CN116383409A - 军事知识图谱的构建方法和系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种军事知识图谱的构建方法及系统,属于大数据处理技术领域。所述方法包括:基于当前攻击武器类型确定对应的单位时间攻击当量以及反制武器类型并作为第一级图谱信息;基于攻击武器对应的单位时间攻击当量对目标指挥系统类型、目标作战部队类型以及目标武器平台类型分别执行定级处理以获取第二级图谱信息;基于分类定级处理结果确定各类反制资源数量以作为第三级图谱信息;基于三级图谱信息构建反制攻击武器需要的军事知识图谱,第二级图谱信息分别与第一级图谱信息以及对应的第三级图谱信息关联。通过本发明能够为每一攻击武器的袭击现场构建针对性的反应各类反制资源需求数量的军事领域知识图谱。
Description
技术领域
本发明涉及领域知识图谱技术领域,尤其涉及一种军事知识图谱的构建方法和系统。
背景技术
知识图谱(Knowledge Graph),在图书情报界称为知识域可视化或知识领域映射地图,是显示知识发展进程与结构关系的一系列各种不同的图形,用可视化技术描述知识资源及其载体,挖掘、分析、构建、绘制和显示知识及它们之间的相互联系。
知识图谱是通过将应用数学、图形学、信息可视化技术、信息科学等学科的理论与方法与计量学引文分析、共现分析等方法结合,并利用可视化的图谱形象地展示学科的核心结构、发展历史、前沿领域以及整体知识架构达到多学科融合目的的现代理论。
随着知识图谱技术的快速发展,领域知识图谱是指聚焦在特定垂直领域的知识图谱,其中,大都是跟该领域相关的实体和概念。领域知识图谱与一般的知识图谱的区别在于,领域知识图谱覆盖范围较窄,深度更深。不同的领域知识图谱应用到相对应的不同领域。
例如,军事领域知识图谱是应用于军事领域的领域知识图谱,是链接作战部队、指挥系统、武器平台等各类作战要素的桥梁,是打通各军兵种不同业务信息隔阂的重要手段。基于信息化、智能化的手段对军事知识采集、存储、表示所构建的每一军事细分领域的军事领域知识图谱,被广泛应用到部队平时备战以及战时快速反应的各种细分场景中。
示例地,中国发明专利公开文本CN113806513 A提出的一种基于军事领域知识图谱的问答系统构建方法及系统,其方法包括步骤:1)采用混合本体方法进行本体建模;2)利用不同来源的数据构建面向军事领域的知识图谱,并存储于图数据库;3)以调查问卷的方式收集战场信息知识问答问句,以问句中的查询意图为中心构建知识问答查询模板;4)输入自然语言问句,对问句进行分类,得到分类结果;5)根据分类结果为问句匹配对应的查询模板;6)找出问句中的实体来完善查询语句;7)通过查询语句在图数据库中检索答案,并将答案返回。该发明通过自然语言问句的形式帮助用户从军事知识图谱中快速和精准推荐战场态势知识,使指挥员能够准确高效的认知战场态势,具有重要的应用价值。
示例地,中国发明专利公开文本CN112667821 A提出的一种基于百科数据的军事知识图谱构建和问答方法,通过在知识图谱的构建过程中以百科数据作为数据源,过滤筛选军事类实体,丰富扩展实体,在问答过程中,采用基于答案排序的方法,在问句的实体识别阶段,添加实体名称的同义词,扩大筛选范围,保证返回结果的准确性。其优点是:在知识图谱构建阶段,使用开源的百科数据自动构建,不需要依赖专家知识,也不需要投入大量的人力物力;同时由于采用的百科数据的丰富性和及时性,能够保证构建的知识库信息丰富充足;在问答阶段,在基于答案排序的方法基础上,引入百科词条名称的同义词,扩充实体数量,采用多阶段处理的方法,保证结果更快更准确。
然而,上述现有技术仅仅局限于通过简单的问答模式以及问答结果的常规数据整理模式完成对普遍意义上的军事知识图谱的构建。无法针对部队平时备战以及战时快速反应的每一种细分场景,快速、自动、智能地基于信息化、智能化的手段采用军事知识采集、存储、表示构建的每一军事细分领域的军事领域知识图谱。即解决的是常规军事知识的普及问题,而不是具体的军事细分领域的备战或者作战的具体信息需求问题。
例如,当备战现场或者作战现场存在某一种攻击武器来袭时,无法根据攻击武器的类型以及攻击力度快速、自动、智能地构建反应与攻击武器的类型以及单位时间攻击当量匹配的各类反制资源的需求数量的军事领域知识图谱,容易导致反制方制定的反制策略反制过度造成资源浪费,或者反制不足影响反制效果。
发明内容
为了解决相关领域的技术问题,本发明提供了一种军事知识图谱的构建方法和系统,能够为攻击武器袭击的现场军事应用领域设计针对性的反应各类反制资源需求数量的军事领域知识图谱,其中基于各类成像特征的攻击武器的类型的逐级识别以及基于攻击武器的类型以及单位时间攻击当量的定级操作和分类资源解析操作,保证了上述军事领域知识图谱的自动、智能的有效构建,从而避免反制资源浪费或者反制资源不足,实现了反制效果和资源节省的动态平衡。
根据本发明的第一方面,提供了一种军事知识图谱的构建方法,所述方法包括:
对攻击武器的攻击画面进行连续多帧画面的视觉化分析以获取当前攻击武器类型,对攻击武器的攻击画面进行连续多帧画面的视觉化分析以获取当前攻击武器类型包括:对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型;
基于当前攻击武器类型确定攻击武器对应的单位时间攻击当量,以及确定攻击武器对应的反制武器类型,以作为第一级图谱信息;
以反制武器类型为索引查询使用所述反制武器类型需要调用的指挥系统类型、作战部队类型以及武器平台类型以分别作为目标指挥系统类型、目标作战部队类型以及目标武器平台类型输出;
