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  作战协同是现代战争中实现体系作战、释放整体效能、达成作战目标的关键要素。近年来,随着以人工智能为代表的军事科学技术取得突破性进展,科技的赋能增效作用进一步凸显,在深刻改变战争形态、作战样式的同时,也催生出一种新的作战协同模式——自主协同。当前,应科学把握新军事革命的机遇挑战,动态统筹好自主协同发展走向,从而推动作战方式加速转型升级。

  未来战争将是对抗双方采用“人+智能装备”展开的全方位对抗。受军事技术、系统平台、作战能力等限制,传统作战协同因为存在周期固化、容错率低等局限,已难以适应战机转瞬即逝的现代战场。在人工智能、大数据等先进技术手段的强力支撑下,作战协同的自主性、自动化水平将极大提升,智能赋能下的自主协同亦将成为克敌制胜的关键。

  广域泛在协同。近年来,通信技术、智能技术的深度发展,数据、算法、算力的积累叠加,促进了人、机、物、能的互联聚合,将军事物联网延伸扩展至态势感知、指挥控制、信火打击、后装保障等诸多领域,在促进作战能力迭代升级的同时,也为现代作战协同提供了更多选项。可以预见,军事物联网将在未来战场大放异彩,不仅是支撑作战行动的关键性基础设施,也是维系作战协同的关节枢纽。以此为依托,将催生出力量广域分散、组织模块构成、行动高度协同的泛在式作战,无时不在、无处不在、无控自主。

  人机深度协同。纳卡冲突中,阿塞拜疆军队凭借无人机优势构建起强大战场优势,某种程度也宣告“机器人战争”登场。未来战争,无人机、无人车、无人舰等无人作战力量,正加速从后台支援保障走向一线作战前台,开始担当战场“主角”。较之传统作战协同,有人无人智能协同呈现出作战指挥“去中心化”、作战过程“去分工化”、技能操作高端化、前沿与后方模糊化等特点,更加强调人机协同、算法取胜。尤其是近年来,智能无人集群异军突起,开始强烈冲击现代战场。面对这些新情况新变化,应统筹运用集群编队算法、队形控制算法以及复杂场景优化算法等,推动无人与有人组网通信、智能协同,促进情报链、指挥链、机动链、打击链和保障链一体运转,加快生成精确制敌综合作战能力。

  数智驱动协同。逐层递进指挥下的传统作战协同模式,已难以适应现代战争的多维度快节奏。未来战争,智能为要,数据为王。大数据、云计算、人工智能等深度融合,实现了对海量战场数据的存储、分析、融合和运用,从而使得指挥控制更加科学、作战协同更加高效。借助强大的资源整合、计算处理和数据分析能力,可以快速融合战场情报、实时感知战场态势、高效制订协同计划、瞬时评估威胁等级,将预测作战行动、解剖典型场景、布势作战力量和配置作战资源一体统筹,从而全面提升指挥控制、火力打击、综合保障等方面的综合质效,推动作战协同革命性变革。

  未来战争,参战力量复杂多元、武器装备高低搭配、作战方法混合运用,呈现作战指挥智能动态分散、作战力量智联广域部署、作战任务智配动态区分等鲜明特征。可以预见,多域联动自主协同将成为作战协同的重要构成。

  体系自重塑协同。未来战争多域战场空间虚实结合、多样军事行动交互作用,约束与协作随机转化,只有采取工程化、系统化的组织模式,才能适应庞杂的多域协同需要。这种协同模式,其实质是要形成体系自重塑协同的广域全息支撑架构。具体来看,就是更加突出体系作战理念,从整体上破解组织体系构建、制度机制设立、协同规则制订等现实矛盾;更加注重体系融合效应,从广域上实现作战单元超视距作战、跨域协同作战;更加强调高效灵活指挥,从诸维度细化指挥关系、厘清指挥权责;更加关注数据精准驱动,从各层级整合网络系统平台,建立侦控打评保任务动态优化网。这种协同模式一旦形成,无疑能够针对作战环境、作战对手和作战任务等,研判预测典型对抗态势场景,动态选择行动协同链路,一体规划各领域作战行动。

