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沙特油田遭无人机袭击:人工智能将如何改变今天和明天的战争

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沙特油田遭无人机袭击:人工智能将如何改变今天和明天的战争

搭载了人工智能、真正具有自主能力的机器和机器人,将成为未来超级战争中的士兵。

图片来源:视觉中国

据新华社消息,沙特国家石油公司的两处设施近日遭到无人机袭击,沙特原油供应因而每日减少570万桶,约占沙特石油产量的50%。也门胡塞武装部队发言人声称对此次袭击负责,并提到当日出动了10架无人机,并称将来还会继续扩大对沙特的袭击范围。

当越来越多的媒体讨论此次袭击带来的政治和经济影响时,袭击所使用的武器——无人机等技术也值得关注。在现代战争中,无人机的优点显而易见:效率较高、无人员伤亡风险、生存能力强和机动性能好。甚至有人担心,给无人机配载图像识别软件,它就可以完成目标追杀乃至对某个种族的清洗。

无人机会如何影响战争,在人工智能日新月异的今天,无人机+人工智能会把现代战争引向何方?这些恐怕是人们更为关心的问题。

在中信出版社出版的《终极智能》中,我们可以看到相关专家对未来战争的构想。作者阿米尔·侯赛因是IBM“沃森”认知计算平台顾问,也是一位发明家、计算机科学家和企业家,拥有22项美国发明专利以及40多项申请中的专利。侯赛因在书中讲述了人工智能对社会生产和生活的积极影响,也讨论了人工智能带来的风险,其中有一章重点描述了人工智能与战争的关系。

提到无人机时,侯赛因说,尽管无人机不再需要飞行员贴近战场,可由人类远程操作,但仍在许多缺点。比如因为延迟而很难执行高速空对空战斗,比如容易发生通信拥堵而让无人机失去联络,比如后台的人类飞行员可能难以承受真实战争所带来的压力。当他们频繁地执行任务,容易导致创伤后应激障碍(PTSD)。

而随着人工智能技术的快速发展,这些缺点都将被克服。侯赛因描述说,搭载了人工智能、真正具有自主能力的机器和机器人,将成为未来超级战争中的士兵。它们像商业四轴飞行器一般大小,并且能够穿越森林和旷野,还可以快速聚集、行动和隐藏。它们将配备精密的传感器,为群体作战和在集合地点时的视觉和决策算法提供信息。除此之外,它们还配备了各种网络和动力负载。大部分此类系统都可以通过群集算法协调,使“一个集体”能够完成任务,并使无人机能够提供支援且根据损失情况进行调整。

提到高科技带来的军事革命,阿米尔·侯赛因总结说,深度学习、人工智能自主决策、先进的传感器、部署在“边缘”的微型高性能计算能力、高速网络、进攻和防御网络能力以及其他各种人工智能能力的聚集将带来一场军事革命,战争方式将会有革命式的改变:人类在战争中的作用最小化。在未来的战争中,我们将看到人类提供广泛的、高级别的输入,而机器将被用于规划、执行和适应任务,并在没有其他输入的情况下做出数千个独立决定。

首先,人工智能技术将给军事训练方式带来两种突破性的变化。第一,基于自然语言等人工智能技术的对话系统,将能够消化几十万页的手册、指南、研究等资料。在设备维护等非战斗领域增强人类操作员的能力。第二,当使用完全自主的系统时,系统之间可以轻松复制人工智能战术和战略。这相当于经验最丰富的老兵向从未参加过战斗的士兵实时传达经验和知识。

另外,它们还可以快速更换技能和专业领域。一个自主飞行平台既可以在压制敌人对空防御体系时成为专业飞行员,又可以快速更换神经网络控制器,从而成为全球最厉害的制空权夺取专家。此外,如果一个专家级的人工智能飞行员需要牺牲自己才能完成任务目标,那就尽管让它去做。除了硬件之外,没有任何损失。毕竟人工智能的“模式”,也就是这名“飞行员”的“大脑”,可以被轻松地复制到另一个硬件上。这种快速的“转移式学习”将在未来的超级战争中成为通过人工智能实现的无可匹敌的能力。

然后,在战争中人类可能会从决策循环中退出。开战后,战术方面的速度将大大加快,决策——行动循环的时间将被缩短到一秒内,自主决策——行动能力更强大的一方将具备巨大优势。在运行层面,指挥官能够通过人工智能算法更快速地感知、看见和干扰敌人的阵型。由此而来的结果就是,大批量复杂的、自主的武器系统应运而生,它们可以在运行深度内,同时对敌人展开攻击。在战略层面,得到这种能力支持的指挥官将通过整个战局中的传感器看到战略环境。智能助理、高级互动虚拟化、虚拟现实技术以及能够快速更新地图投影的实时显示等人工智能辅助技术共同作用,将实时态势感知变为现实。