基于攻击武器对应的单位时间攻击当量对目标指挥系统类型、目标作战部队类型以及目标武器平台类型分别执行定级处理以确定反制攻击武器需要的目标指挥系统级别、目标作战部队级别以及目标武器平台级别,以作为第二级图谱信息;
基于目标指挥系统级别确定反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率,基于目标作战部队级别确定反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量,以及基于目标武器平台级别确定反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量,以作为第三级图谱信息;
基于第一级图谱信息、第二级图谱信息以及第三级图谱信息,构建反制攻击武器需要的军事知识图谱;
其中,在所述军事知识图谱中,第一级图谱信息与各种第二级图谱信息建立关联关系,每一第二级图谱信息与其关联的各种第三级图谱信息建立关联关系;
其中,在所述军事知识图谱中,第一级图谱信息与各种第二级图谱信息建立关联关系,每一第二级图谱信息与其关联的各种第三级图谱信息建立关联关系包括:采用关系线对各类关联关系进行表示。
根据本发明的第二方面,提供了一种军事知识图谱的构建系统,所述系统包括:
画面分析装置,用于对攻击武器的攻击画面进行连续多帧画面的视觉化分析以获取当前攻击武器类型,对攻击武器的攻击画面进行连续多帧画面的视觉化分析以获取当前攻击武器类型包括:对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型;
信息映射装置,与所述画面分析装置连接,用于基于当前攻击武器类型确定攻击武器对应的单位时间攻击当量,以及确定攻击武器对应的反制武器类型;
内容搜索装置,与所述信息映射装置连接,用于以反制武器类型为索引查询使用所述反制武器类型需要调用的指挥系统类型、作战部队类型以及武器平台类型以分别作为目标指挥系统类型、目标作战部队类型以及目标武器平台类型输出;
定级分析装置,分别与所述信息映射装置以及所述内容搜索装置连接,用于基于攻击武器对应的单位时间攻击当量对目标指挥系统类型、目标作战部队类型以及目标武器平台类型分别执行定级处理以确定反制攻击武器需要的目标指挥系统级别、目标作战部队级别以及目标武器平台级别;
关联判断装置,与所述定级分析装置连接,用于基于目标指挥系统级别确定反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率,基于目标作战部队级别确定反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量,以及基于目标武器平台级别确定反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量;
图谱构建装置,分别与所述信息映射装置、所述定级分析装置以及所述关联判断装置连接,用于以所述信息映射装置的输出内容为第一级图谱信息,以所述定级分析装置的输出内容为第二级图谱信息,以所述关联判断装置的输出内容为第三级图谱信息,构建反制攻击武器需要的军事知识图谱;
其中,在所述军事知识图谱中,第一级图谱信息与各种第二级图谱信息建立关联关系,每一第二级图谱信息与其关联的各种第三级图谱信息建立关联关系;
其中,在所述军事知识图谱中,第一级图谱信息与各种第二级图谱信息建立关联关系,每一第二级图谱信息与其关联的各种第三级图谱信息建立关联关系包括:采用关系线对各类关联关系进行表示。
由此可见,本发明至少具备以下几处重要的发明构思:
第一处发明构思:针对每一攻击武器,自动、智能地构建反制攻击武器需要的军事知识图谱,所述军事知识图谱基于包括第一级图谱信息、第二级图谱信息以及第三级图谱信息的三级图谱的基本结构,所述第一级图谱信息基于攻击武器的类型以及单位时间攻击当量,所述第二级图谱信息基于应用攻击武器对应的单位时间攻击当量的各类反制单位的定级结果,所述第三级图谱信息包括每一类型反制单位的定级结果下延伸的各类反制需求资源数据;
第二处发明构思:基于当前攻击武器类型确定攻击武器对应的单位时间攻击当量,基于攻击武器对应的单位时间攻击当量完成正向关联的各类反制单位的定级结果,从而制定出匹配每一攻击武器攻击当量的反制规模,在保证反制效果的同时避免出现各类反制资源的滥用和浪费;
第三处发明构思:对攻击武器的现场攻击画面进行连续多帧画面的视觉化分析以获取当前攻击武器类型,其中,对攻击武器的现场攻击画面进行包括弹道轨迹分析以及目标轮廓分析的逐级分析机制,从而获取可靠、有效的当前攻击武器类型。
附图说明
以下将结合附图对本发明的实施方案进行描述,其中:
图1为根据本发明的军事知识图谱的构建方法和系统的技术流程图。
图2为根据本发明的第四实施方式示出的军事知识图谱的构建系统的内部结构图。
图3为根据本发明的第五实施方式示出的军事知识图谱的构建系统的内部结构图。
图4为根据本发明的第六实施方式示出的军事知识图谱的构建系统的内部结构图。
具体实施方式
如图1所示,给出了根据本发明示出的军事知识图谱的构建方法和系统的技术流程图。
如图1所示,本发明的具体的技术流程如下:
首先,针对当前攻击现场,获取多个连续的现场采集画面,对所述多个连续的现场采集画面顺序执行基于弹道轨迹分析初步确定当前攻击武器类型、基于目标轮廓分析再次确认当前攻击武器类型的操作,以保证解析的现场的攻击武器类型的可靠性;
这里通过两种不同的分析机制进行协同判断,原因在于现场的攻击武器类型的可靠性之间关系到后续逐级图谱信息的是否准确;
其次,基于现场的攻击武器类型解析对应的攻击武器单位时间攻击当量以及对应的反制武器类型,从而获取到当前攻击场景对应的军事知识图谱的第一级图谱信息;
