现代军事行动已不再局限于单一战场或领域,而是日益在由技术快速迭代所定义的环境中展开。战场上空、陆地、海洋、太空、网络空间及电磁频谱全域传感器、设备与操作人员持续产生的数据流,进一步加剧了这一态势。运转高效的军事体系与国防生态圈须同步跟进技术发展步伐,必须具备对战场生成数据作出迅捷、果断响应的能力。

诸多高价值军事分析任务——如目标检测、信号分类、异常识别、路径优化及预测性维护等——若能在任务现场获得所需算力与数据管道支撑,借助人工智能(AI)/机器学习(ML)模型执行,其精度与速度均将超越人类军事分析人员。

尽管云计算已成为算力供给与数据存储的重要驱动力,但在军事与国防场景下仍存在若干局限。首要问题在于其依赖云端与客户端设备之间的高质量、高可靠性网络基础设施。当军事行动环境位于边境地带或互联网覆盖薄弱的偏远地区——此类环境恰恰构成军队作战的主要场域——网络保障便无从谈起。此外,云计算环境下存储设施与算力资源均呈集中化部署,关键数据存储与高阶数据分析需经由中心数据中心流转,导致数据处理时延增加。这正是“边缘计算”技术应运而生的背景。

何为边缘计算?

从技术层面界定,边缘计算是一种网络架构理念,其核心要义是将计算资源尽可能贴近数据生成源头部署,以降低时延并减少网络与数据管道的带宽占用[1]。简言之,边缘计算将计算、存储及应用服务流程从云端去中心化,并将执行环节迁移至更靠近决策与行动发生的本地节点——即“边缘”服务器。

“边缘”这一概念界定相对模糊,指代多种地理位置的组合。在军事语境下,其既可指搭载于平台(车辆、舰船、航空器、无人系统)上的加固型计算设备,也可指前沿部署的指挥所、移动式“微型数据中心”,甚至是指传感器、无人机或其他战场作战工具内置的处理器[2]。例如,BLADe-S便是一款AI集成型可穿戴语言翻译设备,其融合边缘计算技术与内置神经网络处理器,可实现音频、视觉及文本情报数据的实时翻译[3]。

TurbineOne公司的“前线感知”平台是另一近期依托边缘计算与AI技术的典型案例,用于在通信受限、带宽不足及云端访问困难的复杂多源传感器数据环境中进行处理[4]。美军前线部队已在西亚战场行动中对该平台进行了实测[5]。由此可见,网络边缘在地理空间上远比通常远距部署的源服务器或云服务器更贴近终端设备,此为关键认知。

图1. 边缘计算架构

此举有效实现了数据处理与存储功能向数据生成源头的贴近部署,使周边终端、传感器乃至军事操作人员能够更高效获取通信与算力服务。其去中心化设计在恶劣或低带宽环境下仍可维持作战功能运转,同时显著降低系统时延。在军事应用中,上述特性通过对武器系统数据、单兵状态监测及战场信息管理的实时处理,有效提升了作战效能与态势感知能力。

军事应用与挑战

边缘计算凭借其架构特性,可在绝大多数军队遂行任务的偏远及断连区域运行,保障在几乎或完全无网络覆盖条件下的持续作战与关键数据分析能力。其适应严苛工作环境,空间占用极小,并可抵御电磁干扰、粉尘、振动、爆炸及电流/电压波动,堪称战场环境下的强韧军事应用典范[6]。Connect Tech Inc.(CTI)公司研制的Sentry-X2 Mini便是一例,该设备为符合军用规格认证的加固型边缘AI系统,专为恶劣环境下的关键自主航空航天与国防任务打造[7]。

由于数据处理在数据源头附近完成,边缘计算有助于大幅压缩时延并缩短决策响应周期[8]。战时军事指挥员需高效、实时作出决断,边缘计算通过极大缩短从初始数据采集到最终行动执行的间隔,显著加速决策进程。美国空军已在F-35“闪电II”战斗机上集成边缘计算能力,依托机载异构计算单元实现数据处理的本地化[9],此举使传感器数据处理时延得到革命性降低。

边缘计算还通过缩减恶意行为者可利用的攻击载体/攻击面,降低了敏感军事数据泄露风险[10]。这是因为数据仅在必要时才上传至集中式云服务器,且边缘服务器可对数据进行加密与清洗后再行传输。因此,边缘计算增大了数据截获难度,提升了数据隐私与安全性。此外,边缘计算亦支撑网络防御应用。美国网络司令部的“持久网络猎手”(PCH)项目已于2024年乌克兰冲突期间,依托部署在前线通信设备、卫星终端及舰载系统上的智能AI代理网络,在实战中验证了此项能力[11]。

