科索沃战争中美**为什么炸我国使馆科索沃战争中美**为什么炸我国驻...
全谱作战也称全范围作战、全频谱作战。
2001年版**陆**在新版《 作战纲要》中使用的“全频谱”一词,是指引申义,即全部排列、全部范围的意思 。
因此,“全频谱行动”,应理解为全部范围的**陆**行动,即陆**部队在遂 行战争或非战争任务时所采取的各种行动。
典型战例:阿富汗战争,出现了全频谱支援的特种作战。
未动用一辆作战坦克或者装甲运输车,获得了21世纪第一场重要战争的胜利。
阿富汗战争大规模战役用时不到两个月,地面进攻不到1个月就攻占了阿富汗全境。
此役,美**充分发挥信息技术优势,以空中火力打击和特种作战为主,广泛运用心理战、舆论战等手段,基本达到战前预期目的。
威廉·班尼特是怎么死的?
威廉·班尼特(1952-2009) **陆**的退役中校,长期为**中央情报局工作,一直干到2000年,此后仍与中情局保持着密切关系。
他正是1999年科索沃战争中,**驻南联盟大使馆被炸事件的主要责任人~! 主要事迹: 1.曾为伊拉克**队提供情报训练 2.曾参与轰炸我国驻南联盟大使馆 相关资料: 1999年3月,以**为首的北约开始入侵南联盟。
当时,退役陆**中校班尼特,因为“标示目标情报技能了得”,被中央情报局相中,当上美**的轰炸目标制定官,也因此成为北约78天空袭行动的核心人物之一。
同年5月,北约空袭行动进入尾声,南联盟虽遭受重创,但**队士气却越发高涨;在南联盟内部,米洛舍维奇仍主持大局,国内秩序稳定。
这种情况无疑让北约的处境很难堪。
一天,中情局接到了**空**高官的电话,称美**准备轰炸南联盟的补给与采购局总部,要求中情局人员马上标出所要空袭的目标方位。
这一任务,落实到班尼特的头上。
中央情报局的上级还给了班尼特一个南联盟补给与采购局总部的地址和一张地图。
班尼特按图索骥,在地图上标出了一个“*”。
不久,画着“*”的地图被送到了北约战斗指挥中心——标“*”的位置将成为北约**队的轰炸目标。
2009年3月22日清晨 与55岁妻子在**弗吉尼亚州劳登郡兰斯当的河畔公园散步时被杀害
****事强大到什么程度,**和**在**事上有什么差别?
**事总体实力差距15-20年。
**退役海**上将布莱尔(DennisC.Blair)曾任**太平洋总部司令,在2002年的一次就中美**事差距的讲话至少有20到30年的差距。
在现代化水平上,**作为发展**家,**队还属于一支数量型队伍,正处机械化战争的中期水平,离高级水平尚有很长的一段路要走。
美**早已走完机械化战争的高级阶段,现在正在走信息化道路。
**陆**的信息化为50%,海**为70%,而空**则更高。
美**高科技兵器所占比例大,各作战平台实现了资源共享和信息一体化。
巨大差距还表现在两国的**费上,美**2005年的国防预算为4250亿美元,而****费仅相当于**的6.19%。
巨额的**费开支导致巨大的实力差距。
**拥有导弹防御体系,但**没有。
海**实力无法比拟,**只能依靠尽量增加其导弹数量,相对提高实力。
**拥有七个航空母舰战斗群,**没有航空母舰。
空**无论从战斗机数量、先进程度上,还是分布情况看,实力差距很大。
**近几年历经海湾战争、科索沃战争、阿富汉战争以及伊拉克战争。
这几场战争**因时因地作出了不同的作战理论。
可以说是打一场就进步一次。
而**自1979年的中越后就一直没有打仗。
请结合海湾战争、伊拉克战争、阿富汗战争、科索沃战争,谈谈信息化...