再次,基于反制武器类型确定对应的指挥系统类型、作战部队类型以及武器平台类型,再基于攻击武器单位时间攻击当量完成对指挥系统类型、作战部队类型以及武器平台类型的定级分析以给出匹配攻击武器单位时间攻击当量的指挥系统级别、作战部队级别以及武器平台级别,从而获取到当前攻击场景对应的军事知识图谱的第二级图谱信息;
最后,基于匹配的指挥系统级别解析下属的各项资源分别对应的数量,基于匹配的作战部队级别解析下属的各项资源分别对应的数量,以及基于匹配的武器平台级别解析下属的各项资源分别对应的数量,从而获取到当前攻击场景对应的军事知识图谱的第三级图谱信息。
本发明的关键点在于:建立了针对各类攻击现场的细分领域下的定制结构的军事知识图谱,其中分类资源解析机制以及定量分析机制保证了反制资源与攻击资源的平衡,以及通过两种不同的分析机制进行协同判断以准确获取当前攻击现场的攻击武器类型,从而保证当前攻击现场的攻击武器类型这一最基础数据的可靠性和有效性,间接保证了后续军事知识图谱构建的可靠性和有效性。
下面,将对本发明的军事知识图谱的构建方法和系统以实施方案的方式进行具体说明。
第一实施方式
本发明第一实施方式提供的军事知识图谱的构建方法包括以下步骤:
对攻击武器的攻击画面进行连续多帧画面的视觉化分析以获取当前攻击武器类型,对攻击武器的攻击画面进行连续多帧画面的视觉化分析以获取当前攻击武器类型包括:对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型;
示例地,不同类型导弹具有不同的弹道轨迹,例如不同类型的地地导弹、不同类型的地空导弹,以及不同类型的空空导弹等;
根据现场的攻击武器的弹道轨迹基本上能够确定现场的攻击武器的细分类型,这里,为了保证现场的攻击武器的细分类型这一最基础数据的可靠性和有效性,随后增加了基于目标轮廓分析的类型确认机制,以保证攻击武器类型的准确无误;
基于当前攻击武器类型确定攻击武器对应的单位时间攻击当量,以及确定攻击武器对应的反制武器类型,以作为第一级图谱信息;
其中,攻击武器对应的单位时间攻击当量决定了当前攻击武器的威力,而对应的反制武器类型为后续的反制资源的调配提供关键信息;
以反制武器类型为索引查询使用所述反制武器类型需要调用的指挥系统类型、作战部队类型以及武器平台类型以分别作为目标指挥系统类型、目标作战部队类型以及目标武器平台类型输出;
基于攻击武器对应的单位时间攻击当量对目标指挥系统类型、目标作战部队类型以及目标武器平台类型分别执行定级处理以确定反制攻击武器需要的目标指挥系统级别、目标作战部队级别以及目标武器平台级别,以作为第二级图谱信息;
基于目标指挥系统级别确定反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率,基于目标作战部队级别确定反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量,以及基于目标武器平台级别确定反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量,以作为第三级图谱信息;
基于第一级图谱信息、第二级图谱信息以及第三级图谱信息,构建反制攻击武器需要的军事知识图谱;
显然,本发明可以不局限于三级图谱结构,例如,将各类指挥装备数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量分别进行继续的细分处理,能够获得四级以上的军事知识图谱;
其中,在所述军事知识图谱中,第一级图谱信息与各种第二级图谱信息建立关联关系,每一第二级图谱信息与其关联的各种第三级图谱信息建立关联关系;
其中,在所述军事知识图谱中,第一级图谱信息与各种第二级图谱信息建立关联关系,每一第二级图谱信息与其关联的各种第三级图谱信息建立关联关系包括:采用关系线对各类关联关系进行表示;
其中,对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型包括:基于每一类型攻击武器的弹道轨迹形状以及每一类型攻击武器的基准外形轮廓对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型;
其中,基于每一类型攻击武器的弹道轨迹形状以及每一类型攻击武器的基准外形轮廓对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型包括:检测每一帧画面中的各个目标,基于连续多帧画面中同一目标分别所在的多个位置获取所述目标的行进轨迹;
其中,基于每一类型攻击武器的弹道轨迹形状以及每一类型攻击武器的基准外形轮廓对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型还包括:当所述目标的行进轨迹与某一类型的攻击武器的弹道轨迹形状匹配时,判断所述某一类型为所述目标对应的疑似攻击武器类型;
其中,基于每一类型攻击武器的弹道轨迹形状以及每一类型攻击武器的基准外形轮廓对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型还包括:当所述目标在攻击画面中的几何外形与所述疑似攻击武器类型对应的基准外形轮廓匹配时,将所述疑似攻击武器类型作为当前攻击武器类型输出;
示例地,可以从连续多帧画面中挑选出清晰度最高的一帧画面,用于执行上述目标轮廓分析处理;
显然,也可以对每一帧画面都执行上述目标轮廓分析处理,以获得多个处理结果,并基于所述多个处理结果中疑似攻击武器类型的置信度来确认疑似攻击武器类型是否为当前攻击武器类型。
第二实施方式
本发明第二实施方式提供的军事知识图谱的构建方法还包括:
在基于第一级图谱信息、第二级图谱信息以及第三级图谱信息,构建反制攻击武器需要的军事知识图谱之后:
接收并实时显示构建的反制攻击武器需要的军事知识图谱;
示例地,可以采用将军事知识图谱中第一级图谱信息、第二级图谱信息以及第三级图谱信息均为可编辑的显示状态,从而方便使用人员根据具体备战场景或者具体作战场景对第一级图谱信息、第二级图谱信息以及第三级图谱信息中某一图谱信息进行人工调整和确认。
第三实施方式
本发明第三实施方式提供的所述军事知识图谱的构建方法还包括:
在对攻击武器的攻击画面进行连续多帧画面的视觉化分析以获取当前攻击武器类型,对攻击武器的攻击画面进行连续多帧画面的视觉化分析以获取当前攻击武器类型包括:对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型之前:
存储每一类型攻击武器的弹道轨迹形状以及每一类型攻击武器的基准外形轮廓;
示例地,可以采用每一类型攻击武器的基准外形图案来记录每一类型攻击武器的基准外形轮廓,每一类型攻击武器的基准外形图案可以为JPEG模式或者GIF模式。
在上述第一到第三实施方式的任一实施方式中,可选地,在所述军事知识图谱的构建方法中:
基于目标指挥系统级别确定反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率,基于目标作战部队级别确定反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量,以及基于目标武器平台级别确定反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量包括:目标指挥系统级别越高,确定的反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率分别对应的各个数值越大;
其中,基于目标指挥系统级别确定反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率,基于目标作战部队级别确定反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量,以及基于目标武器平台级别确定反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量还包括:目标作战部队级别越高,确定的反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量分别对应的各个数值越大;
其中,基于目标指挥系统级别确定反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率,基于目标作战部队级别确定反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量,以及基于目标武器平台级别确定反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量还包括:目标武器平台级别越高,确定的反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量分别对应的各个数值越大;
其中,各类后勤资源数量包括服装资源数量、食品资源数量以及饮用水资源数量;
显然,这里可以从三级图谱结构调整到四级以上的图谱结构,以进一步丰富现场备战场景或者现场作战场景这一细分应用领域的军事知识图谱的内容;
示例地,可以对各类指挥装备数量、各类后勤资源数量、各类救护资源数量、各类便携武器数量分别进行细化,以扩展出第四级图谱结构;
以及可以对上述细化资源信息再进行后续的一次或者多次细化,以扩展出第五级乃至六级以上的图谱结构。
第四实施方式
图2为根据本发明的第四实施方式示出的军事知识图谱的构建系统的内部结构图。
如图2所示,所述军事知识图谱的构建系统包括以下部件:
画面分析装置,用于对攻击武器的攻击画面进行连续多帧画面的视觉化分析以获取当前攻击武器类型,对攻击武器的攻击画面进行连续多帧画面的视觉化分析以获取当前攻击武器类型包括:对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型;
示例地,不同类型导弹具有不同的弹道轨迹,例如不同类型的地地导弹、不同类型的地空导弹,以及不同类型的空空导弹等;
根据现场的攻击武器的弹道轨迹基本上能够确定现场的攻击武器的细分类型,这里,为了保证现场的攻击武器的细分类型这一最基础数据的可靠性和有效性,随后增加了基于目标轮廓分析的类型确认机制,以保证攻击武器类型的准确无误;
信息映射装置,与所述画面分析装置连接,用于基于当前攻击武器类型确定攻击武器对应的单位时间攻击当量,以及确定攻击武器对应的反制武器类型;
其中,攻击武器对应的单位时间攻击当量决定了当前攻击武器的威力,而对应的反制武器类型为后续的反制资源的调配提供关键信息;
内容搜索装置,与所述信息映射装置连接,用于以反制武器类型为索引查询使用所述反制武器类型需要调用的指挥系统类型、作战部队类型以及武器平台类型以分别作为目标指挥系统类型、目标作战部队类型以及目标武器平台类型输出;
定级分析装置,分别与所述信息映射装置以及所述内容搜索装置连接,用于基于攻击武器对应的单位时间攻击当量对目标指挥系统类型、目标作战部队类型以及目标武器平台类型分别执行定级处理以确定反制攻击武器需要的目标指挥系统级别、目标作战部队级别以及目标武器平台级别;
关联判断装置,与所述定级分析装置连接,用于基于目标指挥系统级别确定反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率,基于目标作战部队级别确定反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量,以及基于目标武器平台级别确定反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量;