阿米尔·侯赛因也在书中想象了未来战争的具体案例:

以海战为例,假定现在是2028年5月28日,新型战舰的人工智能网络防御系统刚刚探测到疑似的网络入侵。这种入侵无处不在,它不但可以“锁住”战舰的传感器和大部分防御系统,还可以“锁住”战舰的反蜂群炮台和支援系统。最初的网络攻击和成功的防御在不超过一秒钟的时间里就完成了。防御系统完全执行了其设计功能,因此战舰能够“感应”、探测到即将发生的大规模复杂集群攻击,即动态跟踪隐形攻击。该系统甚至可以将威胁信息发送给舰队中的其他船只,使它们能够更充分地准备保护自己。

新任舰长以及指挥所其他船员从舰桥快速移动到主甲板,他们都头戴增强现实头盔和船员手套,这些设备能帮助他们掌握将要面对的总体情况,并针对复杂形势做出反应。舰长首先想到的是武器的状态。他只有几秒钟时间,因为一些发起攻击的飞行器可以达到超声速甚至极超声速(声音速度的5倍)。由于威胁等级的提高,舰长已获得高度的自治权以应对任何潜在的攻击者。他很快通过头盔转到“武器状态视图”,这里不断提供来自战舰火力控制系统的瞄准信息,一切就绪。

舰长必须采取行动,因此他转到了“状态视图”。他通过手势进入虚拟现实中,然后启动视图并在那一刻做出了超级战争中仍取决于人类的一个决定:他“决定”开火。在得到开火命令后,战舰武器系统中的所有武器都转向了战舰外的天空。空中布满了各种完全自主的飞行器。其中一些战舰武器快速奔向攻击方向,将敌人的蜂群攻击阻挡在战舰之外;另一些则待在战舰的周围组成最后一道防线。

舰长将头盔转移到“目标视图”并观察眼前的情况。完全自主的空战系统之间展开了生死之战:蓝色轨迹代表己方系统,红色轨迹代表的是敌人。随着战斗的开始,一个个红色和蓝色标记在几秒钟内以惊人的速度熄灭,这表示它们已经被摧毁,比如发生碰撞或者近距离爆炸等。战局以极快的速度朝他的战舰倾斜。

武器官以迅雷不及掩耳之势通过他的头盔朝战舰的人工智能发出命令,各种近战武器系统万箭齐发,其中也包括对抗敌方蜂群攻击的自动武器系统。第一波短兵相接震耳欲聋。敌人蜂群中的一些飞行器在战舰上空爆炸,摧毁了战舰的多根天线。第二波攻击炸毁了战舰的主要防御武器——20 毫米方阵格林炮。第三波攻击贴近海面,造成大量船员伤亡,船体也开始进水,并燃起熊熊大火。动态捕捉系统自动调整武器系统,不停地开火,而在战舰内,紧急损害控制和医疗救援措施均已启动。

舰长快速切换到“损害控制视图”并查看人工智能损害仪表盘,而战舰的系统正在灭火和控制进水。凭借先进的人工智能系统,他能够立刻看到战舰的哪些系统已下线,哪些系统正在重启恢复,哪些系统正通过交叉连接恢复功能和能力。战舰的系统自动分配动力负荷,并启动紧急系统。

最后,舰长转到他所担心的视图:“船员状态”。舰上的每名成员都穿着可以测量体温、心率、血压和呼吸的无线“健康状态系带”,因此他可以马上看到船员的整体状态以及各位水手的状态仪表盘。他快速浏览了船员情况子视图,看到死亡者和受伤者,他清楚哪些军官已经倒下,并开始思考如何重新建立指挥链。通过该视图,他可以了解每一名船员目前的位置。他还可以看到医疗人员正在紧张地施救,他们也配备了同样的监控系统,可以了解伤亡情况,了解目前伤者正在接受何种急救措施,以及整艘战舰上阵亡和受伤士兵的具体位置,便于前往实施手术。

从网络防御系统探测到第一次网络入侵到战斗的爆发也就两三分钟时间。武器系统的自主性和战舰的防御系统阻止了一次复杂的网络和自主蜂群联合攻击。如果几乎每一个环节都需要人类采取行动和做出决策,那么这艘战舰的境遇可能要危险得多。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