  战术自适应协同。近年来的局部战争冲突一再表明,由于作战数据信息向战术层共享应用延伸,作战协同的复杂性系统性呈指数级跃升。只有实现作战数据信息的高效处理、融合共享,才能保证作战用户间自适应、自主化协同。这种协同模式,更加注重科学规划、创新手段,形成全维覆盖的通用战场态势图,支持广域分散部署的各级各类用户间按级、越级、跨域共享协作,实现指挥要素、作战单元共同感知战场态势,确保在统一的战略意图、战役指导、协同计划框架内自同步作战。这种协同模式,更加强调纵向贯通战略、战役、战术,横向融汇陆海空天电,在探测、预警、监视等方面提供强力信息共享服务,依托信息介质推动战役级联合向战术级联合延伸。这种协同模式,更加突出指挥运行、力量运用等的标准化运行,借助大数据、云计算等前沿技术推动作战指挥层级衔接、跨域联动、要素交互、态势共享,实现指挥系统、武器平台、传感器间的智能化协同,落地落实以快制慢制胜关键。

  优势智互补协同。未来战争,太空、网络等领域作战行动深度融入传统战场空间,要求对作战全局实施更高标准更高要求的规划设计。只有搞清各作战域优势互补关联、投入成效比重,进而梳理出跨领域协同的运行关系,才能弥合领域作战缝隙,实现多维战场优势互补。从本质上看,这也是战争效益观的集中反映。从另一视角来看,一场战争,当战场局部优势不明显或暗藏危机时,通过在其他领域取得局部优势予以弥补并达成综合优势,同样可以实现整体制胜目的。未来信息化智能化战争,这一点将体现得更为突出也更为复杂,要求针对军事、政治、舆论、法理、心理、外交等领域综合施策,相互借力充分释放最大作战效能;要求传统力量、新质力量密切配合,依托网络信息体系打造一体化作战体系,通过优势协同实现整体效能最大化。

  人工智能时代,伴随信息技术和武器装备的深度变革,作战行动更加强调打散传统力量编组、打通传统平台功能、打破传统攻防界限,通过动态耦合自主协同实现对作战行动的全时动态可控。

  动态聚点协同。未来战争敌我对抗更加激烈、战场态势更为多变,以往那种静态粗放、按部就班的协同方式将难以适应。必须对作战的关键节点给予高度关注,在紧盯整体态势、锚定作战任务、聚焦作战目标的基础上,审时度势把握战机,依据预定的协同规则,敏捷变换协同对象、灵活调整协同策略、自主协商协同行动。需要注意的是,这种基于关键作战节点的协同方式,尤为强调作战力量跨越结构壁垒、有机聚合作战效能,通过协同组织的弹性结构,自耦合自主化消解矛盾冲突、弥合作战缝隙,促进作战体系合力精准释放。

  动态调控协同。未来战争战场态势瞬息万变,作战进程往往难以按照预定作战计划推进,作战行动有着极大的不确定性。在无形中,这也要求我们突破传统作战思维,紧盯战场态势变化对作战进程实施即时灵活自主协同。这种协同方式,通过实时评估战场态势变化、敌方目标毁伤程度、作战行动规模效益等,从而在力量投送、火力支援、综合保障等方面实现快速指控、精准协同,始终把握战场主动权。这种协同方式,要求依托智能辅助先进手段,快速切分作战阶段,预测作战行动持续时间,研判作战力量整体布势,计算作战行动资源分配,据此精准控制决策周期和作战节奏,精准协调部队行动和作战进程,确保能够有效应对作战中的各种随机性、不确定性。

  动态响应协同。未来战争作战机理变化莫测,非对称作战、混合博弈、体系涌现等的深层作用,使得预定作战方案计划在执行中必然遇到各类突发情况。为此,针对突发情况动态协同是解决上述矛盾问题的有效策略。这种协同方式,更加强调依据不同情况动态调整协同行动。当局部战场或局部行动出现突发情况,对作战全局影响不大且时间充裕时,作战体系自动响应,部分调整作战部署和作战行动,确保实现预期作战目标。当战场出现多个急缓并存情况且部分影响战场态势时,根据具体情况按照先急后缓原则动态即时协调作战行动,推动战局向着有利于我的方向发展。当战局整体发展出现多个重大意外情况或出现未曾预想的变化时,按先主要方向、后次要方向的原则展开协同,快速生成新的协同处置措施,有效应对战场各类突发情况。

