昨天下午大家还在摸鱼讨论,美军可能效仿伊拉克战争,趁夜利用科技优势发动斩首行动。
美军此次针对哈梅内伊的斩首行动,代号“沉默圣城”,仅出动1架MQ-9B“海上卫士”无人机、1支8人特种部队先遣队,核心作战力量是Claude 3 Opus大模型+Palantir Foundry国防平台的AI组合,以及接入CENTCOM作战工作流的JADC2体系。
早在2月初,美军就已经完成了Claude与Palantir系统的深度集成,并且秘密接入了美军中央司令部的作战工作流,相当于给战争机器装上了“超级大脑”+“神经中枢”。
Claude(Gov版本)。Anthropic公司研发的大语言模型,也是目前五角大楼唯一授权在机密网络运行的大模型。
此次动用的Claude 4 Opus版本,是专门针对军事场景优化的Gov定制版,采用混合推理架构,支持快速响应模式与扩展思考模式动态切换,上下文窗口扩展至1M tokens,能处理文本、图像、音频多模态输入,AI安全等级达到ASL-3,专门针对军事高风险场景强化防护,重点强化了非结构化数据处理、多语言语义解析、作战场景模拟三大核心能力。
Claude Gov版本处理波斯语通线%,解析伊朗革命卫队内部加密文件的速度的是人类分析师的82倍,模拟作战场景的误差率仅2.3%,远超美军之前使用的任何一款AI分析工具。
Palantir Gotham。Palantir公司核心产品,2005年就获得了CIA下属风险投资部门的投资,2025年营收超45亿美元,其中一半来自美国军方与政府订单。
杀手锏是其独有的动态本体论技术和全链路数据整合能力,能打破情报数据孤岛,将卫星影像、电子信号、人力情报、社交网络数据等多源异构数据,转化为“人员-地点-行动轨迹”的直观实体,再通过知识图谱和关联分析,还原目标的完整活动轨迹。
此次行动中,Palantir还动用了MetaConstellation平台,可自动化调度数百颗商业与机密卫星,实现7×24小时无死角监控,即便目标藏身地下,也能捕捉到细微的行动痕迹。
美军通过Palantir的AIP,将Claude大模型深度嵌入Gotham平台,形成了“数据采集-数据解析-决策生成-指令下达”的无缝衔接,直接接入中央司令部的作战工作流。
简单来说,就是Claude负责思考分析,Palantir负责数据整合与指令执行,美军中央司令部只负责最终确认,三者形成闭环。
彻底打破了传统军事行动中“情报部门、指挥部IM电竞心理康复中心门、作战部门”层层传递的信息壁垒,实现了“数据实时共享、决策实时生成、指令实时下达”。
AI的作战链路,每一步都遵循“数据驱动、算法主导、人工仅做最终授权”的原则。
此次行动中,Claude整合了20 +类异构情报数据,涵盖天基、空基、陆基、海基、网络空间、人力情报六大维度,总数据量达2.3PB,涉及1.2亿条情报碎片。
这个数据量,如果交给人力传统情报团队,按人均每天处理1000条情报计算,需要328人连续工作100天才能完成,而Claude仅用90分钟就完成了全量清洗、关联建模与高价值信息提取。
Palantir Foundry则承担了数据底座的角色,每秒120万条异构数据的处理速度,支持10万+并发访问,同时通过知识图谱技术构建了伊朗高层的人物关系、行动轨迹、安保体系关联图谱,为后续锁定目标奠定基础。
哈梅内伊的安保体系采用了“无规律换点、多层级护卫、全频段电磁屏蔽”的反侦察策略,日常活动范围的误差半径原本在5公里以上。
同时,其从住所前往清真寺做晨祷的途中,车辆经过一段防空盲区,护卫团队的换班间隙仅有3分钟。
比如,哈梅内伊的安保车队在过去三个月里,每次经过某个十字路口时的平均时速是45km/h,但在2月28日晚,车队在距离目标点3公里处,产生了一个1.2秒的停顿。
Claude通过对哈梅内伊过去6个月的行动轨迹、作息规律、护卫团队的换班时间、车辆行驶路线进行时序预测建模,结合伊朗的节假日、宗教活动、天气情况等变量,生成了1000 +种可能的行动路径,实时排除概率低于1%的路径,最终将行动窗口的预测准确率提升至98.7%。
Palantir则将德黑兰的城市地理数据、防空系统部署数据、电磁环境数据与AI预测的行动路径进行叠加,通过高精度物理仿线米的防空盲区。
在AI的持续建模与轨迹预测下,这个误差半径被缩小至500米,最终锁定了3分钟的绝对行动窗口。