边缘计算领域的新进展催生了“数字化士兵”概念[12]。该理念与既有的网战士兵概念略有差异,其核心在于利用附着于士兵的小型互联传感器,实现参战士兵网络间快速、同步的本地作战数据共享与处理,从而从多元视角构建更完整的战场态势图。

商用技术生命周期较短,而军用机械系统通常设计服役年限长达数十年[13]。这些遗留军事系统缺乏边缘计算所需的运算能力,部分系统仍沿用老旧通信协议,数据传输速率低下且安全性不足[14]。

尽管将边缘计算应用于靠近前线的恶劣环境军事系统优势明显,但边缘设备遭敌物理俘获将导致敏感数据暴露风险[15]。此类严酷作战环境往往缺乏电力接入或供电极不稳定。虽部分边缘计算设备配备蓄电池或便携式发电机,但这仅是应对边缘设备系统性供电挑战的权宜之计。

结语

日益清晰的是,在数字化高速演进的战场上,迅捷且明智的决策将成为制胜关键。因此,将边缘计算融入军事系统已非单纯的技术升级选项,而是战略层面的必然要求。其可与AI、5G/6G、物联网(IoT)等技术融合,构建智能化军事生态体系。此类一体化网络将显著提升态势感知能力,加快响应速度,并赋能整体决策效能。凡此种种,无不昭示着该技术不仅将塑造未来战争形态,更将深刻优化当前军事行动范式。

[1] “What is Edge Computing?”, Cloudflare Learning Center.

[2] “Massimiliano Claps and Alan Webber, “Taking Technology and Data to the Edge: Edge Computing and Data Management for Military and Defense Agencies”, IDC Technology Assessment Guide, Red Hat, April 2026.

[3] “The New Age of Defence: Presenting AI Preparedness of the Country in Defence”, Department of Defence Production, Ministry of Defence, Government of India, 2022.

[4] “Frontline Perception: Turn Raw Sensor Data into Real-time Detection, Classification, and Targeting at the Edge”, TurbineOne.

[5] “U.S. Army Airborne Forces Employ Edge AI in Current Operations”, Yahoo Finance, 8 July 2026.

[6] Yunna Li, Deyun Yang, Haipeng Lu, Jian Wu and Lu Peng, “Analysis of Key Technologies in Edge Computing and Practical Applications in U.S. Military Operations”, In Proceedings of the 2025 8th International Conference on Computer Information Science and Artificial Intelligence (CISAI ’25), Association for Computing Machinery, USA, 12 September 2025, pp. 1183–90.

[7] “Connect Tech Launches Deployment-Ready Tactical Edge AI System, Sentry-X2 Mini, MIL-SPEC Certified for Aerospace and Defense Autonomous Applications”, Connect Tech, 12 May 2026.

[8] Yun Chao Hu, Milan Patel, Dario Sabella, Nurit Sprecher and Valerie Young, “Mobile Edge Computing: A Key Technology Towards 5G”, White Paper No. 11, European Telecommunications Standards Institute (ETSI), September 2015.

[9] Jamie Whitney, “Sensor Fusion Meets Edge Computing for Real-time Ops”, Military + Aerospace Electronics, 15 April 2026.

[10] Sameer Patil and Dhruv Banerjee, “Edging Ahead: The Importance of Tactical Military Edge Computing”, Observer Research Foundation (ORF), 16 September 2025.

[11] Yunna Li, Deyun Yang, Haipeng Lu, Jian Wu and Lu Peng, “Analysis of Key Technologies in Edge Computing and Practical Applications in U.S. Military Operations”, no. 6.

[12] Greg Dupier and John Pisano, “How the U.S. Military is Using Edge Computing”, Booz Allen.

[13] “Edge Computing in the Military – Challenges and Solutions”, Maris Technologies, 3 April 2025.

[14] “Top 5 Challenges in Edge Computing”, Invenia, 1 March 2025.

[15] Greg Dupier and John Pisano, “Key Obstacles to Edge Computing Adoption”, Booz Allen.

