美国国防高级研究计划局(DARPA)是美军颠覆性军事技术的研究机构,下设生物技术办公室(BTO)、国防科学办公室(DSO)、信息创新办公室(I2O)、微系统技术办公室(MTO)、战略技术办公室(STO)和战术技术办公室(TTO)六大部门,全面覆盖基础科学到前沿领域。DARPA研究的项目并非现有装备,而是未来10至20年战争形态和技术走向的战略风向标与能力孵化器。对其项目进行分析,可洞察美军战略意图,进行有效的科技博弈。

2025年年中,通过对DARPA 265项在研项目进行了梳理,经初步分析,发现:

  • DARPA的布局清晰地表明,美国已将与中国的长期战略竞争作为其国防科技发展的核心驱动力。

  • 其战略核心是利用技术代差来抵消我地缘和规模优势,力图在未来的冲突中实现“零伤亡”和“外科手术式”打击。

  • “脱钩”和“自主”成为底层逻辑,从后勤到核心技术,正在追求摆脱对外部(特别是中国)的依赖。

一、DARPA项目分类

DARPA的265项项目列表见文末,这些项目按字母排序,无法看清其脉络。我们按技术领域对这些项目进行分类,可大致观其意图。

1. 人工智能与自主系统 (AI & Autonomy)

  • 核心能力: 空战进化 (ACE), 人工智能增援 (AIR), 复杂弹性环境中的机器人自主 (RACER), 海神(Heimdall), 当下决策 (ITM), 开放环境下安全可靠的基础机器人 (SAFRON)

  • 基础理论与工具: 预应性自适应反洗钱 (A3ML), 人工智能量化 (AIQ), 可信神经符号学习与推理 (ANSR), 面向成功团队的人工社会智能 (ASIST), 自动化科学知识提取与建模 (ASKEM), 复杂作战环境因果探索 (Causal Exploration), 计算文化理解 (CCU), 环境驱动的概念学习 (ECOLE), 人机团队探索性模型 (EMHAT), 指数化数学 (expMath), 面向科学发现的基础模型 (FoundSci), 规模化知识管理 (KMASS), 学习型内省控制 (LINC), 机器常识 (MCS), 世界建模者 (World Modelers)

  • 伦理与安全: 具有军事作战价值观的自主标准与理念 (ASIMOV), 可信自主 (Assured Autonomy), 会话事务中的摩擦力问责 (FACT), 保证AI免受欺骗的鲁棒性 (GARD), 欺骗的逆向工程 (RED), 战场有效鲁棒性人工智能的安全保障 (SABER)

  • 特定应用: 人工智能网络挑战赛 (AIxCC), 神经证据聚合工具 (NEAT), 基于绩效模型的团队效能客观预测 (OP TEMPO), 感知增强任务指导 (PTG), 用于规划、战术、实验和弹性的战略混沌引擎 (SCEPTER), 科学可行性 (SciFy), 小型企业技术转移系列 (STTR系列)

2. 微电子与半导体 (Microelectronics & Semiconductors)

  • 设计与架构: 自动化安全芯片实现 (AISS), 特定领域片上系统 (DSSoC), 新型计算所需的基础 (FRANC), 低温逻辑技术 (LTLT), 编译器指导的机器学习与优化 (MOCHA), 内存阵列内最优处理技术 (OPTIMA)

  • 制造与集成: 通用异构集成与IP复用策略 (CHIPS), 联合大学微电子计划2.0 (JUMP 2.0), 面向通用和多样化集成机会的材料合成技术 (M-STUDIO), 下一代微电子制造 (NGMM), 用于极致可扩展性的封装内光子学 (PIPES)

  • 热管理与电源: 微型三维热管理 (Minitherms3D), 空间电源转换电子学 (SPCE), 器件级电子产品散热技术 (THREADS)

  • 特种器件: G波段阵列电子学 (ELGAR), 用于通用微尺度光学系统的激光器 (LUMOS), 通过硬件和固件的系统安全集成 (SSITH), 混合模式超大规模集成电路技术 (T-MUSIC), 超宽禁带半导体 (UWBGS)

