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引言
當谷歌Willow芯片實現量子糾錯關鍵突破,中國“祖沖之三號”刷新超導量子計算性能基準,全球量子計算產業已從“實驗室小眾探索”邁入中美雙極競速的戰略博弈新階段。20餘年技術演進,讓量子計算從理論構想成為重塑全球科技版圖的核心變量——一個擁有100個量子比特的系統,理論上可並行處理2^100種可能狀態,這一特性讓它在密碼破解、藥物研發、材料設計等經典計算“束手無策”的領域具備顛覆性潛力,也讓中美歐等主要經濟體展開了圍繞技術路線、產業生態、標準制定的全方位競爭。
本報告洞察基於《發佈機構:光子盒研究院:2025全球量子計算產業發展展望》和文末200+份量子計算與量子技術行業研究報告及數據,系統梳理全球技術路線競爭格局、市場規模增長邏輯、應用場景落地潛力與風險挑戰,為創業者、技術決策者、投資者提供可落地的行業洞察。
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值得警惕的是,中國在量子計算領域雖實現單點突破,但在技術路線收斂性、產業生態完整性、專利佈局廣度上仍與美國存在顯著差距。技術路線分野、成本高企、應用場景模糊等問題,再疊加美國的技術封鎖與生態壁壘,正考驗着所有中國參與者的戰略定力——稍有遲疑,便可能在這場關乎未來算力主權的競賽中被系統性甩開。
一、技術路線競速:中美主導的路線之爭,誰能笑到最後?
量子計算的技術路線之爭從未停歇,超導、離子阱、光量子、中性原子等路線各有優劣,但競爭的核心已從“多路線並存”轉向“中美主導的生態卡位”。以下核心指標直觀呈現不同路線的性能差異,更揭示了中美企業的實力差距:
1. 量子比特數量對比
規模擴張的核心競賽,中美已形成第一梯隊
量子比特數是衡量量子計算機算力的基礎指標,直接決定並行處理能力的上限,也是中美企業的核心競爭點。
註釋:數據來源為光子盒研究院《2025全球量子計算產業發展展望》,包含超導、離子阱、光量子、中性原子四大主流技術路線核心設備量子比特數統計,量子比特數均指物理的、可用於計算的,邏輯的、耦合的不考慮在內。
量子比特數量對比圖1數據EXCEL及圖表PDF模板已分享到會員羣
3秒解讀:超導路線在比特數上暫時領先,中國“祖沖之三號”與谷歌Willow均突破105比特,但美國QuEra的中性原子路線已實現256比特規模,中國中科酷原“漢原一號”僅達到100+比特,規模化差距明顯。
對應人羣行動建議:創業者可優先關注超導路線的商業化機會,依託中國在該路線的單點優勢快速落地;技術團隊需警惕“比特數陷阱”——單純追求數量而忽視保真度無實際意義,同時需緊盯美國中性原子路線的規模化進展,避免技術代差擴大。
2. 量子門保真度對比
計算準確性的生命線,美國企業仍佔絕對優勢
保真度直接影響計算結果的可靠性,是量子算法落地的核心前提,美國在高精度操控技術上的積累已形成壁壘。
註釋:數據來源為ICV TA&K技術監測數據,統計時間為2024年全年,涵蓋全球15家主流量子計算硬件廠商核心產品的單比特門與雙比特門保真度測試結果。
量子門保真度對比圖2數據EXCEL及圖表PDF模板已分享到會員羣
3秒解讀:離子阱路線保真度最高,美國Quantinuum的單比特門保真度超99.99%,中國華翊量子HYQ-A37約為99.9%;超導路線中,谷歌Willow雙比特門保真度達99.5%,中國“祖沖之三號”約為99.0%,差距雖小但在高精度場景影響顯著。
對應人羣行動建議:金融、醫藥等對計算準確性要求極高的行業,短期可優先佈局美國離子阱路線應用;中國企業需加大量子測控技術研發,縮小保真度差距,避免在核心場景被替代。
