四千零三十一章 “数字孪生战场”

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    这个时候,坐在会场中间的一位来自于军事科技史研究所的老专家举手接过话筒,然后站起来冲着台上吴浩和众人说道:“从帆船时代到蒸汽战舰,每次技术变革都会带来指挥体系的阵痛。
    吴总认为,人机融合系统的全面应用,会给海军的组织结构和指挥层级带来哪些根本性改变?”
    听到这个问题,现场众人也都是点了点头,露出了思索神色。
    而被提问的吴浩呢,并没有急于回答,而是沉思片刻,这才开口讲道:“传统的树状指挥体系可能会向扁平化、网络化转变。
    基层舰艇的自主权将大幅提升,因为人机系统赋予了他们更强的独立决策能力。
    但这也要求我们培养更多‘复合型指挥官,他们不仅要精通战术,还要理解技术原理,甚至具备一定的编程和算法分析能力。
    这或许是未来海军人才培养最深刻的变革。”
    “那又如何保证训练效果能真正应用到实战中?”台下一位海军军官接过话筒问道。
    吴浩指尖在平板上快速滑动,背后的大屏幕上,随即显示出来了一组画面,只见画面左侧是虚拟训练舱内军官戴着神经接驳头盔指挥作战,右侧同步呈现实体舰艇指挥室中同一名军官操作真实设备的场景。
    两组画面里,军官的手势,口令乃至眼部细微的聚焦动作都如镜像般重合。
    “请看这个实时映射演示。”
    吴浩轻点屏幕,虚拟战场中的敌方导弹轨迹同步出现在实体舰艇的战术屏上,然后介绍道:“我们在舰艇关键设备中嵌入了纳米级传感器阵列,能以0.01毫米精度捕捉操作动作。
    任何在虚拟系统中的操作,从调节雷达参数到下达开火指令,都会在50毫秒内同步到实体设备。”
    说着,他调出一组跳动的数据流,然后接着道:“这些操作数据会被拆解为3000余个评估维度,比如决策响应时间、指令精准度、突发状况处理逻辑。
    AI分析系统会将这些数据与历史实战案例库对比,生成可视化的能力雷达图。
    上个月的评估显示,经过虚实映射训练的指挥官,在实装操作中的指令错误率下降至0.3%,仅为传统训练方式的五分之一。”
    会场后排传来轻微的骚动,吴浩随即切换画面,展示某位指挥官的个人“成长图谱”:三维空间中,代表不同能力的光点随着时间轴不断移动,其中“复杂电磁环境决策”的光点在训练三个月后实现了跳跃式提升。
    “每位指挥官的训练数据都会形成专属的能力演化模型。”
    他解释道:“系统会根据这个模型动态调整训练难度。当检测到某项能力接近饱和,立即推送更具挑战性的场景;若发现薄弱环节,则针对性地生成1000+种相似情境进行强化训练。”
    这个时候坐在前排的一名海军方面的研究员接过话筒冲着吴浩提出问题道:“实战中的战场环境充满不可控因素,虚拟系统如何模拟这些变量?”
    听到这个问题,吴浩露出自信的笑容,随即调出一段特殊的训练演示画面。画面里,虚拟舰艇在暴风雨中剧烈摇晃,突然遭遇敌方未知型号的干扰武器。
    “我们建立了全球首个’战场黑天鹅数据库’。”
    他指着大屏幕上不断刷新的列表数据,然后接着说道:“这个数据库收录了自冷战以来所有未公开的军事技术、极端气象事件,甚至包含AI推演的2000种未来威胁场景。
    训练系统每小时自动更新一次威胁库,确保官兵面对的永远是‘超现实’挑战。”
    说到这,吴浩将将画面定格在一张对比图上,然后冲着现场众人介绍道:“大家请看,左侧是传统训练模式下官兵从理论学习到形成战斗力的曲线,右侧是虚实映射训练的陡峭上升线。”
    “通过这张对比图可以看到,我们实现了训练与实战的双向反哺。”
    他的声音带着自信道:“前线部队的作战数据会实时反馈到训练系统,转化为新的训练场景;而训练中发现的系统漏洞,又能在72小时内完成迭代升级。
    这不是简单的模拟,而是构建了一个能自我进化的“数字孪生战场’。”
    讲到这里,吴浩扫了一眼台下就座的海军官兵们,然后开口说道:“接下来,我们将会路线将这套系统放到一线部队中进行试用,并根据部队官兵们的实际反馈进行进一步的优化改进。
    当然了,我们也希望通过这套系统,让每一位海军将士都能在安全的环境中,为迎接未来海战做好最充分的准备。”
    听到他的话,台上台下专家都纷纷点头,给予了高度肯定。
    这个时候,坐在台上的程教授便拿起话筒开口问道:“这套训练系统的沉浸感确实令人惊叹,但模拟场景与实战的心理压力差异如何弥补?
    在真实战场,指挥官承受的生理应激反应可能导致神经信号波动,影响人机交互的稳定性。”
    听到成教授的问题,现场众人都点了点头。确实,这是一个问题。
    吴浩闻言微微一笑,随即调出一段特殊测试视频,画面中受训军官佩戴着监测脑电波与肾上腺素水平的设备。
    然后这才开口说道:“程教授的担忧不无道理,确实,是存在这种可能的。所以我们在系统中加入了生理反馈模块,通过模拟弹片飞溅、舰艇震动等物理刺激,配合VR场景同步激活受训者的应激反应。
    当检测到皮质醇水平超标时,系统会自动提升干扰强度,倒逼指挥官在高压下锤炼思维指令的准确性。”
    说到这,吴浩顿了顿,然后轻笑着说道:“而这套虚拟现实模拟系统也是借鉴了过去我们在智能VR眼镜技术中的虚拟现实技术,从而让佩戴者能够更加真实的感受到来自于游戏里面的环境,动作和触觉。”
    听到吴浩这么说,大家才反应过了,原来这项技术人家吴浩他们早就已经研发出来,得到应用了,只不过是用在游戏领域,而现在被运用到军事领域了。
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