3. 生物技术与人类增强 (Biotech & Human Performance)

  • 战场医疗: 战场护理麻醉剂 (ABC), 用于组织再生的生物电子学 (BETR), 跨越鸿沟增强版 (BG+), 基石 (Cornerstone), DARPA分诊挑战 (DARPA Triage Challenge), 用于出血的现场生物人造复苏产品解决方案 (FSHARP), 黄金时间延长后送 (GOLDEVAC)

  • 士兵增强: 警觉作战人员赋能 (AWARE), 测量生物资质 (MBA), 快速眼动睡眠修复与增强 (REM REST), 作战受限环境下的睡眠转换重构 (RESTORE), 智能无创生理学分析 (SNAP), 通过工程神经可塑性强化弹性情绪和敏捷认知 (STRENGTHEN), 基于智能手机的作战人员健康分析 (WASH)

  • 生物制造与防御: 恶劣或偏远地区的可靠微生物保存 (AMPHORA), 超越地球的生物制造:生存、效用和可靠性 (B-SURE), 感知和治疗的生物电子学 (BEST), 丰饶之角 (Cornucopia), 敏捷药物制造资质认证流程 (EQUIP-A-Pharma), 利用酶活性实现救生疗法 (HEALR), 赫尔墨斯 (Hermes), 个性化防护生物系统 (PPB), 红细胞工厂 (RBC-Factory), 快速抑制剂发现和开发流程 (RIDDL), 重构蛋白质制造 (RPM), 定位和消毒的合成血液技术 (SHIELD), 开关 (Switch), 特勒斯 (Tellus)

  • 环境与资源: 生物启发式老化混凝土结构修复 (BRACE), 刻瑞斯 (Ceres), 作为生物工程资源的环境微生物 (EMBER), eX Virentia植物传感器 (eXVi), 冰控技术 (ICE)

  • 基础研究: 生物与机器人混合系统 (HyBRIDS), 探究神经系统信息处理 (INSPIRE)

4. 空天、太空与高超音速 (Aerospace, Space & Hypersonics)

  • 颠覆性飞行器: 空战进化 (ACE), 人工智能增援 (AIR), 信天翁 (Albatross), 无需基础设施的先进飞行器起降 (ANCILLARY), 创新飞行器效应器控制 (CRANE), 自由力士 (Liberty Lifter), 远射 (LongShot), 系列混合电推进飞行器演示 (SHEPARD), 速度与跑道无关技术 (SPRINT)

  • 太空作战与探索: 黑杰克 (Blackjack), 敏捷地月空间演示火箭 (DRACO), 月球小型卫星轨道分析 (LASSO), 月球运行基础设施联盟指南 (LOGIC), 10年期月球架构能力研究 (LunA-10), 新型轨道与月球制造、材料和质量高效设计 (NOM4D), 水獭 (Otter), 乌ija板 (Ouija), 监督 (Oversight), 地球同步卫星机器人服务 (RSGS), 天基自适应通信节点 (Space-BACN), 天基广域跟踪与表征 (Space-WATCH), 低空操作推进器改进 (TALOS), 天顶 (Zenith)

  • 高超音速: 高超音速材料架构与表征 (MACH)

  • 自动化与辅助: 座舱内机组人员劳动自动化系统 (ALIAS)

5. 网络、信息战与通信 (Cyber, Information Warfare & Networking)

  • 软件安全与保障: 可信微补丁 (AMP), 软件自动快速认证 (ARCOS), 不透明处理器上的持续正确性 (COOP), 划分与权限管理 (CPM), 增强型软件物料清单优化软件维护 (E-BOSS), 网络物理系统忠实集成逆向工程与利用 (FIRE), 抵御突现执行引擎的开发工具链加固 (HARDEN), 意图定义自适应软件 (IDAS), 智能安全工具生成 (INGOTS), 支持鲁棒系统的验证器流水线推理 (PROVERS), 安全文档 (SafeDocs), 将所有C代码翻译为Rust (TRACTOR), 大型遗留软件的验证安全与性能增强 (V-SPELLS)

