隨著戰(zhàn)爭(zhēng)環(huán)境的日益復(fù)雜化,指揮員在軍事決策中面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。軍事行動(dòng)規(guī)劃不僅要求決策者具備高超的戰(zhàn)術(shù)技能,還需對(duì)快速變化的情況做出精準(zhǔn)預(yù)測(cè)和靈活應(yīng)對(duì)。然而,傳統(tǒng)的方法往往受限于數(shù)據(jù)處理能力、決策效率和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等的不足,亟需引入先進(jìn)的技術(shù)手段以提高軍事行動(dòng)規(guī)劃的質(zhì)量和效率。大模型可以提高軍事行動(dòng)的預(yù)見(jiàn)性、增強(qiáng)決策制定的智能性以及提升作戰(zhàn)行動(dòng)的適應(yīng)性和響應(yīng)速度,為現(xiàn)代軍事行動(dòng)提供更多有力的支持。
軍事行動(dòng)規(guī)劃相關(guān)概念
軍事行動(dòng)規(guī)劃是在軍事資源和作戰(zhàn)規(guī)則等諸多約束條件下,以實(shí)現(xiàn)作戰(zhàn)意圖為目的,運(yùn)用科學(xué)規(guī)劃方法和計(jì)算機(jī)工具對(duì)作戰(zhàn)行動(dòng)進(jìn)程、作戰(zhàn)任務(wù)安排、力量資源使用和部隊(duì)協(xié)同行動(dòng)等進(jìn)行籌劃設(shè)計(jì)的過(guò)程。該概念強(qiáng)調(diào),軍事行動(dòng)規(guī)劃不僅僅是簡(jiǎn)單的命令下達(dá),而是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程,它要求指揮員和參謀人員深入理解作戰(zhàn)目的,并將其轉(zhuǎn)化為具體的行動(dòng)方案。在理論層面,軍事行動(dòng)規(guī)劃的核心要點(diǎn)包括:一是目的性,即所有規(guī)劃活動(dòng)圍繞既定的作戰(zhàn)目標(biāo)展開(kāi);二是整體性,即規(guī)劃者從宏觀角度出發(fā),綜合考量各種影響因素,以實(shí)現(xiàn)作戰(zhàn)力量的最優(yōu)配置;三是預(yù)見(jiàn)性,即規(guī)劃者應(yīng)預(yù)判戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì),提前制定應(yīng)對(duì)策略;四是靈活性,即作戰(zhàn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況的變化進(jìn)行快速調(diào)整;五是實(shí)時(shí)性,意味著規(guī)劃活動(dòng)應(yīng)持續(xù)進(jìn)行,以適應(yīng)戰(zhàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài);六是協(xié)同性,即不同軍兵種和部門(mén)之間的行動(dòng)應(yīng)有一致性和協(xié)調(diào)性;七是可行性,即規(guī)劃方案在實(shí)際操作中能被有效執(zhí)行;八是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,即規(guī)劃者對(duì)潛在威脅和挑戰(zhàn)進(jìn)行識(shí)別并制定相應(yīng)的緩解措施。
軍事行動(dòng)規(guī)劃的發(fā)展和地位作用
當(dāng)前在軍事行動(dòng)規(guī)劃中,軍事人員獲取戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)的主要手段是通過(guò)物理傳感器獲取戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境的相關(guān)數(shù)據(jù),包括自然地理區(qū)域,政治、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)因素,空中、地面、海上和空間領(lǐng)域等因素(包括交戰(zhàn)雙方)以及信息環(huán)境(包括網(wǎng)絡(luò)空間)等。在經(jīng)過(guò)收集、整合后,軍事人員進(jìn)行態(tài)勢(shì)數(shù)據(jù)分析,進(jìn)而對(duì)軍事行動(dòng)的可能趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。
“風(fēng)暴破壞者”(Stormbreaker)項(xiàng)目將
加速作戰(zhàn)計(jì)劃過(guò)程
