自然界中的动物群体能够适应其环境的动态变化,并通过合作解决对其生存至关重要的问题。只有通过与群体中其他成员和环境的局部互动,它们才能比单个个体更有效地实现共同目标。这种由多种互动产生的解决问题的行为被称为群体智能。自然界群体行为的数学模型最初是为了解决优化问题而提出的。然而,这种分散的方法可以成为各种应用的宝贵工具,其中新兴的全局模式代表了手头任务的解决方案。基于群体智能解决困难计算问题的方法已在实验中得到证明并在文献中得到报道。然而,目前尚不存在一个可以促进其设计的通用框架。
20 世纪 90 年代,John Arquilla 和 David Ronfeldt 合作撰写了一系列影响深远的文章,提出了网络战、群集战术和网络战的概念。他借鉴信息时代之前的历史类比,阐明了信息优势将如何对未来战争产生至关重要的影响。如今,一些高级领导人将这一概念誉为战略成功的核心。在《比特战争》一书中,这位美国海军研究生院名誉教授再次从历史中汲取灵感,展望冲突的演变。他拥有丰富的经验,在过去 30 年里有幸见证并影响了美国的战略决策。在他的书中,Arquilla 为不断增加云计算和强加密的使用提供了战略背景,并阐述了网络军备控制协议的新方法。他的工作对整个网络领域的从业者和领导者都有启发。评论
(I) 必须考虑将 HVO 原则成功应用于指挥安全文化。有效采用 HVO 概念和技术的指挥具有以下特点:定期、有条不紊地自我识别安全风险和有害文化因素;积极制定和实施安全风险缓解和纠正行动计划;透明地分享自我识别的风险和相关经验教训,以加速各自社区的学习。高速指挥是一个不断自我改进的指挥,因为它在问题发生时就能发现问题,通过蜂拥(让整个团队一起解决一个问题)和解决问题来积累知识,在内部和外部传播经验教训,同时不断教导指挥人员更有效地完成所有上述项目。第 2b(l)(a) 至 2b(l)(e) 子段中列出的项目是表明特定指挥正在有效采用 HVO 原则的行为示例:
主题 NMSG 正在征集论文,探讨当前训练中的局限性(例如资源可用性、信息保护);决策支持模拟(例如对复杂任务领域问题提供更广泛和更深入的分析);概念开发和实验 (CD&E,例如对尚不可用的新概念和系统提供更广泛和更深入的分析,例如高超音速能力、定向能武器、蜂群无人机 (UxV)(空中、地面、海上)等)。论文将讨论实现这些目标所需的 M&S 技术进步,包括云计算、人工智能和机器学习、扩展现实 (XR) 或军事元宇宙、指标和标准等。论文可能涵盖所有应用领域:包括空中、陆地、海上、网络、空间、自主系统、影响和信息操作、C4ISR 和军民决策支持。论文将讨论创建生态系统所需的技术和流程,M&S 服务提供商和消费者可以在其中会面,以发现、组合和交付作战人员所需的能力。
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。
无人系统可能会将以前无法进入或人类只能有限进入的区域军事化 - 尤其是深海和海床。例如,“海底战争”和对我们海上关键基础设施的相关监视只有通过自主系统才能实现。报告员认为,集群技术尤其是未来战场上最大的挑战之一。目前,完全自主的系统非常少,如果有的话,但技术进步将使它们成为可能,而其影响,尤其是人工智能无人机群的影响,尚不清楚。本初步报告草案的范围仅限于机器人技术,并不涵盖正在进行的网络和信息空间军事化,这种军事化的动态将通过人工智能 (AI) 增加。本初步报告草案重点关注 RAS 在军事领域的总体趋势,并研究它们对北约武装部队军事能力发展的潜在贡献。除了盟国取得的进展外,报告员还讨论了中国和俄罗斯等潜在竞争对手在军事 RAS 开发方面的活动。本文最后提出了自主系统的使用增加可能带来的风险。