  • 网络攻防与弹性: 安全测试与学习环境的网络代理 (CASTLE), 大规模网络狩猎 (CHASE), 退化、中断、间歇和受限网络下的流体作战 (FLUID), 保证物理安全的架构 (GAPS), 生成可操作的通信渠道 (GeCCO), 任务集成网络控制 (MINC), 可证明的怪异网络部署和检测 (PWND2), 面向所有人的弹性匿名通信 (RACE), 攻陷期间总线系统回收 (Red-C), 利用操作知识和环境进行签名管理 (SMOKE)

  • 数据安全与取证: 业务流程逻辑 (BPL), 人机通信促进义务推理开发运维 (CODORD), 虚拟环境中的数据保护 (DPRIVE), 确保系统信息一致性 (ECoSystemic), 语义取证 (SemaFor), 加密验证与评估信息安全 (SIEVE)

  • 通信节点: 开放、可编程、安全的5G (OPS-5G), 天基自适应通信节点 (Space-BACN)

6. 材料科学与先进制造 (Materials & Advanced Manufacturing)

  • 增材制造: 微系统增材制造 (AMME), 独特解析以保证耐久性的结构 (SURGE), 特伦顿 (Trenton)

  • 资源循环与现场制造: 人工智能支持的关键矿物评估 (CriticalMAAS), 作为生物工程资源的环境微生物 (EMBER), 工艺强化高能炸药 (PIE), 废墟到火箭 (R2), 资源化 (ReSource), 合理集成的高能炸药设计 (RIDE), 国防废弃物升级利用 (WUD)

  • 特种材料: 阿卡迪亚 (Arcadia), 生物启发式老化混凝土结构修复 (BRACE), 用于抗老化运动学的化学和单分子层 (CLOAK), 晶体基板键合技术和算法 (CRYSTAL), 本质坚韧且经济的陶瓷 (INTACT), 高超音速材料架构与表征 (MACH), 合金结构多目标工程与测试 (METALS), 机械互锁材料 (MIMs), 太空新操作的材料研究 (MINOS), 形态发生界面 (MINT)

7. 量子技术 (Quantum Technology)

  • 量子计算: 基于测量的量子信息与转导 (MeasQuIT), 带噪声中等规模量子设备优化 (ONISQ), 量子基准测试 (QB), 量子基准测试倡议 (QBI), 面向实用级量子计算的未充分探索系统 (US2QC)

  • 量子传感: 矢量电磁辐射量子成像 (QuIVER), 中微子量子传感 (QuSeN), 鲁棒量子传感器 (RoQS), 面向新技术的原子蒸气科学 (SAVaNT)

  • 量子网络: 量子增强网络 (QuANET)

  • 基础器件与材料: 量子化模拟器辅助的自动预测 (APaQuS), 量子孔径 (QA), 合成量子纳米结构 (SynQuaNon)

8. 传感器、电子战与通信 (Sensors, EW & Communications)

  • 光电与成像: 计算成像探测与测距挑战 (CIDAR), 眼镜式增强夜视 (ENVision), 快速事件驱动的神经形态相机和电子设备 (FENCE), 曲面红外成像仪焦平面阵列 (FOCII), 用于革命性探测器的强度压缩光子集成 (INSPIRED), 光机械热成像 (OpTIm), 光子高效纳米级光学计量 (PhENOM), 可重构成像 (ReImagine), 可控光学孔径接收器 (SOAR), X射线极远距离非成像分析 (XENA)

  • 射频技术: 超越线性处理 (BLiP), 单元级紧凑型前端滤波器 (COFFEE), 数字射频战场模拟器 (DRBE), G波段阵列电子学 (ELGAR), 用于低噪声的光子振荡器生成射频 (GRYPHON), 通心粉 (Macaroni), 毫米波数字阵列 (MIDAS), 用于宽带频谱感知的处理器重构 (PROWESS), 可扩展阵上处理 (SOAP), 波形捷变射频定向能 (WARDEN), 宽带自适应射频保护 (WARP), 宽带安全受保护的发射机和接收机 (WiSPER)