隨著科技的進(jìn)步,利用人工智能手段賦能軍事行動(dòng)規(guī)劃的成果也在不斷涌現(xiàn)。例如,為以色列國(guó)防和國(guó)土安全提供任務(wù)優(yōu)化解決方案的供應(yīng)商O(píng)mnisys,其開(kāi)發(fā)的專(zhuān)有算法套件敏捷統(tǒng)計(jì)建模(ASM),應(yīng)用于作戰(zhàn)任務(wù)管理系統(tǒng)(MMS),可增強(qiáng)態(tài)勢(shì)感知能力。與深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相比,ASM只需要小規(guī)模的訓(xùn)練集,可以靈活應(yīng)對(duì)戰(zhàn)場(chǎng)上的快速變化。同時(shí),ASM使用的是一種白盒方法,模型具有可視化和可手動(dòng)調(diào)整的特點(diǎn)。再如,2024年3月,美軍印太司令部表示正在開(kāi)發(fā)風(fēng)暴破壞者(Stormbreaker)項(xiàng)目,目標(biāo)是建立一個(gè)由人工智能支持的聯(lián)合作戰(zhàn)行動(dòng)規(guī)劃工具包。該項(xiàng)目支持多域及戰(zhàn)役級(jí)行動(dòng)方案(COA)的規(guī)劃、兵棋推演、分析和執(zhí)行,可加速“漫長(zhǎng)而艱巨”的作戰(zhàn)規(guī)劃過(guò)程,連續(xù)、快速地進(jìn)行紅隊(duì)評(píng)審、兵棋推演、作戰(zhàn)仿真等活動(dòng),完善現(xiàn)有的行動(dòng)方案,甚至生成“沒(méi)有想到的行動(dòng)方案”。又如,基于智能博弈比賽平臺(tái)框架下的智能模型,通過(guò)LSTM算法和DBSCAN算法的融合,可以實(shí)現(xiàn)智能生成海上作戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃,及時(shí)預(yù)知行動(dòng)路線(xiàn),開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。烏克蘭國(guó)防部開(kāi)發(fā)的分析態(tài)勢(shì)感知信息系統(tǒng)Delta用于計(jì)劃行動(dòng)和作戰(zhàn)行動(dòng)。該系統(tǒng)整合了敵軍和資產(chǎn)的位置信息,并允許實(shí)時(shí)跟蹤敵軍部隊(duì)的位置,迅速記錄檢測(cè)到的目標(biāo),以便實(shí)施進(jìn)一步的火力破壞。
軍事行動(dòng)規(guī)劃的優(yōu)化不僅關(guān)乎國(guó)家的安全與利益,還直接影響到戰(zhàn)爭(zhēng)的勝負(fù)和人員的傷亡。通過(guò)引入大模型,可以實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)、更智能的戰(zhàn)術(shù)規(guī)劃、更高效的資源調(diào)配,以及更快速的決策響應(yīng)。這不僅能夠顯著提升軍事行動(dòng)的效能,還能增強(qiáng)軍隊(duì)的決策透明度和可解釋性,對(duì)于構(gòu)建更為成熟、智慧的軍事決策支持系統(tǒng)具有重要意義。
大模型在軍事行動(dòng)規(guī)劃中的應(yīng)用
基于深度學(xué)習(xí)的大模型,特別是那些能夠處理和分析大規(guī)模數(shù)據(jù)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,通過(guò)學(xué)習(xí)歷史數(shù)據(jù),可以識(shí)別復(fù)雜的模式和關(guān)聯(lián),助力軍事行動(dòng)中的態(tài)勢(shì)感知和預(yù)測(cè)。例如,自然語(yǔ)言處理模型GPT-4和Transformer,以及計(jì)算機(jī)視覺(jué)模型如卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN),都可應(yīng)用于理解和預(yù)測(cè)戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境中的語(yǔ)言和圖像信息。
GTP4可應(yīng)用于理解和預(yù)測(cè)戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境中
的語(yǔ)言和圖像信息
