據《每日郵報》報道,阿森納正借助人工智能在訓練、引援、傷病預防與戰術分析等方麵實現全麵升級,在追逐20年來首個英超冠軍的過程中構建一個全新的技術體係。這套AI驅動的定製數據庫被視為俱樂部未來的重要基礎。

阿森納在倫敦科爾尼悄然推動一場情報層麵的變革。俱樂部擴展數據科學部門,並大規模投資最前沿的人工智能基礎設施,這些工具如今影響著從識別符合阿爾特塔戰術要求的球員,到在傷病發生前進行預測等多個領域。精英俱樂部之間的足球革命已經進入數據與機器學習時代,阿森納希望成為這一領域的先行者。對俱樂部而言,一個額外的進球或避免一例傷病,都可能轉化為關鍵積分,成為衝擊冠軍的決定性因素。

《每日郵報》報道深入阿森納隱藏的算法和數據實驗室,揭示其爭冠之路背後的技術力量。就在上周,阿爾特塔小心地暗示俱樂部已經開始靜悄悄地采用AI。他表示,AI已經在許多事情和流程中投入使用,這些不僅能幫助球隊,也能幫助整個組織,並稱AI會帶來洞察,是一個有價值的工具。他還透露俱樂部開發了一些方法,能幫助球隊更好理解自我、評估行為並明確改進空間。
阿森納最重要的技術建設之一是內部開發的AI驅動表現模型。俱樂部每天收集大量數據,包括訓練中的GPS追蹤、比賽數據、恢複時間、衝刺記錄、生物力學指標以及訓練中微小動作的變化。這些AI係統不再依賴賽後視頻或靜態分析,而是攝入數以萬計的數據點,為訓練和比賽提供支持。每組數據都會輸入到模型中,回答人類無法解答的問題,例如疲勞模式識別或傷病風險預測。技術允許阿森納提前準備將要發生的事情,而不是被動應對已發生的狀況。

驅動這一體係的機器學習能發現隱藏模式,不依賴固定規則,而是基於多年數據自行尋找關聯。據報道,俱樂部的AI監測主要集中在多個關鍵方向:
第一,個體檔案構建。 每一名一線隊及青訓球員都有一份動態檔案,記錄衝刺機製、恢複速度以及疲勞狀態下的生物力學變化。這樣阿森納能夠優化訓練負荷,識別每位球員的特長與弱點,並進行個性化訓練。
第二,傷病風險與恢複。 這是影響阿森納最近幾個賽季的重要因素。2022-23賽季,薩利巴的背部傷病重創爭冠計劃;上賽季,哈弗茨腿筋受傷缺陣近三個月,迫使梅裏諾被改造為臨時前鋒。如今,六名攻擊手——哈弗茨、哲凱賴什、厄德高、熱蘇斯、馬丁內利、馬杜埃凱都在傷停名單中,預防性措施的重要性更加凸顯。阿森納的模型是為了“預判風險,而非事後響應”。通過識別過載或疲勞的早期信號,如加速度下降或可能先於腿筋撕裂出現的機械失衡,係統會標記出需要調整訓練量的球員。麵對密集賽程,例如即將開始的14天5場比賽,係統會提示哪些球員存在更高殘餘疲勞,從而采取休息或減少出場時間的措施。目標明確:盡可能保持球員可用,以獲得穩定表現和更多積分。
在戰術準備上,AI工具以微觀細節拆解對手模式,包括邊後衛前插時的空間變化、壓迫觸發下中場的反應。分析師可以基於這些數據提供精準建議,例如:當對手邊後衛前插時,中衛與後腰之間會出現一個空間,海角HJDO43.CCM的10號位可以利用。
引援策略也因AI發生改變。傳統依賴進球與助攻的數據已不再是判斷球員的主要依據。阿森納的模型會評估更多在常規數據中不可見的特質,如角色適應能力、是否符合阿爾特塔的戰術原則。每個位置都會匹配一份身體與戰術藍圖,包括強度要求,例如邊鋒在短時間內必須維持的爆發性強度。這樣,阿森納能夠在轉會市場中識別被低估但完全契合體係的球員,並用這套體係維護潛在引援名單。

在頂級層麵,AI已不再是可選項。阿森納的獨特之處在於技術的深度整合。AI貫穿俱樂部所有層級,從青訓到一線隊恢複。近年來,俱樂部大幅增加數據科學家和機器學習工程師,他們與分析師和教練共同協作,把複雜數據轉化為有價值的洞察。當然,AI不是萬能的。模型的質量取決於數據,而足球仍然充滿不可預測性,個人天賦或裁判判罰依舊可能突破算法的範圍。但如今,阿爾特塔和教練團隊擁有比以往更多的工具來支撐直覺,而阿森納相信數據與直覺之間的結合將成為下一次飛躍的關鍵。
阿爾特塔執教下的球隊演變在球場上已可見,但在幕後,阿森納對AI的擁抱早已默默成形於數據室與數字看板中,這正是其力量所在。阿森納能否憑此奪回時隔20多年的聯賽冠軍尚未可知,但可以確定的是,一個更聰明、更精準、更具前瞻性的阿森納已經建立起堅實基礎。
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