  • 定位、导航与授时 (PNT): 原子-光子集成 (APhI), H6微型原子钟 (H6), 振动系统高加速学习 (HALOVS), 用于增强弹性的高阶复合谐振器 (HORCREX), 敏捷超快微系统 (NIMBUS), 鲁棒光钟网络 (ROCkN), 用于钍核光谱学的紫外光源 (SUNSPOT)

  • 特种传感: 用于地球原生环境中生物成像的原子磁力计 (AMBIIENT), 大气即传感器 (AtmoSense), 创新遥感的国防应用 (DAIRS), 磁性高温传感器 (MagHITS), 电离层测量应答器 (TIM)

9. 水下作战 (Undersea Warfare)

  • 无人平台: 猎手 (Hunter), 蝠鲼 (Manta Ray), 无人化需求舰艇 (NOMARS), 护卫 (Pulling Guard)

  • 推进与流体力学: 先进实验性推进器 (APEX), 减阻结构化几何体 (DRAG), 水下磁流体动力泵原理 (PUMP)

  • 能源与网络: 生物水下能源 (BLUE), 海上交战的及时信息 (TIMEly)

10. 能源、推进与后勤 (Energy, Propulsion & Logistics)

  • 推进系统: 即燃即走 (BnG), 电荷和谐 (Charge Harmony), 敏捷地月空间演示火箭 (DRACO), 系列混合电推进飞行器演示 (SHEPARD), 低空操作推进器改进 (TALOS), 行波能量增强装置 (TWEED)

  • 能源获取与传输: 用于能源弹性和稳定性的远征碳利用 (ExCURSion), 持久光学无线能量中继 (POWER)

  • 基础后勤技术: 珊瑚礁防御 (Reefense), 通过非接触式传感器嵌入进行结构评估 (SENSE)

11. 数据科学、数学与建模 (Data Science, Math & Modeling)

  • 量子化模拟器辅助的自动预测 (APaQuS), 促进科学与安全的数学关键定向 (COMPASS), 数据驱动的模型发现 (D3M), 用于发现算法和架构的数学 (DIAL), 指数化数学 (expMath), 复杂系统通用洞察的方法论进步 (MAGICS), 大规模互相关 (MAX), 正确空间 (TRS)

二、重大项目集群

上面这些项目中,有四个项目集群,或将对我国构成重大挑战,需重点关注。

集群一:智能化无人作战
  • 项目群: 空战进化 (ACE), 人工智能增援 (AIR), 复杂弹性环境中的机器人自主 (RACER), 远射 (LongShot), 蝠鲼 (Manta Ray), 无人化需求舰艇 (NOMARS) 等。

  • 战略意图: 构建一个能跨越“空、天、海、潜”所有作战域的无人化、智能化作战力量。其核心思想是用机器的决策速度和协同规模,彻底压倒并击溃对手的指挥体系。企图通过“分布式智能”瓦解中心化指挥节点,并利用AI的速度优势,在“OODA”循环之内完成攻击。

  1. 从“辅助”走向“主导”: 空战进化 (ACE)和人工智能增援 (AIR)项目不仅是让AI驾驶战斗机,更是要让AI成为空战的“战术大脑”。

  2. 从“平台”走向“集群”: 远射 (LongShot)(无人机母舰)和蝠鲼 (Manta Ray)(长航时潜航器)等项目,旨在将昂贵的有人平台转变为指挥节点和“蜂群”母舰。

  3. 打通“决策链”: 世界建模者 (World Modelers) 和 战略混沌引擎 (SCEPTER) 正在研究用AI进行战役乃至战略级的推演。

集群二:全域后勤脱钩与前沿基地自我保障
  • 项目群: 人造血 (FSHARP), 人造食品 (Cornucopia), 垃圾资源化 (ReSource), 废弃木材变建材 (WUD), 废墟造火箭 (R2), 便携能源 (ExCURSion), 水下打印 (Trenton)。

