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天津市(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、塘沽区、东丽区、西青区、)
















上海市, (黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、虹口区、杨浦区、浦东新区、闵行区、宝山区、嘉定区、金山区、松江区、青浦区、奉贤区和崇明区。)
















重庆市,(大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区、江津区、渝中区、和两江新区、重庆高新区。)
















武汉市,(江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区、蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区、东西湖区、汉南区)
















成都市,(锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、双流区、郫都区、新津区)
















南京市,(玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、浦口区、栖霞区、雨花台区、江宁区、区、溧水区、高淳区。)




杭州市,(滨江区、萧山区、余杭区、临安区、富阳区、上城区、下城区、西湖区。)
无锡市,(锡山区、惠山区、滨湖区、梁溪区、新吴区;江阴市、宜兴市。)
















常州市(天宁区、钟楼区、新北区、武进区)




苏州市(吴中区、相城区、姑苏区(原平江区、沧浪区、金阊区)、工业园区、高新区(虎丘区)、吴江区,原吴江市)




合肥市,(蜀山区、包河区、庐阳区、瑶海区、政务区、经济技术开发区、高新区、滨湖新区、新站区、长丰县、肥东县、肥西县,巢湖市。)






长沙市,(芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区、望城区。)



京北方1月14日盘中涨幅达5%

英伟达首席执行官黄仁勋一席量子计算应用还要等数十年之久的话语,令Quantum Computing (QUBT.US)等美股市场自12月以来极度热门的量子计算概念股在周三盘前集体大跌。此外,堪称量子计算领域“当红炸子鸡”的Quantum Computing在股票价格高位宣布增发的消息,可谓令盘前股价本已大跌的该股“雪上加霜”,该量子计算概念股价格在美股盘前交易中暴跌超20%。

据了解,在美东时间周二,AI芯片霸主英伟达掌舵者的黄仁勋在分析师日的问答环节中直言,“非常有用”的量子计算机可能还需数十年才能到来。他在问答环节表示:“如果说十五年后会出现非常有用的量子计算机,那可能还为时过早。如果说三十年,或许又有些过于悲观;如果说二十年这一时间范围,我想我们很多人都会相信。”

黄仁勋的上述最新发言在全球资本市场引发了剧烈反应,引发全球范围内与量子计算概念相关的公司股价暴跌。

当前股价处于历史最高位附近的Quantum Computing突然宣布增发消息,令该股在美股盘前交易中遭遇更大幅度跌幅。Quantum Computing在最新声明中表示,以每股12.25美元的价格,通过私募方式已经发行816万股普通股,总募集资金达1亿美元。截止日期为2025年1月9日。

Quantum Computing,本次获得的净收益将用于营运资金和一般企业性质的用途。加上预期的净收益和现有的现金储备,该公司预计将拥有充足的资源,以继续推进和扩大其光子学、薄膜铌酸锂以及可商业化的量子计算技术的研发与推广。

“这次非常成功的1亿美元发行定价远高于我们最近两次的额外股票发行,自11月以来,我们筹集的总资本已达1.9亿美元,”Quantum Computing首席财务官克里斯·伯姆勒表示。截至发稿,Quantum Computing股价在美股盘前交易中下跌20.53%至13.900美元。

自11月以来,量子计算领域迎来包括行业发展以及宏观经济层面的众多积极催化剂,推动美股与量子计算相关联的“量子计算概念股”集体步入“疯牛般股价暴涨模式”,尤其是自12月谷歌推出超级重磅的量子芯片——名为“Willow”的量子芯片,引爆整个量子计算行业,市场押注该芯片或将推动量子计算商业轨迹步入加速曲线,但黄仁勋最新发言无疑令市场对于量子计算的商业化预期有所削减。根据谷歌当地时间12月9日的一份声明,Willow量子芯片在基准测试中展示了惊人的性能,能够在不到5分钟内完成一个“标准的基准计算”,而传统超级计算机完成同样的任务需要10^25年。

在Willow重磅催化之下,IonQ Inc(IONQ.US) 自12月以来上涨超36%,Quantum Computing(QUBT.US)12月以来涨幅高达150%,D-Wave Quantum (QBTS.US)同期以来涨幅高达220%,Rigetti Computing(RGTI.US)12月以来涨幅则高达惊人的500%。市值高达2.4万亿美元科技“巨无霸”谷歌自12月以来股价涨幅在量子浪潮催化之下上涨超18%。

不过需要注意的是,包括谷歌在内,目前还没有任何公司实现任何意义上可精准控制量子态且能够实现大规模商业化的实用“量子计算”,并且距离这一量子加速的“最终形态”的差距非常远。

目前这些量子计算公司提供的量子计算平台主要集中在入门级的启发式量子计算应用上,应用范围仍然非常狭窄。它们大多数只能够解决特定行业与前沿研发密切相关联的加速问题,并且扮演的是辅助角色,比如医药生物研发工程以及物理实验室的大型研发项目。目前人类技术无法以通用的计算体系实现对于量子态的精准与稳定控制,尤其是在实现精准且可控的“量子纠缠”方面存在很大的技术瓶颈。

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