技术进步给人类生活的各个领域带来了前所未有的变化。军事领域也不例外,世界各国军队越来越多地从技术发展中获取战场上的战略和战术优势。在世界范围内,海军、空军和陆军都在研发可以自主操作的武器。完全自主的武器。被称为 “自主”的武器系统正在迅速崛起。武器逐渐被设计成能自主运行,减少人类的作用。世界已经见证了这些武器在战场上的部署。近年来,从土耳其在利比亚部署的自主攻击无人机,到乌克兰和俄罗斯的人工智能无人机,再到以色列在加扎使用的 “薰衣草 ”和 “福音 ”系统,致命武器已经出现在战场上。战场上出现的这种自主性引起了人们对其在战争中作用的担忧。

“制止杀手机器人运动”发言人彼得-阿斯罗将自主武器定义为“任何能够在没有人类直接监督和人类直接参与致命决策的情况下瞄准目标并启动使用潜在致命武力的系统”。人在环内武器是指只有在人类指挥下才能够选择目标和使用武力的机器。而 “人在环上”武器则是指能够在人类操作员的控制下选择目标和使用武力的机器,人类操作员可以控制机器的行动。这两类武器被视为半自主武器系统。另一类是完全自主的武器,在这类武器中,人类不参与其中。值得注意的是,半自主武器具有自主功能,可以转变为自主武器系统。

全球各国军队都在快速进步,并在争夺包括自主武器在内的军事技术的主导权。美国、俄罗斯等大国在这项技术上处于领先地位,其他国家如印度、土耳其和韩国也是如此。近年来,俄罗斯在军事技术方面取得了长足进步,其重点也是提高武器系统和决策的自主化水平。俄罗斯在机器人系统的设计和应用方面投入了大量资金,其中也包括无人驾驶飞行器。据报道,在正在进行的战争中,俄罗斯和乌克兰使用了人工智能驱动的无人机,这种无人机可以杀人于无形。

美国国防部的《无人系统路线图:2007-2032年》显示,美国正在寻求开发越来越多的自主武器系统。五角大楼最近宣布的 “复制者 ”计划打算在未来几年内在军事领域开发和部署数千个致命性自主武器系统。美国海军已经展示了一艘无人炮艇,在没有人类操作员指挥的情况下,使用实弹火箭攻击假冒的敌方目标。印度也加入了这场竞赛。印度陆军部队正在引进蜂群无人机系统,据说这种系统与地面部队协同作战,可以在战场和战争中提供显著的攻防优势。新德里还引进了 Drishti-10 中空长航时(MALE)无人机(UAV)。

配备人工智能的致命武器系统因其更高的精确度、最低的风险、成本效益和作战灵活性,已成为许多国家安全战略的核心。这些武器装备以现代传感器装备和复杂的计算机算法为特色,可以独立自主地运行。各国越来越多地参与将自主功能集成到武器系统中。特别是大国正在投资这些技术,开发自主系统。将致命性自主武器纳入国家安全战略及其在战争中的使用确实存在风险。它加快了战争的速度和节奏,这一过程被称为 “战场单一性”。它还会增加发射不稳定、误报和操纵预警系统的可能性。使用致命武力的能力和自主性可以重新定义国际关系,并导致地缘政治的结构性转变。由于其精确性和速度,它迫使各国在危机升级时预先授权以避免斩首行动,从而使核武器变得脆弱不堪。致命性自主武器的纵向和横向扩散也难以控制,导致军备竞赛、战略不稳定和技术差距。此外,致命性武器会带来误判、故障、事故和险情等风险,从而增加核战争的风险。

鉴于其风险性,联合国已宣布其在政治上不可接受,在道德上令人厌恶,并呼吁制定一项具有法律约束力的文书,在禁止和限制核武器的同时,发展其和平应用。尽管各国呼吁禁止致命性自主武器并采取法律行动支持全球努力,但在包括人工智能和自主武器在内的各个领域抢占先机正在破坏这些努力。例如,印度对致命性自主武器的规范立场极具两面性,一方面主张禁止和管制致命性自主武器,另一方面又大力投资于自主武器。美国的情况也是如此,致命自主武器是其当前国防战略的核心。

