在空間系統中使用人工智能:任務改善的機會
2020年3月4日
由柏拉圖重新發布
從分析火星上的地形到增強衛星之間的通信 在地面通信中,人工智能(AI)在太空作戰和探索中發揮著越來越重要的作用。 它具有眾多應用程序的功能,並有望為數據豐富且複雜的空間環境提供廣闊的前景。
例如,許多開展太空業務的組織都認識到AI能夠快速,準確地執行複雜任務並增強決策能力。 在整個太空領域採用AI可以幫助提高任務效率和應變能力。
此外,當今的太空環境擁擠,複雜且充滿爭議,而戰鬥領域已不再是美國或相關太空資產的庇護所。 人工智能有潛力顯著提高領域意識,指揮和控制決策,並提高衛星及其連接網絡的彈性。
但是,為了使這些潛在的進步發揮其全部潛力,我們必須加強AI技術的安全性並信任AI技術。 考慮由AI生成的有助於人類決策的分析。 指揮官和操作員可以相信這些分析背後的算法是 客觀地制定,有適當的數據,沒有偏見? 他們是否可以確定所使用的數據沒有被破壞或操縱? 對手? 這些是需要回答的重要問題,以確保 當生命和關鍵任務資產面臨風險時。
以下是使用AI加強關鍵太空任務的方法的示例,以及用戶信任此技術所需的內容。
利用人工智能提高對空間領域的認識
空間變得越來越擁擠。 今天繞地球運轉的行星超過2,600個 衛星超過 34,000對象 10厘米或更大的空間,以及超過900,000塊1到10厘米之間的空間碎片。 它們都以不同的軌道,不同的平面和不同的速度運動。 清楚地了解這種複雜的環境是在太空中安全運行和保護太空資產的重要第一步。
是物體空間碎片還是機動衛星? 它的p是多少路徑,它的功能是什麼?” 人工智能在多個層面上運作,以幫助運營商回答此類問題並做出適當回應.
首先,組織可以使用可用數據和AI系統生成已知和觀測到的地球軌道物體的綜合目錄。 相同的AI系統可以連續監視和評估碰撞的可能性,並在風險增加的情況下警告衛星和航天器操作員。
這樣的情況可能會發生。 一旦運營商借助其“空間目錄”確定了一顆處於危險之中的衛星,人工智能就可以幫助他們確定保護該衛星的最佳行動方案。 這樣的AI /機器學習系統會將傳統的建模和仿真與深度學習網絡和碰撞避免算法相結合,以快速生成一系列避開空間物體的潛在動作。
在像地球一樣的太空中,每種潛在的迴避策略都帶有各種利弊,以及相互關聯的影響。 例如,一種行動方針可以減少燃料支出以及運營影響。 另一種可能是幫助運營商“向前看”,以最大程度地減少下游干擾或碰撞。
組織可以對AI /機器學習系統進行編程,以根據與當前任務最相關的標準提出最合適的迴避策略。 然後,用戶(“圈中的人”)可以使用他們的判斷力和任務知識在選項中進行選擇,並執行最適當的操作,以使寶貴的太空資產免受傷害。
在時間敏感的情況下,這種AI /機器學習系統將在幾分鐘內提供推薦的解決方案,而傳統方法則需要數小時或數天。 在當今日益擁擠的太空環境中,這就是AI增強領域意識並減少代價高昂的碰撞的力量。
利用AI加速命令和控制決策
人工智能具有巨大潛力的另一個領域是指揮與控制決策,尤其是在資產受到威脅而反應時間很短的情況下。
考慮一個場景,運營商必須保護太空資產免受直接上升的反衛星(ASAT)攻擊。 在這種情況下,操作員可能只有幾分鐘的時間來決定要做什麼。 人工智能和數據分析將以前不可能完成的任務付諸實現:幫助決策者有效分析大量數據並迅速採取一系列可能的行動。
AI系統吸收ASAT軌跡數據以識別可能的目標。 然後,它迅速制定了多種行動方案,其中可能包括機動,對策或參與進攻或防禦活動。 該系統使用機器學習,在考慮到相互關聯的後果和下游影響的情況下,篩選了許多可能的行動方案。 然後,操作員和指揮官會及時獲得優化選擇的菜單,從而加快指揮和控制決策的製定速度,並在關鍵任務情況下加強太空防禦能力。