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沙特油田遭无人机袭击:人工智能将如何改变今天和明天的战争

搭载了人工智能、真正具有自主能力的机器和机器人,将成为未来超级战争中的士兵。

图片来源:视觉中国

据新华社消息,沙特国家石油公司的两处设施近日遭到无人机袭击,沙特原油供应因而每日减少570万桶,约占沙特石油产量的50%。也门胡塞武装部队发言人声称对此次袭击负责,并提到当日出动了10架无人机,并称将来还会继续扩大对沙特的袭击范围。

当越来越多的媒体讨论此次袭击带来的政治和经济影响时,袭击所使用的武器——无人机等技术也值得关注。在现代战争中,无人机的优点显而易见:效率较高、无人员伤亡风险、生存能力强和机动性能好。甚至有人担心,给无人机配载图像识别软件,它就可以完成目标追杀乃至对某个种族的清洗。

无人机会如何影响战争,在人工智能日新月异的今天,无人机+人工智能会把现代战争引向何方?这些恐怕是人们更为关心的问题。

在中信出版社出版的《终极智能》中,我们可以看到相关专家对未来战争的构想。作者阿米尔·侯赛因是IBM“沃森”认知计算平台顾问,也是一位发明家、计算机科学家和企业家,拥有22项美国发明专利以及40多项申请中的专利。侯赛因在书中讲述了人工智能对社会生产和生活的积极影响,也讨论了人工智能带来的风险,其中有一章重点描述了人工智能与战争的关系。

提到无人机时,侯赛因说,尽管无人机不再需要飞行员贴近战场,可由人类远程操作,但仍在许多缺点。比如因为延迟而很难执行高速空对空战斗,比如容易发生通信拥堵而让无人机失去联络,比如后台的人类飞行员可能难以承受真实战争所带来的压力。当他们频繁地执行任务,容易导致创伤后应激障碍(PTSD)。

而随着人工智能技术的快速发展,这些缺点都将被克服。侯赛因描述说,搭载了人工智能、真正具有自主能力的机器和机器人,将成为未来超级战争中的士兵。它们像商业四轴飞行器一般大小,并且能够穿越森林和旷野,还可以快速聚集、行动和隐藏。它们将配备精密的传感器,为群体作战和在集合地点时的视觉和决策算法提供信息。除此之外,它们还配备了各种网络和动力负载。大部分此类系统都可以通过群集算法协调,使“一个集体”能够完成任务,并使无人机能够提供支援且根据损失情况进行调整。

提到高科技带来的军事革命,阿米尔·侯赛因总结说,深度学习、人工智能自主决策、先进的传感器、部署在“边缘”的微型高性能计算能力、高速网络、进攻和防御网络能力以及其他各种人工智能能力的聚集将带来一场军事革命,战争方式将会有革命式的改变:人类在战争中的作用最小化。在未来的战争中,我们将看到人类提供广泛的、高级别的输入,而机器将被用于规划、执行和适应任务,并在没有其他输入的情况下做出数千个独立决定。

首先,人工智能技术将给军事训练方式带来两种突破性的变化。第一,基于自然语言等人工智能技术的对话系统,将能够消化几十万页的手册、指南、研究等资料。在设备维护等非战斗领域增强人类操作员的能力。第二,当使用完全自主的系统时,系统之间可以轻松复制人工智能战术和战略。这相当于经验最丰富的老兵向从未参加过战斗的士兵实时传达经验和知识。

另外,它们还可以快速更换技能和专业领域。一个自主飞行平台既可以在压制敌人对空防御体系时成为专业飞行员,又可以快速更换神经网络控制器,从而成为全球最厉害的制空权夺取专家。此外,如果一个专家级的人工智能飞行员需要牺牲自己才能完成任务目标,那就尽管让它去做。除了硬件之外,没有任何损失。毕竟人工智能的“模式”,也就是这名“飞行员”的“大脑”,可以被轻松地复制到另一个硬件上。这种快速的“转移式学习”将在未来的超级战争中成为通过人工智能实现的无可匹敌的能力。

然后,在战争中人类可能会从决策循环中退出。开战后,战术方面的速度将大大加快,决策——行动循环的时间将被缩短到一秒内,自主决策——行动能力更强大的一方将具备巨大优势。在运行层面,指挥官能够通过人工智能算法更快速地感知、看见和干扰敌人的阵型。由此而来的结果就是,大批量复杂的、自主的武器系统应运而生,它们可以在运行深度内,同时对敌人展开攻击。在战略层面,得到这种能力支持的指挥官将通过整个战局中的传感器看到战略环境。智能助理、高级互动虚拟化、虚拟现实技术以及能够快速更新地图投影的实时显示等人工智能辅助技术共同作用,将实时态势感知变为现实。