传统决策的核心是人,指挥官至少需要数小时时间,组织参谋团队进行方案推演、战损评估、风险分析。
Claude却在8分钟内生成了15套完整的突袭方案,每套方案都涵盖了无人机突防航线、投弹参数、特种部队掩护位置、电子战压制时机、撤离路径、应急处置措施六大模块。
并以30秒/套的仿真推演效率,结合Palantir的战损评估模型,对每套方案的战损率、附带损伤率、突防成功率进行量化评分。
其核心策略是:利用MQ-9B无人机的隐身性能,在防空盲区实施超低空突防,发射2枚AGM-114“地狱火”导弹,精准打击目标车辆,同时由EA-18G“咆哮者”电子战飞机实施全频段电磁压制,阻断伊朗防空系统的信号传输,特种部队先遣队则在周边进行警戒,防止目标逃脱。
更关键的是,由于AI直接接入了CENTCOM的JADC2体系,方案中的所有战术参数都能实时同步至海陆空所有作战单元,数据跨域流转的延迟控制在200毫秒内。
战场上最大的痛点是“军种信息壁垒”:陆军用战术互联网,海军用卫星通信系统,数据格式不兼容,指令传输需要人工翻译,延迟通常在数分钟甚至数十分钟。
Claude凭借自然语言接口能力,将不同格式的战术指令转化为统一的自然语言,通过Palantir的IL6机密环境认证,不仅实现了指令秒级下达,还确保所有数据在涉密环境内流转,避免信息泄露。
实战数据显示,此次行动的跨域指令延迟在3秒内,各作战单元的响应同步率达100%:当CENTCOM下达“执行行动”的指令后,0.5秒内指令同步至MQ-9B无人机、EA-18G电子战飞机、特种部队先遣队;1秒后,EA-18G启动全频段电磁压制,阻断伊朗防空系统的信号传输;2秒后,MQ-9B无人机调整至突防航线米高度进行超低空飞行;3秒后,特种部队先遣队进入警戒位置。
此次行动中,MQ-9B无人机发射的2枚AGM-114 “地狱火”导弹,均搭载了AI末端制导模块,能在飞行过程中实时识别目标车辆,修正飞行轨迹,将打击误差控制在1米内。
同时,Claude通过高精度物理仿真与城市地理数据叠加,精准测算出导弹的爆炸当量、冲击波范围、碎片飞溅距离,将附带损伤范围控制在10米内。
比如,目标车辆位于德黑兰的一条居民区街道,周边有大量平民建筑,但由于AI精准控制了投弹时机与爆炸高度,最终仅摧毁了目标车辆,周边的建筑、行人均未受到损伤,实现了附带损伤为零。
Claude通过图像识别技术,在0.3秒内识别出目标车辆已被完全摧毁,目标人员无生还可能,同时确认周边无平民伤亡,随即向CENTCOM指挥官发送“打击成功”的评估报告。
全过程由AI独立完成,较传统的人工图像分析(需要数分钟甚至数十分钟)提升了1000倍的效率。
此次行动中,AI处理的情报数据量达2.3PB,涉及1.2亿条情报碎片,完全超出了人类的处理能力极限。
这意味着,现代战争已经进入了“数据超限”时代,人脑已经无法处理,只能依赖AI。
没有AI,就无法处理海量的情报数据,无法消除信息差;没有AI,就无法实现杀伤链的极致压缩,无法获得速度优势;没有AI,就无法实现跨域联合作战的及时协同,无法形成作战合力。
战机、导弹等杀伤力武器,只是算法的执行工具,其战斗力的强弱,更多取决于其搭载的AI算法的优劣。
目前,美军正在研发“自主决策算法”,实现AI独立完成作战决策;中国正在研发“集群协同算法”,实现无人机、无人艇的集群作战;俄罗斯正在研发“电子对抗算法”,实现对敌方AI系统的干扰与压制。
2025年,全球军用无人机市场规模突破300亿美元;美军正在推进CCA协同作战飞机项目,2025财年申请7.89亿美元,2029年前计划投入280亿美元,为每架F-35战斗机配备2-3架无人僚机。
到2030年,美军的无人作战平台占比将达到60%,空军的无人机数量将超过有人机数量,海军的无人艇、无人潜航器将成为航母打击群的核心组成部分。
传统战争是典型的“高成本、高伤亡”,一场局部战争的成本动辄数千亿美元,且会造成大量的人员伤亡。
而此次针对哈梅内伊的斩首行动,美军的成本仅1000万美元,是传统斩首行动的1/5,且实现了零伤亡。
过去多年,国家发动战争需要考虑成本与伤亡,国内的反战情绪也会对其形成制约。
而未来的智能化战争,可以用极低的成本、零伤亡的代价,发动对其他国家的军事打击,国内的反战情绪也会大幅降低,这将导致全球的军事冲突大幅增加,地缘政治局势更加紧张。
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