3. 量子相干時間對比
量子態穩定的關鍵,中美路線各有優劣但差距明顯
相干時間決定量子比特能保持量子態的時長,直接影響計算深度,中國在極低温環境維持技術上仍依賴進口設備。
註釋:數據來源為全球量子計算硬件性能基準測試平台(2024年度報告),相干時間測試環境為各技術路線標準運行環境(超導10mK、離子阱超高真空等)。
量子相干時間對比圖3數據EXCEL及圖表PDF模板已分享到會員羣
3秒解讀:離子阱路線相干時間最長(毫秒級),美國IonQ達到10毫秒,中國華翊量子約為2毫秒;超導路線中,谷歌Willow在自主研發的稀釋製冷機支持下,相干時間達500微秒,中國“祖沖之三號”約為300微秒,設備依賴導致差距難以快速縮小。
對應人羣行動建議:需要長計算週期的量子模擬場景(如材料研發)可選擇美國離子阱路線,短期快速計算任務(如組合優化)中國超導路線更具優勢;國內企業需加速稀釋製冷機等核心設備的國產替代,從底層突破相干時間瓶頸。
4. 量子門操作時間對比
計算效率的核心保障,中國超導路線具備局部優勢
操作時間決定量子門執行速度,影響整體計算效率,中國在超導路線的門操作速度上實現局部反超,但應用場景有限。
註釋:數據來源為光子盒研究院與清華大學量子信息研究中心聯合測試數據,操作時間為單量子門平均執行時間,氣泡大小對應技術路線成熟度評分。
量子門操作時間對比圖4數據EXCEL及圖表PDF模板已分享到會員羣
3秒解讀:中國超導路線操作時間最短(30納秒),略優於谷歌Willow的40納秒;但離子阱路線中,美國Quantinuum雖操作時間較長(100微秒),但可通過高保真度彌補效率差距,應用場景更廣泛。
對應人羣行動建議:高頻計算場景(如實時風控)優先選擇中國超導路線,對效率要求不高的科研場景可接受美國離子阱路線的速度trade-off;中國企業需擴大超導路線的應用場景覆蓋,將局部優勢轉化為生態優勢。
技術路線對比表
| 核心結論 | 數據差異 | 原因分析 |
|---|---|---|
| 超導路線成當前主流,中美雙雄爭霸 | 美國比特數105-176、保真度99.5%-99.9%;中國比特數105-176、保真度99.0%-99.5% | 美國與半導體工藝兼容性高,生態成熟;中國技術單點突破快,但設備依賴進口 |
| 離子阱路線美國穩紮穩打,中國追趕中 | 美國比特數32-100、保真度99.8%-99.99%;中國比特數37-100、保真度99.0%-99.9% | 美國量子比特天然全同技術積累深;中國依託高校研發快速突破,但激光系統仍依賴進口 |
| 中性原子路線美國潛力巨大,中國起步晚 | 美國比特數200-256、保真度99.0%-99.5%;中國比特數100+、保真度98.5%-99.0% | 美國規模化擴展成本低,可構建多維陣列;中國測控難度高,技術成熟度不足 |
| 光量子路線中美進展均緩慢,中國略佔優 | 美國比特數216、保真度98.0%-99.0%;中國比特數255、保真度98.5%-99.0% | 中國“九章三號”實現光子數突破,但光子糾纏操控難度大,退相干快的問題未解決 |
不同路線的競爭本質是“中美生態卡位戰”——沒有完美的技術,只有適配的場景。當前行業共識是:短期內超導路線將主導商業落地,中國可依託該路線實現局部突破;中長期中性原子路線可能成為美國拉開差距的關鍵,中國需加速技術攻關;離子阱路線則成為美國鞏固高精度場景優勢的核心,中國需在細分領域建立差異化壁壘。
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二、市場規模與投融資:資本押注的未來,中美差距正在拉大