阿米尔·侯赛因也在书中想象了未来战争的具体案例:

以海战为例,假定现在是2028年5月28日,新型战舰的人工智能网络防御系统刚刚探测到疑似的网络入侵。这种入侵无处不在,它不但可以“锁住”战舰的传感器和大部分防御系统,还可以“锁住”战舰的反蜂群炮台和支援系统。最初的网络攻击和成功的防御在不超过一秒钟的时间里就完成了。防御系统完全执行了其设计功能,因此战舰能够“感应”、探测到即将发生的大规模复杂集群攻击,即动态跟踪隐形攻击。该系统甚至可以将威胁信息发送给舰队中的其他船只,使它们能够更充分地准备保护自己。

新任舰长以及指挥所其他船员从舰桥快速移动到主甲板,他们都头戴增强现实头盔和船员手套,这些设备能帮助他们掌握将要面对的总体情况,并针对复杂形势做出反应。舰长首先想到的是武器的状态。他只有几秒钟时间,因为一些发起攻击的飞行器可以达到超声速甚至极超声速(声音速度的5倍)。由于威胁等级的提高,舰长已获得高度的自治权以应对任何潜在的攻击者。他很快通过头盔转到“武器状态视图”,这里不断提供来自战舰火力控制系统的瞄准信息,一切就绪。

舰长必须采取行动,因此他转到了“状态视图”。他通过手势进入虚拟现实中,然后启动视图并在那一刻做出了超级战争中仍取决于人类的一个决定:他“决定”开火。在得到开火命令后,战舰武器系统中的所有武器都转向了战舰外的天空。空中布满了各种完全自主的飞行器。其中一些战舰武器快速奔向攻击方向,将敌人的蜂群攻击阻挡在战舰之外;另一些则待在战舰的周围组成最后一道防线。

舰长将头盔转移到“目标视图”并观察眼前的情况。完全自主的空战系统之间展开了生死之战:蓝色轨迹代表己方系统,红色轨迹代表的是敌人。随着战斗的开始,一个个红色和蓝色标记在几秒钟内以惊人的速度熄灭,这表示它们已经被摧毁,比如发生碰撞或者近距离爆炸等。战局以极快的速度朝他的战舰倾斜。

武器官以迅雷不及掩耳之势通过他的头盔朝战舰的人工智能发出命令,各种近战武器系统万箭齐发,其中也包括对抗敌方蜂群攻击的自动武器系统。第一波短兵相接震耳欲聋。敌人蜂群中的一些飞行器在战舰上空爆炸,摧毁了战舰的多根天线。第二波攻击炸毁了战舰的主要防御武器——20 毫米方阵格林炮。第三波攻击贴近海面,造成大量船员伤亡,船体也开始进水,并燃起熊熊大火。动态捕捉系统自动调整武器系统,不停地开火,而在战舰内,紧急损害控制和医疗救援措施均已启动。

舰长快速切换到“损害控制视图”并查看人工智能损害仪表盘,而战舰的系统正在灭火和控制进水。凭借先进的人工智能系统,他能够立刻看到战舰的哪些系统已下线,哪些系统正在重启恢复,哪些系统正通过交叉连接恢复功能和能力。战舰的系统自动分配动力负荷,并启动紧急系统。

最后,舰长转到他所担心的视图:“船员状态”。舰上的每名成员都穿着可以测量体温、心率、血压和呼吸的无线“健康状态系带”,因此他可以马上看到船员的整体状态以及各位水手的状态仪表盘。他快速浏览了船员情况子视图,看到死亡者和受伤者,他清楚哪些军官已经倒下,并开始思考如何重新建立指挥链。通过该视图,他可以了解每一名船员目前的位置。他还可以看到医疗人员正在紧张地施救,他们也配备了同样的监控系统,可以了解伤亡情况,了解目前伤者正在接受何种急救措施,以及整艘战舰上阵亡和受伤士兵的具体位置,便于前往实施手术。

从网络防御系统探测到第一次网络入侵到战斗的爆发也就两三分钟时间。武器系统的自主性和战舰的防御系统阻止了一次复杂的网络和自主蜂群联合攻击。如果几乎每一个环节都需要人类采取行动和做出决策,那么这艘战舰的境遇可能要危险得多。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。