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    第七十二章 织网 (第1/3页)

    第七十二章 织网

    猎隼在非洲矿区的第一次实战拦截,验证了智能战斗单元在远程部署环境下的有效性。但陆迪峰心里清楚,这只是一个开始。四台猎隼各自为战,虽然通过数据链共享了态势信息,但决策仍然是分布式的,缺乏一个统一的、全局视角的指挥核心。在面对单一目标时,这种架构足够应对;但如果遭遇多方向、多波次的协同攻击,各自为战的模式很快就会暴露出局限性。

    他需要一张网——一张能够将每一台战斗单元、每一个传感器、每一处火力点都连接在一起,由一个统一的类脑核心进行全局调度和实时决策的智能作战网络。

    源点智能实验室在完成猎隼的批量生产验证后,将注意力转向了下一代战斗单元的身体设计。猎隼在边境反恐和非洲部署中表现出了足够的可靠性和战斗力,但在能量密度和持续作战能力方面仍有提升空间。猎隼的紫色晶体储能模块在满电状态下可以支持连续三十六小时的低强度巡逻,但如果进入高强度战斗状态——频繁的加速、机动和激光发射——续航时间会急剧缩短到十二小时以下。对于需要长时间部署在偏远地区的任务场景来说,这个续航能力还不够。

    工程师们从两个方向入手解决问题。

    第一个方向是提升储能模块本身的能量密度。通过优化紫色晶体电极的微观结构——将晶体生长成一种具有更大比表面积的多孔结构——储能模块的能量密度在同等体积下提升了约百分之四十。这意味着,在不增加模块体积和重量的前提下,下一代战斗单元的续航时间可以延长到五十小时以上。

    第二个方向是引入一种辅助能量采集机制。工程师们在战斗单元的底盘和关节处嵌入了一种基于紫色晶体压电效应的微型能量采集器,能够在运动过程中将机械变形转化为电能,回充到储能模块中。虽然采集功率不大——在持续运动状态下大约只有总功耗的百分之五到八——但对于长时间巡逻这类低强度任务场景来说,这部分自产电能可以显著延长续航时间,甚至在条件合适时实现无限续航。

    新型储能模块和能量采集器被集成到一台代号“山魈”的下一代战斗单元原型机上。山魈的体型比猎隼大了约三分之一,底盘更重,装甲更厚,搭载了一台功率更大的激光发射器和一挺电磁加速步枪。它的液态金属蒙皮也经过了升级,在受到弹击后可以在更短的时间内完成自我修复,修复后的蒙皮强度恢复到原始水平的百分之九十五以上。

    “山魈不是用来取代猎隼的。”陆迪峰在原型机评审会上说,“它们是不同档次的装备。猎隼是轻骑兵,负责侦察、骚扰和快速打击;山魈是重步兵,负责攻坚、阵地防御和火力支援。两者配合使用,才能形成完整的战术能力。”

    在身体进化的同时,类脑网络的结构也在经历一次重大的升级。

    赵寒带领的算法团队在分析边境反恐行动和非洲拦截行动的记录数据时,发现了一个之前被忽略的问题:在多台战斗单元协同执行任务时,虽然每台单元都能通过数据链获取其他单元的传感器数据,但各单元的类脑网络在处理这些数据时,仍然是各自独立进行的。这意味着,同一批传感器数据,会被四台单元的类脑网络重复处理四次,浪费了大量的算力资源;更关键的是,由于每台单元的类脑网络在训练过程中积累的经验略有差异,它们对同一批数据的解读可能不尽相同,从而导致决策不一致——比如,

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