系统工程与电子技术 ›› 2025, Vol. 47 ›› Issue (3): 912-922.doi: 10.12305/j.issn.1001-506X.2025.03.23
• 系统工程 • 上一篇
陈志新, 陆凌云, 叶玲, 郑少秋, 王芳, 高鑫
收稿日期:
2024-01-12
出版日期:
2025-03-28
发布日期:
2025-04-18
通讯作者:
郑少秋
作者简介:
陈志新 (1972—), 男, 研究员, 本科, 主要研究方向为指挥信息系统总体论证与设计基金资助:
Zhixin CHEN, Lingyun LU, Ling YE, Shaoqiu ZHENG, Fang WANG, Xin GAO
Received:
2024-01-12
Online:
2025-03-28
Published:
2025-04-18
Contact:
Shaoqiu ZHENG
摘要:
指挥控制系统具有以软件形态为主、人机融合等特点, 数字模型构建难度大。针对上述问题, 提出指挥控制系统数字孪生成熟度模型。首先, 给出指挥控制系统数字孪生范畴, 分析其能力目标需求。其次, 提出指挥控制系统数字孪生成熟度模型与发展步骤, 从数字孪生可靠性、人的主观能动性、体系联动性、虚实空间实时性等方面剖析关键问题及解决思路。最后,建立指挥控制系统数字孪生关键技术体系,重点分析指控建模、智能认知决策、大数据挖掘、多模态互感、智能评估等关键技术及攻关思路。所提成熟度模型、关键技术体系能够为指挥控制系统数字孪生构建提供参考。
中图分类号:
陈志新, 陆凌云, 叶玲, 郑少秋, 王芳, 高鑫. 指挥控制系统数字孪生研究[J]. 系统工程与电子技术, 2025, 47(3): 912-922.
Zhixin CHEN, Lingyun LU, Ling YE, Shaoqiu ZHENG, Fang WANG, Xin GAO. Research on digital twin for command and control system[J]. Systems Engineering and Electronics, 2025, 47(3): 912-922.
表1
数字孪生、建模仿真、信息物理系统、平行系统的概念对比"
概念名称 | 提出时间 | 提出背景 | 核心思想/关键机理 | 解决问题 | 侧重点 |
数字孪生 | 2003年 | 数字孪生源自产品生命周期管理的“物理产品的虚拟数字化表达”。 | 通过创建物理实体的高保真数字化的虚拟模型, 真实地再现物理实体在物理世界的几何形状、物理属性、行为和规则等, 通过反馈, 预测和控制物理实体未来的状态和行为。 | 通过构建物理实体的虚拟模型, 更快、更准确地预测和检测物理问题, 优化制造和运用过程。 | 在数字空间构建和物理实体有相似外观和相同行为的虚拟模型。 |
建模仿真 | 20世纪40年代 | 随着现代计算机技术的发展, 建模仿真技术也迅速进步, 成为一个独立的学科方向。 | 以模型为基础, 模拟真实世界过程或系统行为状态随时间的变化, 支撑管理或技术决策。 | 在制造领域解决产品制造全生命周期的预测和优化问题; 在军事领域应用于战争模拟、作战演练等场景, 以节约经费、提高效率、减少伤亡。 | 对物理世界的抽象建模和数据采集, 不强调与物理世界的实时强交互。 |
信息物理系统 | 2006年 | 信息物理系统源自嵌入式系统的广泛应用, 用来描述传统信息技术无法有效说明的日益复杂的系统。 | 通过传感器、控制器、执行器三大组件, 在连续的物理进程和离散的计算进程之间构建复杂的交互事件, 从而提供实时传感、信息反馈和动态控制等服务。 | 通过信息世界与物理世界的集成和实时交互, 以可靠、安全、高效的方式监控物理实体。 | 对物理世界的控制, 而不是镜像模型。 |
平行系统 | 2004年 | 平行系统源自复杂自适应系统理论和复杂性科学。 | 基于虚拟场景, 利用“人工系统、计算实验、平行执行”方法, 构建实际系统的平行系统, 通过协同演化、闭环反馈和双向引导, 实现对实际系统的优化。 | 通过可定量、可实施、可重复、可实时的计算实验, 解决实际复杂系统中不可准确预测、难以拆分还原、无法重复实验等宏观问题。 | 构建能够解释复杂系统的虚拟系统, 不强调虚实系统各组成成分的一一对应和等价。 |
表2
不同领域数字孪生应用对比"
孪生对象 | 所属领域 | 孪生特点 | 用途 |
飞行器 | 航空航天 | 侧重对飞行器的几何特性、材料属性、损伤演化、空气动力学、生产线等方面建模, 涉及多物理场建模、多尺度损伤分析、虚拟仿真验证等技术[ | 设计研发、制造装配、运行维护等 |
生产车间 | 智能制造 | 侧重对车间的三维模型、物理属性、工艺参数、相关事件等方面建模, 涉及多维多尺度建模、产品质量实施控制与分析、车间精准管控等技术[ | 设备健康管理、能耗优化、动态调度、实时控制等 |
