针对军事智能博弈对抗面临的超自动化需求,研究了基于机器人流程自动化(Robotic Process Automation,RPA)/认知机器人流程自动化(Cognitive Robotic Process Automation,CRPA)的技术途径与应用方法。分析了RPA/CRPA技术的起源与发展,指...针对军事智能博弈对抗面临的超自动化需求,研究了基于机器人流程自动化(Robotic Process Automation,RPA)/认知机器人流程自动化(Cognitive Robotic Process Automation,CRPA)的技术途径与应用方法。分析了RPA/CRPA技术的起源与发展,指出了其在智能博弈对抗中的重要地位;梳理了RPA/CRPA技术应用现状,分析其发展趋势;提出了RPA/CRPA的技术体系,建立了基于RPA/CRPA的无人系统智慧控制体系框架;以巨型星座、地外天体机器人生态圈、复杂指挥自动化系统、无人作战系统、赛博空间软件机器人集群等典型博弈对抗场景为例,指出了RPA/CRPA技术的应用模式,为实现军事智能博弈对抗的超自动化提供了技术途径。展开更多
利用空间目标雷达散射截面(Radar Cross section,RCS)序列开展空间目标结构识别是空间态势感知的重要组成部分,针对RCS序列受目标物理特性、姿态特性影响大,序列信号非平稳特征明显的问题,提出利用动态时间规整(dynamic time warping,D...利用空间目标雷达散射截面(Radar Cross section,RCS)序列开展空间目标结构识别是空间态势感知的重要组成部分,针对RCS序列受目标物理特性、姿态特性影响大,序列信号非平稳特征明显的问题,提出利用动态时间规整(dynamic time warping,DTW)算法解决空间目标结构特征识别的问题。首先介绍了DTW算法的原理与特点,对算法原理及适用范围进行了分析;然后针对空间结构目标识别问题的特点,提出一种生成仿真数据的方法并分析了利用DTW算法的具体步骤;最后,利用一组仿真测试数据对算法进行了仿真验证。分析结果表明,DTW算法在解决利用RCS序列进行目标结构识别这一问题中具有鲁棒性强,识别准确的特点。展开更多
文摘针对军事智能博弈对抗面临的超自动化需求,研究了基于机器人流程自动化(Robotic Process Automation,RPA)/认知机器人流程自动化(Cognitive Robotic Process Automation,CRPA)的技术途径与应用方法。分析了RPA/CRPA技术的起源与发展,指出了其在智能博弈对抗中的重要地位;梳理了RPA/CRPA技术应用现状,分析其发展趋势;提出了RPA/CRPA的技术体系,建立了基于RPA/CRPA的无人系统智慧控制体系框架;以巨型星座、地外天体机器人生态圈、复杂指挥自动化系统、无人作战系统、赛博空间软件机器人集群等典型博弈对抗场景为例,指出了RPA/CRPA技术的应用模式,为实现军事智能博弈对抗的超自动化提供了技术途径。
文摘利用空间目标雷达散射截面(Radar Cross section,RCS)序列开展空间目标结构识别是空间态势感知的重要组成部分,针对RCS序列受目标物理特性、姿态特性影响大,序列信号非平稳特征明显的问题,提出利用动态时间规整(dynamic time warping,DTW)算法解决空间目标结构特征识别的问题。首先介绍了DTW算法的原理与特点,对算法原理及适用范围进行了分析;然后针对空间结构目标识别问题的特点,提出一种生成仿真数据的方法并分析了利用DTW算法的具体步骤;最后,利用一组仿真测试数据对算法进行了仿真验证。分析结果表明,DTW算法在解决利用RCS序列进行目标结构识别这一问题中具有鲁棒性强,识别准确的特点。