量子計算市場正呈現“指數級增長”態勢,但資本佈局的結構性差異已凸顯中美產業發展的深層差距——美國聚焦生態構建,中國仍停留在單點技術突破。
1. 全球量子計算市場規模預測
從十億到萬億的跨越,中國佔比仍處弱勢
量子計算產業規模將在2030年後迎來爆發式增長,但中國市場佔比提升緩慢,難以撼動美國主導地位。
註釋:數據來源為光子盒研究院產業預測模型,基於2024年全球50.37億美元市場規模,結合技術迭代速度、政策支持力度、應用落地進度綜合測算。
全球量子計算市場規模預測圖5數據EXCEL及圖表PDF模板已分享到會員羣
3秒解讀:2024年全球市場規模50.37億美元,美國佔比62.7%,中國僅25.3%;2030年全球將達2199.78億美元,中國佔比預計提升至27.96%,仍落後美國30個百分點以上;2035年全球突破8000億美元,中國佔比29.49%,差距仍未縮小。
對應人羣行動建議:投資者可重點佈局美國上游核心器件(稀釋製冷機、量子芯片)和中游整機廠商,同時關注中國國產替代機會;中國企業需加強產業鏈協同,避免單點作戰,依託政策支持構建自主生態。
2. 全球量子計算產業規模預測
中國市場自主化驅動的增長,難掩生態短板
中國量子計算市場在自主化突破下快速增長,但產業生態不完整導致增長質量不高。
註釋:數據來源為ICV TA&K全球區域市場分析報告(2024),中國市場規模統計包含硬件整機、軟件算法、雲平台及下游應用四大板塊。
全球量子計算產業規模預測圖6數據EXCEL及圖表PDF模板已分享到會員羣
3秒解讀:2024年中國市場規模佔全球25.3%,其中硬件整機佔比超60%,軟件算法僅佔15%;而美國軟件算法佔比達40%,生態完整性遠超中國,產業抗風險能力更強。
對應人羣行動建議:國內創業者可依託政策支持,聚焦上游國產替代機會(如稀釋製冷機、測控系統),同時加大軟件算法研發投入,補全生態短板;海外企業可尋求與國內科研機構的合作切入點,共享中國硬件增長紅利。
3. 中國量子計算融資規模
本土資本的謹慎佈局,單筆體量遠遜美國
中國量子計算融資活躍度位列全球第二,但單筆體量偏小,反映本土資本對生態構建的信心不足。
註釋:數據來源為PitchBook 2024量子技術投資報告及光子盒研究院投融資監測數據,融資規模統計包含種子輪、天使輪、A/B/C輪及政府資助。
中國量子計算融資規模圖7數據EXCEL及圖表PDF模板已分享到會員羣
3秒解讀:2024年中國融資規模0.47億美元,交易筆數6筆,單筆平均0.078億美元;美國融資規模12.60億美元,交易筆數17筆,單筆平均0.741億美元,單筆體量是中國的9.5倍。
對應人羣行動建議:國內初創企業需突出技術差異化與國產替代價值爭取融資,避免單純追求比特數突破;政府引導基金可加大對中游整機廠商的長期投入,同時設立專項基金支持軟件生態建設,改變“重硬件、輕軟件”的融資格局。
4. 量子計算企業融資額
全球融資頭部集中效應顯著,美國企業壟斷核心資源
全球融資向技術成熟、具備生態構建能力的企業集中,美國企業佔據絕對主導地位,中國企業難獲大額融資。
註釋:數據來源為全球量子計算投融資數據庫(2024),統計範圍為全球量子計算硬件、軟件、雲平台相關企業公開融資事件。
量子計算企業融資額圖8數據EXCEL及圖表PDF模板已分享到會員羣
3秒解讀:2024年全球融資20.15億美元,美國企業佔比62.7%,PsiQuantum以6.246億美元獲最大輪融資,Quantinuum、Q-CTRL緊隨其後;中國最大單筆融資僅0.1億美元,且集中在硬件領域,軟件企業融資困難。