  • 战略意图: 彻底摆脱对从美国本土延伸数千公里的漫长、脆弱后勤线的依赖,使部署在第一岛链乃至更前沿的部队具备“自我造血”和持续作战的能力。从伤员救治(人造血)、饮食(造食),到修复和建设(垃圾/木材/水下打印),再到关键部件制造(废墟造火箭),几乎涵盖了维持一支孤军长期作战的所有关键要素。该集群的成功将极大削弱我“反介入/区域拒止”(A2/AD)战略的效能。如果美军前沿基地成为一个个能自我保障的“堡垒”,通过打击其运输船队和后勤枢纽来瘫痪其战力的企图将大打折扣。

集群三:微电子与可信硬件
  • 项目群: 通用异构集成与IP复用策略 (CHIPS), 自动化安全芯片实现 (AISS), 下一代微电子制造 (NGMM), 通过硬件和固件的系统安全集成 (SSITH), 联合大学微电子计划2.0 (JUMP 2.0), 新型计算所需的基础 (FRANC)。

  • 战略意图: 在半导体领域与中国“技术脱钩”,并建立一套完全自主可控、从设计、制造到封装都“美国化”的军事微电子生态。通过架构创新(如Chiplet)和硬件安全(如SSITH)构建下一代技术护城河。美国不仅要在存量上“卡脖子”,更要在增量上“立标准、造壁垒”。 下一代微电子制造 (NGMM)旨在本土建立3D异构集成(3DHI)中心。通用异构集成与IP复用策略 (CHIPS) 和特定领域片上系统 (DSSoC) 正在推广“芯粒”(Chiplet)模式。自动化安全芯片实现 (AISS) 和 通过硬件和固件的系统安全集成 (SSITH) 表明美国对其硬件供应链的极度不信任。

集群四:天-潜一体化全球感知与打击网络
  • 项目群: 天基自适应通信节点 (Space-BACN), 黑杰克 (Blackjack), 蝠鲼 (Manta Ray), 水下异构网络 (TIMEly), 鲁棒光钟网络 (ROCkN)。

  • 战略意图: 建立一个覆盖全球、高弹性、高精度的感知和通信网络,将天基装备和水下无人平台无缝连接。天上的黑杰克 (Blackjack)星座发现目标,通过天基自适应通信节点 (Space-BACN)的激光链路瞬时共享数据。指令传递给在附近潜伏的蝠鲼 (Manta Ray)或猎手 (Hunter)无人潜航器。鲁棒光钟网络 (ROCkN)则为这个庞大的分布式系统提供不依赖GPS的超高精度时空基准。该技术集群或可形成对我“区域拒止”体系的降维打击。 

DARPA项目列表

序号

项目名称 (截至2025年6月)(项目中文名为意译)

