一、方案概述本方案依托镜像视界空间实景重构模型MV-SRR Model国产化自研动静一体化三维感知核心技术由镜像视界浙江普陀时空大数据研究院耿文海团队主导无人机—无人车空地协同侦察场景算法体系原创研发与空地联动适配逻辑设计镜像视界浙江科技有限公司负责空地异构平台协同侦察、动态目标联合感知、空地态势融合场景工程打磨、协同规则迭代与空地智能装备规模化落地应用。方案聚焦无人机—无人车空地协同全域侦察、空地态势互补摸底、动态目标联合跟踪、复杂遮挡场景协同探测、空地一体化态势研判、未知环境联合感知等核心作业场景针对传统空地协同侦察空对地二维感知割裂、地对空态势不互通、动静目标分离识别、协同建模滞后、遮挡盲区无法联动补全、异构平台感知基准不统一、动态目标跟踪易断联等行业痛点全量利旧无人机、无人车原生搭载单目可见光视频资源无需搭载激光雷达、双目相机、高精度惯导、空地协同定位终端等新增硬件载荷。依托耿文海团队原创像素升维理论与Pixel2Geo像素空间反演算法实现空地双平台视频流同步像素升维、异构态势时空融合、动态目标三维协同解算秒级输出空地一体化厘米级实景三维态势模型构建空地双视实时升维、异构态势统一融合、动静目标联合甄别、遮挡盲区空地互补、动态轨迹协同预判、离线空地自主协同侦察的轻量化空地智能协同侦察新模式全面提升无人机—无人车空地协同复杂场景全域摸底、动态目标持续锁定、立体态势研判、联合应急处置的实战能力。方案彻底打破传统空地协同侦察“空陆感知割裂、二维碎片化态势、事后建模滞后、动态协同薄弱、盲区漏洞多发”的技术瓶颈将传统空地平台独立侦察、平面信息拼接、经验式研判升级为空地一体化三维实景重构、动态目标协同维稳跟踪、遮挡盲区跨平台补全、态势数据同源统一、主动预判协同处置的主动式空地立体侦察体系可稳定适配山地林地、城乡街区、废墟复杂场景、夜间低光、沙尘弱光、动态遮挡等野外复杂工况实现空地协同侦察从“单机独立、平面拼接、被动探测”向“全域立体、数据融合、主动协同、智能研判”的范式升级筑牢空地异构智能平台协同侦察、全域态势感知、动态目标管控的立体感知技术底座。二、行业痛点与传统空地协同侦察短板当前无人机—无人车空地协同侦察普遍采用无人机高空俯视二维巡查、无人车地面近距离识别、平台数据简单叠加的作业模式存在感知维度单一、空地基准紊乱、协同联动薄弱、动态跟踪失稳、复杂场景适配性差等系统性短板无法满足复杂未知环境下全域无死角摸底、动态目标持续跟踪、空地一体化精准研判的实战需求核心短板如下1. 空地感知维度割裂无统一三维立体态势传统无人机高空侦察、无人车地面侦察均以二维图像识别为主空中俯视无地面精细纵深地面视角无全域宏观视野空地数据仅做画面叠加缺乏统一三维空间基准无法形成全域立体态势研判碎片化、误差大、整体性差。2. 异构平台时空基准紊乱协同融合能力薄弱无人机、无人车独立采集、独立解算、独立输出态势数据空间坐标不统一、时序数据不同步、视角观测不对称极易出现目标重复识别、漏检误检、态势冲突等问题空地协同仅为形式联动无实质智能融合能力。3. 动态目标空地跟踪分离机动态势易漂移断联传统方案空中、地面目标识别相互独立无法实现动态目标三维态势联动跟踪面对变速、变向、立体机动目标单平台视角极易特征失效、目标丢失跨平台接续跟踪机制缺失动态目标持续维稳能力严重不足。4. 