對應人羣行動建議:中國初創企業需聚焦細分技術痛點(如低温測控、量子糾錯)建立壁壘,避免與美國巨頭正面競爭;投資者可關注“硬件+軟件”一體化佈局的中國企業,降低單一環節風險,同時警惕純硬件企業的技術迭代風險。
5. 量子技術專利數量
知識產權的全球博弈,中國基礎專利差距明顯
專利數量反映國家技術積累,美國仍佔據絕對優勢,中國在基礎專利上的短板可能制約長期發展。
註釋:數據來源為Patsnap量子技術專利分析報告(截至2024年12月),統計範圍為全球量子計算核心技術相關授權專利。
量子技術專利數量圖9數據EXCEL及圖表PDF模板已分享到會員羣
3秒解讀:截至2024年,美國量子技術專利18649件,基礎專利佔比超40%;中國7601件,基礎專利僅佔15%,多為應用層專利;日本、德國分別以9400件、8500件位列第二、三位,基礎專利佈局均優於中國。
對應人羣行動建議:國內企業需加強核心技術專利佈局,避免陷入“低端專利陷阱”,重點突破量子芯片、量子糾錯等基礎領域專利;科研機構可聚焦基礎理論與核心器件專利突破,提升行業話語權,減少對美國基礎專利的依賴。
三、應用場景落地:從實驗室到產業的跨越,中美應用深度差距顯著
量子計算的終極價值在於產業賦能,當前已在多個領域展現出落地潛力,但美國在應用深度與廣度上已形成優勢,中國仍處於試點階段。
1. 計算加速倍數
效率革命的開始,美國應用場景更廣泛
量子計算在特定場景實現指數級加速,但美國已在多領域形成規模化應用,中國仍以科研試點為主。
註釋:數據來源為麥肯錫《The state of AI in 2025: Agents, innovation, and transformation》,加速倍數為量子計算與經典超級計算機在相同任務下的效率對比。
計算加速倍數圖10數據EXCEL及圖表PDF模板已分享到會員羣
3秒解讀:基因組組裝加速1000倍,美國已應用於生物醫藥企業的新藥研發;AI模型訓練加速15.2倍,美國谷歌、微軟已用於大模型優化;電力故障定位加速1.34倍,中國僅在個別電力企業試點,應用範圍有限。
對應人羣行動建議:中國生物醫藥企業可優先佈局基因組組裝、藥物研發場景,依託“九章三號”光量子計算機的局部優勢快速驗證價值;能源企業可聚焦電力優化等輕量級應用,逐步探索深度融合,避免盲目跟風美國的大規模應用。
2. 預測準確率提升
決策質量的提升,中國在核心場景應用滯後
量子算法顯著提升預測準確率,但中國在金融、醫藥等核心場景的應用滯後美國3-5年。
註釋:數據來源為量子前哨《量子技術賦能金融風控與定價管理白皮書》,測試場景包含金融風控、生物製藥分子對接等核心應用領域。
預測準確率提升圖11數據EXCEL及圖表PDF模板已分享到會員羣
3秒解讀:金融風控準確率提升18.5%,美國摩根大通、花旗已用於信貸風控和衍生品定價;生物製藥分子對接提升14.3%,美國輝瑞、阿斯利康已納入藥物研發流程;中國僅個別頭部企業開展POC測試,尚未規模化應用。
對應人羣行動建議:中國金融機構可先在信貸風控、衍生品定價場景試點,依託量子云平台降低投入成本;醫藥企業可與量子計算公司合作開展藥物分子模擬,快速驗證價值,避免在核心場景被美國企業拉開代差。
3. 後量子密碼市場規模
應對量子安全威脅,中國PQC遷移進展緩慢
量子計算的發展帶來密碼安全風險,後量子密碼(PQC)成為剛需,但中國PQC遷移進展滯後於美國和歐盟。
註釋:數據來源為朗空量子《全球抗量子遷移戰略白皮書(2025)》,市場規模預測基於全球關鍵基礎設施PQC遷移需求測算。
後量子密碼市場規模圖12數據EXCEL及圖表PDF模板已分享到會員羣