图谱构建装置,分别与所述信息映射装置、所述定级分析装置以及所述关联判断装置连接,用于以所述信息映射装置的输出内容为第一级图谱信息,以所述定级分析装置的输出内容为第二级图谱信息,以所述关联判断装置的输出内容为第三级图谱信息,构建反制攻击武器需要的军事知识图谱;
显然,本发明可以不局限于三级图谱结构,例如,将各类指挥装备数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量分别进行继续的细分处理,能够获得四级以上的军事知识图谱;
其中,在所述军事知识图谱中,第一级图谱信息与各种第二级图谱信息建立关联关系,每一第二级图谱信息与其关联的各种第三级图谱信息建立关联关系;
其中,在所述军事知识图谱中,第一级图谱信息与各种第二级图谱信息建立关联关系,每一第二级图谱信息与其关联的各种第三级图谱信息建立关联关系包括:采用关系线对各类关联关系进行表示;
其中,对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型包括:基于每一类型攻击武器的弹道轨迹形状以及每一类型攻击武器的基准外形轮廓对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型;
其中,基于每一类型攻击武器的弹道轨迹形状以及每一类型攻击武器的基准外形轮廓对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型包括:检测每一帧画面中的各个目标,基于连续多帧画面中同一目标分别所在的多个位置获取所述目标的行进轨迹;
其中,基于每一类型攻击武器的弹道轨迹形状以及每一类型攻击武器的基准外形轮廓对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型还包括:当所述目标的行进轨迹与某一类型的攻击武器的弹道轨迹形状匹配时,判断所述某一类型为所述目标对应的疑似攻击武器类型;
其中,基于每一类型攻击武器的弹道轨迹形状以及每一类型攻击武器的基准外形轮廓对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型还包括:当所述目标在攻击画面中的几何外形与所述疑似攻击武器类型对应的基准外形轮廓匹配时,将所述疑似攻击武器类型作为当前攻击武器类型输出;
示例地,可以从连续多帧画面中挑选出清晰度最高的一帧画面,用于执行上述目标轮廓分析处理;
显然,也可以对每一帧画面都执行上述目标轮廓分析处理,以获得多个处理结果,并基于所述多个处理结果中疑似攻击武器类型的置信度来确认疑似攻击武器类型是否为当前攻击武器类型。
第五实施方式
图3为根据本发明的第五实施方式示出的军事知识图谱的构建系统的内部结构图。
如图3所示,所述军事知识图谱的构建系统还包括:
图谱显示装置,与所述图谱构建装置连接,用于接收并实时显示构建的反制攻击武器需要的军事知识图谱;
示例地,可以采用将军事知识图谱中第一级图谱信息、第二级图谱信息以及第三级图谱信息均为可编辑的显示状态,从而方便使用人员根据具体备战场景或者具体作战场景对第一级图谱信息、第二级图谱信息以及第三级图谱信息中某一图谱信息进行人工调整和确认。
第六实施方式
图4为根据本发明的第六实施方式示出的军事知识图谱的构建系统的内部结构图。
如图4所示,所述军事知识图谱的构建系统还包括:
数据存储装置,与所述画面分析装置连接,用于存储每一类型攻击武器的弹道轨迹形状以及每一类型攻击武器的基准外形轮廓;
示例地,可以采用每一类型攻击武器的基准外形图案来记录每一类型攻击武器的基准外形轮廓,每一类型攻击武器的基准外形图案可以为JPEG模式或者GIF模式。
以及在上第四到第六述实施方式的任一实施方式中,可选地,在所述军事知识图谱的构建系统中:
基于目标指挥系统级别确定反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率,基于目标作战部队级别确定反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量,以及基于目标武器平台级别确定反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量包括:目标指挥系统级别越高,确定的反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率分别对应的各个数值越大;
其中,基于目标指挥系统级别确定反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率,基于目标作战部队级别确定反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量,以及基于目标武器平台级别确定反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量还包括:目标作战部队级别越高,确定的反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量分别对应的各个数值越大;