1

A3ML: 预期性与自适应反洗钱=

2

ABC: 战场护理麻醉剂

3

ACE: 空战变革

4

AIQ: 人工智能量化

5

AIR: 人工智能增援

6

AISS: 安全芯片的自动实现

7

AIxCC: 人工智能网络挑战赛

8

Albatross

9

ALIAS: 座舱内机组人员辅助自动化系统

10

AMBIIENT: 地球原生环境下用于生物成像的原子磁力计

11

AMME: 微系统的增材制造

12

AMP: 可靠微补丁

13

AMPHORA: 恶劣或偏远地区微生物保存保障

14

ANCILLARY: 先进飞行器无基础设施起降与回收

15

ANSR: 可靠的神经符号学习与推理

16

APAQuS: 量子化模拟器辅助的自动预测

17

APEX: 先进实验性推进器

18

APhI: 原子-光子集成

19

Arcadia

20

ARCOS: 软件的自动化快速认证

21

ASIMOV: 具有军事作战价值的自主性标准和理念

22

ASIST: 面向成功团队的人工社交智能

23

ASKEM: 自动化科学知识提取与建模

24

ASSERT: 用于单粒子效应辐射测试的先进源

25

可靠自主

26

AtmoSense: 将大气作为传感器

27

ATOM: 加速发现可调谐光学材料

28

AWARE: 警觉战士赋能

29

B-SURE: 超越地球的生物制造:生存、效用和可靠性

30

BEST: 用于感知和治疗的生物电子学

31

BETR: 用于组织再生的生物电子学

32

BG+: 跨越鸿沟+

33

Blackjack:黑杰克

34

BLiP: 超越线性处理

35

BLUE: 生物水下能源

36

BnG: 燃烧即走

37

BPL: 业务流程逻辑

38

BRACE: 生物启发的旧混凝土结构修复

39

BRIDGES: 将保密创新引入国防和政府系统

40

CASTLE: 用于安全测试和学习环境的网络代理

41

Causal Exploration of Complex Operational Environments

42

CCU: 计算文化理解

43

Ceres

44

CHAOS: 结构上的流体动力学与空气动力学变化

45

Charge Harmony

46

CHASE: 规模化网络狩猎

47

CHIPS: 通用异构集成和IP复用策略

48

CIDAR: 计算成像探测与测距挑战

49

CLOAK: 用于抗老化动力学的化学和单分子层

50

CODORD: 用于义务推理开发运维的人机通信

51

COFFEE: 元件级紧凑型前端滤波器

52

COMPASS: 关键数学导向以促进科学与安全进步

53

COOP: 不透明处理器上的持续正确性

54

Cornerstone

55

Cornucopia

56

CPM: 隔间化与权限管理

57

CRANE: 采用新型效应器的革命性飞机控制

58

CriticalMAAS: 人工智能支持的关键矿产评估

59

CRYSTAL: 晶体基板键合技术与算法

60

Cyber Education efforts

61

D3M: 数据驱动的模型发现

62

DAIRS: 国防创新遥感应用

63

DARPA Triage Challenge

64

Decay on Demand

65

DIAL: 算法与架构发现的数学

66

DPRIVE: 虚拟环境中的数据保护

67

DRACO: 地月敏捷作战演示火箭

68

DRAG: 减阻结构化几何

69

DRBE: 数字射频战场模拟器

70

DSSoC: 特定领域片上系统

71

E-BOSS: 优化软件维护的增强型软件物料清单

72

ECOLE: 环境驱动的概念学习

73

ECoSystemic: 确保系统信息的连贯性

74

ELGAR: G波段阵列电子学

75

EMBER: 作为生物工程资源的微生物

76

EMHAT: 人机团队探索性模型

77

Emon

78

ENVision: 眼镜形态的增强夜视

79

EQUIP-A-Pharma: 建立敏捷药品生产的资质认证流程

80

ExCURSion: 用于能源弹性和稳定性的远征碳利用

81

expMath: 指数化数学

82

eXVi: eX Virentia

83

FACT: 对话交易中的问责制摩擦

84

FastNICs: 快速网络接口卡

85

FENCE: 快速基于事件的神经形态相机和电子设备

86

FIRE: 忠实集成逆向工程与利用

87

FLUID

88

FOCII: 曲面红外成像仪焦平面阵列

89

FoundSci: 用于科学发现的基础模型

90

FRANC: 新型计算所需的基础

91