遮挡盲区无法互补全域侦察存在大量漏洞高空无人机存在建筑、林地、地形遮挡盲区地面无人车存在视野受限、高位盲区传统协同模式无法实现空地视角互补、盲区联动补全遮挡区域态势空白无法实现全域无死角侦察摸底。5. 传统建模滞后无法支撑空地即时协同决策传统空地三维建模依赖素材离线导入、多帧拼接、后台解算建模流程繁琐、时效性差无法实现航拍、地采同步建模、实时态势输出难以支撑空地协同即时摸底、动态目标处置、临场协同决策需求。6. 高端载荷依赖严重规模化协同成本高昂高精度空地协同感知依赖无人机激光雷达、无人车双目相机、高精度RTK定位、空地协同组网设备硬件负重高、造价昂贵、运维复杂轻量化空地装备难以适配班组级规模化协同侦察落地困难。7. 野外离线协同能力缺失复杂环境适配性差传统空地协同感知高度依赖网络传输与云端统一解算野外无网、弱网、电磁干扰、封闭隔绝场景下平台联动失效、态势解算中断无法实现离线自主协同侦察实战抗干扰能力薄弱。三、总体技术思路本方案基于耿文海团队原创单视频动静一体化三维实时重构技术体系围绕无人机—无人车空地协同侦察“空地双源采集、同步像素升维、异构态势融合、全域场景重构、动态目标协同跟踪、遮挡盲区空地补全、时序态势预判、离线协同闭环”全作业链条构建轻量化、无载荷、实时化、高协同的空地一体化三维智能侦察体系。通过空地双平台视频流式并行升维、异构时空统一配准、空地视角特征互补、动态目标三维协同维稳、跨平台盲区拓扑补全、空地协同时序推演、边缘端分布式轻量解算核心算法对无人机高空视频流、无人车地面视频流进行同步空间反演与三维重构统一空地全域三维时空基准融合高空宏观态势与地面精细态势。针对复杂遮挡、目标机动、弱光干扰等实战场景实现空地互补侦察、动态目标无缝续跟、全域态势实时更新前置预判目标机动趋势自适应联动空地平台作业策略。搭配国产化边缘分布式离线部署架构保障复杂电磁干扰、弱网断网工况下空地协同自主运行、态势不中断推动空地协同侦察从二维割裂、独立作业、被动探测、滞后研判向三维统一、全域融合、主动预判、离线自主全面升级。四、核心技术原理与空地协同侦察创新本套无人机—无人车空地协同三维侦察技术由镜像视界浙江普陀时空大数据研究院耿文海团队牵头完成理论创新、算法攻关与空地协同感知体系搭建镜像视界浙江科技有限公司负责空地异构平台场景适配、协同逻辑工程化打磨与落地迭代针对传统空地协同侦察痛点形成四大原创性技术创新创新一空地异构双视频同步像素升维统一建模技术耿文海团队主导研发突破传统空地平台感知维度不统一、建模体系相互独立的技术局限依托耿文海团队原创Pixel2Geo像素空间反演算法实现无人机高空、无人车地面两路异构单目视频流并行实时像素升维。通过全域时空对齐、坐标统一配准、多源态势融合机制将高空宏观三维场景与地面精细三维场景无缝拼接融合构建空地一体化全域统一三维实景模型。无需高端感知载荷、无需离线拼接处理实现空地同步建模、秒级态势输出彻底解决传统空地建模割裂、态势碎片化、时效性差的行业痛点。创新二空地视角互补遮挡盲区全域还原技术耿文海团队牵头攻关首创空地双视角联动拓扑补全机制针对无人机高空地形建筑遮挡、无人车地面视野受限盲区等场景依托高空广域态势与地面近景细节的双向互补优势通过三维拓扑推理、跨平台特征拟合、场景空间约束算法自动补全各类空地遮挡盲区三维结构、修复模型空洞、矫正态势畸变。打破单一平台侦察视角局限实现高低视角联动、远近态势互补达成复杂野外场景空地协同无死角全域侦察。