3秒解讀:後量子密碼市場規模將隨量子計算成熟度同步增長,2030年將突破百億規模;美國已完成關鍵基礎設施PQC試點,歐盟2030年將全面完成遷移,中國仍處於標準制定階段,遷移進度滯後2-3年。
對應人羣行動建議:中國政府、金融、電信等關鍵基礎設施行業需加快PQC遷移規劃,避免“量子威脅”衝擊;企業可先開展密碼系統風險評估,依託國內PQC技術企業開展試點,降低對國外算法的依賴。
4. NIST算法公鑰長度比較
技術適配的關鍵,中國算法適配能力不足
不同PQC算法公鑰長度差異顯著,影響設備適配性與傳輸效率,中國在算法適配與設備兼容上仍落後。
註釋:數據來源為NIST後量子密碼標準化項目(Round 4)測試數據,公鑰長度為各算法標準實現的平均長度。
NIST算法公鑰長度比較圖13數據EXCEL及圖表PDF模板已分享到會員羣
3秒解讀:NIST標準化PQC算法中,美國企業已實現全場景適配,支持從物聯網設備到金融核心系統的全覆蓋;中國僅能適配部分場景,短公鑰長度算法在物聯網設備的兼容性不足,長公鑰算法在金融系統的傳輸效率問題未解決。
對應人羣行動建議:中國物聯網企業可優先選擇短公鑰長度算法(如SLH-DSA),與國內PQC企業聯合優化兼容性;金融機構等核心場景可選用高安全性算法(如CRYSTALS-Kyber),同時加大傳輸效率優化投入,平衡安全與效率。
5. 遷移政策時間線
全球PQC遷移協同推進,中國需加快節奏
各國明確PQC遷移時間表,形成全球協同防控量子安全風險的格局,中國遷移目標雖與美國一致,但執行力度需加強。
註釋:數據來源為信通院《量子信息領域的國家戰略佈局與研發趨勢分析》,遷移目標完成年份為各國官方發佈的量子安全相關政策明確時間。
遷移政策時間線圖14數據EXCEL及圖表PDF模板已分享到會員羣
3秒解讀:美國、中國計劃2035年完成PQC遷移,歐盟提前至2030年;美國已出台分階段遷移細則,明確各行業責任主體;中國雖明確目標,但缺乏具體執行方案,關鍵基礎設施行業的遷移動力不足。
對應人羣行動建議:中國跨國企業需按區域政策要求制定分階段遷移計劃,避免因合規問題影響海外業務;國內企業可依託國家級專項推進自主PQC技術落地,積極參與國際標準制定,提升話語權。
四、風險提示與應對方案
量子計算產業看似前景光明,但暗藏多重“陷阱”,中國企業需比美國更謹慎應對,避免在技術迭代與生態競爭中被淘汰:
1. 技術路線收斂風險
風險描述:當前技術路線未收斂,美國已形成“超導+中性原子”雙主線佈局,中國企業多押注單一路線,可能面臨“滿盤皆輸”的風險,如早期光量子路線企業因技術瓶頸陷入發展困境。
具體應對方案:採用“主線+支線”佈局策略,核心業務聚焦主流路線(如超導),同時小比例投入潛力路線(如中性原子);加入行業聯盟,實時跟蹤美國技術路線演進動態,每半年評估一次路線優先級,避免與美國主流路線偏離。
社羣支持:交流羣定期分享美國技術路線進展報告,組織技術選型閉門會,邀請光子盒研究院專家提供定製化建議,對接上下游企業資源,幫助中國企業快速調整技術方向。
2. 成本高企風險
風險描述:量子計算機硬件成本動輒數億元,運維成本(如極低温環境)高昂,美國企業可通過生態協同分攤成本,中國中小企業難以承受,單台超導量子計算機年運維成本超千萬元,遠超美國企業的600萬元。
具體應對方案:優先採用量子云平台(如中電信“天衍”平台)按需付費,避免重資產投入;聚焦細分場景的輕量化應用,降低算力需求,控制初期投入規模;聯合高校、科研機構共享設備資源,分攤運維成本。
社羣支持:整理全球量子云平台對比手冊,重點標註中美平台成本差異,提供中國平台優惠資源對接,組織中小企業量子計算應用試點對接會,幫助企業降低試點成本。
