1 概念内涵
1.1 多机协同控制
1.2 人机融合与协作
2 现状分析及应用进展
2.1 多机协同控制技术
2.2 人机融合与协作技术
yi=(x(tk-d+1),x(tk-d+2),…,x(tk),
x(tk+1),…,x(tk+m))T
|
王荣浩(1985—),男,博士,教授,硕士生导师,研究方向为无人系统、智能控制。 |
|
文 晓(1998—),女,硕士研究生。 |
Copy editor: 许韦韦
收稿日期: 2023-07-17
修回日期: 2023-11-17
网络出版日期: 2024-10-10
基金资助
*国家自然科学基金(62173341)
江苏省自然科学基金(BK20231487)
Research status of collaboration and optimization method for human-machine fusion system
Received date: 2023-07-17
Revised date: 2023-11-17
Online published: 2024-10-10
王荣浩 , 文晓 , 向峥嵘 . 人机融合系统协同与优化方法研究进展*[J]. 指挥控制与仿真, 2024 , 46(5) : 103 -113 . DOI: 10.3969/j.issn.1673-3819.2024.05.014
As a key factor to determine the form of future war, human-machine fusion has attracted the attention of experts in the military field of various countries from its inception to its rise, and it is a necessary means to promote the cooperation between human intelligence and machine intelligence. In this paper, the current research status, relevant important concepts and practical applications of human-machine fusion systems are introduced. Then, the development from unmanned systems to human-machine fusion is analyzed. Moreover, the relevant theories and cooperation strategies of human-computer fusion are summarized. The implementation framework, collaborative mechanism, and development analysis are obtained. The performance optimization methods and key technologies of collaborative optimization are deeply analyzed.
yi=(x(tk-d+1),x(tk-d+2),…,x(tk),
x(tk+1),…,x(tk+m))T
| [1] |
|
| [2] |
|
| [3] |
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
刘丽, 汪涛, 崔静. 近年美国陆军多域作战概念发展探究[J]. 航天电子对抗, 2019, 35(6): 42-46.
|
| [8] |
庞娟, 文苏丽. 美国陆军多域作战概念发展分析[J]. 飞航导弹, 2019, 1(12): 55-57.
|
| [9] |
刘伟. 人机融合智能的现状与展望[J]. 国家治理, 2019 (4): 7-15.
|
| [10] |
张煌, 贾珍珍. 无人作战的人机融合:挑战与出路[J]. 国防科技, 2020, 41(6): 105-109.
|
| [11] |
刘伟, 张玉坤, 曹国熙. 有关军事人机混合智能的几点思考[J]. 火力与指挥控制, 2018, 43(10): 1-7.
|
| [12] |
何玉庆, 秦天一, 王楠. 跨域协同: 无人系统技术发展和应用新趋势[J]. 无人系统技术, 2021, 4(4): 1-13.
|
| [13] |
徐博, 王朝阳. 基于无人艇跨域异构编队协同导航研究进展与未来趋势[J]. 中国舰船研究, 2022, 17(4): 1-11, 56.
|
| [14] |
杨茂, 李成凤, 田彦涛. 群体机器人同步问题的分布式协同控制及优化[J]. 智能系统学报, 2010, 5(3): 247-253.
|
| [15] |
|
| [16] |
周思全, 化永朝, 董希旺, 等. 面向空地协同作战的无人机-无人车异构时变编队跟踪控制[J]. 航空兵器, 2019, 26(4): 54-59.
|
| [17] |
卞大鹏, 陶大甜, 巴梦圆, 等. 多任务模式下的水空一体化无人监控系统协同运行技术研究[J]. 舰船电子工程, 2022, 42(10): 30-35.
|
| [18] |
张婷婷, 蓝羽石, 宋爱国. 无人集群系统自主协同技术综述[J]. 指挥与控制学报, 2021, 7(2): 127-136.
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
张树忠, 朱祺, 张弓, 等. 人机协同装配技术的研究现状与发展综述[J]. 世界科技研究与发展, 2022, 44(4): 455-465.
|
| [22] |
|
| [23] |
赖朝安. 基于知识融合的人机协同创新概念设计理论与系统研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2003.
|
| [24] |
何新华, 雷曦. 智能车辆人机协同转向控制策略分析[J]. 汽车实用技术, 2021, 46(11): 22-24.
|
| [25] |
符文星, 郭行, 闫杰. 智能无人飞行器技术发展趋势综述[J]. 无人系统技术, 2019(4): 31-37.
|
| [26] |
刘树光, 王欢. 有人/无人机协同编队控制研究综述[J]. 飞行力学, 2022, 40(5): 1-8.
|
| [27] |
孙宇祥, 周献中, 徐爽, 等. 智能指挥与控制系统人机混合模型研究[J]. 火力与指挥控制, 2020, 45(12): 80-86.
|
| [28] |
刘伟, 王赛涵, 辛益博, 等. 深度态势感知与智能化战争[J]. 国防科技, 2021, 42(3): 9-17.
|
| [29] |
|
| [30] |
|
| [31] |
|
| [32] |
王振亚, 代京. 多模态人机混合交互智能控制技术[J]. 科技视界, 2018(9): 11-12, 17.
|
| [33] |
丁雪聪. 基于多源传感融合的肌肉疲劳检测及生-机接口性能优化[D]. 上海: 上海交通大学, 2020.
|
| [34] |
|
| [35] |
石章松, 左丹. 无人作战平台智能指挥控制系统结构[J]. 指挥信息系统与技术, 2012, 3(4): 12-15, 67.
|
| [36] |
|
| [37] |
汤志荔, 张安, 曹璐, 等. 复杂人机智能系统功能分配方法综述[J]. 人类工效学, 2010, 16(1): 68-71.
|
| [38] |
马婧瑛, 郑元世, 王龙. 多智能体系统的性能优化[J]. 系统科学与数学, 2015, 35(3): 270-286.
|
| [39] |
|
| [40] |
|
| [41] |
陈华毅. 基于智能优化算法的多无人机协同航迹规划研究[D]. 徐州: 中国矿业大学, 2020.
|
| [42] |
|
| [43] |
|
| [44] |
|
| [45] |
|
/
| 〈 |
|
〉 |