其中,基于目标指挥系统级别确定反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率,基于目标作战部队级别确定反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量,以及基于目标武器平台级别确定反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量还包括:目标武器平台级别越高,确定的反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量分别对应的各个数值越大;
其中,各类后勤资源数量包括服装资源数量、食品资源数量以及饮用水资源数量;
显然,这里可以从三级图谱结构调整到四级以上的图谱结构,以进一步丰富现场备战场景或者现场作战场景这一细分应用领域的军事知识图谱的内容;
示例地,可以对各类指挥装备数量、各类后勤资源数量、各类救护资源数量、各类便携武器数量分别进行细化,以扩展出第四级图谱结构;
以及可以对上述细化资源信息再进行后续的一次或者多次细化,以扩展出第五级乃至六级以上的图谱结构。
另外,在根据本发明的军事知识图谱的构建方法和系统中:
基于目标指挥系统级别确定反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率,基于目标作战部队级别确定反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量,以及基于目标武器平台级别确定反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量还包括:采用单输入四输出的第一数值函数表示目标指挥系统级别与基于其确定的反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率的数值映射关系;
其中,基于目标指挥系统级别确定反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率,基于目标作战部队级别确定反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量,以及基于目标武器平台级别确定反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量还包括:采用单输入四输出的第二数值函数表示目标作战部队级别与基于其确定的反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量的数值映射关系;
其中,基于目标指挥系统级别确定反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率,基于目标作战部队级别确定反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量,以及基于目标武器平台级别确定反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量还包括:以及采用单输入三输出的第三数值函数表示目标武器平台级别与基于其确定的反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量的数值映射关系;
示例地,可以采用MATLAB工具箱分时实现对所述第一数值函数、第二数值函数以及第三数值函数的仿真操作以及验证操作。
以上所描述的设备实施方案仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施方案的目的。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对相关技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施方案或者实施方案的某些部分所述的方法。
最后应说明的是:以上实施方案仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施方案对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施方案所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施方案技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种军事知识图谱的构建方法,其特征在于,所述方法包括:
对攻击武器的攻击画面进行连续多帧画面的视觉化分析以获取当前攻击武器类型,对攻击武器的攻击画面进行连续多帧画面的视觉化分析以获取当前攻击武器类型包括:对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型;
基于当前攻击武器类型确定攻击武器对应的单位时间攻击当量,以及确定攻击武器对应的反制武器类型,以作为第一级图谱信息;
以反制武器类型为索引查询使用所述反制武器类型需要调用的指挥系统类型、作战部队类型以及武器平台类型以分别作为目标指挥系统类型、目标作战部队类型以及目标武器平台类型输出;
基于攻击武器对应的单位时间攻击当量对目标指挥系统类型、目标作战部队类型以及目标武器平台类型分别执行定级处理以确定反制攻击武器需要的目标指挥系统级别、目标作战部队级别以及目标武器平台级别,以作为第二级图谱信息;
基于目标指挥系统级别确定反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率,基于目标作战部队级别确定反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量,以及基于目标武器平台级别确定反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量,以作为第三级图谱信息;