3. 政策合規風險
風險描述:量子技術涉及國家安全,各國政策限制(如禁運、出口管制)日益嚴格,歐美已將稀釋製冷機、量子芯片等納入禁運清單,中國企業核心器件進口難度加大,技術迭代受阻。
具體應對方案:國內企業加強自主化研發,重點突破稀釋製冷機、測控系統等“卡脖子”環節,減少核心器件進口依賴;建立供應鏈風險預警機制,提前儲備替代資源;避免違規合作,優先選擇政策友好區域佈局海外業務。
社羣支持:及時更新全球量子技術政策數據庫,重點標註美國對華技術封鎖清單,提供合規諮詢對接服務,組織政策解讀直播,幫助企業把握政策導向與機遇,規避合規風險。
五、可落地的3件事
- 開展“量子就緒”評估:梳理企業核心業務中的計算瓶頸,對比中美應用場景差異,判斷是否適合量子計算賦能,優先選擇美國已驗證、中國有技術基礎的場景(如金融風控、藥物研發),形成《量子應用潛力評估報告》,避免盲目跟風。
- 小步試點驗證價值:與國內量子云平台合作開展POC(概念驗證),投入少量資源測試量子算法效果,比如金融企業可試點量子組合優化算法優化投資組合,醫藥企業可測試量子模擬加速藥物分子篩選,重點驗證國產技術的可行性,避免過度依賴美國平台。
- 儲備量子人才與專利:招聘具備量子計算基礎的技術人員,或對現有團隊開展量子技術培訓(如參加量旋科技“量子計算實訓營”),建立人才護城河;同時對接高校量子信息專業,搭建校企人才輸送通道,加強核心技術專利佈局,尤其是基礎專利,減少對美國專利的依賴。
六、核心數據表格
1. 主要技術路線核心性能指標表
| 技術路線 | 量子比特數 | 單比特門保真度 | 相干時間 | 單量子門操作時間 | 代表企業/設備(美國) | 代表企業/設備(中國) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超導 | 105-176 | 99.5%-99.9% | 400-500微秒 | 40納秒 | 谷歌Willow | 中國“祖沖之三號” |
| 離子阱 | 32-100 | 99.8%-99.99% | 5-10毫秒 | 100微秒 | Quantinuum H2-1、IonQ Forte | 華翊量子HYQ-A37、幺正量子UQM1 |
| 光量子 | 216 | 98.0%-99.0% | 50-100微秒 | 10微秒 | Xanadu Borealis | 中國“九章三號” |
| 中性原子 | 200-256 | 99.0%-99.5% | 800微秒-1秒 | 1微秒 | QuEra Aquila | 中科酷原“漢原一號” |
2. 全球量子計算市場規模預測表(單位:億美元)
| 年份 | 全球市場規模 | 美國市場規模 | 中國市場規模 | 美國佔比 | 中國佔比 | 中國年複合增長率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50.37 | 31.58 | 12.74 | 62.70% | 25.30% | - |
| 2027 | 111.75 | 69.90 | 30.00 | 62.55% | 26.84% | 29.5% |
| 2030 | 2199.78 | 1389.26 | 615.00 | 63.16% | 27.96% | 173.2% |
| 2035 | 8077.50 | 5153.00 | 2382.00 | 63.80% | 29.49% | 29.8% |
3. 量子計算應用場景價值表
