我们的学术和研究部门。《混沌理论:军事应用的基本原理》是一项极具挑战性的工作,需要——但回报也非常丰厚——关注。它要求想象力清楚地设想作者所主张的军事应用。詹姆斯少校希望他的努力可以帮助我们这些在国家安全领域工作的人认识到混沌理论是一门有价值的学科。虽然这个新领域的许多应用仍然是推测性的,目前还不清楚,但詹姆斯少校写了一部开创性的作品,邀请军官们了解混沌的原理并寻找应用。我赞扬这
通过设计删除的这些非主题论文,以成千上万的数字为中心,以自动驾驶汽车,无人机无人机,安全的城市,教学法等为中心,其技术并未提高到“高级”水平。此外,关于面部,步态和情感识别的论文异常大量;视觉和听觉媒体的情感分析; (错误)行为预测;以及由于技术的古老而被绕开的军事应用,而动机比探索更具政治意义。,在技术是采用或针对更多一般用途的情况下,还包括了这种类型的样本,并且部分负责“模式识别学习”。
收稿日期:2003 年 11 月 28 日 / 接受日期:2003 年 12 月 12 日 / 发表日期:2003 年 12 月 18 日 摘要:本文介绍了我们实验室设计和实现的高精度磁通门磁传感器及其在军事和空间系统中的应用。在军事应用中,传感器用于地面未爆炸弹药定位系统,其中将介绍两个不同的项目。该传感器还用于实现捷克新科学卫星 MIMOSA 的精确磁通门磁强计。关键词:磁通门传感器、磁通门磁强计、军事系统、空间系统 ________________________________________________________________________________ 1.简介 虽然磁通门传感器不是最灵敏的磁传感器,但它们仍然是高灵敏度和高精度磁测量应用中最流行的传感器,例如地球磁场和行星际场的研究以及军事应用 [1]。它们之所以受欢迎,是因为它们具有高线性度、在相对较宽的温度范围内具有良好的稳定性,并且具有良好的抗交叉场效应和抗高磁场冲击能力 [2]。近几年来,AMR 和 GMR 磁传感器的灵敏度已达到与磁通门传感器相当的水平 [3],但它们的温度和长期不稳定性使它们仅适用于性能较低的应用 [4]。磁通门传感器大多在反馈配置下运行,因此它们的动态范围可以轻松达到 130 dB,线性误差小于 10 ppm。由此可以看出,传感器接口的正确设计和实际实现也非常重要。
- 为成员国建议有效方式,以便利用其研究和开发能力为北约社区的共同利益服务; - 为军事委员会提供航空航天研究和开发领域的科学和技术咨询与援助(特别是在军事应用方面); - 不断促进与加强共同防御态势相关的航空航天科学进步; - 改善成员国在航空航天研究和开发方面的合作; - 交流科学和技术信息; - 为成员国提供援助,以提高其科学和技术潜力; - 根据要求,就航空航天领域的研究和开发问题向其他北约机构和成员国提供科学和技术援助。
根据其章程,AGARD 的使命是将北约国家在航空航天科学技术领域的领军人物聚集在一起,以实现以下目的: - 为成员国推荐有效的方式,以便利用其研究和开发能力造福北约社区; - 向军事委员会提供航空航天研究和开发领域(特别是在军事应用方面)的科学技术建议和援助; - 不断促进与加强共同防御态势相关的航空航天科学进步; - 加强成员国在航空航天研究和开发方面的合作; - 交流科学技术信息; - 向成员国提供援助,以提高其科学技术潜力;
此外,MIL-SPEC 互连产品的一些制造流程和要求可以针对商业和工业应用进行调整或简化 - 例如,利用基本的 MIL-SPEC 产品设计,但将任何受控或危险材料替换为商业上安全的替代品。利用不需要可追溯性的商用高质量材料,或放弃不必要的额外检查和鉴定阶段,以确保产品满足高可靠性和性能标准,这对商业公司来说可能是有益的。工业委员会通常从为军事应用创建的 SAE 标准开始,然后对其进行修改和调整,以满足其行业的特定需求,并修改非应用关键的要求。
撰写本文的主要目的是展示包括人工智能和机器学习在内的破坏性技术如何用于军事行动。我们还介绍了联合国和其他国际组织如何从政策的角度开始规范这一迅速爆炸的领域。我们介绍了一些使用AI并为其一般军事应用提出建议的技术,以及如何将这些技术用于和平时期的操作。人工智能和智能设备还可以在指挥和控制系统,侦察和情报活动的领域带来巨大的好处。我们还提出了与在这个方向上的发展有关的问题和困境,例如道德,责任,安全和信息保护问题和困境。
本研究旨在开发新型胶凝材料,以满足军事应用对改善后勤基础设施日益增长的需求。为此,将具有优异机械、化学、热和电性能的二维 (2D) 材料石墨烯添加到水泥复合材料中,以增强其内部基质,以用于先进的军事应用。在选择两种不同的石墨烯资源后,获得了实验室生成的 (LGG) 和商业级石墨烯 (CGG),并通过研究水泥混合物中的各种石墨烯百分比来确定它们的最佳分散性。通过光谱和微观技术探索石墨烯与其胶凝基质之间的化学和物理相互作用,并使用压缩测试进行机械分析。建立了复合材料的石墨烯-水泥微观结构/加工/性能关系,并将其与抗压强度和寿命联系起来。这项研究表明了石墨烯分散对水泥的硅酸钙水合物 (CSH) 凝胶和石墨烯表面之间的粘附力的重要性。分析表明,抗压强度较高的石墨烯-水泥混合物具有更好的微观结构模式,定性观察发现裂缝形成更细或更少。与不含石墨烯的参考材料相比,LGG 和 CGG 水泥基复合材料在 7 至 28 天的固化过程中均显示出抗压强度的增加,并且在 28 天内稳定地保持最小增加。石墨烯-水泥基材料的形态及其长期耐久性以及用于石墨烯-水泥基复合材料材料设计的计算工具正在研究中。