馮曉輝 李雅琪 周斌 王翠林



量子信息技術(shù)可以突破現(xiàn)有信息技術(shù)的物理極限,在信息處理速度、信息容量、信息安全性、信息檢測(cè)精度等方面均能夠發(fā)揮極大作用,進(jìn)而顯著提升人類獲取、傳輸和處理信息的能力,為未來(lái)信息社會(huì)的演進(jìn)和發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力。近年來(lái),一些國(guó)家以及企業(yè)紛紛加碼布局量子計(jì)算,在相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)研究和應(yīng)用不斷提速。
國(guó)際量子計(jì)算發(fā)展現(xiàn)狀
主要國(guó)家的戰(zhàn)略規(guī)劃
當(dāng)前,量子技術(shù)研究己成為世界科技研究的一大熱點(diǎn),世界主要國(guó)家高度關(guān)注量子信息技術(shù)發(fā)展,紛紛加大政策和資金支持,力爭(zhēng)搶占新興信息技術(shù)制高點(diǎn)。
美國(guó)從上世紀(jì)90年代即開(kāi)始將量子信息技術(shù)作為國(guó)家發(fā)展重點(diǎn),在量子相關(guān)學(xué)科建設(shè)、人才梯隊(duì)培養(yǎng)、產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化方面進(jìn)行大量布局,聯(lián)邦政府機(jī)構(gòu)對(duì)量子計(jì)算領(lǐng)域的支持在每年2億美元以上。近兩年來(lái),美國(guó)政府頻繁參與量子計(jì)算布局。2018年,美國(guó)推出 《國(guó)家量子計(jì)劃法案》,計(jì)劃撥付更多資金,全力推動(dòng)量子科學(xué)發(fā)展。 2019年,美國(guó)政府發(fā)布未來(lái)工業(yè)發(fā)展計(jì)劃,將量子信息技術(shù)等四大關(guān)鍵技術(shù)視為未來(lái)科技和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“基礎(chǔ)設(shè)施”,認(rèn)為發(fā)展量子信息科學(xué)能夠保持美國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)變革中的主導(dǎo)地位。政策上的持續(xù)加碼,正不斷提升量子計(jì)算在美國(guó)未來(lái)發(fā)展中的地位。
歐盟在上世紀(jì)90年代即發(fā)現(xiàn)了量子計(jì)算的巨大潛力,開(kāi)展相關(guān)的合作研究。進(jìn)入21世紀(jì),歐盟從戰(zhàn)略層面推出相關(guān)的規(guī)劃及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),力圖率先在量子計(jì)算上取得突破,成為未來(lái)歐盟技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略的基石。
英國(guó)、德國(guó)和荷蘭等國(guó)也出臺(tái)了針對(duì)量子計(jì)算、量子通信等量子技術(shù)的支持計(jì)劃。英國(guó)己?jiǎn)?dòng)“國(guó)家量子技術(shù)計(jì)劃”,計(jì)劃投資超過(guò)10億英鎊建立量子通信、傳感、成像和計(jì)算四大研發(fā)中心,推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研合作;德國(guó)提出“量子技術(shù)——從基礎(chǔ)到市場(chǎng)”框架計(jì)劃,希望推動(dòng)實(shí)現(xiàn)量子技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展;荷蘭已制定了10年期量子計(jì)算發(fā)展計(jì)劃。
日本于2001年起開(kāi)始量子技術(shù)的布局,將該技術(shù)作為重點(diǎn)開(kāi)發(fā)研究之一。2013年,日本成立量子信息和通信研究促進(jìn)會(huì)以及量子科學(xué)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu),將在未來(lái)10年投入400億日元支持量子技術(shù)研發(fā)。2017年2月,日本量子科技委員會(huì)發(fā)表了名為《關(guān)于量子科學(xué)技術(shù)的最新推動(dòng)方向》的中期報(bào)告,為未來(lái)日本在量子科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展明確了方向。韓國(guó)重點(diǎn)發(fā)展量子通信領(lǐng)域,于2014年發(fā)布《量子信息通信中長(zhǎng)期推進(jìn)戰(zhàn)略》,目標(biāo)為在2020年成為全球量子通信領(lǐng)先國(guó)家,在量子通信領(lǐng)域的積累使得韓國(guó)在量子計(jì)算領(lǐng)域己具備部分發(fā)展基礎(chǔ)。