| 應用場景 | 加速倍數 | 準確率提升 | 落地週期 | 美國落地狀態 | 中國落地狀態 | 產業估值(2035年,億美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基因組組裝 | 1000倍 | - | 3-5年 | 規模化應用 | 科研試點 | - |
| AI模型訓練 | 15.2倍 | - | 5-8年 | 企業試點 | 實驗室階段 | - |
| 電力故障定位 | 1.34倍 | - | 2-3年 | 行業應用 | 個別試點 | - |
| 金融風控 | - | 18.5% | 3-5年 | 規模化應用 | POC測試 | 7000(樂觀估值) |
| 生物製藥分子對接 | - | 14.3% | 5-8年 | 企業應用 | 科研合作 | 1830(樂觀估值) |
4. 主要經濟體PQC遷移政策表
| 經濟體 | 遷移目標完成年份 | 核心要求 | 重點領域 | 執行進度 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | 2035年 | 禁用傳統密碼算法,強制採用NIST標準化PQC算法 | 國防、金融、電信 | 分階段執行中 |
| 中國 | 2035年 | 自主PQC技術落地,關鍵基礎設施率先完成遷移 | 金融、能源、政務 | 標準制定階段 |
| 歐盟 | 2030年 | 關鍵基礎設施完成PQC升級,建立跨境互認機制 | 能源、交通、醫療 | 全面推進中 |
七、數據圖表列表
- 量子比特數量對比圖1.pdf
- 量子門保真度對比圖2.pdf
- 量子相干時間對比圖3.pdf
- 量子門操作時間對比圖4.pdf
- 全球量子計算市場規模預測圖5.pdf
- 中國量子計算融資規模圖6.pdf
- 全球量子計算產業規模預測圖7.pdf
- 量子計算企業融資額圖8.pdf
- 量子技術專利數量圖9.pdf
- 計算加速倍數圖10.pdf
- 預測準確率提升圖11.pdf
- 後量子密碼市場規模圖12.pdf
- NIST算法公鑰長度比較圖13.pdf
- 遷移政策時間線圖14.pdf
本專題內的參考報告(PDF)目錄
⦁ PQC-X實驗室:全球金融銀行業後量子安全遷移白皮書(2025).pdf
⦁ 2026-01-05 20:34
⦁ 2025年量子技術:健康與醫療保健領導者的戰略要務報告.pdf
⦁ 2026-01-03 10:50
⦁ 朗空量子:全球抗量子遷移戰略白皮書(2025).pdf
⦁ 2025-12-31 15:52
⦁ 2025年全球量子生態全景洞察報告:基於創新、企業、投資、技能、貿易及政策數據的綜合研究(英文版).pdf
⦁ 2025-12-29 15:59
⦁ 量子計算行業深度:行業概況、發展趨勢、產業鏈及相關公司深度梳理.pdf
⦁ 2025-12-29 15:53
⦁ 軟件與服務行業量子信息技術專題研究報告(二):科技巨頭加速佈局,量子產業前景可期.pdf
⦁ 2025-12-24 15:30
⦁ 量子位;2025年度AI十大趨勢報告.pdf
⦁ 2025-12-17 16:16
⦁ 量子信息技術發展與應用研究報告(2025年)-中國信通院.pdf
⦁ 2025-12-16 16:29
⦁ 長江證券:量子計算:從“量子優越性”到產業優越性.pdf
⦁ 2025-12-04 16:45
⦁ ATARC:2025年揭秘當今與未來量子技術能力白皮書彙編(英文版).pdf
⦁ 2025-11-30 09:17
⦁ 量子科技行業深度報告:量子科技驅動產業變革,激活經濟增長新引擎.pdf
⦁ 2025-11-30 09:11
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