创新三空地联动动态目标三维协同维稳跟踪技术耿文海团队场景原创创新搭建空地异构平台动态目标协同跟踪架构融合无人机高空全局定位、无人车地面精细锁定的双重优势以三维空间形态、运动矢量、时序轨迹为核心跟踪依据替代传统二维像素匹配逻辑。在单平台视角遮挡、特征失效、目标漂移场景下自动切换跨平台跟踪链路接续锁定动态目标三维态势实现机动目标全程高维稳、无断点、无漂移协同跟踪大幅提升复杂场景动态目标管控能力。创新四分布式边缘轻量化空地离线协同技术耿文海团队架构设计适配空地异构平台算力差异搭建分布式轻量化边缘解算架构对三维重构、态势融合、协同跟踪算法进行分层裁剪、并行加速、低功耗优化分别适配无人机机载轻量算力与无人车终端算力环境。无需云端算力、无需实时网络传输野外断网、弱网、电磁干扰场景下空地平台可分布式自主解算、联动协同、态势互通实现真正意义上的空地离线自主协同侦察完全适配野外复杂对抗、隔绝封闭的实战作业需求。五、关键技术创新突破、实现技术路线与卡脖子实际问题解决5.1 核心关键技术创新突破本方案依托耿文海团队原创国产化三维重构技术体系突破空地协同侦察领域硬件依赖、异构感知割裂、盲区无法互补、动态跟踪失稳、云端网络依赖五大技术瓶颈形成“空地异构同步升维、全域态势统一融合、双视角盲区互补还原、动态目标协同维稳、分布式离线自主协同、全工况抗干扰作业”六大原创技术突破推动国内空地协同侦察从国外技术依附、二维碎片化作业、被动探测滞后研判向纯软件自主可控、三维一体化融合、主动智能协同的跨越式范式升级。突破一纯软件空地三维协同感知突破打破进口硬件垄断体系彻底颠覆传统空地协同侦察必须依赖激光雷达、双目相机、高精度协同定位终端的硬件堆叠技术路线基于原创Pixel2Geo像素升维理论仅利旧空地双平台普通单目视频即可实现全域厘米级三维重构与协同感知。以国产化软件算法体系替代全套进口感知硬件填补国内轻量化空地无载荷协同三维侦察的技术空白实现感知体系从“硬件堆砌、高价落地”向“算法赋能、低成本普及”的根本性突破。突破二异构平台时空统一融合突破解决空地态势割裂难题突破行业长期存在的无人机、无人车感知基准不统一、数据不同步、态势不互通的技术壁垒首创空地双源视频同步升维全域时空配准融合机制构建空地一体化统一三维时空坐标系。实现高低空视角态势同源、时序同步、优势互补彻底解决传统协同侦察重复检测、漏检误检、态势冲突、联动低效的固有短板空地协同精度与作业效能实现量级提升。突破三空地双视互补拓扑突破攻克全域无盲区侦察卡点打破单一空中或地面平台视角局限创新高低空双向拓扑补全机制利用无人机广域俯视优势与无人车近景精细优势双向弥补地形遮挡、建筑遮蔽、视野受限带来的侦察盲区。彻底解决复杂城市场景、山地林地场景全域侦察漏洞多发的行业顽疾实现全场景、全维度、无死角空地协同态势摸底。突破四动态目标空地联动跟踪突破实现高机动态势维稳颠覆传统单平台独立跟踪、跨平台无法续跟的脆弱逻辑搭建空地协同动态目标四维时序跟踪架构以三维运动矢量与立体形态特征为核心判据实现机动目标跨平台无缝接续、全程维稳锁定。彻底解决变速变向、立体机动、短时遮挡场景目标漂移、丢失、断联问题动态目标跟踪稳定性与连续性大幅跃升。突破五分布式边缘协同突破摆脱云端网络算力绑定首创空地异构分布式轻量化离线架构适配不同平台算力资源实现分层解算、联动协同无需依赖云端中心算力与实时网络传输。