量子計(jì)算的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)進(jìn)展
1.全球量子計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不斷提升。從上世紀(jì)90年代開(kāi)始,全球量子計(jì)算領(lǐng)域的研究即進(jìn)入快速發(fā)展期,新型計(jì)算邏輯相繼提出,量子計(jì)算領(lǐng)域的研究水平不斷上升。2000年至2017年,量子計(jì)算的論文數(shù)保持約10%的增速。
專利申請(qǐng)方面,全球經(jīng)歷兩次量子計(jì)算專利申請(qǐng)高潮,專利數(shù)持續(xù)上升。全球首個(gè)基于核磁共振方案的量子計(jì)算機(jī)原型的問(wèn)題帶動(dòng)了第一次專利申請(qǐng)高潮,1998年至2004年的量子計(jì)算專利申請(qǐng)量劇增。谷歌研究基于超導(dǎo)的量子計(jì)算機(jī)帶動(dòng)了第二次高潮,2014年至2016 年專利申請(qǐng)大幅增多。
量子計(jì)算機(jī)方面,利用超導(dǎo)量子器件實(shí)現(xiàn)量子計(jì)算是當(dāng)前的主流方案,IBM、谷歌、英特爾均己公布基于超導(dǎo)器件的量子計(jì)算芯片方案。目前谷歌己經(jīng)推出了72量子比特的量子處理器,IBM推出全球首款可商用的量子計(jì)算機(jī)Q System One,可操控20量子比特。
2.美國(guó)綜合實(shí)力強(qiáng)勁,處于產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位。從整體發(fā)展態(tài)勢(shì)上看,美國(guó)在量子計(jì)算領(lǐng)域的綜合實(shí)力全球領(lǐng)跑,己經(jīng)形成政產(chǎn)學(xué)研多方協(xié)同的良好局面,歐洲發(fā)展較為強(qiáng)勁,日、韓、澳等國(guó)均處于跟隨位置。
從SCI論文總數(shù)上看,美國(guó)處于大幅領(lǐng)先地位。截至2018年9月,美國(guó)以8492篇的論文總量遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他國(guó)家,占全球量子計(jì)算論文的30%左右。中國(guó)、德國(guó)以4500篇、3300篇左右的論文總數(shù)位列二、三名,英國(guó)、日本、加拿大、意大利、法國(guó)等國(guó)的論文總數(shù)超過(guò)1000篇,具備一定的研究基礎(chǔ)。
從全球發(fā)表SCI論文量前20的頂尖研究機(jī)構(gòu)數(shù)上看,美國(guó)擁有加州大學(xué)系統(tǒng)、美國(guó)能源部等量子計(jì)算領(lǐng)域的知名機(jī)構(gòu),占據(jù)機(jī)構(gòu)當(dāng)中的7席,中國(guó)、法國(guó)各占據(jù)3席,德國(guó)、英國(guó)、意大利、俄羅斯、加拿大、新加坡各占1個(gè)席位。
從專利申請(qǐng)數(shù)上看,2016年全球量子技術(shù)相關(guān)專利申請(qǐng)總數(shù)約為1000個(gè),美國(guó)、中國(guó)為申請(qǐng)主力,占據(jù)75%以上專利中請(qǐng)量,歐洲各國(guó)、日本、韓國(guó)分列三至五位。
3.產(chǎn)業(yè)巨頭開(kāi)展全球合作,推動(dòng)技術(shù)與應(yīng)用加速發(fā)展。基礎(chǔ)研究方面,谷歌、IBM、英特爾等巨頭積極開(kāi)展全球合作,與耶魯大學(xué)、麻省理工學(xué)院、加州大學(xué)系統(tǒng)等科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合攻關(guān)共性技術(shù),主要集中在超導(dǎo)量子計(jì)算領(lǐng)域,目前這些企業(yè)己經(jīng)在超高量子計(jì)算領(lǐng)域取得較好成果。
