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关键词:Project Dynamis、指挥与控制、多域协同、算法决策、非对称应对策略
在现代全域多维对抗环境中,以单一平台为中心的传统模式逐渐显现出反应延迟与信息局限的不足。为建立对抗环境中的决策优势,全球先进防务力量正逐步向以数据为中心与智能化的指挥控制模式转型。在此背景下,美海军陆战队于近年推出了名为Project Dynamis的加速项目。
一、Project Dynamis的基本属性与战略定位
Project Dynamis是美海军陆战队主导的一项智能化指挥与控制加速计划,其核心目标是破除美军各军种因独立开发形成的信息烟囱与军种壁垒。该加速计划试图通过引入成熟的商业前沿技术,将人工智能辅助决策能力客观、高效地下沉至前沿战术单元。
该计划在美军内部具有较高的优先级。2025年9月,美海军陆战队高级长官通过签署备忘录正式启动了此项工作。该备忘录不仅配置了充足的资源调配权限,还建立了层级化的监督治理机制。具体而言,该计划由涵盖信息事务长官等核心成员的委员会负责监督,并在启动初期便出台了包含组织层级、资金授权与岗位责任在内的治理章程。这一管理架构为跨部门协作与资源统筹提供了稳固的制度保障。
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图1Project Dynamis助力美军在常青藤演习4(Ivy Network 4 / Serial 003)中的协同工作
在整体战略布局上,Project Dynamis确立了“敏捷跟进与高效吸收”的定位。其内在逻辑在于,通过适度的预算投入,快速吸纳美军其他军种已验证的成熟技术架构,从而高效构建内生性的联合指挥与控制能力。因此,该计划并非孤立存在,而是深度嵌入Combined Joint All-Domain Command and Control(联合全域指挥与控制,以下简称 CJADC2)架构中,充当连接独立系统、实现传感器与打击单元协同的核心枢纽。通过与美海军主导的Project Overmatch(超越项目,以下简称Project Overmatch)紧密协同,Project Dynamis的最终目标是确保战术单元在复杂环境中维持多源数据融合与共享的能力。
二、整体逻辑架构与核心技术底座
针对传统防务采购周期冗长、技术迭代滞后的痛点,美军对Project Dynamis的组织管理与底层架构进行了系统性重塑,致力于构建一个在断网或电磁干扰环境下仍能维持基本运行的弹性计算网络。
在技术转化环节,为解决测试技术常因资金断裂而无法列装的困境,美军于2026年4月引入了Portfolio Acquisition Executive(资产组合采购主管,以下简称PAE)机制。该机制有效精简了审批层级,允许采购高管直接打破传统项目壁垒,动用现有在册项目的资金对演练中表现优异的技术进行快速采购部署,显著缩短了从概念论证到一线列装的周期。
在底层技术规划方面,Project Dynamis的架构主要由四个核心领域支撑。首先,为保障指挥控制的稳定性,该计划大力推进通用数据架构与去中心化网状网络建设,使异构传感器数据能够在标准化模型下交互,并在节点受损时依托点对点中继维持网络连通。其次,全域态势感知旨在运用人工智能辅助战术管理,提升动态目标锁定与响应效率。第三,反制体系能力建设侧重于边缘计算与电子干扰,意图压制作战对象的态势感知与指挥链路。最后,底层架构还涵盖了将无人机蜂群等自主系统控制链路接入通用数据架构的协同运作机制。
此外,Project Dynamis严格遵循软硬件解耦原则,将微型计算硬件作为战术边缘节点的物理载体。在软件应用层,该计划的数字底座整合了两大核心模块:一是美国防部与商业公司于2025年8月联合完成企业级授权的Maven Smart System(MSS)。MSS能够融合雷达与光学等多源数据生成实时全域态势图,并运用计算机视觉算法识别对象,为指挥人员提供火力配置参考。二是为应对复杂供应链风险而引入的预测性后勤平台TyrOS。TyrOS平台基于离线优先设计,内嵌名为Saga的智能代理程序,可在遭遇打击时自动规划物资调度路线以辅助体系重建,从而将后勤保障提升至战略层面的高度。上述软硬件组件的适配工作主要由Marine Corps Tactical Systems Support Activity(陆战队战术系统支持中心,以下简称MCTSSA)进行支撑和验证。
三、近期发展脉络与演进态势
为加速开发与部署进程,美军为Project Dynamis引入了名为Dynamis Series(达米尼斯系列,以下简称Dynamis Series)的高频敏捷软件开发冲刺机制。依托阶段性的实战化演练与管理指令的强力推行,该计划在近期实现了能力的快速整合。