高效率:这体现在参战人数,人员资源损耗以及战术效果等方面,在海湾,科索沃等战争中,美空**一改朝鲜战争和越战中的诸如地毯式轰炸,空中绞杀等老办法,着重打击敌方等指挥部,雷达站,发电厂,交通枢纽,补给线等致命要害。
海湾战争的陆上战斗中,美**往往也能用较少的兵力对阵大规模的伊**部队。
这样既能导致敌方不战自乱,而且大大减少了人员伤亡和资源损耗。
阿富汗战争中,为了对付塔利班游击队,美**采取特种部队,卫星,空中力量相互配合的打法,避免了传统事倍功半的“人海战术”。
信息至上:通俗的讲,就是要“知道”。
动用侦察兵,飞行器,互联网等工具尽可能详细的搜集敌人的方位,人数多少,火力配置,后勤补给等一系列有用的信息。
如此一来,你的陆**往哪冲,空**往哪炸,打哪里,怎么打这些问题也就迎刃而解。
科技至上:即“质量压倒数量”。
海湾战争中,伊拉克**队的人数远远超过了以**为首的联**,然而面对联**的空中打击,伊拉克的指挥通讯陷入瘫痪,号称百万的伊**只能被动挨打。
即使是陆**面对面交火中,伊**引以为傲的坦克部队在火炮射程,防护,火控等方面也远远落后于**的M1坦克,美**的武装直升机更是能将伊**坦克一辆接一辆的摧毁。
战争时间缩短:美**在海湾战争及之后的战争中大量采用了“点穴”,“斩首”类型的战术,使敌方的指挥系统变聋变瞎,敌方的士兵挨打挨炸,用不了多久就会不战自乱。
因此,战斗一般不会旷日持久。
人性化:无论对于敌我双方的民众和**人都是这样。
海湾战争,伊拉克战争中,美**攻击的首选目标是对方的指挥部,机场等要害,而不是敌方的兵营和居民区,从而避免了对方的人员伤,与此同时,也尽可能减少了己方士兵的伤亡。
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三年级小学生弟24课果园机器人小练笔怎么写
果园机器人的身子圆圆的,头是长在身子上的,如果你不仔细看还以为他没有头的呢果园机器人的手用了特殊材料,手臂可以变长变短;他的脚十分大,大大地脚里藏了两个电钻,这样可以让果园机器人在晚上进入“站岗”状态时牢牢地立在地上;果园机器人的眼睛里装了微型手电筒,这也是为了他在夜晚执勤所设计的。
果园机器人在摘果子时,如果碰到长在高处的果子时,他就会伸长手臂把果子摘下来放在篮里面,而且他的动作十分快,一个果园机器人一个小时就能摘下6000至10000千克的杨梅,要知道我们一个人一天差不多才摘100千克的杨梅啊到了晚上,果园机器人进入“站岗”状态时,他就笔直地站在那里,眼睛向四周发出光线。
如果照到了小偷,果园机器人的口袋里就会发出绳子,把小偷牢牢地缠住,这绳子里还含有麻醉药,小偷根本就别想逃脱,只能乖乖地就擒。
这就是将来的果园机器人。
关于**所发动的战争
上边的明显是复制来的~~~~~我来说把:**90年代对南联盟进行长达53的24小时不间断空袭,发动科索沃战争,意在打击俄罗斯势力范围.(成功)还有猪湾登陆,妄图打跨卡斯特罗**府.(失败)再有就是我们耳熟能详的比如越南战争,朝鲜战争,就是和苏联争亚洲地盘.给分吧~~~
求一个先锋3移动机器人基于声纳的避障程序!!!!急!!!急!!...