未来,在没有人类控制的情况下部署这些武器将面临严重风险。未来十年,随着自主武器分配更多资金,竞争将更加激烈。因此,致命性自主武器系统将在未来几年对战争产生革命性影响。致命性自主武器的使用呈现出一种令人担忧的趋势,它可能会改变战争的方式,造成不稳定和紧张局势。当务之急是启动具有法律约束力的多边文书,禁止和规范人工智能、无人机、杀手机器人等。在地缘政治紧张局势加剧的情况下,这些法律的使用必须符合国际人道主义法。未来的条约应关注人类的作用。否则,“致命武器 ”的发展、部署和扩散将破坏国际安全。

参考来源:moderndiplomacy

成为VIP会员查看完整内容
19

相关内容

人工智能在军事中可用于多项任务,例如目标识别、大数据处理、作战系统、网络安全、后勤运输、战争医疗、威胁和安全监测以及战斗模拟和训练。
自主武器系统:军事行动的未来
专知会员服务
17+阅读 · 11月12日
战争、人工智能和未来冲突
专知会员服务
32+阅读 · 7月13日
人工智能与无人机
专知会员服务
44+阅读 · 7月13日
无人系统与作战能力的变革
专知会员服务
53+阅读 · 2月11日
信任机器智能:军事行动中的人工智能与人机协作
专知会员服务
65+阅读 · 2023年10月29日
从规划到执行:人工智能在军事行动中的作用
专知会员服务
97+阅读 · 2023年9月22日
反无人机技术的方法与难点
无人机
20+阅读 · 2019年4月30日
反无人机电子战蓬勃发展
无人机
18+阅读 · 2018年7月11日
智能无人作战系统的发展
科技导报
29+阅读 · 2018年6月29日
最新人机对话系统简略综述
专知
26+阅读 · 2018年3月10日
无人艇的发展趋势
无人机
10+阅读 · 2017年11月6日
MATLAB计算机视觉与深度学习实战
炼数成金订阅号
19+阅读 · 2017年8月4日
国家自然科学基金
33+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
2+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
4+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
5+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
2+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
3+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
45+阅读 · 2011年12月31日
Arxiv
157+阅读 · 2023年4月20日
A Survey of Large Language Models
Arxiv
399+阅读 · 2023年3月31日
Arxiv
139+阅读 · 2023年3月24日
Arxiv
20+阅读 · 2023年3月17日
VIP会员
相关VIP内容
自主武器系统:军事行动的未来
专知会员服务
17+阅读 · 11月12日
战争、人工智能和未来冲突
专知会员服务
32+阅读 · 7月13日
人工智能与无人机
专知会员服务
44+阅读 · 7月13日
无人系统与作战能力的变革
专知会员服务
53+阅读 · 2月11日
信任机器智能:军事行动中的人工智能与人机协作
专知会员服务
65+阅读 · 2023年10月29日
从规划到执行:人工智能在军事行动中的作用
专知会员服务
97+阅读 · 2023年9月22日
相关资讯
反无人机技术的方法与难点
无人机
20+阅读 · 2019年4月30日
反无人机电子战蓬勃发展
无人机
18+阅读 · 2018年7月11日
智能无人作战系统的发展
科技导报
29+阅读 · 2018年6月29日
最新人机对话系统简略综述
专知
26+阅读 · 2018年3月10日
无人艇的发展趋势
无人机
10+阅读 · 2017年11月6日
MATLAB计算机视觉与深度学习实战
炼数成金订阅号
19+阅读 · 2017年8月4日
相关基金
国家自然科学基金
33+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
2+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
4+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
5+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
2+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
3+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
45+阅读 · 2011年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员