在弱网、断网、强电磁对抗环境下保持协同作业不中断彻底摆脱国外空地协同方案“云端集中解算、网络强依赖”的技术绑定实现实战环境自主可控。突破六全工况弱光抗干扰突破支撑全天候协同侦察集成弱光特征激活、沙尘噪点剔除、光影扰动抑制、复杂纹理适配算法突破传统空地协同侦察昼优夜劣、恶劣工况失效的局限在夜间低光、晨昏弱光、薄雾沙尘、树荫遮挡等复杂工况下稳定完成三维重构与协同感知实现空地协同全天候、全时段、全天气常态化作业。5.2 整体实现技术路线本方案采用“空地双源视频采集—双端同步像素升维—异构时空融合配准—双视角盲区互补重构—动态目标协同跟踪预判—分布式边缘离线闭环输出”的全自主、轻量化、国产化端到端技术路线全程无国外核心算法、无进口高端感知硬件、无云端算力强依赖实现空地协同侦察全链条底层技术自主可控整体分为七层闭环技术架构第一层空地双源视频采集层全量利旧无人机、无人车原生搭载单目可见光摄像头无需硬件改造、无需加装激光雷达、高精度惯导、协同组网终端同步采集高空广域俯视视频与地面近距离细节视频覆盖野外复杂地形、城市街区、废墟建筑、夜间弱光等各类实战作业场景。第二层双端同步像素升维层依托MV-SRR实景重构模型与Pixel2Geo原创核心算法对空地两路实时视频流并行逐帧完成像素空间反演、深度自适应解算、三维场景重构同步输出高空宏观三维点云模型与地面精细三维实景模型实现双平台二维视频同步向三维空间数据转换。第三层异构时空融合配准层通过全域三维时空对齐、跨平台特征配准、时序同步校正、坐标系统一算法消除无人机与无人车空间基准偏差、时序错位、视角差异问题融合高低空异构态势构建全域统一、数据同源、时序一致的空地一体化三维感知底座。第四层双视角盲区互补重构层针对高空遮挡盲区、地面视野盲区、弱纹理失真、弱光畸变等问题启动空地双向拓扑补全、特征增强、畸变矫正机制依托高低视角优势互补修复模型空洞、补齐态势空白、矫正地形失真实现全域无死角三维场景完整复现。第五层动态目标协同感知层通过动静特征分离、三维运动矢量拟合、跨平台轨迹关联算法同步完成全域静态场景固化建模与动态目标三维解算联动空地双平台优势对机动目标进行协同锁定、姿态解算、速度拟合、轨迹跟踪实现动态目标全程维稳监测。第六层协同预判与策略调度层基于四维时序推演算法前置预判动态目标机动趋势结合空地平台实时站位、观测视角、作业优势自适应调度无人机巡查视角、无人车行进路径实现从被动探测向主动预判、智能协同、前置处置的作业范式升级。第七层分布式边缘离线闭环层搭建国产化空地分布式边缘部署架构无人机、无人车终端本地分层自主解算、态势互通、协同联动无网、弱网、电磁干扰环境下全程自主作业实时输出空地一体化三维态势、动态目标轨迹、全域风险研判结果形成实战作业闭环。5.3 攻克的行业卡脖子实际问题本技术体系针对性攻克国内无人机—无人车空地协同侦察领域长期存在的国外技术垄断、高端硬件卡脖子、异构协同失效、全域盲区无法消除、动态跟踪失稳、野外实战能力薄弱六大核心卡点问题实现空地一体化智能侦察装备全链条自主可控、低成本规模化班组级推广。1. 攻克空地协同高端感知硬件垄断、装备量产成本卡脖子问题国内传统高精度空地协同侦察必须依赖进口激光雷达、双目立体相机、高精度协同定位模块等核心硬件设备造价高昂、供货受限、运维复杂轻量化空地装备无法适配严重制约规模化列装。