城市 | 智慧城市 | 侧重对城市的物理设施、地理信息、公共服务等方面建模, 涉及数据全域标识、多维立体感知、多源数据融合、建筑信息模型构建等技术[ | 市政规划、生态环境治理、交通管控指引和优化等 |
指控系统 | 军事智能 | 侧重对软件系统、指控行为、通信链路等方面建模, 涉及软件系统抽象建模、指挥行为模拟、人机交互、博弈对抗等技术[ | 规划论证、研制建设、作战运用等 |
1 |
RASHEED A , SAN O , KVAMSDAL T . Digital twin: values, challenges and enablers from a modeling perspective[J]. IEEE Access, 2020, 8, 21980- 22012.
doi: 10.1109/ACCESS.2020.2970143 |
2 | XU H S , WU J , PAN Q Q . A survey on digital twin for industrial internet of things: applications, technologies and tools[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2023, 25 (4): 2569- 2598. |
3 |
RAYHANA R , BAI L , XIAO G , et al. Digital twin models: functions, challenges, and industry applications[J]. IEEE Journal of Radio Frequency Identification, 2024, 8, 282- 321.
doi: 10.1109/JRFID.2024.3387996 |
4 | GRIEVES M , VICKERS J . Digital twin: mitigating unpredict-able, undesirable emergent behavior in complex system[M]. Berlin: Springer Verlag, 2017. |
5 | SHAFTO M, CONROY M, DOYLE R, et al. Modeling, simulation, information technology & processing roadmap[R]. Was-hington, D C: National Aeronautics and Space Administration, 2010. |
6 | 周军华, 薛俊杰, 李鹤宇, 等. 关于武器系统数字孪生的若干思考[J]. 系统仿真学报, 2020, 23 (4): 539- 552. |
ZHOU J H , XUE J J , LI H Y , et al. Thinking on digital twin for weapon system[J]. Journal of System Simulation, 2020, 23 (4): 539- 552. | |
7 | 张霖. 关于数字孪生的冷思考及其背后的建模和仿真技术[J]. 系统仿真学报, 2020, 32 (4): 1- 10. |
ZHANG L . Calm thinking about digital twin and its modeling and simulation technology[J]. Journal of System Simulation, 2020, 32 (4): 1- 10. | |
8 | GILL H. NSF perspective and status on cyber-physical systems[C]// Proc. of the NSF Workshop on Cyber-physical Systems, 2006. |
9 | 李伯虎, 柴旭东, 张霖, 等. 面向智慧物联网的新型嵌入式仿真技术研究[J]. 系统仿真学报, 2022, 34 (3): 419- 441. |
LI B H , CHAI X D , ZHANG L , et al. New embedded simulation technology for smart internet of things[J]. Journal of System Simulation, 2022, 34 (3): 419- 441. | |
10 |
LEE E A . The past, present and future of cyber-physical systems: a focus on models[J]. Sensors, 2015, 15 (3): 4837- 4869.