基于第一级图谱信息、第二级图谱信息以及第三级图谱信息,构建反制攻击武器需要的军事知识图谱;
其中,在所述军事知识图谱中,第一级图谱信息与各种第二级图谱信息建立关联关系,每一第二级图谱信息与其关联的各种第三级图谱信息建立关联关系;
其中,在所述军事知识图谱中,第一级图谱信息与各种第二级图谱信息建立关联关系,每一第二级图谱信息与其关联的各种第三级图谱信息建立关联关系包括:采用关系线对各类关联关系进行表示。
2.如权利要求1所述的军事知识图谱的构建方法,其特征在于:
对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型包括:基于每一类型攻击武器的弹道轨迹形状以及每一类型攻击武器的基准外形轮廓对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型;
其中,基于每一类型攻击武器的弹道轨迹形状以及每一类型攻击武器的基准外形轮廓对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型包括:检测每一帧画面中的各个目标,基于连续多帧画面中同一目标分别所在的多个位置获取所述目标的行进轨迹;
其中,基于每一类型攻击武器的弹道轨迹形状以及每一类型攻击武器的基准外形轮廓对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型还包括:当所述目标的行进轨迹与某一类型的攻击武器的弹道轨迹形状匹配时,判断所述某一类型为所述目标对应的疑似攻击武器类型;
其中,基于每一类型攻击武器的弹道轨迹形状以及每一类型攻击武器的基准外形轮廓对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型还包括:当所述目标在攻击画面中的几何外形与所述疑似攻击武器类型对应的基准外形轮廓匹配时,将所述疑似攻击武器类型作为当前攻击武器类型输出。
3.如权利要求2所述的军事知识图谱的构建方法,其特征在于,在基于第一级图谱信息、第二级图谱信息以及第三级图谱信息,构建反制攻击武器需要的军事知识图谱之后,所述方法还包括:
接收并实时显示构建的反制攻击武器需要的军事知识图谱。
4.如权利要求2所述的军事知识图谱的构建方法,其特征在于,在对攻击武器的攻击画面进行连续多帧画面的视觉化分析以获取当前攻击武器类型,对攻击武器的攻击画面进行连续多帧画面的视觉化分析以获取当前攻击武器类型包括:对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型之前,所述方法还包括:
存储每一类型攻击武器的弹道轨迹形状以及每一类型攻击武器的基准外形轮廓。
5.如权利要求2-4任一项所述的军事知识图谱的构建方法,其特征在于:
基于目标指挥系统级别确定反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率,基于目标作战部队级别确定反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量,以及基于目标武器平台级别确定反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量包括:目标指挥系统级别越高,确定的反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率分别对应的各个数值越大;
其中,基于目标指挥系统级别确定反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率,基于目标作战部队级别确定反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量,以及基于目标武器平台级别确定反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量还包括:目标作战部队级别越高,确定的反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量分别对应的各个数值越大;
其中,基于目标指挥系统级别确定反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率,基于目标作战部队级别确定反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量,以及基于目标武器平台级别确定反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量还包括:目标武器平台级别越高,确定的反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量分别对应的各个数值越大;
其中,各类后勤资源数量包括服装资源数量、食品资源数量以及饮用水资源数量。
6.一种军事知识图谱的构建系统,其特征在于,所述系统包括:
画面分析装置,用于对攻击武器的攻击画面进行连续多帧画面的视觉化分析以获取当前攻击武器类型,对攻击武器的攻击画面进行连续多帧画面的视觉化分析以获取当前攻击武器类型包括:对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型;
信息映射装置,与所述画面分析装置连接,用于基于当前攻击武器类型确定攻击武器对应的单位时间攻击当量,以及确定攻击武器对应的反制武器类型;
内容搜索装置,与所述信息映射装置连接,用于以反制武器类型为索引查询使用所述反制武器类型需要调用的指挥系统类型、作战部队类型以及武器平台类型以分别作为目标指挥系统类型、目标作战部队类型以及目标武器平台类型输出;