  在6月18日至20日举行的2025年世界移动通信大会(上海)(MWC上海2025)上,一系列新技术、新产品、新应用集中亮相。

  每年春天,在南半球夜空的指引下,数十亿只布冈夜蛾会向南迁徙1000公里,到达澳大利亚的阿尔卑斯山脉。

  厦门大学柔性电子(未来技术)研究院教授梁亮亮团队联合新加坡国立大学教授刘小钢团队,在镧系元素掺杂光子雪崩上转换纳米晶研究中取得进展。

  几十万年前,不只是我们“毛茸茸”的祖先在奔跑、狩猎、生火,还有许多其他“人类亲戚”也栖居在地球上。

  记者从上海海洋大学获悉,该校水产与生命学院、上海海洋大学eDNA工程中心张玮研究小组在四川稻城海子山保护区的从前措,完成了一次令人兴奋的“生命寻宝”——发现并命名了一种全新的藻类。

  在生命起源的奥秘中,胚胎发育始终是深受关注的谜题之一。研究发现,在小鼠胚胎发育到7.75天时,胚内、胚外层交界处出现一个独特的信号“洼地”——器官原基决定区(PDZ)。

  高校学术共同体是科学家精神的培育者、践行者、传承者,以科学家精神引领学术共同体文化建设、以制度机制创新推进科学家精神转化为学术共同体的行动自觉,必将推动高校充分发挥人才和科技优势,在实现高水平科技自立自强、全面提高人才自主培养质量中做出积极贡献。

  今年麦收期间,各地积极应对高温炎热和多轮大范围降雨天气影响,高效调度机具,强化部门协作,加强服务保障,全力组织抢收,努力做到适收快收、应收尽收。

  干细胞储备耗竭及其引发的组织再生与稳态维持能力下降,是机体衰老和衰老相关疾病的关键特征。

  设立20多年来,创新研究群体项目有力支持了一批优秀学术带头人自主组建、带领研究团队开展创新性的基础研究。

  今年以来,DeepSeek“破圈”跻身全球人工智能大模型“顶流”,人形机器人加速进入多个应用场景……

  海洋给人的传统印象,一是资源取之不尽、用之不竭,二是靠天吃饭。渔民们世世代代出海撒网,找鱼靠经验、收成靠运气,虽然要受天气、季节、水文等的影响,却从不担心无鱼可捕。

  (记者魏依晨)记者6月15日从江西婺源森林鸟类国家级自然保护区获悉,该保护区与上饶师范学院生命科学学院在多样性调查中发现了昆虫新属新物种——桂刺蛾。上饶师范学院生命科学学院院长郭连金介绍,基于线粒体编码的细胞色素C氧化酶I(COI)基因的分析表明,桂刺蛾属为单系群。

  几年前,我开始使用聊天机器人ChatGPT时,还觉得离通用人工智能(AGI)很遥远。我发起的研究项目正是围绕上述情况展开的,并希望构建一种只有智能,没有自我、没有目标,并且具有极有限行动能力的AI。

  揭示了蚂蚁的演化历史和蚂蚁社会系统的演化机制,并系统解析了推动蚂蚁社会行为、社会分工、社会组织结构演化的关键基因。

  “一个20平方米大的水池,他在那边赶,我在这边捞,下网好几次,才捞上来两条鱼。2022年底,东星斑养殖遇到严重的病害,特别是一批鱼连续10多代近亲繁殖造成品种退化,存活率低,市场效益不好。

  “当那些紫花的、圆粒的、矮茎的、皱荚的豌豆在园中悄然生长,孟德尔杂交实验里的一个个豌豆性状仿佛穿越时空,跃然眼前。这种遗传背景修饰主效突变的机制,为理解复杂性状背后的表型可塑性与遗传调控层级提供了一个生动案例。

  此外,团队还首次捕捉到热流下声子的“非平衡态”:在界面附近约3纳米的狭窄区域,声子分布明显偏离了平衡状态。” 高鹏进一步说,当电子显微镜化身为洞察原子热浪的“超级温度计”,人类对微观世界的热操控正迎来前所未有的清晰图景。

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