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简介:2024年,美国兰德公司发布《人工智能和机器学习在防御性太空对抗中的应用——决策支持工具能力验证》报告,研究了人工智能/机器学习(AI/ML)作为防御性太空对抗任务决策支持工具的适用性,并对发展防御性太空对抗AI/ML工具提出了建议。本文编译了报告的主要内容。
图1 《人工智能和机器学习在防御性太空对抗中的应用——决策支持工具能力验证》报告
1引言
2对AI/ML决策辅助工具的技术改进
2.1 改进建模仿真
2.2 改进AI/ML模型体系架构
图2 生成式对抗网络模型示意图
图3 改进后的RAGAN-P模型示意图
3防御性太空对抗工具的工作流程
图4 在仿真页面上,系统提示用户选择一项红方作战方案
图5 系统提示用户为直接升空拦截作战指定红方参数
(2)步骤二:从AI/ML工具中抽取蓝方响应方式示例
图6 应对红方作战方案的100个蓝方作战方案有效性评分分布图
图7 AI/ML模型生成的蓝方响应方式示例列表
(3)步骤三:描述各个蓝方响应方式的时延特征
图8 蓝方作战方案时延敏感度曲线图
4报告提出对发展防御性太空对抗AI/ML工具的建议
4.1 对本项研究的建议
4.2 对未来研究工作的建议