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  • 简介:宙斯神庙位于奥林匹亚村,是世界七大奇迹之一。宙斯神殿建于公元前470年,于公元前456年完工。直到公元前86年,罗马指挥官苏拉攻占雅典,破坏了尚未完成的建筑,将一部分石柱和其他建材拆下来之后,运到罗马。直到今天,在罗马市中心的古罗马广场遗址上,还能看见它们。

  • 标签: 宙斯 神庙 古罗马 公元前 奥林匹亚 指挥官
  • 简介:语文课上,老师请佘宇回答普罗米修斯盗火的结果怎样,佘宇慢慢地从位置上站起来,含糊不清说道:“人类从此有了火种,但普罗米修斯却被寿司惩罚了。”

  • 标签: 寿司 宙斯 语文课
  • 简介:舰载战斗系统(CombatSystem)或称为战斗数据系统(CombatDataSystem)或战斗指挥系统(CombatDirectionSystem)是现代军舰作战的核心,负责由传感器到操作者再到武器系统间的信息综台与数据处理.执行一系列包括分析由传感器所送入的目标资料.进行识别分类、威胁程度判断战术恋势图像的生成作战决策的拟定与执行辅助

  • 标签: 舰载战斗系统 传感器 “宙斯盾”系统 日本 发展史
  • 简介:你看出这只山羊跟别的山羊不一样了吗?宙斯被藏在岛上那么多年,全靠它的喂养。宙斯称王之后,为了感谢它那段时间对自己无微不至的照顾,便送给它一只魔法犄角。我们称之为富裕角,因为你要多少食物和花,它就会给你多少。这只犄角很漂亮吧?

  • 标签: 宙斯 秘密 山羊 时间 感谢
  • 简介:摘要:作战效能试验评估法作为评定地面无人作战系统效能指标的方式,不仅能够评估其在复杂多变的战场环境因素影响下实现精准作战的可行性,同时也是智能化时代背景下研判陆战场无人系统作战能力的重要工具。本文提出了一种金字塔结构的效能试验评估法设计框架,通过发挥作战需求的顶层统筹作用,进一步根据地面无人作战系统的设计概念,并基于作战效能试验中采集的效能数据建设有关地面无人作战系统作战效能试验评估的方法,为今后地面无人作战系统的发展指明了方向。

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  • 简介:摘要:随着无人作战系统技术的发展,其在现代战争中的作用日益凸显。对于无人作战系统的协同作战能力,研究目标主要集中在系统间的协同与协调,以及系统功能的集成和提升上。在研究方法方面,主要采用理论研究与实证分析相结合的方式,通过模拟实验和案例分析,来探索和验证协同作战能力的提升途径和效果。研究发现,无人作战系统的协同作战能力主要表现在以下方面的提升:首先,无人作战系统间信息的共享和传播,实现了战场信息的实时获取和高效利用,提高了作战效率;其次,无人作战系统通过协同作战能够有效地完成复杂任务,提高战斗力;再次,协同作战使得无人作战系统在面对敌人干扰和攻击时具有更好的韧性和生存能力。对于无人作战系统的协同作战能力发展趋势,未来将进一步向智能化、网络化和系统集成化方向发展,为更高效、更智能的无人作战系统的实现提供技术支撑和理论基础。

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  • 简介:奥林匹斯山奥林匹斯山是一座神圣而峻峭的山,山势雄伟壮丽,巍然耸立在群山之中。大神们都居住在这个人们无法攀登的峻岭之上,在那里建造他们的宫殿并统治世界。

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  • 简介:事情是这样的……首先,我死了。因为一场意外。那时我正骑着自行车去街角的面包店买棍子面包。

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  • 简介:自美国国防部1999年颁发《陆军构想》及2002年、2003年和2004年分别颁发《陆军转型年度路线图》之后,作为美国陆军最大的装备发展项目,FutureCombatSystems(FCS)一时间受到了国内大众媒体、尤其是军事媒体的广泛关注。有意思的是,笔者发现,对FCS本身,目前有两种主流译法,“未来作战系统”和“未来战斗系统”;甚至是专业军事出版社,也对两者有混用的情况。例如,解放军出版社2006年1月出版的岳松堂等编著的《美国未来陆军》(以下简称岳书)称为“未来战斗系统”;

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  • 简介:2000年3月13日,世界上第一艘安装了‘宙斯’驱动系统的GB游艇顺利抵达澳洲著名海港城市墨尔本。游艇主伊金斯夫妇表示,他们购买这艟艇的很大一部分原因就是冲着宙斯驱动系统去的。

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  • 简介:摘要:部队是国家强大的主力支撑,是我们国家站在世界舞台之上的底气。没有强大的军队我们只能任人宰割,军队是我们国家保护我们的关键力量。我们国家一直把军队建设放在首位。特种部队培养的是全能型作战人才,是我们军队中的精英。为了进一步提高军队的整体作战效率,适应战场复杂多变的形式,本章主要研究一下关于特种作战的方式以及特种作战的特点,并对指挥信息系统的功能和结构做出了简单分析。

  • 标签: 特种作战指挥信息系统
  • 简介:摘要:基于作战仿真的毁伤评估系统是一种利用仿真技术和模型来评估战斗中目标物体的毁伤程度和效果的系统。收集目标物体的相关数据,例如几何形状、材料属性、脆性参数等。基于这些数据建立目标物体的仿真模型,可以采用三维建模软件或计算机辅助设计软件进行建模。选择适当的武器系统,并建立与之相关的武器效果模型。这些模型可以包括爆炸、穿甲、破坏性杀伤、碎片扩散等参数。通过模拟武器效果,可以计算和预测目标物体在不同攻击条件下受到的毁伤程度。将目标物体和武器效果模型引入作战仿真环境中,进行战斗场景的仿真。考虑到作战行动中的各种因素,如距离、方向、攻击角度等,验证武器对目标物体的影响。根据作战仿真结果,评估目标物体受到的毁伤程度和效果。可以采用不同的评估指标,如毁伤面积、破坏程度、功能丧失等,以定量或定性的方式表达。对评估结果进行分析和总结,生成评估报告。这些报告可以提供给决策者、指挥官和战术规划者,用于决策制定、战术规划和武器系统改进等方面。基于作战仿真的毁伤评估系统可以为军事行动提供重要的决策支持和战术规划指导。它能够帮助决策者了解不同武器对目标物体的影响,评估战斗结果,优化作战效果,提高战场生存能力。

  • 标签: 作战仿真 毁伤评估 系统
  • 简介:针对雷达情报组网系统作战效能评估指标体系不够完善且缺乏分项指标计算模型与方法等问题,从网络化作战需求出发,构建了雷达情报组网系统作战效能评估指标体系,并提出了分项指标概念内涵和计算模型与方法,可为系统研制改进与作战运用提供参考和支撑。

  • 标签: 雷达情报组网系统 作战效能评估 指标体系