想象一下,作战规划在生动的全息图像中展开。早在 2013 年,《安德的游戏》(Ender's Game)就以其未来主义的士兵训练方式让观众目不暇接——使用令人叹为观止的全息模拟来准备与不可阻挡的敌人作战。时至今日,我们已经步入了类似的现实。汤姆-克兰西(Tom Clancy)的《幽灵行动》(Ghost Recon)等游戏让玩家潜入虚拟战场,以增强的精确度策划行动、智取敌人。曾经看似纯粹的科幻小说,如今正在塑造现代冲突和决策的工具。这种通过交互界面将物理世界和虚拟世界融为一体的现象是 “空间计算”的一部分,它允许机器理解物理环境,是虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术的结合。

VR 和 AR 不再只是流行语,它们已成为现代战争中必不可少的工具。VR 可以让士兵完全沉浸在另一种虚拟环境中,为模拟训练或任务规划创造超逼真的场景。另一方面,AR 通过在物理环境上叠加额外的虚拟层(无论是视觉、听觉还是触觉)来增强现实世界,从而提高士兵、水手和飞行员的感官知觉。2019 年,以色列国防军(IDF)进行了针对真主党的地道战训练,而无需实际进入地下。训练是通过 VR 头显进行的,VR 头显可将士兵传送到模拟地道环境中,这可能有助于以色列国防军为随后针对真主党的军事行动制定任务计划。

美国军方的集成视觉增强系统(IVAS)是一个突出的 AR 模型。该系统于2018年与微软合作启动,是一个价值220亿美元的项目,通过高科技护目镜构建一个AR驱动的合成显示屏,提升士兵的感官感知、目标获取和目标交战能力。2024 年,微软将人工智能集成到该系统中,使其能够自主探测威胁,加强士兵在战场上的战术优势。这一升级还将使护目镜能够实时接收来自无人机和飞机等其他平台的数据,从而有可能反映出空间计算、人工智能和物联网(IoT)在战场上的联系。

虽然 VR 和 AR 在现代战争中的潜力不可否认,但必须承认,IVAS等系统或类似技术尚未在实际战场上进行实时部署。这一差距凸显了仍需应对的挑战。一个主要障碍在于空间计算的军事应用受到固有限制的制约。例如,这些系统产生的大量数据流可能会让士兵不知所措,导致信息和认知超载的风险。这可能就是 IVAS 用户抱怨恶心和头晕等副作用的原因。认知超载最终会阻碍而不是增强战斗中的态势感知能力。此外,这种技术的数据密集型和人工智能增强型特点也引发了人们对数据泄露或干扰等网络威胁的合理担忧。例如,芝加哥大学的研究人员就利用了 Meta 公司 Quest VR 系统的安全漏洞。类似的威胁促使美国军方与高科技承包商合作,为其设备开发预防措施。在网络攻击的情况下,头戴式设备上不准确或被操纵的投影不仅可能危及士兵的生命,还可能危及整个行动的成功。酷暑或严寒等极端气候,以及偏远或有争议地区的连接挑战,也会明显阻碍其功能的发挥。这些弱点引发了人们对此类系统在实际战场条件下部署时的可靠性和复原力的严重关切。重要的是,与这些设备相关的高昂成本可能会限制该技术的采用和军事化。显而易见,这方面最先进的两款设备--微软的 HoloLens 2 和苹果的 Vision Pro--单价约为 3500 美元。美国军方的 IVAS 系统使用的就是 HoloLens 设备。

高科技的进步取决于克服复杂性,最大限度地发挥新兴技术的效用。要解决认知超载问题,必须进行严格的研发和定期试验。机器学习(ML)通过过滤海量数据流和实时优先处理关键信息,可以发挥举足轻重的作用。此外,机器学习驱动的加密和先进的安全协议对于保护设备免受网络威胁至关重要,而本地化正在成为实现长期网络安全复原力的关键解决方案。同样重要的是 VR/AR 硬件的耐用性。开发具有耐候性和适应性材料的头戴式设备对其在极端作战环境中的可靠性至关重要。鉴于此类技术的相关成本较高,规模较小的军队将考虑开展小规模试点项目,并采用公私合作伙伴关系(PPP)来分担费用和加速创新。

在战争中融合物理和虚拟领域并非没有挑战--内在偏见、过度依赖技术等道德难题以及极端条件下的可靠性问题仍然是重大障碍。然而,与空间计算的变革潜力相比,这些障碍就显得微不足道了。在虚拟领域的主导地位将与战略、组织力量和地缘政治定位一样,成为取得胜利的关键。越早接受这一现实,就能为明天的战斗做好更充分的准备。曾经的科幻小说正迅速成为科学事实--重塑冲突和权力的本质。

参考来源:moderndiplomacy

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