通過機器學習增強彈性 和自動化
為了響應全球通信和數據傳輸的商業需求,衛星星座和連接它們的網絡正在變得越來越大,越來越複雜。 這些網絡也越來越容易受到日益複雜的動力學和非動力學威脅的攻擊。
通過將AI應用於太空系統,運營商可以減輕這些威脅,並使太空網絡和星座更具有彈性。 組織可以使用AI快速掃描數據以識別網絡漏洞。 然後,他們可以應用AI算法來“修復”或自適應,以確保網絡中的所有節點都重新連接。 組織還可以將自我學習算法嵌入到衛星本身中,以使它們在失去與地面運營商之間的上行鏈路和下行鏈路通信時,更加自給自足並具有更大的彈性。
此外,人工智能可以自動監視衛星的“健康狀況”,解決異常情況以及執行針對威脅的防禦措施。 在衛星本身上自動執行此類任務可以加快這些動作的速度,並使操作員自由地專注於更複雜,關鍵任務的工作。
通過算法開發和操作員培訓建立信任
與在太空或其他地方應用新技術一樣,安全性和信任對於採用和有效性至關重要。 人工智能的安全性始於人工智能算法的發展。 組織必須確保用於訓練算法的數據的譜系,確保在盡可能少的偏差的情況下開發算法,並在整個軟件開發過程和數據存儲中保持安全性。
此外,擁有太空資產和系統的組織將需要對操作員進行AI和機器學習方面的培訓,其中包括對AI系統的構建和設計的理解。 運營商還必須全面了解其AI驅動解決方案的功能和局限性。 只有通過全面的培訓和教育,以及實施安全的流程,操作員和決策者才能充分信任AI系統,以使用它們來增強其任務。
總之
隨著空間環境的迅速發展和新用戶,新功能以及日益複雜的威脅的擴散,阻止和捍衛我們的空間資產已成為國家安全的當務之急,也是一項更為複雜的任務。 通過提高空間領域意識,加快指揮和控制決策,使衛星及其網絡更具彈性,以及更多,人工智能解決方案為保護,改進和增強太空任務並幫助美國維持太空主導地位提供了變革性的機會。 但是,要實現AI的巨大希望,我們還必須確保安全開發和維護AI系統,並確保指揮官和操作員具有接受這種變革性技術所需的培訓和知識。
資料來源:https://zephyrnet.com/zh-TW/%E9%81%B8%E6%93%87%E5%9C%A8%E7%A9%BA%E9%96%93%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E4%B8%AD%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BE%86%E6%94%B9%E5%96%84%E4%BB%BB%E5%8B%99/
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Joe:「未來很多中低技術性的工作,很可能會被日益進步的自動化取代,中高階技術人才需求會持續增加,中低階工作還是會有需求,但薪水拉不上去,因為人力成本太高的,乾脆就用自動化取代就好,這個趨勢其實也不是剛開始,只是疫情後又加快速度了。」
方舟投資創辦人Cathie Wood針對當今的市場投資策略提到,未來人們要擔心的是人工智慧(AI)。事實上機器部署速度正在加速,除了美國,日本和亞洲國家的企業正使用比以往更多機器人取代人類工作,減少人與人接觸,而這將成為長期趨勢,隨著基本工資不斷提升,加上人工智慧訓練成本大幅降低,企業將更積極採用AI取代人力,她觀察到美國運輸業與餐飲業已加速導入無人技術,即使疫情結束,這些趨勢也不會逆轉,許多人將成為永久失業的一群。