量子技術(shù)產(chǎn)業(yè)化方面,自2007年來(lái)自加拿大的初創(chuàng)企業(yè)D-WAVE 宣布研制成功16位量子比特的超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)以來(lái),IBM、谷歌、微軟、英特爾等巨頭紛紛宣布進(jìn)軍量子計(jì)算機(jī)科研和應(yīng)用領(lǐng)域。IBM在量子技術(shù)的商業(yè)化上獨(dú)樹(shù)一幟,在2016年,IBM即開(kāi)發(fā)了5位量子比特的量子計(jì)算機(jī)供研究者使用。2019年1月,IBM在CES展會(huì)上推出了全球首款商用量子計(jì)算機(jī)。谷歌在2014年即建成了9量子比特的計(jì)算機(jī),并于2018年發(fā)布了72位量子比特的量子處理器,產(chǎn)品計(jì)算能力業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。微軟于2005年開(kāi)始進(jìn)入量子計(jì)算技術(shù),提出了一種在半導(dǎo)體—超導(dǎo)體混合結(jié)構(gòu)中建造拓?fù)浔Wo(hù)量子比特的方法,并于2016年宣布計(jì)劃斥巨額資源開(kāi)發(fā)量子計(jì)算機(jī)的原型產(chǎn)品。英特爾于2015年投資5000萬(wàn)美元于硅量子點(diǎn)技術(shù)(Silicon quantum dots)進(jìn)入該領(lǐng)域,然而基于硅材料的量子點(diǎn)技術(shù)目前落后于超導(dǎo)量子技術(shù)。
產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方面,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)巨頭也加入量子計(jì)算的產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中,開(kāi)展新興領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展。戴姆勒與谷歌達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議,共同開(kāi)展量子計(jì)算的研究。基于此合作協(xié)議,戴姆勒專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)可以使用谷歌量子計(jì)算機(jī),并針對(duì)未來(lái)出行提供解決方案。該合作是科技企業(yè)與傳統(tǒng)汽車企業(yè)合作的一次創(chuàng)新突破,具有探索意義。波音公司成立了顛覆性計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)組織,將探索人工智能、量子通信和計(jì)算、神經(jīng)形態(tài)處理等前沿新興技術(shù)在航天領(lǐng)域的應(yīng)用。
我國(guó)量子計(jì)算發(fā)展現(xiàn)狀
我國(guó)的量子計(jì)算國(guó)家戰(zhàn)略
為搶占量子技術(shù)革命的制高點(diǎn),近年來(lái)我國(guó)對(duì)量子計(jì)算的和支持力度逐步加大。先后啟動(dòng)“自然科學(xué)基金”“863”計(jì)劃和重大專項(xiàng),支持量子計(jì)算的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化落地。
我國(guó)量子計(jì)算的進(jìn)展
近年來(lái),我國(guó)在量子計(jì)算領(lǐng)域研究發(fā)展較快,但主要以理論研究為主,參與者主要是以科研機(jī)構(gòu)、高校為主。在核心論文數(shù)量、研究機(jī)構(gòu)數(shù)上處于世界前列,基礎(chǔ)研究能力僅次于美國(guó)。尤其在多光子糾纏領(lǐng)域,我國(guó)一直在國(guó)際上保持領(lǐng)先的地位,己實(shí)現(xiàn)超過(guò)十個(gè)光量子的糾纏。但在專利產(chǎn)出方面,我國(guó)明顯弱于美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、日本等,基礎(chǔ)研究成果轉(zhuǎn)化有待加強(qiáng)。工程化及應(yīng)用推動(dòng)方面,我國(guó)與美國(guó)差距明顯,國(guó)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于IBM、谷歌、微軟等企業(yè)。
高校和科研機(jī)構(gòu)方面,我國(guó)主要有中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、浙江大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院、清華大學(xué)、南京大學(xué)、北京計(jì)算科學(xué)研究中心等高校和機(jī)構(gòu)參與量子計(jì)算的產(chǎn)業(yè)發(fā)展,在相關(guān)領(lǐng)域己取得一定成果。