doi: 10.3390/s150304837 |
11 | RAJKUMAR R R, LEE I, SHA L, et al. Cyber-physical systems: the next computing revolution[C]//Proc. of the 47th Design Automation Conference, 2010: 731-736. |
12 | 王飞跃. 平行系统方法与复杂系统的管理和控制[J]. 控制与决策, 2004, 19 (5): 485- 489. |
WANG F Y . Parallel system methods for management and control of complex systems[J]. Control and Decision, 2004, 19 (5): 485- 489. | |
13 | 曹建平, 王晓, 贺邓超, 等. 基于ACP方法的平行战场情报系统[J]. 指挥与控制学报, 2022, 8 (3): 332- 340. |
CAO J P , WANG X , HE D C , et al. Parallel battlefield intelligence surveillance and reconnaissance system based on ACP methodology[J]. Journal of Command and Control, 2022, 8 (3): 332- 340. | |
14 | 张俊, 许沛东, 王飞跃. 平行系统和数字孪生的一种数据驱动形式表示及计算框架[J]. 自动化学报, 2020, 46 (7): 1346- 1356. |
ZHANG J , XU P D , WANG F Y . Parallel systems and digital twins: a data-driven mathematical representation and computational framework[J]. Acta Automatica Sinica, 2020, 46 (7): 1346- 1356. | |
15 | 田永林, 陈苑文, 杨静, 等. 元宇宙与平行系统: 发展现状、对比及展望[J]. 智能科学与技术学报, 2023, 5 (1): 121- 132. |
TIAN Y L , CHEN Y W , YANG J , et al. Metaverses and pa-rallel systems: the state of the art, comparisons and prospects[J]. Chinese Journal of Intelligent Science and Technology, 2023, 5 (1): 121- 132. | |
16 | WANG F Y. Shadow systems: a new concept for nested and embedded co-simulation for intelligent systems[D]. Tucson: University of Arizona, 1994. |
17 | 楚威, 周芳, 丁冉, 等. 面向战场行为预测的平行仿真系统构建方法[J]. 指挥信息系统与技术, 2019, 10 (3): 25- 31. |
CHU W , ZHOU F , DING R , et al. Parallel simulation system construction method for battlefield behavior prediction[J]. Command Information System and Technology, 2019, 10 (3): 25- 31. | |
18 | 窦林涛, 初阳, 周玉芳, 等. 平行仿真技术在指控系统中的应用构想[J]. 指挥控制与仿真, 2017, 39 (1): 62- 69. |
DOU L T , CHU Y , ZHOU Y F , et al. Conception of the application of parallel simulation technology in command and control system[J]. Command Control & Simulation, 2017, 39 (1): 62- 69. | |
19 | 陈淼, 孙强, 王东科. 平行系统在反导指挥控制中的应用[J]. 火力与指挥控制, 2017, 39 (1): 70- 72. |
CHEN M , SUN Q , WANG D K . Application of parallel system method in command and control for anti-missile system[J]. Command Control & Simulation, 2017, 39 (1): 70- 72. | |
20 | YANG W Q , ZHENG Y , LI S Y . Application status and prospect of digital twin for on-orbit spacecraft[J]. IEEE Access, 2021, 9, 106489- 106500. |
21 | 王子一, 粟华, 龚春林, 等. 数字孪生机翼损伤模式快速识别与监测方法[J]. 航空动力学报, 2023, 39 (6): 112- 120. |
WANG Z Y , SU H , GONG C L , et al. Rapid identification and monitors of digital twin wings damage patterns[J]. Journal of Aerospace Power, 2023, 39 (6): 112- 120. | |
22 | LYU Z H , GUO J K , LYU H B . Safety Poka Yoke in zero-defect manufacturing based on digital twins[J]. IEEE Trans.on Industrial Informatics, 2023, 19 (2): 1176- 1184. |
23 | REN Z J , WAN J F , DENG P . Machine-learning-driven digital twin for lifecycle management of complex equipment[J]. IEEE Trans.on Emerging Topics in Computing, 2022, 10 (1): 9- 22. |
24 | JYENISKHAN N , KEUTAYEVA A , KAZBEK G . Integrating machine learning model and digital twin system for additive manufacturing[J]. IEEE Access, 2023, 11, 71113- 71126. |