一種會快速取代人力的技術是原本在工廠使用的自主移動機器人。醫療電子產品製造商Omron在疫情間開始出售原本自家工廠使用的貨運搬運機器人,Omron表示已在20多個國家銷售機器人,其中一半在亞太地區,包括中國、韓國、印尼、泰國、越南和印度,新加坡機器人製造商SESTO Robotics執行長Ang Chor Chen提到,以往在工廠搬運與物流業使用的自動行動機器人,未來將不再局限於工廠車間,新應用包括餐飲業送餐機器人、飯店業消毒機器人等都會出現龐大的市場需求。
日經新聞觀察在日本已經有連鎖餐飲業加速採用送餐機器人,這類機器人使用AI計算最短路徑,一次行動可將餐點從廚房送到3張桌子。生產這種機器人的公司Japan System Project於2020年3月開始在日本銷售,客戶主要來自餐廳和工廠,每台售價為200萬日圓,2020年5月詢問度就增加一倍。
另外一家生產服務機器人的公司SoftBank Robotics表示,使用服務機器人,餐廳只需要原本一半的服務人員。疫情期間,東京許多飯店配備機器人為中國武漢肺炎症狀的旅客提供服務。市場研究機構Fuji Keizai Group估計,到2025年,用於購買服務機器人的金額將從2019年的1.9兆日圓增加到4.6兆日圓。
2020年日本郵政還在東京街頭實驗機器人送郵件的可行性。日本郵政說,「大流行改變人們的觀念,越來越多人開始認為機器人可以代替人類長期以來所做的工作。」南韓也在加速採用,LG計劃推出具有消毒功能的機器人,鎖定酒店、零售、企業和教育市場,SESTO Robotics估計,2019年全球自動行動機器人市場規模為380億美元,2026年將達到1,455億美元。其中全球服務機器人市場的規模在2020年為141億美元,2027年將由於疫情大流行而增長三倍以上,達到509億美元。而全球清潔和消毒機器人市場的收入到2027年將達到83億美元。
這場疫情讓AI取代人類工作的進程恐怕又加快一步。日本非營利組織RobiZy表示這場流行病將讓社會迫切需要機器人,直言「社會正處於轉折點,並將發生巨大變化。」與Cathie Wood的說法一致,Flippy是Miso Robotics公司為企業廚房打造的機器人,專門處理危險、繁瑣且注重時間的烹飪,例如翻轉漢堡、炸雞、切菜等,換而言之,就是做餐廳中工資最低的工作,Miso Robotics的目的很明確,就是讓機器人能在速食生產線上像人類一樣幹活,並且讓成本比最低工資還低,最初Flippy的價格並不便宜,一台需要10萬美元,但由於硬體成本迅速降低,2020年它的價格已經降至不到1萬美元,且很快會有更便宜且更節省空間的型號登場。
Miso Robotics還推出訂閱制,每月2,000美元就可以僱一台機器人在後廚幫忙,相當於每小時的用工成本只要約3美元。同樣的工作若僱傭真人員工,根據餐廳的營業時間和不同地區的最低工資,每月需要支出4,000到10,000美元,何況機器人永遠不用請病假,只要你願意,它可以24×7小時運轉,目前Flippy已經在道奇體育場和連鎖店CaliBurger投入使用,或許美國人不久以後就能在各種速食店吃到由機器人製作的漢堡了,說不定勞動力成本降低後,食物的價格也能更便宜,Flippy有望解決餐飲業長期以來人手不足的困擾,消費者對速食食品的需求不斷增長,但較低的薪資導致美國餐飲業離職率居高不下,每年超過100%。
如今電機發動機和感測器技術都得到了改善,成本也大為降低,Flippy等機器人既便宜又可靠,還能在正常環境下工作,這才引起了人們的焦慮乃至恐慌,不只是餐廳工作人員,自動化對工作職缺的侵襲是全方位的,而且來得比想像中快一些,貝恩諮詢公司2018年發布的報告《勞動力 2030》就因探討了自動化對社會環境的衝擊而備受關注,到2030年,自動化的普及將減少當前20%-25%的工作職缺,也就是說有4,000萬人的工作會被機器取代,這還只是在美國。