无语....机器人 实用上,机器人(Robot)是自动执行工作的机器装置。
机器人可接受人类指挥,也可以执行预先编排的程序,也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动。
机器人执行的是取代或是协助人类工作的工作,例如制造业、建筑业,或是危险的工作。
机器人可以是高级整合控制论、机械电子、计算机、材料和仿生学的产物。
目前在工业、医学甚至**事等领域中均有重要用途。
欧**家认为:机器人应该是由计算机控制的通过编排程序具有可以变更的多功能的自动机械,但是**不同意这种说法。
**人认为“机器人就是任何高级的自动机械”,这就把那种尚需一个人操纵的机械手包括进去了。
因此,很多**人概念中的机器人,并不是欧美人所定义的。
现在,国际上对机器人的概念已经逐渐趋近一致。
一般说来,人们都可以接受这种说法,即机器人是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。
联合国标准化组织采纳了**机器人协会给机器人下的定义:“一种可编程和多功能的,用来搬运材料、零件、工具的操作机;或是为了执行不同的任务而具有可改变和可编程动作的专门系统。
” 机器人能力的评价标准包括:智能,指感觉和感知,包括记忆、运算、比较、鉴别、判断、决策、学习和逻辑推理等;机能,指变通性、通用性或空间占有性等;物理能,指力、速度、连续运行能力、可靠性、联用性、寿命等。
因此,可以说机器人是具有生物功能的空间三维坐标机器。
机器人发展简史(引自《环球科学》2007年第二期) 1920年 捷克斯洛伐克作家卡雷尔·恰佩克在他的科幻小说《罗萨姆的机器人万能公司》中,根据Robota(捷克文,原意为“劳役、苦工”)和Robotnik(波兰文,原意为“工人”),创造出“机器人”这个词。
1939年 **纽约世博会上展出了西屋电气公司制造的家用机器人Elektro。
它由电缆控制,可以行走,会说77个字,甚至可以抽烟,不过离真正干家务活还差得远。
但它让人们对家用机器人的憧憬变得更加具体。
1942年 **科幻巨匠阿西莫夫提出“机器人三定律”。
虽然这只是科幻小说里的创造,但后来成为学术界默认的研发原则。
1948年 诺伯特·维纳出版《控制论》,阐述了机器中的通信和控制机能与人的神经、感觉机能的共同规律,率先提出以计算机为核心的自动化工厂。
1954年 **人乔治·德沃尔制造出世界上第一台可编程的机器人,并注册了专利。
这种机械手能按照不同的程序从事不同的工作,因此具有通用性和灵活性。
1956年 在达特茅斯会议上,马文·明斯基提出了他对智能机器的看法:智能机器“能够创建周围环境的抽象模型,如果遇到问题,能够从抽象模型中寻找解决方法”。
这个定义影响到以后30年智能机器人的研究方向。
1959年 德沃尔与**发明家约瑟夫·英格伯格联手制造出第一台工业机器人。
随后,成立了世界上第一家机器人制造工厂——Unimation公司。
由于英格伯格对工业机器人的研发和宣传,他也被称为“工业机器人之父”。
1962年 **AMF公司生产出“VERSTRAN”(意思是万能搬运),与Unimation公司生产的Unimate一样成为真正商业化的工业机器人,并出口到世界各国,掀起了全世界对机器人和机器人研究的热潮。
1962年-1963年传感器的应用提高了机器人的可操作性。
人们试着在机器人上安装各种各样的传感器,包括1961年恩斯特采用的触觉传感器,托莫维奇和博尼1962年在世界上最早的“灵巧手”上用到了压力传感器,而麦卡锡1963年则开始在机器人中加入视觉传感系统,并在1965年,帮助MIT推出了世界上第一个带有视觉传感器,能识别并定位积木的机器人系统。
1965年约翰·霍普金斯大学应用物理实验室研制出Beast机器人。
Beast已经能通过声纳系统、光电管等装置,根据环境校正自己的位置。
20世纪60年代中期开始,**麻省理工学院、斯坦福大学、英国爱丁堡大学等陆续成立了机器人实验室。
**兴起研究第二代带传感器、“有感觉”的机器人,并向人工智能进发。
1968年 **斯坦福研究所公布他们研发成功的机器人Shakey。
它带有视觉传感器,能根据人的指令发现并抓取积木,不过控制它的计算机有一个房间那么大。
Shakey可以算是世界第一台智能机器人,拉开了第三代机器人研发的序幕。
1969年 **早稻田大学加藤一郎实验室研发出第一台以双脚走路的机器人。
加藤一郎长期致力于研究仿人机器人,被誉为“仿人机器人之父”。
**专家一向以研发仿人机器人和娱乐机器人的技术见长,后来更进一步,催生出本田公司的ASIMO和索尼公司的QRIO。
1973年 世界上第一次机器人和小型计算机携手合作,就诞生了**Cincinnati Milacron公司的机器人T3。
1978年 **Unimation公司推出通用工业机器人PUMA,这标志着工业机器人技术已经完全成熟。
PUMA至今仍然工作在工厂第一线。
1984年 英格伯格再推机器人Helpmate,这种机器人能在医院里为病人送饭、送药、送邮件。
同年,他还预言:“我要让机器人擦地板,做饭,出去帮我洗车,检查安全”。
1998年 丹麦乐高公司推出机器人(Mind-storms)套件,让机器人制造变得跟搭积木...
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