企業(yè)方面,阿里巴巴、騰訊、百度和部分ICT企業(yè)也積極參與產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè),紛紛建立相關(guān)實(shí)驗(yàn)室。目前,已有企業(yè)發(fā)布了量子計(jì)算的云服務(wù)平臺(tái),可模擬十萬(wàn)級(jí)糾錯(cuò)電路,同時(shí)量子計(jì)算模擬一體機(jī)原型也己推出。而在量子芯片方面,已有企業(yè)進(jìn)行了深入研究,將其作為未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)。
我國(guó)量子計(jì)算發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)仍屬起步階段與國(guó)際水平存在差距
我國(guó)量子計(jì)算機(jī)研究發(fā)展迅速,但起步較晚,在量子計(jì)算機(jī)硬件、軟件等各方面仍然存在重大的技術(shù)障礙,已有的研究基本處于原理驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)演示的階段,關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)尚處于起步階段與歐美國(guó)家差距巨大。具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:一是相比于美國(guó)在量子計(jì)算機(jī)硬件、軟件等全方面的布局和集中攻堅(jiān),我國(guó)量子軟件研發(fā)能力顯著落后,嚴(yán)重制約了我國(guó)量子計(jì)算機(jī)的發(fā)展步伐,易導(dǎo)致在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中長(zhǎng)期處于被動(dòng)狀態(tài)。二是在編寫(xiě)量子計(jì)算算法、控制量子糾錯(cuò)等方面,使用獨(dú)特的量子特征(如糾纏現(xiàn)象)編寫(xiě)量子算法,實(shí)現(xiàn)低錯(cuò)誤率提升量子位穩(wěn)定性是全世界量子計(jì)算科研工作者面臨的一個(gè)重大挑戰(zhàn),我國(guó)在這一技術(shù)領(lǐng)域?qū)儆诩夹g(shù)跟隨者。三是大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)與量子計(jì)算的融合仍處于理論探索階段。雖然量子計(jì)算機(jī)可以使人工智能技術(shù)更好地理解海量數(shù)據(jù)的價(jià)值,但目前我國(guó)在大量數(shù)據(jù)與量子態(tài)的相互轉(zhuǎn)化等技術(shù)實(shí)現(xiàn)上仍處于理論探索階段,距離未來(lái)技術(shù)融合應(yīng)用尚有很大距離。
市場(chǎng)尚在培育階段技術(shù)和應(yīng)用場(chǎng)景不成熟
目前,我國(guó)量子計(jì)算逐漸走出實(shí)驗(yàn)室,但是從硬件到軟件到算法都需要提升核心技術(shù),距離商業(yè)落地仍有較遠(yuǎn)距離。一是商用條件苛刻且成本高。量子計(jì)算機(jī)對(duì)正常運(yùn)行的環(huán)境要求十分苛刻,量子芯片的工作溫度僅比絕對(duì)零度(-273.15℃)高出1/100攝氏度,即大約-270.42℃。為達(dá)到量子芯片運(yùn)行溫度,需要配備一種專業(yè)冷凍機(jī),但其成本高昂,不適合推廣普及。二是未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景模糊,距離應(yīng)用落地尚有很大距離。相比較經(jīng)典計(jì)算,通用量子計(jì)算對(duì)運(yùn)算類型的要求較高,因此場(chǎng)景適應(yīng)性較難,在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)恐將難以超越經(jīng)典計(jì)算的普及性的應(yīng)用場(chǎng)景。專用量子計(jì)算機(jī)研發(fā)難度略低于通用計(jì)算機(jī),但其導(dǎo)入仍需要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系、支撐設(shè)備、應(yīng)用軟件等多方面的體系化支撐。
國(guó)內(nèi)企業(yè)參與度較低缺乏全面戰(zhàn)略布局
