根(Logan)的弗利克斯(Felix Zollicoffer)统治下在坎伯兰河北岸建立了冬季营地,在洛根(Logan)的Crossroads(现在称为肯塔基州的南希)。米尔斯普林斯的同盟失败导致CSA防守线在肯塔基州东部倒塌,使该地区受到联邦控制。这场战斗还为支持美国的人们提供了急需的士气增强。
从多个领域融合军事能力的学说,以提高功效预示了新的防御时代,其标志是能够承受更高的运营量表和节奏的能力,这是战场上自动化和协调水平的提高而实现的。获得这些技术进步的潜在好处是基于寻找无数挑战的成功解决方案,以便在有争议的环境中更有效,更可扩展的智能,异构,交互资产的运作。说的是,国防能力的自动化和协调提高要求更智能的“战场操作系统”,该系统在时间范围内管理复杂的自动化任务,以阻止人类参与,同时赋予战时足够的控制权。我们称此操作系统,战场互联网事物(IOBT)。在本文中,我们着重于维护IOBT所基于的三种优越原则(在现代冲突中)。,即(i)时间是武器;优胜者是那些最大程度地减少传感器和射手之间的延迟的人,(ii)IOBT是一个战斗网络;所有功能都必须承受一个活跃,确定和技术复杂的对手,并且(iii)机器智能属于需求;需要一种新的AI解决方案,可以迅速投射到需求点,在那里它们可以在野外操作的严峻环境中生存,而不是将AI限制为在较高梯队数据中心运行的解决方案。
促使美国陆军希望采用 CEMA 的因素可能是一系列独特的事件、经验教训和在其他地方开展的行动。这些因素可能包括解放军少将戴庆民在概念上思考“综合网络电子战”(2000 年)和以色列对叙利亚代尔祖尔核设施的空袭(2007 年),以及俄格战争期间俄罗斯军事不足(2008 年)、针对伊朗纳坦兹铀浓缩设施部署震网(2009-10 年)以及社交媒体在阿拉伯之春期间的作用(2010-12 年)。英国国防部 (MoD) 于 2016 年在概念上引入了 CEMA,并在 2017-2020 年期间围绕它制定了一套理论。到目前为止,英国尚未建立任何已知的实验性 CEMA 单位,CEMA 一词也没有在英国国防部的其他出版物中获得明显的关注。英国目前是唯一将网络电磁视为作战领域的北约成员国。为了了解其他北约成员国和服务部门对 CEMA 的看法,本报告采访了 8 位受访者。五位受访者是网络领域的现役人员,三位受访者是前电子战人员。该报告还对 CEMA 上的开源材料进行了非结构化审查,以查找更多信息。总体而言,可以说,虽然其他国家也知道 CEMA 的概念,但其采用被视为资源密集型、组织复杂化
制造业 (Johnston、Smith 和 Irwin,2018 年)、自主性 (Kott 等人,2018 年)、大数据 (Kim、Trimi 和 Chung,2014 年)、生物技术 (Mikulic,2021 年;经济合作与发展组织,2009 年)、纳米技术 (Dong 等人,2016 年) 和三个量子技术领域 (Srivastava,2019 年)。因此,欧洲已成为每个领域的全球领先者。欧洲各国都致力于增加政府对基础研究和开发的支出 (Parkinson,2018 年),此外还推进促进各个部门之间合作的技术专项举措。例如,欧洲有一些旨在建设卫星星座以保护政府和军事通信的举措,以及一些专注于量子技术的努力(Fouquet 和 Drozdiak,2020 年;Srivastava,2019 年)。尽管计算给定时期内的出版物、专利和相关引用的总数只是衡量影响力的众多方法之一,但在欧洲,这些技术领域的数量也在持续上升(Dong 等人,2016 年)。俄罗斯也在这些领域进行投资。例如,俄罗斯正在开发高超音速武器,部分是为了应对美国在国内和俄罗斯附近部署的导弹防御系统。最近几次成功的试验反映了俄罗斯对进一步发展这些武器系统及其底层技术的承诺 (Sayler, 2021)。与此同时,俄罗斯专注于现代化增强型电子战能力,以实现复杂的干扰和反介入/区域拒止作战。增强型电子战可以为俄罗斯提供不对称能力和力量推动者或倍增器,以与北大西洋公约组织的东翼交战 (McDermott, 2017)。
计算机技术的进步使得 Menten 等公司开始将蛋白质设计过程转变为更合理的工程操作,但这也带来了新的挑战。首先,即使是最强大的超级计算机,对蛋白质的潜在探索也是有限的。其次,虽然研究人员现在可以进行定向进化实验——以自然产生的蛋白质为原料,有目的地对其进行变异——但这只有在你已经知道你的起点时才有效。对于大多数可能的蛋白质来说,自然的起点并不存在。
“这是我们今天要使用的微小的微针(将一份交给患者)。它是无菌的,具有1毫米的点和闪亮的金盘。针上的药物和化学物质既没有化学物质。它将留在您的耳朵里,直到两到四天内自行掉落。您可以用BFA针头洗涤,洗发水,淋浴和游泳。干燥耳朵时要小心;最好轻轻拍打它们。必要时,您可以随时用指甲或镊子将其取出。在不太可能的情况下,针头会导致皮肤发炎,红色,越来越嫩或使其渗出,然后迅速将针头卸下并将其放在垃圾桶中。这将阻止感染的发展。”
多架无人驾驶飞行器 (UAV) 的使用越来越重要。因此,人与机器人之间的交互及其交互设计变得越来越重要,尤其是在战场上的军事侦察中。然而,无人机群规模的不断扩大带来了许多需要解决的挑战,例如复杂的高动态情况增加了对用户的需求。在这项工作中,研究了符合人体工程学的人机交互显示的应用导向选项,重点关注战斗管理系统中的群体。在文献调查中,确定了单个操作员监控大型群体作为高度自动化系统时可能出现的潜在应用和挑战。此外,还确定了已经存在的设计指南。根据这些结果,我们设计了四种不同的群体可视化布局原型,目的是获得全面的态势感知。
哈德逊研究所的国防概念与技术中心研究了军事竞争的不断发展的领域以及新兴技术对国防战略,军事行动,能力发展和收购的影响。该中心重点介绍一个全面的观点:将策略与新的操作概念联系起来;评估实施新概念所需的武器和系统;并评估必要的资源承诺。