在戰(zhàn)場(chǎng)預(yù)測(cè)與評(píng)估中的應(yīng)用大模型可以用于處理和分析大量數(shù)據(jù),包括歷史數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和模擬數(shù)據(jù)。通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù),智能體可以從這些數(shù)據(jù)中提取關(guān)鍵信息,識(shí)別模式和關(guān)聯(lián),為指揮員提供決策支持。通過(guò)分析歷史戰(zhàn)役數(shù)據(jù),識(shí)別勝利的關(guān)鍵因素,為指揮員提供戰(zhàn)術(shù)建議。羅格斯大學(xué)及合作機(jī)構(gòu)的研究團(tuán)隊(duì)利用大型視覺(jué)語(yǔ)言模型(LVLM)和多智能體系統(tǒng)(MAS)開(kāi)發(fā)了BattleAgent,為歷史戰(zhàn)役建立了詳細(xì)和身臨其境的場(chǎng)景,模擬多個(gè)智能體之間以及智能體與其環(huán)境之間特定時(shí)間內(nèi)的復(fù)雜動(dòng)態(tài)互動(dòng)。傳統(tǒng)的歷史敘事往往缺乏文獻(xiàn)記載,通常優(yōu)先考慮決策者的觀點(diǎn),忽略了普通士兵的經(jīng)歷和性格。在BattleAgent中,指揮智能體具有戰(zhàn)略決策能力和軍事指揮結(jié)構(gòu),士兵智能體也擁有個(gè)人背景和情感反應(yīng)機(jī)制。BattleAgent不僅能夠模擬領(lǐng)導(dǎo)者的決策過(guò)程,也能模擬士兵等普通參與者的觀點(diǎn),展示了智能體與環(huán)境之間細(xì)粒度多模態(tài)交互的特點(diǎn),可以加深對(duì)歷史事件的理解,有助于對(duì)歷史的研究。美國(guó)Palantir公司發(fā)布的人工智能平臺(tái)AIP可為指揮員提供戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)感知、作戰(zhàn)行動(dòng)規(guī)劃、兵力分配以及戰(zhàn)場(chǎng)監(jiān)控等智能化輔助。大模型技術(shù)通過(guò)整合多源數(shù)據(jù)和運(yùn)用深度學(xué)習(xí)算法,能夠在戰(zhàn)略決策中發(fā)揮關(guān)鍵作用,高效識(shí)別隱藏模式、異常行為和潛在威脅,幫助軍隊(duì)更好地理解和應(yīng)對(duì)復(fù)雜的安全形勢(shì),提供對(duì)戰(zhàn)場(chǎng)的全面理解。人工智能大模型可以通過(guò)實(shí)時(shí)分析和預(yù)測(cè),發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵的情報(bào)并提供給軍方,提供戰(zhàn)場(chǎng)評(píng)估報(bào)告,幫助其做出正確決定。
Battle Agent歷史戰(zhàn)役動(dòng)態(tài)仿真系統(tǒng)
在軍事行動(dòng)訓(xùn)練模擬中的應(yīng)用大模型在模擬訓(xùn)練應(yīng)用方向展現(xiàn)出巨大的潛力,可以讓受訓(xùn)者獲得更真實(shí)、個(gè)性化、高效的訓(xùn)練體驗(yàn)。通過(guò)生成多樣化情境、扮演虛擬教官、提供決策輔助等方式,大模型可以幫助受訓(xùn)者適應(yīng)不同的作戰(zhàn)環(huán)境,提高其作戰(zhàn)技能和應(yīng)變能力。同時(shí),大模型還可以學(xué)習(xí)受訓(xùn)者的行為模式,并根據(jù)受訓(xùn)者的學(xué)習(xí)進(jìn)度和能力水平,動(dòng)態(tài)調(diào)整訓(xùn)練方案,確保訓(xùn)練效果。在戰(zhàn)爭(zhēng)中,敵方通常呈現(xiàn)知識(shí)類(lèi)型離散化、分布碎片化、應(yīng)用多樣化的特點(diǎn),往往缺少大量數(shù)據(jù),通過(guò)兵棋推演獲取訓(xùn)練數(shù)據(jù)來(lái)創(chuàng)造虛擬對(duì)手是一個(gè)解決問(wèn)題的有效途徑。利用大模型自動(dòng)開(kāi)展定性兵棋推演,可以為軍事行動(dòng)規(guī)劃提供大量的數(shù)據(jù)支持。IQT實(shí)驗(yàn)室開(kāi)發(fā)的大語(yǔ)言模型驅(qū)動(dòng)的多智能體系統(tǒng)SnowGlobe(雪球)可用于基于文本的定性兵棋推演,從場(chǎng)景準(zhǔn)備到賽后分析的每個(gè)階段都可以選擇由人工智能、人類(lèi)、或兩者組合來(lái)完成。自動(dòng)化戰(zhàn)爭(zhēng)推演可以快速推演出各種可能的結(jié)果,幫助受訓(xùn)者更好地開(kāi)展模擬訓(xùn)練,同時(shí)也為軍事行動(dòng)規(guī)劃提供了支撐。大模型能夠創(chuàng)建并不斷修改各種訓(xùn)練場(chǎng)景,這些場(chǎng)景會(huì)根據(jù)受訓(xùn)者的行為實(shí)時(shí)變化。這些系統(tǒng)利用先進(jìn)技術(shù)自動(dòng)生成內(nèi)容,并讓人工智能模型相互“競(jìng)爭(zhēng)”,從而創(chuàng)造出幾乎無(wú)限的獨(dú)特和高度復(fù)雜的訓(xùn)練場(chǎng)景。這樣,受訓(xùn)者每次都能體驗(yàn)到意想不到的新挑戰(zhàn),大大提高了訓(xùn)練效率。