Google、IBM、Intel等國(guó)際巨頭積極開(kāi)展量子計(jì)算研究,并不斷取得重大突破。以谷歌為例,2018年谷歌率先開(kāi)發(fā)出72比特量子處理器Bristlecone,并于2019年初研發(fā)出為量子計(jì)算量身定制的電路,成為未來(lái)擴(kuò)大量子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)規(guī)模的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)備。與國(guó)外企業(yè)相比,我國(guó)企業(yè)在量子計(jì)算的技術(shù)累積、研發(fā)投入以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的戰(zhàn)略布局方面差距非常大,而且預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年內(nèi)會(huì)繼續(xù)保持跟跑態(tài)勢(shì)。以國(guó)內(nèi)BAT為例,2015年,阿里與中科院合作成立量子計(jì)算實(shí)驗(yàn)室,引入施堯耕等國(guó)際量子計(jì)算頂級(jí)專家,但受限于國(guó)內(nèi)整體研究團(tuán)隊(duì)水平和人才的不足,目前研究應(yīng)用主要集中于模擬量子系統(tǒng)和幫助互聯(lián)網(wǎng)公司優(yōu)化計(jì)算能力方面,缺少前瞻布局。騰訊建立了量子實(shí)驗(yàn)室,探索量子計(jì)算的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景,建設(shè)量子安全平臺(tái)對(duì)通信進(jìn)行加密,但平臺(tái)的研發(fā)僅屬于量子通信加密的局部應(yīng)用,且尚未取得普惠性應(yīng)用。百度的量子計(jì)算研究所成立時(shí)間較晚,仍處于團(tuán)隊(duì)籌建過(guò)程。可見(jiàn),BAT對(duì)于量子計(jì)算的研究均處于起步階段,技術(shù)途徑也以跟隨國(guó)際研發(fā)路徑為主,缺少全面戰(zhàn)略布局,研發(fā)成果與國(guó)際龍頭企業(yè)差距較遠(yuǎn)。
人才體系單一、集中尚未形成全面培養(yǎng)體系
量子計(jì)算機(jī)的實(shí)現(xiàn)尚且需要較長(zhǎng)時(shí)間的研發(fā),但量子人才的培養(yǎng)刻不容緩,關(guān)乎國(guó)際間關(guān)于核心技術(shù)、綜合話語(yǔ)權(quán)的綜合競(jìng)爭(zhēng),甚至直接影響我國(guó)國(guó)家安全。量子計(jì)算屬于基礎(chǔ)學(xué)科的前沿技術(shù),研究準(zhǔn)入門檻高,進(jìn)展難度大,對(duì)人才要求較高,使眾多研究者望而卻步。目前,全球均存在嚴(yán)重的量子計(jì)算人才缺口,我國(guó)的人才缺口現(xiàn)象更為嚴(yán)重。一是現(xiàn)有的量子計(jì)算專業(yè)人才數(shù)量極少,特別是中高層人才數(shù)量稀缺,已有專業(yè)人才主要集中于中科大、清華、浙大等國(guó)內(nèi)幾所高校的研究團(tuán)隊(duì)。二是量子計(jì)算人才的專業(yè)匹配度較低,人才知識(shí)結(jié)構(gòu)單一,不符合量子計(jì)算的專業(yè)要求,大規(guī)模量子計(jì)算迫切需要量子體系結(jié)構(gòu)、量子編程語(yǔ)言、量子編譯等專業(yè)背景人才。三是國(guó)內(nèi)高等教育機(jī)構(gòu)缺乏針對(duì)量子計(jì)算技術(shù)發(fā)展的系統(tǒng)化學(xué)科布局和建設(shè),致使高校未承擔(dān)起量子計(jì)算人才輸送地的重要責(zé)任。
我國(guó)量子計(jì)算發(fā)展對(duì)策建議
加強(qiáng)前沿科技領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化布局
一是推動(dòng)國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)積極開(kāi)展量子計(jì)算產(chǎn)業(yè)布局,組織工程技術(shù)研發(fā),加大研發(fā)投入力度,鼓勵(lì)圍繞量子計(jì)算的實(shí)際應(yīng)用方向共建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室、建設(shè)科技創(chuàng)新孵化平臺(tái)等,培育一批量子計(jì)算領(lǐng)域的骨干企業(yè)。二是積極發(fā)揮政府的引導(dǎo)和服務(wù)職能,不斷完善產(chǎn)業(yè)布局,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)能力建設(shè),加速推動(dòng)量子計(jì)算研究成果與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合。三是鼓勵(lì)開(kāi)放創(chuàng)新,深化國(guó)際合作,支持企業(yè)通過(guò)海外技術(shù)并購(gòu)、參股、合作等方式跟蹤國(guó)際先進(jìn)技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)。
