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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
2019-11-22 13:15:51 作者:匿名

据新华社报道,Saudi Aramco的两个设施最近遭到无人驾驶飞行器的袭击,沙特原油供应每天减少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,他提到当天部署了10架无人驾驶飞行器,并表示对沙特阿拉伯的袭击范围今后将继续扩大。

虽然越来越多的媒体正在讨论这次袭击的政治和经济影响,但袭击中使用的武器,如无人驾驶飞机,也值得关注。在现代战争中,无人机具有明显的优势:高效率、无伤亡风险、生存能力强、机动性好。有些人甚至担心,如果无人机装备了图像识别软件,它可以完成目标搜寻,甚至某个种族的清洗。

怎么没有人有机会影响这场战争?在当今快速变化的人工智能中,无人驾驶飞行器人工智能将引领现代战争走向何方?恐怕这些是人们更关心的问题。

在中信出版社出版的《终极情报》中,我们可以看到相关专家对未来战争的想法。作者阿米尔·侯赛因(amir hussein)是ibm沃森认知计算平台顾问,发明家、计算机科学家和企业家,拥有22项美国发明专利和40多项专利申请。侯赛因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。其中一章着重讨论人工智能与战争的关系。

在谈到无人驾驶飞行器时,侯赛因说,尽管无人驾驶飞行器不再要求飞行员靠近战场,并且可以由人类远程操作,但它们仍然有许多缺点。例如,由于延迟,很难进行高速空对空作战。例如,由于通信堵塞,很容易与无人驾驶飞行器失去联系。例如,背景中的人类飞行员可能无法承受真实战争带来的压力。当他们经常执行任务时,他们容易出现创伤后应激障碍(ptsd)。

随着人工智能技术的快速发展,这些缺点将被克服。侯赛因将具有人工智能和真正自主能力的机器和机器人描述为未来超级战争中的士兵。它们有商用四轴飞机那么大,可以穿越森林和开阔的田野。它们也可以快速聚集、移动和隐藏。他们将配备复杂的传感器,为装配现场的团队操作、视觉和决策算法提供信息。此外,它们还配备了各种网络和电力负载。这些系统中的大部分可以通过聚类算法进行协调,使“一个小组”能够完成任务,并使无人机能够提供支持和适应损失。

谈到高科技带来的军事革命,阿米尔·侯赛因(amir hussein)得出结论认为,深度学习、人工智能自主决策、先进传感器、部署在“边缘”的微高性能计算能力、高速网络、攻防网络能力以及其他各种人工智能能力的积累将带来军事革命,战争模式将经历革命性的变化:人类在战争中的作用将被最小化。在未来的战争中,我们将看到人类提供广泛和高水平的输入,而机器将被用来计划、执行和调整任务,并在没有其他输入的情况下做出数以千计的独立决策。

首先,人工智能技术将给军事训练方法带来两个突破性的变化。首先,基于自然语言等人工智能技术的对话系统将能够消化成千上万页的手册、指南、研究和其他材料。增强操作员在非战斗领域(如设备维护)的能力。其次,当使用完全自治的系统时,人工智能策略和策略可以很容易地在系统之间复制。这相当于最有经验的老兵向从未参加过战斗的士兵实时传递经验和知识。

此外,他们可以迅速改变技能和专业领域。自主飞行平台不仅可以在压制敌人防空系统时成为专业飞行员,还可以迅速取代神经网络控制器,从而成为世界上最强大的空中控制夺取专家。此外,如果一个人工智能专家飞行员需要牺牲自己来完成他的任务目标,那就让他去做吧。除了硬件没有任何损失。毕竟,人工智能的“模式”,即“飞行员”的“大脑”,可以很容易地复制到另一个硬件上。这种快速的“转移学习”将成为未来超级战争中通过人工智能实现的无与伦比的能力。

然后,在战争中,人类可能退出决策周期。战后,战术速度将大大加快,决策-行动周期时间将缩短到一秒钟,而独立决策-强者将有很大优势。在作战层面,指挥官可以通过人工智能算法更快地感知、观察和干扰敌人的编队。因此,出现了大量复杂的自主武器系统。他们可以在行动深度内同时攻击敌人。在战略层面,由这一能力支持的指挥官将通过整个战争期间的传感器来观察战略环境。智能助手、高级交互虚拟化、虚拟现实技术和实时显示等能够快速更新地图投影的人工智能辅助技术协同工作,将实时态势感知变为现实。