更糟糕的是,即便保住飯碗的員工,工資的增長也會慢得多,例如餐廳採用自動點餐機和線上點餐系統,其成本可能低於專門僱傭服務員,因此若服務生的工資保持在該水平以下,就不用擔心就業問題,只不過工資漲幅就變得極其有限。JL Warren Capital的報告指出,特斯拉上海工廠的自動化程度低於其加州工廠,原因是上海的勞動力成本低於全自動化產業的成本。
未來幾十年中,大約80%的工人或受到工資增長停滯或失業的影響,而且Flippy的例子已告訴我們,自動化的成本只會越來越低,中國武漢肺炎疫情的爆發,也讓許多原本依賴人力的行業看到或重新思考自動化的必要性,機器人除了降低人工成本和提高生產效率外,也能在病毒面前無所畏懼。在提倡「非接觸」的大環境下,我們也能看到機器人在送餐、消毒、體溫等場景的應用。
當然,自動化給就業帶來的也不全是壞消息,機器人消除舊有工作,但新的技術也意味著新的就業機會,就像電腦讓成打字員退出歷史舞台的同時,也創造出軟體開發者、電腦技術人員等新的職業一樣,自動化的普及勢必會讓機器維護人員的需求迅速擴大,AI 產業高速發展的背後,「數據標註師」的隊伍也在不斷壯大。
好在,低技術勞動力被機器取代大概率是一個漸進的過程,總還有機會向其他勞動力密集的領域轉移,餐廳的工作沒了,還可以去送外賣、快遞,總不至於所有人在一夜之間都丟掉飯碗,自動化技術侵占勞動力市場不是AI出現後才有的現象,美國1900到1940年的農業自動化使數百萬農民失業,就被視為大蕭條的誘因之一,在那一時期出現的商業洗碗機,更是威脅要消滅整個後場工作,歷史彷彿進入了新的輪迴,但和上個世紀相比,如今技術變革的步伐顯然越來越快,留給人們適應的時間也越來越少。
https://technews.tw/2020/03/25/robot-labor-is-indeed-getting-cheaper/
https://technews.tw/2021/02/18/robots-deploy-faster-will-replace-human-jobs/
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童軍講座:麥克風的另一端 Albert Wang
這是在11/22第三期童軍廣播人才培訓營時,由國輝團長講課時所收錄下來的,這堂課是非常重要、而且也是宣告本節目的正式轉型,因為童軍是生活教育、生命教育、品格教育、知能教育,所以未來更多愛台灣的人、事、物,我們都將專訪報導,不再只局限在童軍主題,而且三期的主持人培訓結束,共有32位主持人。也為了讓他們有更多發揮的空間,所以未來主題要更多元、更熱血、更接近我們的生活周遭。
所以主持人和國輝團長討論出這堂課,國輝團長本身曾經擔任一家軟體公司的大中華區發言人,所以有受過非常嚴謹的發言人訓練,知道如何應付媒體。現職也是金融界的高階經理人,掌管五個國家的業務,所以這樣的課由他來上,是非常適合的。
麥克風的另一端連結的是來賓,主持人如何找出共同的話題和來賓產生更多的情感共鳴,是非常重要的,有了共同的話題,馬上能拉近彼此的關係和距離,訪談才能更有深度。課堂中國輝團長也舉了一些他生活周遭適合上明年節目的人,介紹這些人是如何的熱愛生命、熱愛台灣。讓受訓的主持人群思考,在他們自的朋友中,如果也有這樣的人,都值得請他們來電台進行專訪,不一定要請童軍夥伴來談童軍主題。
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