进入2026年后,Dynamis Series冲刺演练频出成果。在当年1月底至2月初开展的第三次迭代测试(Serial 003)中,美海军陆战队与美陆军第四步兵师在科罗拉多州开展了联合演练。在这次演练中,联合战术管理与指挥控制节点成功跨越四个不同地理位置,连通了不同军种的去中心化网络节点,初步验证了基于相同数字底座实现跨军种协同的可行性。紧接着在3月份的第五次迭代跨域火力演练(Serial 005)中,美陆军特种作战编队成功实现了跨密级数据传输,将前沿目标数据直接注入美海军陆战队的HIMARS等高机动陆基火力平台。在协同打击阶段,基于人工智能工作流的战术管理系统通过算法辅助处理弹道规划,大幅缩短了跨空域冲突消除时间,进一步验证了自动化决策机制的实战潜力。
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图2美国海军陆战队启动Project Dynamis加速联合全域指控
在技术演练稳步推进的同时,Project Dynamis的项目管理机制也迎来了重要调整。2026年3月,美国防部发布专项管理指令,明确要求在年内将MSS转变为长期在册项目。这一举措意味着MSS将获得未来五年的常态化资金保障。同时,该指令还要求相关机构草拟加速计划以理顺跨部门治理结构,从而从制度层面确立算法决策机制在多域联合架构中的基础性地位。
四、目标系统的内生局限与我方系统级对策
尽管该项目展现出较快的技术迭代节奏,但从系统工程学的视角深入剖析,其底层逻辑与数据交互协议仍存在薄弱环节。在作战语境下,面对美方这种高度去中心化、算法驱动的新型防务网络,我方可以从网络链路、算法逻辑、物理节点与基础底座等维度,探索系统级的非对称应对策略。
美方防务体系在数据治理层面正处于新旧架构交替的复杂整合期。尽管其近年来已开始大力推进跨部门数据共享平台与统一数据架构(Data Fabric)的建设,试图打破历史遗留的数据壁垒,但这一系统性工程仍面临庞大的现实阻力。繁杂的传统遗留系统(Legacy Systems)、严苛的跨密级安全隔离机制,以及各军种间尚未完全统一的数据标准,使得底层代码与多源数据的无缝互通在短期内仍难以全面实现。这种转型期内的数据摩擦与高昂的系统整合成本,在一定程度上依然对敏捷开发的高效推进构成了结构性制约。
其次,在战术规范的落地环节,美方体系面临着海量非结构化遗留数据难以快速转化为高维度机器可读格式的挑战。人工智能代理实现自动通信的先决条件是数据规范的代码化。然而,其后勤资料库长期将大量跨域操作协议以PDF格式进行存储。当利用大模型结合检索增强生成(RAG)技术去解析此类非结构化文档时,极易因复杂的图表交叉索引而产生数据“幻觉”与上下文关联断裂,这已成为其智能化决策链条上较为明显的薄弱节点。
此外,该项目采用的敏捷迭代模式与其传统的评估框架之间存在兼容性矛盾。现有测试评估框架多针对长周期重型装备设计,较难适应商业软件高频更新的节奏。为追赶部署进度,部分系统在未经全面极限测试的条件下便投入使用,一旦置于实战高负载的对抗环境中,便存在诱发系统级故障的隐患。
针对美方系统的上述特征,我方宜在传统物理域对抗思路的基础上进行迭代与拓展,进一步向网络链路、算法逻辑、数据流及底层架构等维度延伸,构建非对称的系统级应对策略。在应对其高度依赖射频交互的去中心化网状网络时,可在现有电子压制手段上叠加认知计算能力,探索基于智能化算法的自适应电子对抗模式,实施动态的频谱阻遏与链路阻断。此举可以削弱其前沿节点的数据回传能力,迫使其网络拓扑从全域协同退化为基于微型集群的局部节点运作,进而拉大跨域战术单元间的决策时延。与此同时,为反制其算法决策中枢,我方可结合传统的防护经验进一步升级多维度的物理伪装,并运用跨域诱骗与数据级扰动手段,向其感知与处理链路引入多源异构的冲突信息。这种深层次的算法欺骗能有效诱发对方系统计算逻辑紊乱与频发误报,迫使其指挥人员因系统信任度下降而退回人工干预模式,从而迟滞其整体决策循环。
此外,美方依托商业供应链节点运行的预测性后勤平台,也为我方在传统的后勤破袭战之外,提供了更为隐蔽的数字化博弈切入点。鉴于该平台的高效运作极大程度上依赖海量精确数据的持续输入,我方可探索针对其底层数据流的隐蔽干预与信息污染手段,破坏其后勤信息要素的完整性与真实性,进而诱导对方智能代理输出存在偏差的调度方案,以此引发前线补给错配与运行阻力。在谋划针对性反制的同时,我方也能够着眼于自主防务架构的底层系统优化升级。在现有体系的顶层规划中,逐步确立覆盖全网且全机器可读的底层数据接口规范,从源头上规避数据壁垒;并同步推进专用战术模型与高等级防护计算集群的研发。通过构建基于自主逻辑闭环的弹性架构,我方将在未来的多域博弈中建立起更稳固的系统韧性与综合对抗潜力。(北京蓝德信息科技有限公司)