加大對(duì)關(guān)鍵核心領(lǐng)域的研發(fā)支持
一是集中優(yōu)勢(shì)資源著力攻克技術(shù)薄弱環(huán)節(jié),重點(diǎn)聚焦量子比特規(guī)模和性能、提高量子比特相干時(shí)間、實(shí)現(xiàn)噪音環(huán)境下的高保真度量子邏輯門等技術(shù)瓶頸。二是完善產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制,暢通校企合作的溝通渠道,促進(jìn)重大關(guān)鍵共性技術(shù)協(xié)同攻關(guān),通過(guò)在企業(yè)內(nèi)部設(shè)立院士專家工作站等方式深化產(chǎn)學(xué)研合作,強(qiáng)化技術(shù)研發(fā)與實(shí)際應(yīng)用的融合。三是采取積極財(cái)政政策為量子計(jì)算研究提供資金支持。充分利用國(guó)家重大科技專項(xiàng)資金,對(duì)突破關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)給予經(jīng)費(fèi)扶持。
完善對(duì)專業(yè)人才梯隊(duì)建設(shè)的全面布局
培養(yǎng)模式是我國(guó)量子計(jì)算人才發(fā)展的短板,為補(bǔ)齊人才短板,需要加強(qiáng)對(duì)專業(yè)人才梯隊(duì)建設(shè)的全面布局,不僅要培養(yǎng)一批本土的高端技術(shù)人才隊(duì)伍,同時(shí)還應(yīng)以市場(chǎng)環(huán)境為依托,通過(guò)政策導(dǎo)向集聚全世界最優(yōu)秀的量子計(jì)算相關(guān)專家。一方面鼓勵(lì)企業(yè)打造量子精英團(tuán)隊(duì),通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)、外聘專家等多種形式為企業(yè)領(lǐng)軍人才充電,將其打造為量子精英,幫助其了解量子計(jì)算及對(duì)本行業(yè)的潛在影響和未來(lái)前景。另一方面,前瞻布局高校在量子計(jì)算方向的學(xué)科建設(shè),圍繞量子計(jì)算前沿技術(shù)研究所需專業(yè)素養(yǎng),遴選部分試點(diǎn)高校開(kāi)設(shè)相關(guān)專業(yè)或細(xì)分方向,引導(dǎo)高校和企業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)力增加人才儲(chǔ)備。
積極構(gòu)建量子計(jì)算應(yīng)用生態(tài)體系
一是鼓勵(lì)行業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)揮牽頭帶動(dòng)作用,帶領(lǐng)量子計(jì)算機(jī)的硬件和軟件研發(fā)。二是支持量子計(jì)算產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)通過(guò)參股合資、長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作等形式,暢通資源和信息對(duì)接渠道,加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同和技術(shù)交流合作。三是支持企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)、科研機(jī)構(gòu)等深化合作,成立量子計(jì)算聯(lián)盟、完善政府、科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)之間的溝通機(jī)制和合作模日式,共同開(kāi)展量子計(jì)算關(guān)鍵共性技術(shù)研究。四是借鑒國(guó)外發(fā)展經(jīng)驗(yàn),支持具備較強(qiáng)技術(shù)和資源能力的企業(yè)采取國(guó)外并購(gòu)、戰(zhàn)略合作等多種形式,彌補(bǔ)技術(shù)短板,加快形成國(guó)內(nèi)量子計(jì)算全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局。