定级分析装置,分别与所述信息映射装置以及所述内容搜索装置连接,用于基于攻击武器对应的单位时间攻击当量对目标指挥系统类型、目标作战部队类型以及目标武器平台类型分别执行定级处理以确定反制攻击武器需要的目标指挥系统级别、目标作战部队级别以及目标武器平台级别;
关联判断装置,与所述定级分析装置连接,用于基于目标指挥系统级别确定反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率,基于目标作战部队级别确定反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量,以及基于目标武器平台级别确定反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量;
图谱构建装置,分别与所述信息映射装置、所述定级分析装置以及所述关联判断装置连接,用于以所述信息映射装置的输出内容为第一级图谱信息,以所述定级分析装置的输出内容为第二级图谱信息,以所述关联判断装置的输出内容为第三级图谱信息,构建反制攻击武器需要的军事知识图谱;
其中,在所述军事知识图谱中,第一级图谱信息与各种第二级图谱信息建立关联关系,每一第二级图谱信息与其关联的各种第三级图谱信息建立关联关系;
其中,在所述军事知识图谱中,第一级图谱信息与各种第二级图谱信息建立关联关系,每一第二级图谱信息与其关联的各种第三级图谱信息建立关联关系包括:采用关系线对各类关联关系进行表示。
7.如权利要求6所述的军事知识图谱的构建系统,其特征在于:
对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型包括:基于每一类型攻击武器的弹道轨迹形状以及每一类型攻击武器的基准外形轮廓对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型;
其中,基于每一类型攻击武器的弹道轨迹形状以及每一类型攻击武器的基准外形轮廓对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型包括:检测每一帧画面中的各个目标,基于连续多帧画面中同一目标分别所在的多个位置获取所述目标的行进轨迹;
其中,基于每一类型攻击武器的弹道轨迹形状以及每一类型攻击武器的基准外形轮廓对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型还包括:当所述目标的行进轨迹与某一类型的攻击武器的弹道轨迹形状匹配时,判断所述某一类型为所述目标对应的疑似攻击武器类型;
其中,基于每一类型攻击武器的弹道轨迹形状以及每一类型攻击武器的基准外形轮廓对攻击武器的攻击画面进行弹道轨迹分析以及目标轮廓分析以获取当前攻击武器类型还包括:当所述目标在攻击画面中的几何外形与所述疑似攻击武器类型对应的基准外形轮廓匹配时,将所述疑似攻击武器类型作为当前攻击武器类型输出。
8.如权利要求7所述的军事知识图谱的构建系统,其特征在于,所述系统还包括:
图谱显示装置,与所述图谱构建装置连接,用于接收并实时显示构建的反制攻击武器需要的军事知识图谱。
9.如权利要求7所述的军事知识图谱的构建系统,其特征在于,所述系统还包括:
数据存储装置,与所述画面分析装置连接,用于存储每一类型攻击武器的弹道轨迹形状以及每一类型攻击武器的基准外形轮廓。
10.如权利要求7-9任一项所述的军事知识图谱的构建系统,其特征在于:
基于目标指挥系统级别确定反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率,基于目标作战部队级别确定反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量,以及基于目标武器平台级别确定反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量包括:目标指挥系统级别越高,确定的反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率分别对应的各个数值越大;
其中,基于目标指挥系统级别确定反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率,基于目标作战部队级别确定反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量,以及基于目标武器平台级别确定反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量还包括:目标作战部队级别越高,确定的反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量分别对应的各个数值越大;
其中,基于目标指挥系统级别确定反制攻击武器需要调用的指挥人员数量、各类指挥装备数量、最低网络带宽以及最低耗电功率,基于目标作战部队级别确定反制攻击武器需要调用的作战部队人数、各类便携武器数量、各类后勤资源数量以及各类救护资源数量,以及基于目标武器平台级别确定反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量还包括:目标武器平台级别越高,确定的反制攻击武器需要调用的自动反制武器数量、自动反制武器最低布置密度以及自动反制武器消耗弹药数量分别对应的各个数值越大;
其中,各类后勤资源数量包括服装资源数量、食品资源数量以及饮用水资源数量。
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