成为VIP会员查看完整内容
1

相关内容

军事防务数据板块介绍:系统化采集、存储、管理、分析与军事国防安全相关信息的专用数据板块,其核心在于整合全球新兴国防技术(军事人工智能、无人系统等)、热点案例(俄乌战争、美以伊战争)等方面的最新时讯、研究报告/论文、条令法规、案例分析,为战略研判、情报分析、决策支持等提供知识支撑。
仿生机器人技术的军事应用
专知会员服务
14+阅读 · 2025年12月4日
军事战术边缘计算的重要性
专知会员服务
20+阅读 · 2025年10月14日
战术边缘计算:实现更快速、更智能军事决策的关键
专知会员服务
21+阅读 · 2025年9月20日
科技前沿:新兴军事技术及其战术影响
专知会员服务
26+阅读 · 2025年7月30日
《战场不可信传输环境下的边缘计算与通信》48页报告
专知会员服务
25+阅读 · 2025年6月23日
国防领域边缘计算:将智能推向行动前沿
专知会员服务
29+阅读 · 2025年4月6日
美国军事战略的人工智能化趋势及其影响
专知会员服务
39+阅读 · 2024年6月28日
人工智能技术在军事领域的应用思考
专知会员服务
271+阅读 · 2022年6月10日
综述:军事应用中使用的一些重要算法
专知
13+阅读 · 2022年7月3日
人工智能技术在军事领域的应用思考
专知
49+阅读 · 2022年6月11日
国外有人/无人平台协同作战概述
无人机
124+阅读 · 2019年5月28日
美军电磁频谱战的发展及启示
科技导报
19+阅读 · 2019年3月25日
导弹集群智能突防技术的新发展
无人机
17+阅读 · 2018年11月28日
无人作战体系在登陆场景中的运用
无人机
46+阅读 · 2018年7月3日
智能无人作战系统的发展
科技导报
37+阅读 · 2018年6月29日
边缘计算应用:传感数据异常实时检测算法
计算机研究与发展
11+阅读 · 2018年4月10日
无人艇的发展趋势
无人机
14+阅读 · 2017年11月6日
国家自然科学基金
345+阅读 · 2017年12月31日
国家自然科学基金
75+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
46+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
50+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
39+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
10+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
12+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
10+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
55+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
97+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
37+阅读 · 2019年11月7日
VIP会员
最新内容
《边缘计算关键技术分析及美军作战实践应用》
专知会员服务
0+阅读 · 今天14:08
边缘计算的军事应用
专知会员服务
1+阅读 · 今天13:50
一种考虑资源机动性的武器目标分配混合算法
专知会员服务
4+阅读 · 8月8日
《多域冲突比较支持模型》60页
专知会员服务
10+阅读 · 8月7日
相关VIP内容
仿生机器人技术的军事应用
专知会员服务
14+阅读 · 2025年12月4日
军事战术边缘计算的重要性
专知会员服务
20+阅读 · 2025年10月14日
战术边缘计算:实现更快速、更智能军事决策的关键
专知会员服务
21+阅读 · 2025年9月20日
科技前沿:新兴军事技术及其战术影响
专知会员服务
26+阅读 · 2025年7月30日
《战场不可信传输环境下的边缘计算与通信》48页报告
专知会员服务
25+阅读 · 2025年6月23日
国防领域边缘计算:将智能推向行动前沿
专知会员服务
29+阅读 · 2025年4月6日
美国军事战略的人工智能化趋势及其影响
专知会员服务
39+阅读 · 2024年6月28日
人工智能技术在军事领域的应用思考
专知会员服务
271+阅读 · 2022年6月10日
相关资讯
综述:军事应用中使用的一些重要算法
专知
13+阅读 · 2022年7月3日
人工智能技术在军事领域的应用思考
专知
49+阅读 · 2022年6月11日
国外有人/无人平台协同作战概述
无人机
124+阅读 · 2019年5月28日
美军电磁频谱战的发展及启示
科技导报
19+阅读 · 2019年3月25日
导弹集群智能突防技术的新发展
无人机
17+阅读 · 2018年11月28日
无人作战体系在登陆场景中的运用
无人机
46+阅读 · 2018年7月3日
智能无人作战系统的发展
科技导报
37+阅读 · 2018年6月29日
边缘计算应用:传感数据异常实时检测算法
计算机研究与发展
11+阅读 · 2018年4月10日
无人艇的发展趋势
无人机
14+阅读 · 2017年11月6日
相关基金
国家自然科学基金
345+阅读 · 2017年12月31日
国家自然科学基金
75+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
46+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
50+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
39+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
10+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
12+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
10+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
55+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
97+阅读 · 2009年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员