25 | SINGH T , SOLANKI A , SHARMA K , et al. A decade review on smart cities: paradigms, challenges and opportunities[J]. IEEE Access, 2022, 10, 68319- 68364. |
26 | GLAESSGEN E, STARGEL D. The digital twin paradigm for future NASA and U.S. air force vehicles[C]//Proc. of the 53rd AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference, 2012. |
27 | 孟松鹤, 叶雨玫, 杨强, 等. 数字孪生及其在航空航天中的应用[J]. 航空学报, 2020, 41 (9): 6- 17. |
MENG S H , YE Y M , YANG Q , et al. Digital twin and its aerospace applications[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2020, 41 (9): 6- 17. | |
28 | 陶飞, 刘蔚然, 张萌, 等. 数字孪生五维模型及十大领域应用[J]. 计算机集成制造系统, 2019, 25 (1): 1- 18. |
TAO F , LIU W R , ZHANG M , et al. Five-dimension digital twin model and its ten applications[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2019, 25 (1): 1- 18. | |
29 | 陶飞, 张贺, 戚庆林, 等. 数字孪生模型构建理论及应用[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27 (1): 1- 15. |
TAO F , ZHANG H , QI Q L , et al. Theory of digital twin modeling and its applications[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2021, 27 (1): 1- 15. | |
30 | ROLLS-ROYCE. Rolls-Royce launches intelligent engine[EB/OL]. [2024-01-12]. https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/2018/05-02-2018-rr-launches-intelligentengine.aspx. |
31 | 杨尚文, 周中元, 陆凌云. 数字孪生概念与应用[J]. 指挥信息系统与技术, 2021, 12 (5): 38- 42. |
YANG S W , ZHOU Z Y , LU L Y . Concept and application of digital twin[J]. Command Information System and Technology, 2021, 12 (5): 38- 42. | |
32 | MAVRIS D N, BALCHANOS M, SUNG W J, et al. A data mining and visual analytics perspective on sustainability-oriented infrastructure planning[C]//Proc. of the International Conference on Data Mining and Big Data, 2016: 330-341. |
33 | LU V Q, PARLIKAD A K, WOODALL P, et al. Developing a dynamic digital twin at a building level: using Cambridge campus as case study[C]//Proc. of the International Conference on Smart Infrastructure and Construction, 2019: 67-75. |
34 | 周芳, 铁清木, 丁冉, 等. 面向指挥决策支持的数字孪生系统[J]. 指挥信息系统与技术, 2022, 13 (4): 14- 18. |
ZHOU F , TIE Q M , DING R , et al. Digital twin system for command decision support[J]. Command Information System and Technology, 2022, 13 (4): 14- 18. | |
35 | 阳东升, 张维明. PREA环及其平行智能[J]. 指挥与控制学报, 2019, 5 (4): 274- 281. |
YANG D S , ZHANG W M . PREA loop and its parallel intelligence[J]. Journal of Command and Control, 2019, 5 (4): 274- 281. | |
36 | 阳东升, 张维明. C2S过程与激励的尺度关联性分析[J]. 指挥与控制学报, 2019, 5 (3): 191- 208. |
YANG D S , ZHANG W M . Relationship between mechanism and scale of command and control[J]. Journal of Command and Control, 2019, 5 (3): 191- 208. | |
37 | 军事科学院. 中国人民解放军军语[M]. 北京: 军事科学出版社, 2011. |
Academy of Military Sciences . Military dictionary of the Chinese people's liberation army[M]. Beijing: Military Science Press, 2011. | |
38 | 张武, 王芳, 陆凌云, 等. 指挥控制系统仿真建模探析[C]//第八届中国指挥控制大会, 2020: 605-609. |
ZHANG W, WANG F, LU L Y, et al. Analysis on simulation modeling of command and control system[C]//Proc. of the 8th China Conference on Command and Control, 2020: 605-609. | |
39 | JAFARI M , KAVOUSI-FARD A , CHEN T . A review on digital twin technology in smart grid, transportation system and smart city: challenges and future[J]. IEEE Access, 2023, 11, 17471- 17484. |