摘要基于凝胶剂的药物已被重新定义为抗菌治疗候选物,并显示出对抗药性病原体的替代治疗选择的巨大潜力。凝固膜的活性(Ga 3+)是其与铁铁(Fe 3+)的化学相似性,并取代了铁依赖性途径。ga 3+在典型的生理环境中是氧化还原性的,因此使铁代谢对细菌生长至关重要。麦芽盐(GAM)是一种众所周知的凝胶水溶性配方,由中央凝胶阳离子组成,该中央凝胶配位与三个麦芽糖配体配位,[GA(Maltol -1H)3]。这项研究实施了一种无标记的定量蛋白质组学方法,以观察GAM对细菌病原体Pseudomonas铜绿菌的影响。将铁替换为镀具有模拟铁限值的反应,如与铁采集和储存相关的蛋白质的增加所示。还发现了与法定感应和蜂群运动相关的蛋白质的丰度。这些过程是细菌毒力和传播的基本组成部分,因此暗示了GAM在治疗铜绿假单胞菌感染中的潜在作用。
1-我在体外诊断设备中使用。通用培养基,用于从临床和非临床标本中分离出的非植物微生物菌落的栽培,亚文化和纯化。2- c组成 - 典型配方 *牛肉提取物3 g肽5 g琼脂15 g纯化的水1000 ml *可以调整和/或补充配方以满足所需的性能标准。3-方法的方法和解释该过程营养琼脂是一种基于肉蛋白质的培养基,用于培养非养生的微生物。蛋白质为大多数非繁殖微生物的生长提供碳,氮和维生素(例如肠杆菌,葡萄球菌)。不存在氯化钠会限制Proteus spp的蜂群。营养琼脂的配方符合ISO 65791和ISO 10273 2的建议。营养琼脂是微生物学中最早使用的媒介之一,仍然可用于检查水和食物,以制备储存培养物,用于经过连续的细菌学检查的样品的初步培养,以及在纯培养中分离微生物。4- P式特征培养基外观非常浅黄色,在20-25°C时limpid最终pH 7.0±0.2 5-提供的M per-包装
关于正在进行的乌克兰战争的文章是第一次高强度战争,其中大规模的军事和商业无人机通过以创新的方式操作杀死链条,在有争议的战场中以创新的方式来补充空气,土地和海上权力。随着成本和风险的降低,引人入胜的军事和重新利用的商业无人机的可持续质量增强了多域战斗能力歧管,完成了包括C2,智能,火灾,监视,诱饵,诱饵,EW和Esbentax的各种功能。无人机造成的不对称的高成本,与精致的武器相结合时,在坦克,炮兵,广告系统,海军,海军,空中,空气和高价值资产和深度的高价值资产加速,这加速了以前所未有的尺度和速度的大军,大小的大军,以无预见的规模和步伐对无人机的收购。对AI驱动的自主,多领域游荡无人机,载人的团队和蜂拥而至的测试和实地,利用行业4.0技术已经筹集了势头。无人系统对他们对空中战斗,空中沿海和海洋(地面和地下)的影响引发了激烈的辩论,就像第二次世界大战中的坦克一样。
当特斯拉和 SpaceX 创始人埃隆·马斯克在满屋子的美国空军人员面前断言,自主无人机战争是未来,并将取代战斗机时,引发了一场有争议但至关重要的辩论。1 9/11 事件后的十年,无人机在军事领域得到了广泛应用。无人机和无人驾驶飞行器 (UAV) 已被广泛用于摧毁阿富汗、叙利亚、伊拉克、也门、利比亚和乌克兰的常规武器系统。因此,常规战争与无人机战争的可替代性和破坏性难题就出现了。无人机是“技术与信息系统深度融合的产物”。2 此外,云计算、大数据、网络和人工智能的快速发展推动了使用无人机的愿望,因为它们具有卓越的监视和打击能力。亚美尼亚和阿塞拜疆最近爆发冲突(2020 年 7 月 12 日至 16 日),在冲突期间,无人机被用来摧毁坦克,这进一步引发了关于无人机战争未来的长期争论。无人机只是军事武器库的一部分,还是会取代现有的军事武器库?纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突引发了对无人猎杀系统的研究,例如 Harop 和 Orbiter 1K 蜂群,这些系统可以摧毁被攻击国家的防空系统。尤其是中国人和美国人有多个计划