参考文献:
· Breaking Defense. "Marines aim to be CJADC2 fast follower with Dynamis series of C2 experiments." https://breakingdefense.com/2026/02/marines-aim-to-be-cjacd2-fast-follower-with-dynamis-series-of-c2-experiments/.
· Breaking Defense. "New PAE Marine Corps will put jet fuel on Project Dynamis." https://breakingdefense.com/2026/05/new-pae-marine-corps-will-put-jet-fuel-on-project-dynamis/.
· Modern War Institute at West Point. "Shattering the Software Stovepipes: How to Close the US Military's Technology Integration Gap." https://mwi.westpoint.edu/shattering-the-software-stovepipes-how-to-close-the-us-militarys-technology-integration-gap/.
· Tectonic Defense. "Marine Corps Taps Rune for Project Dynamis." https://www.tectonicdefense.com/marine-corps-taps-rune-for-project-dynamis/.
· Defense Visual Information Distribution Service (DVIDS). "Project Dynamis Accelerates Development of Next Generation Battle Management Command and Control." https://www.dvidshub.net/news/557902/project-dynamis-accelerates-development-next-generation-battle-management-command-and-control.
· DefenseScoop. "DOD components face 'aggressive' timeline for Maven Smart System transition." https://defensescoop.com/2026/04/03/palantir-maven-feinberg-directive/.
· Department of the Navy Chief Information Officer (CHIPS). Article on Maven Smart System Licensing and Integration. https://www.doncio.navy.mil/chips/ArticleDetails.aspx?ID=20428.
· DefenseScoop. "Marine Corps names leadership for Project Dynamis amid push for new AI capabilities." https://defensescoop.com/2025/09/23/marine-corps-project-dynamis-ai-leadership/.
· Official U.S. Marine Corps Website. Project Dynamis Concept & Pillars. https://www.marines.mil/Project-Dynamis/.
· ExecutiveGov. "Marine Corps Advances AI-Driven Battle Management in Dynamis Serial 005 Exercise." https://www.executivegov.com/articles/usmc-dynamis-serial-005-ai-battle-management.
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