在輔助指揮決策中的應(yīng)用在軍事行動(dòng)輔助決策方面,大模型可以生成和評(píng)估不同的策略和戰(zhàn)術(shù),為指揮員提供更多的選擇和可能性。2023年5月,美陸軍選擇將ScaleAI公司的大語(yǔ)言模型Donovan系統(tǒng)用于第18空降師部隊(duì)的決策制定。該系統(tǒng)使用了基于人類(lèi)反饋的強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法來(lái)持續(xù)微調(diào)系統(tǒng)模型,是該公司的聯(lián)邦人工智能平臺(tái)。在Donovan系統(tǒng)的幫助下,決策人員能在快速變化的戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境中更快、更好地做出有依據(jù)的決策,而不需要增加參謀人員的數(shù)量。2023年7月,美空軍在第6次全球信息優(yōu)勢(shì)演習(xí)(GIDE)中首次測(cè)試大語(yǔ)言模型,希望利用人工智能系統(tǒng)生成的數(shù)據(jù)來(lái)輔助決策,獲取目標(biāo)信息并支持火力打擊任務(wù)。在測(cè)試中,美空軍通過(guò)電話(huà)向某支部隊(duì)查詢(xún)信息,在人工智能工具的幫助下僅用10分鐘就完成了查詢(xún),而傳統(tǒng)方式下該查詢(xún)過(guò)程可能需花費(fèi)數(shù)小時(shí)、甚至數(shù)天時(shí)間。2024年3月28日,美軍陸軍研究實(shí)驗(yàn)室研究人員提出了COA-GPT框架,該框架采用大語(yǔ)言模型來(lái)加速生成軍事行動(dòng)方案(COAs)。在COA-GPT項(xiàng)目中,研究人員將這些模型應(yīng)用于軍事指揮與控制系統(tǒng),使指揮官能夠輸入任務(wù)信息,并迅速獲得一系列戰(zhàn)略上可行的行動(dòng)方案。這些方案不僅符合軍事理論,而且能夠根據(jù)戰(zhàn)場(chǎng)情況實(shí)時(shí)調(diào)整。
未來(lái)展望
在未來(lái),大模型技術(shù)在軍事行動(dòng)規(guī)劃中的發(fā)展勢(shì)頭將愈發(fā)強(qiáng)勁。技術(shù)的飛躍性進(jìn)步,尤其是深度學(xué)習(xí)和人工智能算法的成熟運(yùn)用,使得軍事決策者能夠基于大數(shù)據(jù)、圖像、語(yǔ)音、文本等多模態(tài)信息,構(gòu)建出更精準(zhǔn)、更全面、更實(shí)時(shí)的決策模型。這些模型不僅能夠提高預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度和效率,還能在復(fù)雜多變的戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境中實(shí)現(xiàn)快速反應(yīng)和適應(yīng)性調(diào)整。這種技術(shù)將在軍事戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行、情報(bào)分析等多個(gè)層面發(fā)揮關(guān)鍵作用,為軍事行動(dòng)提供強(qiáng)大的智能支撐。
加快支持軍事行動(dòng)規(guī)劃的數(shù)據(jù)生成。大模型的數(shù)據(jù)依賴(lài)性問(wèn)題始終不容忽視。軍事行動(dòng)規(guī)劃依賴(lài)大量數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)的獲取、清洗、整合過(guò)程復(fù)雜且成本高昂,數(shù)據(jù)的質(zhì)量和多樣性直接影響模型的準(zhǔn)確性和有效性。建模與仿真總監(jiān)托尼·塞里(Tony Cerri)在美國(guó)家訓(xùn)練與模擬協(xié)會(huì)2018年會(huì)議上表示:“如果我們可以將建模與仿真和大數(shù)據(jù)、AI結(jié)合使用,這是無(wú)與倫比的優(yōu)勢(shì)。”隨著大模型技術(shù)的不斷發(fā)展,未來(lái)軍事行動(dòng)規(guī)劃將更加注重?cái)?shù)據(jù)支持。大模型可以提供多種任務(wù)和想定,理論上可以生成大量不同的訓(xùn)練環(huán)境,深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)與環(huán)境交互試錯(cuò)的學(xué)習(xí)機(jī)制使得大模型訓(xùn)練的數(shù)據(jù)問(wèn)題得以緩解,大量訓(xùn)練數(shù)據(jù)為大模型決策提供了大樣本量。大模型經(jīng)過(guò)訓(xùn)練后,相較于一般經(jīng)驗(yàn)水平的人員,所提供的方案往往能更好地反映真實(shí)的作戰(zhàn)情況,指揮員可據(jù)此進(jìn)行更加精確的指揮。