40 | 丁峰, 易侃, 毛晓彬, 等. 第5代指挥信息系统发展思考[J]. 指挥信息系统与技术, 2018, 9 (5): 17- 24. |
DING F , YI K , MAO X B , et al. Consideration on fifth gene-ration command information system[J]. Command Information System and Technology, 2018, 9 (5): 17- 24. | |
41 | LI N , CHEN X J , FENG Y H , et al. Human-computer interaction cognitive behavior modeling of command and control systems[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2022, 9 (14): 12723- 12736. |
42 | 胡晓峰, 司光亚, 吴琳, 等. SDS2000: 一个定性定量相结合的战略决策综合集成研讨与模拟环境[J]. 系统仿真学报, 2000, 12 (6): 595- 599. |
HU X F , SI G Y , WU L , et al. SDS2000: an environment for workshop and simulation of meta synthetic engineering for strategic analysis and decision-making training[J]. Journal of System Simulation, 2000, 12 (6): 595- 599. | |
43 | 黄东亮, 戴苏榕, 李辰. 人工智能在OODA循环中的应用[J]. 航空电子技术, 2020, 51 (2): 55- 59. |
HUANG D L , DAI S R , LI C . Artificial intelligence applied to OODA loop[J]. Avionics Technology, 2020, 51 (2): 55- 59. | |
44 | 王浩宇. 一种改进的分布式网格聚类算法的研究与实现[D]. 昆明: 云南大学, 2022. |
WANG H Y. Research and implementation of an improved distributed grid clustering algorithm[D]. Kunming: Yunnan University, 2022. | |
45 | QI J H , LIN F L , CHEN Z Y , et al. High-quality model aggregation for blockchain-based federated learning via reputation-motivated task participation[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2022, 9 (19): 18378- 18391. |
46 | 郑少秋, 梁汝鹏, 吴浩, 等. 人机共生作战决策系统: 发展愿景、关键问题及技术体系[J]. 火力与指挥控制, 2022, 47 (7): 1- 6. |
ZHENG S Q , LIANG R P , WU H , et al. Human-machine symbiosis combat decision-making system: development vision, key issues and technologies[J]. Fire Control & Command Control, 2022, 47 (7): 1- 6. |
[1] | 冯蕴雯, 陈俊宇, 路成, 刘晚移. 基于领域系统的复杂装备技术状态管理建模方法[J]. 系统工程与电子技术, 2025, 47(1): 126-140. |
[2] | 熊宇涵, 李雄. 数字孪生战场: 概念、架构与技术[J]. 系统工程与电子技术, 2025, 47(1): 141-152. |
[3] | 迟俊, 孙溶辰, 孙志国, 易振宇. 基于传播图论的6 GHz隧道信道建模[J]. 系统工程与电子技术, 2025, 47(1): 316-323. |
[4] | 康锐, 陈玉冰, 文美林, 张清源, 祖天培. 基于焊层裂纹扩展的IGBT性能退化建模与分析[J]. 系统工程与电子技术, 2024, 46(9): 3031-3039. |
[5] | 费军廷, 贾庆轩, 陈钢. 自由度可调模块单元系统运动学并行建模[J]. 系统工程与电子技术, 2024, 46(9): 3150-3165. |
[6] | 陈志伟, 张罗庚, 方晓彤, 袁远, 崔巍巍, 兑红炎, 洪东跑. 装备体系可靠性概念、建模与预计方法研究[J]. 系统工程与电子技术, 2024, 46(6): 1975-1985. |
[7] | 张晗, 王强. 基于有向网络的航空安全事故风险识别与评估[J]. 系统工程与电子技术, 2024, 46(6): 1995-2001. |
[8] | 毕文豪, 张梦琦, 高飞, 杨咪, 张安. 无人机集群任务分配技术研究综述[J]. 系统工程与电子技术, 2024, 46(3): 922-934. |
[9] | 丛林虎, 陈宇奇, 陈黎明, 陈育良, 王朝. 基于多层级使命任务线程的总体任务成功性评估[J]. 系统工程与电子技术, 2024, 46(2): 616-630. |
[10] | 戚亚群, 金平, 彭祺擘, 张海联, 蔡国飙. 基于模型的推进系统故障识别及建模方法[J]. 系统工程与电子技术, 2024, 46(12): 4062-4073. |
[11] | 王浩渊, 粟华, 李鹏, 龚春林. 基于数据合成的飞行器结构损伤状态快速识别方法[J]. 系统工程与电子技术, 2024, 46(11): 3774-3783. |
[12] | 王涛, 林木, 李小波, 朱智, 朱一凡, 王维平. 组织战略匹配管理中的语义建模方法研究综述[J]. 系统工程与电子技术, 2024, 46(10): 3383-3397. |
[13] | 金鑫, 贺宇峰. 基于SysML的空间有效载荷测试路径自动生成方法[J]. 系统工程与电子技术, 2024, 46(10): 3416-3426. |
[14] | 王建峰, 贾高伟, 郭正, 侯中喜. 多无人机协同任务规划方法研究综述[J]. 系统工程与电子技术, 2024, 46(10): 3437-3450. |
[15] | 曹嘉平, 欧萌歆, 李易珊, 姜江, 李际超. 岛礁防空电子对抗装备体系构建与效能评估[J]. 系统工程与电子技术, 2023, 45(9): 2784-2792. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||