本方案依托纯国产化算法创新以软件算力替代进口硬件零硬件改造实现厘米级空地协同三维感知精度彻底打破国外高端感知硬件垄断解决空地协同装备量产落地、批量列装的核心成本卡点。2. 攻克空地协同底层算法国外绑定、核心技术卡脖子问题当前国内空地协同感知体系均基于国外开源视觉框架、国外空地融合逻辑搭建底层特征解算、时空配准、协同跟踪核心技术完全受制于人无自主可控的空地异构协同三维感知体系。本方案依托耿文海团队原创像素升维理论搭建完全自主知识产权的空地一体化动静协同重构架构补齐国内空地协同底层算法短板彻底摆脱国外开源技术绑定与技术卡脖子风险。3. 攻克异构平台感知基准紊乱、协同联动失效卡脖子问题传统空地协同无统一时空基准无人机、无人车数据割裂、各自为战存在目标重复识别、漏检误检、态势冲突、联动低效等固有顽疾无法形成实质性空地协同战力。本方案通过全域时空统一融合技术攻克异构平台协同基准紊乱的技术卡点实现空地数据同源、态势互通、智能联动真正发挥空地高低搭配、远近互补的协同作战优势。4. 攻克高低空盲区叠加、全域侦察漏洞卡脖子问题国内外传统空地协同模式无法解决高空遮挡、地面视野受限带来的双重盲区问题复杂实战场景态势空白多、侦察不彻底无法满足全域摸底实战标准。本方案通过空地双视角拓扑互补重构技术攻克高低空盲区叠加的行业共性卡点实现复杂地形、密集建筑、遮挡场景全域无死角侦察。5. 攻克机动目标跟踪漂移断联、动态协同精度卡脖子问题传统单平台跟踪极易出现机动目标漂移、卡顿、丢失且无跨平台接续机制动态目标态势断层、监测不连续无法满足高精度动态管控需求。本方案依托空地联动协同维稳跟踪技术攻克高机动目标动态跟踪失稳、断联的技术卡点实现动态目标全程无断点、高精准协同监测。6. 攻克云端网络强依赖、野外实战离线协同卡脖子问题国外主流空地协同方案采用云端集中解算模式高度依赖网络传输与中心算力野外无网、弱网、电磁对抗、封闭隔绝场景下协同体系完全瘫痪无法适配实战应急作业。本方案搭建国产化分布式边缘离线协同架构彻底攻克网络与云端依赖卡点实现复杂对抗环境空地协同自主可控、持续稳定作业。六、核心应用场景与空地协同落地能力6.1 野外复杂地形空地全域协同摸底侦察针对山地、丘陵、沟壑、林地、荒野等复杂野外地形依托无人机高空广域俯瞰、无人车地面精细探测的双平台优势通过同步三维重构与态势融合快速完成野外全域地形地貌、通行路径、障碍分布、隐蔽点位的三维实景建模。精准还原宏观地形态势与地面细节风险实现高低空联动全域摸底为野外机动规划、全域态势掌控、隐蔽目标排查提供实时三维数据支撑大幅提升复杂野外环境侦察完整性与精准度。6.2 城市街区与废墟复杂场景盲区互补侦察针对城乡密集街区、坍塌废墟、建筑夹缝、遮挡巷道等复杂场景利用无人机高空穿透式态势感知弥补地面高位盲区依托无人车地面近距离精细建模补齐低空遮挡、建筑内侧盲区。通过空地双向拓扑补全与态势融合彻底消除建筑遮挡、地形遮蔽带来的侦察空白完整还原复杂城区、废墟场景立体态势精准甄别隐蔽潜伏目标、风险隐患实现复杂城市场景全方位、无死角空地协同侦察。6.3 动态目标空地联动持续跟踪与态势预判针对地面机动人员、车辆、低空移动载体等动态目标构建空地协同维稳跟踪体系无人机负责全局定位、轨迹预判、大范围态势锁定无人车负责近距离精细跟踪、姿态解算、风险精准研判。