增加大模型在軍事行動(dòng)規(guī)劃中的可信度。當(dāng)前的大模型,尤其是深度學(xué)習(xí)模型,其決策過(guò)程往往“黑箱化”,難以理解模型如何得出特定結(jié)論,這對(duì)于軍事決策的透明度和責(zé)任歸屬提出了挑戰(zhàn)。如何制定可信賴(lài)人工智能的度量標(biāo)準(zhǔn)和框架,是大模型在軍事行動(dòng)規(guī)劃中面臨的重要問(wèn)題。在輔助決策過(guò)程中,大模型的決策過(guò)程應(yīng)該是可解釋、可審查的,這有助于提高用戶(hù)對(duì)人工智能的信任度,使指揮員能夠理解智能體如何處理數(shù)據(jù)和生成建議。通過(guò)提供決策的可解釋性,大模型可以幫助指揮員理解建議背后的邏輯和假設(shè),從而增強(qiáng)指揮員和智能體之間的信任。大模型應(yīng)提供交互式?jīng)Q策支持,以便指揮員可以根據(jù)提出的問(wèn)題獲得實(shí)時(shí)解釋和調(diào)整建議,并根據(jù)大模型的反饋調(diào)整其決策策略,以便更好地適應(yīng)指揮員的偏好和需求。安全性是確保人工智能價(jià)值觀一致的關(guān)鍵因素,系統(tǒng)應(yīng)該在設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和應(yīng)用過(guò)程中遵循安全性原則,防范潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。確保指揮員對(duì)智能體的決策和建議有足夠的信心,才能有助于大模型在軍事行動(dòng)規(guī)劃中更好地輔助指揮決策,并為未來(lái)的軍事行動(dòng)規(guī)劃奠定基礎(chǔ)。
加強(qiáng)軍事行動(dòng)過(guò)程中態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)與分析。大模型在軍事行動(dòng)中的態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)與分析是一個(gè)充滿(mǎn)機(jī)遇和挑戰(zhàn)的領(lǐng)域。大模型應(yīng)構(gòu)建基于歷史數(shù)據(jù)和實(shí)時(shí)信息的預(yù)測(cè)模型,將文本、圖像、聲音等多種模態(tài)數(shù)據(jù)融合到模型中,以提高態(tài)勢(shì)感知的準(zhǔn)確性和全面性。大模型應(yīng)綜合考慮多種因素,如敵我力量對(duì)比、地形、氣候、敵方行動(dòng)意圖等,生成態(tài)勢(shì)分析報(bào)告,包括戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)的當(dāng)前狀態(tài)、預(yù)測(cè)發(fā)展趨勢(shì)、潛在威脅和機(jī)會(huì)等,提高模型的可解釋性,以便指揮員更好地理解模型的決策過(guò)程,并進(jìn)行有效的監(jiān)督和干預(yù)。同時(shí),我們應(yīng)建立更細(xì)粒度的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架,涵蓋技術(shù)、戰(zhàn)略、倫理等多個(gè)層面,例如數(shù)據(jù)安全、模型偏見(jiàn)、決策可靠性等,還應(yīng)開(kāi)展動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,開(kāi)發(fā)能夠根據(jù)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的模型,以便更準(zhǔn)確地反映戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)的變化。以可視化形式,通過(guò)態(tài)勢(shì)分析報(bào)告,大模型可以幫助指揮員全面了解戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì),為決策提供科學(xué)依據(jù)。
結(jié) 語(yǔ)
未來(lái),大模型技術(shù)在軍事行動(dòng)規(guī)劃中的應(yīng)用前景光明,但同時(shí)也伴隨著一系列挑戰(zhàn)。通過(guò)技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新和政策的適時(shí)調(diào)整,我們有望克服這些障礙,充分利用人工智能的力量,提升軍事行動(dòng)的智能化水平,實(shí)現(xiàn)安全、高效、可靠的軍事決策。
免責(zé)聲明:本文轉(zhuǎn)自軍事文摘,原作者雷坤翰、李永亮。文章內(nèi)容系原作者個(gè)人觀點(diǎn),本公眾號(hào)編譯/轉(zhuǎn)載僅為分享、傳達(dá)不同觀點(diǎn),如有任何異議,歡迎聯(lián)系我們!
轉(zhuǎn)自丨軍事文摘
作者丨雷坤翰、李永亮
研究所簡(jiǎn)介
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