大模型代表着人工智能领域的重大进步,并且可能成为人工智能的发展趋势和未来。一年前,OpenAI推出的ChatGPT催生了人工智能界的新一轮高光,将大模型推向了风口浪尖,同时也将大模型在军事领域的潜在应用范围进行了广泛拓展。

大模型技术是什么?

大模型指的是具有上千万甚至百万亿参数的深度学习或机器学习模型。生成式AI通过大模型对包括海量高质量数据集的数据库进行复杂性建模,并运用强大算力来估计模型的参数,找到数据间的关系。以ChatGPT为例,其模型架构是基于AI技术中的自然语言处理和深度学习技术生成,拥有1750亿参数,通过对巨量的数据集进行预训练,能够学习这些数据中的语言规则和模式。它还利用“人在回路”的方式进行了优化,通过与用户互动进行自身反馈和输出内容的改进,提供高度真实的对话场景。

大模型在军事领域如何应用?

信息收集与威胁分析

人工智能大模型利用来自卫星图像、雷达信号以及社交媒体等海量数据,彻底改变了信息收集和威胁分析的方法。通过对多源数据的整合和深度学习算法的运用,大模型能够提供全面的战场理解,高效地识别隐藏的模式、异常行为以及潜在的威胁,在战略决策中发挥着关键作用,帮助军方更好地理解并应对复杂的安全局势。通过即时分析和预测,它们能够发现并提供关键情报,使军事指挥官做出明智的决策。

例如,Palantir人工智能平台AIP,通过集成大语言模型实现作战数据协同、行动方案建议等,为作战指挥提供快速方案并优化后勤保障管理。操作员可以在AIP平台上,使用 ChatGPT 风格的聊天机器人命令无人机进行侦察,生成攻击计划,并组织干扰敌人的通信。

(图片来源:Palantir官网截图)

任务规划与优化

在任务规划与优化过程中,人工智能大模型亦扮演着关键角色。通过对历史数据、实际操作中的约束条件以及实时战况的深入分析,这些模型能够生成最优的任务计划,包括部署策略、资源分配以及战术机动建议。这一强大的能力显著降低了复杂作战所需的规划时间,同时提升了军事行动的整体效率,使得军队能够更灵活、更迅速地适应各种战术需要,确保在复杂作战环境中取得最佳的军事效果。

例如,Scale AI公司的大语言模型Scale Donovan可帮助作战人员、分析人员和决策者加速对战场态势的理解、计划和行动速度。2023年5月,美国陆军将Scale Donovan系统置于第18空降师的加密网络,主要用于该空降师部队的决策制定。

(图片来源:Scale Donovan官网截图)

自主武器系统开发

美国军队正积极开发人工智能大模型在自主武器系统领域的潜力。这些系统具备在无需人类干预的情况下做出决策和执行行动的能力,能够提高作战精度、减少伤亡风险,并在复杂环境下扩展行动功能。然而,自主武器系统的决策过程可能涉及到生命和财产的重要决定,因此对其进行严密的监管和规范显得尤为关键。在确保国家安全的同时,必须谨慎权衡技术创新和人权保护之间的关系,以避免潜在的风险和不当使用。

2023年1月,美国国防部更新《自主武器系统指令》。本次修订后的指令中,人工智能在军事中的应用大幅扩张,意味着美军为AI武器打开了大门。

(图源:美国国防部官网截图)

后勤与供应链管理

人工智能大模型在军事领域的物流与供应链管理中也发挥着关键作用。通过对历史数据、实时库存水平以及运输模式等物流网络的全面分析,大模型可识别最优的供应链路线,考虑到各种因素如地形、战区状态以及可能的干扰,确保关键物资及时送达前线。军方在面对快速变化和复杂性的作战环境时,能够更好地应对挑战,保障作战所需的物资供应。这种改进的效率与响应具备显著提高了军方维持行动能力与保持竞争优势的潜能。

医疗诊断与治疗

人工智能大模型正逐步渗透至军事医学领域。通过深入挖掘医学影像、患者数据和医疗文献等医学数据,人工智能大模型能够快速而准确地识别潜在的疾病迹象和损伤,预测治疗结果,还能根据患者的个体特征推荐最合适的治疗策略,实现个性化医疗服务。这一能力有望为军队提供更高效、更智能的医疗支持,为军事人员的健康保障提供更为全面和先进的解决方案。

2023年4月,俄亥俄州赖特-帕特森空军基地的美国空军研究实验室官员宣布与四家科技公司签署合同,开发人工智能和机器学习技术,以应对作战医学分诊等困难的工作。2023年7月,美国陆军远程医疗和先进技术研究中心与约翰霍普金斯大学合作,利用人工智能、增强现实和机器人技术为战场上的医务人员和士兵提供虚拟助手。

网络安全与防御行动

在军事领域,保护敏感信息和关键基础设施对于国家安全至关重要,人工智能大模型在网络安全与防御行动中的重要性日益凸显。这些模型能分析大量网络流量,识别潜在的可疑行为,实时监测网络中的潜在威胁。在保护军事网络、数据以及关键基础设施免受网络攻击方面,人工智能大模型正成为一支不可或缺的力量,为网络防御提供了全新的维度和可能性。

👉AI大模型学习路线汇总👈

大模型学习路线图,整体分为7个大的阶段:(全套教程文末领取哈)

第一阶段: 从大模型系统设计入手,讲解大模型的主要方法;

第二阶段: 在通过大模型提示词工程从Prompts角度入手更好发挥模型的作用;

第三阶段: 大模型平台应用开发借助阿里云PAI平台构建电商领域虚拟试衣系统;

第四阶段: 大模型知识库应用开发以LangChain框架为例,构建物流行业咨询智能问答系统;

第五阶段: 大模型微调开发借助以大健康、新零售、新媒体领域构建适合当前领域大模型;

第六阶段: 以SD多模态大模型为主,搭建了文生图小程序案例;

第七阶段: 以大模型平台应用与开发为主,通过星火大模型,文心大模型等成熟大模型构建大模型行业应用。

👉大模型实战案例👈

光学理论是没用的,要学会跟着一起做,要动手实操,才能将自己的所学运用到实际当中去,这时候可以搞点实战案例来学习。

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👉大模型视频和PDF合集👈

观看零基础学习书籍和视频,看书籍和视频学习是最快捷也是最有效果的方式,跟着视频中老师的思路,从基础到深入,还是很容易入门的。
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👉学会后的收获:👈

• 基于大模型全栈工程实现(前端、后端、产品经理、设计、数据分析等),通过这门课可获得不同能力;

• 能够利用大模型解决相关实际项目需求: 大数据时代,越来越多的企业和机构需要处理海量数据,利用大模型技术可以更好地处理这些数据,提高数据分析和决策的准确性。因此,掌握大模型应用开发技能,可以让程序员更好地应对实际项目需求;

• 基于大模型和企业数据AI应用开发,实现大模型理论、掌握GPU算力、硬件、LangChain开发框架和项目实战技能, 学会Fine-tuning垂直训练大模型(数据准备、数据蒸馏、大模型部署)一站式掌握;

• 能够完成时下热门大模型垂直领域模型训练能力,提高程序员的编码能力: 大模型应用开发需要掌握机器学习算法、深度学习框架等技术,这些技术的掌握可以提高程序员的编码能力和分析能力,让程序员更加熟练地编写高质量的代码。

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