埃米尔·侯赛因在书中还设想了未来战争的具体案例:

以海战为例,假设是2028年5月28日,新战舰的人工智能网络防御系统刚刚检测到一个可疑的网络入侵。这种入侵无处不在,它不仅能“锁定”军舰的传感器和大多数防御系统,还能“锁定”军舰的反蜂巢电池和支援系统。最初的网络攻击和成功的防御在不到一秒钟内完成。防御系统已经完全实现了它的设计功能,所以战舰可以“感知”和检测即将到来的大规模复杂集群攻击,即动态跟踪隐形攻击。该系统甚至可以向舰队中的其他船只发送威胁信息,以便它们能够更充分地做好保护自己的准备。

新船长和指挥所的其他船员迅速从舰桥转移到主甲板。他们都戴着增强现实头盔和船员手套。这些设备可以帮助他们掌握将要面对的整体情况,并对复杂的情况做出反应。船长首先想到的是武器的状态。他只有几秒钟的时间,因为一些攻击飞机可以达到超音速甚至极超音速(音速的5倍)。由于威胁级别的提高,船长获得了高度的自主权来对付任何潜在的攻击者。他很快通过头盔切换到“武器状态视图”,在那里他不断提供来自战舰火控系统的瞄准信息,一切都准备好了。

船长不得不采取行动,所以他转向了“国家观点”。他通过手势进入虚拟现实,然后激活视图,并在当时做出了一个仍然依赖于人类的决定:他“决定”开火。接到开火命令后,战舰武器系统中的所有武器都转向战舰外的天空。空气中充满了各种完全自主的飞机。战舰上的一些武器迅速向攻击方向跑去,挡住了敌人从战舰上发起的群体攻击。其他人留在战舰周围,形成最后一道防线。

船长将头盔转移到“目标视野”,观察眼前的情况。生死之战是在完全自主的空战系统之间进行的:蓝色轨道代表自己的系统,红色轨道代表敌人。战斗开始时,红色和蓝色标记在几秒钟内以惊人的速度熄灭,表明它们已经被摧毁,如碰撞或近距离爆炸。战争正以极快的速度向他的战舰倾斜。

武器官通过头盔发出闪电指令给战舰的人工智能。各种各样的近战武器系统,包括对抗敌人群攻击的自动武器系统,都是互相攻击的。第一波近距离战斗震耳欲聋。敌人群中的一些飞机在战舰上爆炸,摧毁了战舰的几根天线。第二次攻击炸毁了战舰的主要防御武器,20毫米见方的绿色大炮。第三波袭击接近海面,造成大量船员伤亡。船体也开始进水并起火。动态捕捉系统自动调整武器系统并保持射击。在军舰内,紧急损害控制和医疗救援措施已经启动。

船长迅速切换到“损害控制视图”,查看人工智能损害仪表板,而军舰的系统正在灭火和控制水的流入。借助先进的人工智能系统,他可以立即看到军舰的哪些系统离线,哪些系统正在重启和恢复,哪些系统正在通过交叉连接恢复功能和能力。军舰的系统自动分配电力负荷并启动应急系统。

最后,船长转向他担心的观点:“船员身份”。船上的每个成员都戴着无线“健康领带”,可以测量体温、心率、血压和呼吸,这样他就可以立即看到船员的整体状况和船员的状态仪表板。他迅速扫视了船员们的视野,看到了死伤者,知道哪些军官倒下了,并开始考虑如何重建指挥系统。通过这个视图,他可以知道每个船员的当前位置。他还可以看到医务人员正在紧张地营救他们。他们还配备了同样的监控系统,可以了解伤亡情况、伤者目前正在接受什么样的紧急措施,以及整艘军舰上死伤士兵的具体位置,以便于行动。

从网络防御系统检测到第一次网络入侵到战斗爆发,需要两三分钟。武器系统和舰艇防御系统的自主性防止了复杂的网络和自主群体攻击。如果几乎每一个环节都需要人类的行动和决策,这艘战舰的情况可能会更加危险。

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