在目标遮挡、视角切换、机动变向场景下实现跨平台无缝续跟全程稳定输出目标三维坐标、运动速度、机动趋势实现动态目标“全局可控、局部精准、全程连续”的协同管控能力。6.4 全天候全工况空地协同自主作业依托弱光特征增强、沙尘噪点剔除、光影扰动抑制核心能力支撑无人机—无人车协同体系在夜间无光、晨昏弱光、轻雾沙尘、树荫遮挡、光影突变等恶劣工况下稳定开展三维重构与协同侦察作业。解决传统空地协同昼夜作业差异大、恶劣工况失效、夜间侦察能力薄弱的短板保障全天候、全时段、全天气空地协同常态化侦察作业。6.5 离线自主协同与空地态势复盘迭代适配野外无网、弱网、电磁干扰、封闭隔绝等极端作业环境依托分布式边缘离线协同架构空地双平台脱离云端与网络依赖独立完成同步建模、态势融合、协同跟踪、风险研判。完整留存空地双平台全过程三维场景、动态轨迹、协同调度台账可精准复盘协同作业短板、盲区漏洞、跟踪失效场景反向优化空地协同策略、巡检路径、跟踪阈值实现“实时协同侦察—全域态势留存—复盘迭代优化—能力持续提升”的空地作业闭环。七、核心技术优势空地协同侦察差异化优势1. 全量利旧单目视频零载荷低成本协同升级100%适配常规无人机、无人车原生单目视频设备无需加装激光雷达、双目相机、协同定位终端等高端硬件纯软件算法升级实现空地一体化三维协同侦察能力跃升大幅降低空地协同装备成本、功耗与运维难度适配班组级规模化部署。2. 空地异构态势融合全域感知精度量级提升打破传统空地平台感知割裂、数据碎片化的短板构建统一三维时空基准实现高低空态势互补、数据同源、时序同步消除重复检测、漏检误检问题协同侦察完整性、精准度、时效性远超传统二维拼接协同方案。3. 双视角盲区互补实现无死角全域侦察独有空地双向拓扑补全机制结合高空广域视野与地面近景细节优势双向弥补各类遮挡盲区与视野局限彻底解决复杂地形、密集建筑场景侦察漏洞多发难题达成单一平台无法实现的全域无死角侦察能力。4. 动态目标空地联动全程维稳无断点跟踪摒弃脆弱二维像素匹配逻辑依托三维运动矢量与跨平台接续机制有效适配目标变速、变向、遮挡机动场景杜绝目标漂移、卡顿、丢失问题实现动态目标全程高稳定、连续化协同跟踪监测。5. 全工况全天候适配复杂环境抗干扰能力强独有弱光增强、噪点抑制、光影抗扰动能力各类恶劣气象、复杂光影、弱特征场景下稳定作业突破传统空地协同工况局限性支撑全天候常态化智能协同侦察。6. 分布式离线自主协同实战适配性极强国产化轻量化边缘分布式架构完全脱离网络与云端算力依赖极端对抗、隔绝、断网弱网环境下空地协同作业不中断数据本地闭环安全可控高度适配野外实战、应急突击、封闭区域侦察场景。八、关键技术指标空地协同三维侦察专项1.三维协同建模精度全域地形、建筑结构、动态目标空间尺度量化误差≤2cm满足精细化空地协同研判标准2.协同响应速度空地双端视频升维、态势融合、目标解算、协同调度总延迟≤200ms实现实时同步协同感知3.复杂场景建模完整度遮挡盲区、弱纹理区域空地协同建模完整度≥99%无空洞、无畸变、无态势断层4.动态目标协同跟踪稳定性机动目标跨平台接续跟踪稳定率≥99%无漂移、无断联、无主动丢失5.全天候作业能力稳定适配夜间低光、晨昏弱光、沙尘薄雾、光影扰动等复杂工况协同感知精度无大幅衰减6.离线协同性能无网、弱网、电磁干扰环境下空地全流程自主协同作业功能完整、协同逻辑不失效、性能无衰减7.异构平台适配能力适配高低算力空地异构装备分布式轻量化运行兼容性广、功耗低、部署便捷。