在不断发展的战争景观中,生物技术的进步已成为塑造现代战场的关键因素。在当今的动荡,不确定,复杂,模棱两可的环境中,军事行动依赖于新兴和破坏性技术来获得优势。本文深入研究了将生物技术整合到当今战争中的多方面含义,探讨了其对战略,战术和社会的影响。从增强的人类绩效到遗传修饰到新型生物启发材料的发展,生物技术已经彻底改变了全球武装力量的能力。但是,随着这些进步的道德,法律和社会考虑,需要仔细检查。这项研究旨在阐明生物技术在塑造战争未来及其对社会的广泛意义中的变革作用。k eywords:生物技术,破坏性技术,社会考虑因素,策略,VUCA 1。介绍随着21世纪的曙光,战争的景观经历了深刻的转变,从传统变成了混合动力,并由“以新兴和破坏性技术(EDT)形式的革命能力推动”(Tudorache,20233)。在这项革命的最前沿是生物技术,该学科具有在军事行动中前所未有的创新的承诺。随着国家在越来越复杂的地缘政治领域争夺战略优势,将生物技术能力整合到现代战争中已成为现代战争
“军队按照一些传统模式对数百万男性进行了社会化。因此,占主导地位的成年男性榜样很大程度上可能是军队的产物,尤其是那些通过社会化回归社会的人”。
术语、缩写基于官方互联网资源,涵盖乌克兰事件的当前和官方信息。材料是在 2022 年 2 月 24 日至 2022 年 3 月 31 日期间采样的,确保选择和分析了约 380 个军事术语样本。本文概述了军事术语形成的历史阶段。它发现军事术语的特点是大量的缩写,例如:首字母缩写、音节缩写、首字母缩略词、音字母缩写。军事术语还以大量的缩写为特征。对乌克兰语信息渠道及其英语版本的分析表明,翻译人员主要采用连续翻译,在转码和借译之间进行选择时,优先选择借译,因为转码通常会创建在翻译语言中没有意义的单元,即一种伪词。这主要涉及格形式的变化、短语中的单词数量、词缀、词序、词的形态或句法状态。应记住,翻译的术语必须符合翻译的语言。在某些情况下,当涉及未识别弹药时,会使用字母数字标识符,翻译人员也必须考虑到这一点。军事术语翻译分析
本文旨在确定未来军事行动变化背景下指挥系统面临的挑战。为了展示认知结果,我们使用了文件分析以及借助诊断调查、访谈法以及非标准化观察进行的研究结果。本文的结构涵盖四个主要问题。第一个问题介绍了在讨论背景下“指挥 - 管理 - 指挥”这几个术语之间的关系。第二个主题侧重于未来行动的特征,这些特征决定了指挥面临的挑战。另一方面,第三个主题解释了与未来军事行动中指挥修改相关的问题。补充所有考虑的问题是试图解决未来战争中指挥系统的建议问题。本文的内容使用了伊拉克和阿富汗军事冲突期间获得的经验结论。
本文旨在确定未来军事行动变化背景下指挥系统面临的挑战。为了展示认知结果,我们使用了文件分析以及借助诊断调查、访谈法以及非标准化观察进行的研究结果。本文的结构涵盖四个主要问题。第一个问题介绍了在讨论背景下“指挥 - 管理 - 指挥”这几个术语之间的关系。第二个主题侧重于未来行动的特征,这些特征决定了指挥面临的挑战。另一方面,第三个主题解释了与未来军事行动中指挥修改相关的问题。补充所有考虑的问题是试图解决未来战争中指挥系统的建议问题。本文的内容使用了伊拉克和阿富汗军事冲突期间获得的经验结论。
有许多基本方法用于量子计算硬件,例如门模型,退火器,拓扑等。在GATE模型量子计算下,量子逻辑门是在少数Qubit上运行的基本量子电路,它们成为量子电路的构建块。使用退火量子计算(这是一种绝热量子计算),该方法是通过利用特定于量子力学的属性,例如:量子隧道,纠缠和叠加,从大量可能的解决方案中选择问题的最佳解决方案。退火量子计算利用了现实世界物理系统的自然趋势,可以找到低能配置。拓扑量子计算描述了经历物理变化的结构,例如:弯曲,扭曲,压实或拉伸;但是,量子位仍然保持原始形式的属性。
本章将研究从理论到示范的激光的历史,因为它对美国军方的影响。在军事科学领域,早期认识到,激光可以视觉和皮肤危害军事人员(本卷中其他地方的详细记录),并且必须减轻这种危害,以确保军事人员安全和任务成功。与这种认可不一致的是渴望利用激光对各种军事任务的潜在应用。本章重点介绍激光系统的历史和开发,当使用时,这些系统需要在本卷中所描述的高度专业化的生物医学研究。这种介绍既不详尽也不是确定的,而是描述了涵盖一系列军事重要应用的众多发育和野蛮的激光系统。
确定共同威胁。对话、协作模拟和战争游戏相结合,应力求深入了解战略威胁的范围和应对这些威胁所需的能力,并为必要的创新提供信息。协作努力必须通过确定新一批武器和系统的“王牌宝石”,重点关注两用技术扩散或扩散的风险。这样做可能有助于为国际协议和法规制定指导方针,确定哪些是最“敏感”的项目——一种有针对性的出口管制方法。最后,我们必须评估由同等或类似技术赋予权力的行为者(国家和非国家)的增加如何改变安全空间,然后确定对未来冲突最不利的武器和系统。然后,我们可能能够设定军备控制目标——消除过时或效用有限的武器和系统。
军事行动区域越来越不连贯,形成了越来越难以监控的广阔监视区域。例如,观察哨的安全和部队保护面临着特殊的挑战,特别是当由于任务要求而无法重新安置时。此外,现代军事行动的城市部署地点包括建筑物和其他人造结构,它们阻挡了视线,给侦察系统带来了挑战。为了满足当代部署的需求,军方需要一个可以在所有天气条件下全天候检测、分类和定位敌对力量的传感器系统。该系统必须加强对关键地形和游牧设施的监视,以支持对停火线、非军事区、营地和其他高价值资产的监视。因此,传感器系统应能够减少操作员的工作量,同时提供更大的持久性,从而释放部队以执行其他任务。传统的基于平台的军事传感器监视系统通常体积庞大且价格昂贵,需要大量人力来操作和监控 [1]-[4]。这些无线系统能够感知周围环境中的现象,并将收集到的数据传送到基站或网关,然后通过长距离通信将信息发送到指挥和控制单元。部署要求将传感器战略性地放置在距离网关一定距离的位置,以确保