FSHARP: 用于出血的现场生物人工复苏产品解决方案

92

GAPS: 物理安全保障架构

93

GARD: 保证人工智能对抗欺骗的鲁棒性

94

GeCCO: 生成作战通信信道

95

GOLDEVAC: 黄金一小时延长后送

96

GRYPHON: 利用光子振荡器生成低噪声射频

97

H6

98

HALOVS: 振动系统的高加速学习

99

HAPPI: 异构自适应生产的光子接口

100

HARDEN: 加固开发工具链以抵御涌现执行引擎

101

HEALR: 利用酶活性实现救生疗法

102

Heimdall

103

Hermes

104

HIVE: 分层识别验证利用

105

HORCREX: 用于增强弹性的高阶复合谐振器

106

HOTS: 高温传感器

107

Hunter

108

HyBRIDS: 通过集成实现可部署系统的生物学与机器人学混合

109

ICE: 寒冷环境下的冰控制

110

ICS: 内在认知安全

111

IDAS: 意图定义的自适应软件

112

INGOTS: 智能安全工具生成

113

INSPIRE: 探究神经系统如何处理现实信息

114

INSPIRED: 用于革命性探测器的强度压缩光子集成

115

INTACT: 本质坚韧且经济实惠的陶瓷

116

ITM: 关键时刻

117

JUMP 2.0: 联合大学微电子学项目

118

KMASS: 规模化与高速知识管理

119

LASSO: 通过小型卫星轨道器进行月球探测

120

LeviTAS: 悬浮和捕获的精确微系统

121

Liberty Lifter

122

LINC: 学习内省控制

123

LOGIC: 月球运行基础设施联盟指南

124

LongShot

125

LTLT: 低温逻辑技术

126

LUMOS: 用于通用微尺度光学系统的激光器

127

LunA-10: 10年期月球架构能力研究

128

M-STUDIO: 用于通用和多样化集成机会的材料合成技术

129

Macaroni

130

MACH: 高超音速材料架构与表征

131

MagHITS: 磁性高温传感器

132

MAGICS: 复杂系统通用见解的方法论进展

133

Manta Ray

134

MAX: 海量互相关

135

MBA: 测量生物资质

136

MCS: 机器常识

137

MeasQuIT: 基于测量的量子信息与转换

138

MELT: 模块化高效激光技术

139

METALS: 合金结构的多目标工程与测试

140

MICA: 微系统诱导催化

141

Microsystems Exploration

142

MIDAS: 毫米波数字阵列

143

MIMs: 机械互锁材料

144

MINC: 任务集成网络控制

145

Minitherms3D

146

MINOS: 空间新型任务材料研究

147

MINT: 形态发生界面

148

MOCHA: 基于机器学习与优化技术的异构架构编译器

149

MuS2: 穆子在科学与安全中的应用

150

NaPSAC: 纳瓦特平台:感知、分析与计算

151

NEAT: 神经证据聚合工具

152

NGMM: 下一代微电子制造

153

NIMBUS: 敏捷超快微系统

154

NOM4D: 新型轨道与月球制造、材料及质量高效设计

155

NOMARS: 无需人员操作的船舶

156

ONISQ: 基于噪声中间规模量子设备的优化

157

OP TEMPO: 基于绩效结果模型对团队效能的客观预测

158

开放:国家安全领域关键材料价格探索

159

OPS-5G: 开放、可编程、安全的5G

160

OpTIm: 光机热成像

161

OPTIMA: 内存阵列中的最优处理技术

162

海獺

163

Ouija

164

监督

165

泛灵

166

PhENOM: 光子高效纳米光学计量学

167

PIE: 过程强化能量学

168

PIPES: 封装中的光子学实现极致可扩展性

169

POWER: 持续光无线能量中继

170

PPB: 个性化防护生物系统

171

验证者:验证器的流水线推理实现健壮系统

172

PROWESS: 处理器重配置用于宽带频谱感知

173

PTG: 感知增强任务引导

174

护卫系统

175

泵:海底磁流体动力泵的工作原理

176

PWND2: 可证明异常网络部署与检测

177

QA: 量子孔径

178

QB: 量子基准测试

179

QBI: 量子基准测试计划

180

QuANET: 量子增强网络

181

QuIVER: 矢量电磁辐射的量子成像

182

QuSeN: 中微子量子探测

183

R2: 废墟到火箭

184