九、应用价值总结本方案依托镜像视界空间实景重构模型MV-SRR Model耿文海团队原创国产化单视频三维实时重构核心技术精准破解传统无人机—无人车空地协同侦察“二维感知割裂、异构态势紊乱、盲区漏洞多发、动态跟踪失稳、硬件成本高昂、野外离线协同缺失”的行业痛点构建起轻量化无载荷、空地一体化融合、全域无盲区、动态协同维稳、全天候稳作业、离线式自主协同的空地智能侦察新体系。通过空地双端同步像素升维、异构时空统一融合、双视角盲区互补重构、动态目标跨平台协同跟踪、分布式边缘离线闭环五大核心能力实现空地协同侦察从二维碎片化研判向三维一体化量化研判、从单机独立作业向异构平台智能联动、从被动探测滞后处置向主动预判前置协同的全方位范式升级。以零硬件改造、低成本、高协同、强实战的落地模式全面提升空地异构智能装备复杂环境全域摸底、动态目标管控、隐蔽隐患排查、应急协同处置的实战能力为空地一体化智能侦察体系国产化建设、班组级规模化协同应用提供自主可控、可落地、可迭代的核心技术支撑。十、核心技术术语及权属注释1镜像视界空间实景重构模型MV-SRR Model国产化工程级实景动态重构核心模型由镜像视界浙江普陀时空大数据研究院耿文海团队主导立项、原创理论搭建、整体架构与算法体系全链条研发镜像视界浙江科技有限公司负责无人机—无人车空地协同侦察场景产业化打磨、信创适配与工程落地。耿文海团队首创像素升维理论与Pixel2Geo空间反演算法搭建空地双端同步升维、异构态势融合、盲区互补重构、动态协同跟踪、分布式离线解算核心能力突破传统空地协同二维感知、联动薄弱、盲区多发的行业瓶颈是空地一体化三维协同侦察体系的核心技术载体。2空地异构双视频同步像素升维统一建模技术本空地协同感知核心技术由镜像视界浙江普陀时空大数据研究院耿文海团队全程牵头理论攻关与算法创新镜像视界浙江科技有限公司负责空地异构视频适配、同步建模业务落地。实现高低空视频同步三维升维、全域态势统一重构解决空地感知割裂、建模滞后的核心短板。3空地视角互补遮挡盲区全域还原技术本全域侦察核心技术由镜像视界浙江普陀时空大数据研究院耿文海团队专项定制研发镜像视界浙江科技有限公司负责复杂遮挡场景适配、盲区重构逻辑迭代。实现高低视角双向互补、盲区智能补全保障空地协同侦察全域完整、无漏洞、无死角。4空地联动动态目标三维协同维稳跟踪技术本动态管控核心技术由镜像视界浙江普陀时空大数据研究院耿文海团队牵头攻关镜像视界浙江科技有限公司负责机动目标场景实测优化、跨平台协同逻辑打磨。实现动态目标跨平台无缝续跟、全程维稳锁定大幅提升复杂机动场景协同跟踪可靠性。5分布式边缘轻量化空地离线协同技术本实战适配核心技术由镜像视界浙江普陀时空大数据研究院耿文海团队主导算法轻量化架构设计与分布式协同逻辑搭建镜像视界浙江科技有限公司负责空地异构终端算力适配、功耗优化、实战场景落地。实现极端环境无网离线空地自主协同侦察适配各类野外对抗、封闭隔离实战场景。6空地异构平台分布式协同感知架构本空地协同保障架构由镜像视界浙江普陀时空大数据研究院耿文海团队主导整体架构规划与复杂工况应急协同逻辑设计镜像视界浙江科技有限公司负责国产化软硬件适配、边缘分布式部署、空地协同合规优化。保障复杂工况下空地双平台持续协同、态势互通、智能联动满足空地一体化智能侦察自主可控、实战高效的建设标准。
阅读完成 · 觉得有帮助?