RACE: 面向所有人的弹性匿名通信

185

RACER: 复杂环境下具备韧性的机器人自主技术

186

RBC-Factory

187

Red-C: 在系统遭入侵期间恢复基于总线系统的功能

188

RED: 欺骗行为的逆向工程

189

Reefense

190

重新构想:可重构成像

191

REM REST:快速眼动恢复与睡眠来源创伤适应增强

192

ReSource

193

RESTORE: 在作战环境中重新设计促进睡眠转化的机制

194

RIDDL: 快速抑制剂发现与开发管道

195

RIDE: 功能分子理性集成设计

196

RITMO: 创伤医学观察研究基础设施

197

ROCkN: 鲁棒光钟网络

198

RoQS: 鲁棒量子传感器

199

转速(RPM):重塑蛋白质制造

200

RSDN: 弹性供需网络

201

RSGS: 地球同步卫星的机器人维护

202

SABER: 战场人工智能安全与有效 robustness

203

SafeDocs: 安全文档

204

SAFRON: 适用于开放环境的安全可靠基础机器人

205

SAVaNT: 原子蒸气科学在新技术中的应用

206

SBIR: 退伍军人自杀预防语言模型(LM4VSP)

207

SBIR: 可穿戴防御设备的多因素连续认证(MCAWDE)

208

SBIR: 非破坏性病毒鉴定

209

SBIR: 实时频谱监测与态势感知(SMART)- 开放主题

210

SBIR: Turbo设施 clearance(TurboFCL)

211

SCEPTER: 战略混乱引擎,用于规划、战术、实验与韧性

212

SciFy: 科学可行性

213

范围:自旋控制化学过程工程

214

SDH: 软件定义硬件

215

Searchlight

216

参见:空间环境利用

217

SemaFor: 语义取证

218

感知:通过非接触式传感器嵌入进行结构评估

219

SeREne: 可切换反应剂与高能材料

220

SHEPARD: 系列混合动力电动推进飞机演示

221

SHIELD: 合成血液技术用于定位和消毒

222

SIEVE: 加密验证与评估的信息安全保障

223

烟雾:基于运营知识与环境的签名管理

224

SMS: 微生物系统模拟

225

SNAP: 智能无创生理检测

226

SOAP: 可扩展阵列处理

227

SOAR: 可转向光学孔径接收器

228

空间-BACN: 空间自适应通信节点

229

Space-WATCH: 空间领域广域跟踪与特征分析

230

SPCE: 空间电源转换电子学

231

SPRINT: 速度与跑道独立技术

232

SSITH: 通过硬件与固件实现系统安全集成

233

强化:通过工程手段增强神经可塑性,提升情绪韧性和认知灵活性

234

STTR: 通过数据增强解决数据不足问题(修订版)

235

STTR: 偏置与准确性之间的权衡分析(修订版)

236

STTR: 国防部(DoD)偏见数据集 - (修订版)

237

STTR: 通过混合人工智能缓解显性与隐性偏见(修订版)

238

STTR: 模型无关偏见检测(MAD-Bias) - (修订版)

239

STTR: 消除偏见(修订版)

240

SUNSPOT: 钍的紫外核光谱学研究的来源

241

SURGE: 独特结构设计确保耐久性

242

Switch

243

SynQuaNon: 合成量子纳米结构

244

T-MUSIC: 混合模式超大规模集成电路技术

245

TALOS: 低空空间操作推进器技术突破

246

Tellus

247

主题:电子器件级热管理技术

248

TIM: 电离层测量中的应答器

249

TIMEly: 及时信息支持海上行动

250

TRACTOR: 将所有 C 代码转换为 Rust

251

从不精确和抽象模型向自主技术转型

252

特伦顿

253

TRS: 正确空间

254

TWEED: 行波能量增强装置

255

US2QC: 未充分探索的实用规模量子计算系统

256

UWBGS: 超宽带隙半导体

257

V-SPELLS: 大型遗留软件的安全性与性能增强验证

258

WARDEN: 波形敏捷射频定向能量系统

259

WARP: 宽带自适应射频保护

260

WASH: 利用智能手机进行作战人员健康分析

261

WiSPER: 宽带安全保护发射机与接收机

262

世界建模者

263

WUD: 废物升级再利用用于国防

264

XENA: X射线极远距离非成像分析

265

Zenith


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