<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>量子感知 | 行业新闻_金融（点击查看更多）</title><description>搜索引擎 + AI 驱动的行业新闻【覆盖行业】信保 ｜出口 ｜金融 制造 ｜农业 ｜建筑 ｜地产  零售 ｜物流 ｜数智【访问入口】hangyexinwen.com【新闻分享】点击发布时间即可分享【联系我们】xinbaoren.com（微信内打开提交表单）</description><link>https://jinrong.hangyexinwen.com</link><item><title>⁣📰 PT展观察 | 量子通信走到哪一步了？_腾讯新闻本次PT展揭示量子科技正从实验室走向产业落地，重点分为两大方向：量子安全通信与量子精密感知</title><link>https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/17051</link><guid isPermaLink="true">https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/17051</guid><pubDate>Sat, 26 Sep 2026 16:32:21 GMT</pubDate><content:encoded>⁣&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📰&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; PT展观察 | 量子通信走到哪一步了？_腾讯新闻&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;本次PT展揭示量子科技正从实验室走向产业落地，重点分为两大方向：量子安全通信与量子精密感知。运营商侧聚焦量子网络建设与终端密钥安全，推动端到端的量子加密通信与专线服务，涉及政企、金融等高安全场景。中国移动以“璇玑”体系为核心，强调把量子密钥普惠到海量移动终端，提升移动网络的安全底座；中国电信则在安全通信基础上新增量子计算云算力对外服务，兼顾超导与光量子两条算力路线，形成“通信安全+计算算力”的双轮格局。终端侧普及端到端量子密话，专线侧将QKD能力融入现有OTN网络，尽量复用光纤基础设施，提升跨地域大流量传输的安全性。除运营商外，科创企业也带来差异化成果，如QSDC实现安全中继、IGI量子成像雷达提高远距成像与测距能力，面向反无人机安防、车载与工业探测等场景。当前行业仍面临硬件成本高、标准缺失与大规模案例不足等挑战，但正处于从标杆样机向批量化落地的转型期。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🏷️&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%87%8F%E5%AD%90%E5%AE%89%E5%85%A8&quot;&gt;#量子安全&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%87%8F%E5%AD%90%E6%84%9F%E7%9F%A5&quot;&gt;#量子感知&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23QKD&quot;&gt;#QKD&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23OTN%E4%B8%93%E7%BA%BF&quot;&gt;#OTN专线&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%87%8F%E5%AD%90%E4%BA%91%E7%AE%97%E5%8A%9B&quot;&gt;#量子云算力&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🔗&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://news.qq.com/rain/a/20260926A02U2Q00&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;原文链接&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>⁣📰 加拿大量子计算政策与监管框架加拿大目前尚未出台统一的量子计算专门立法，治理框架以国内创新、行业监管和敏感技术出口管制为主</title><link>https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/15573</link><guid isPermaLink="true">https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/15573</guid><pubDate>Tue, 25 Aug 2026 12:17:58 GMT</pubDate><content:encoded>⁣&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📰&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 加拿大量子计算政策与监管框架&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;加拿大目前尚未出台统一的量子计算专门立法，治理框架以国内创新、行业监管和敏感技术出口管制为主。国家层面发布《国家量子战略》，聚焦量子计算、量子通信和量子传感的发展，并将PQC（后量子密码）作为提升信息系统量子安全的重要举措，2025年还将追加联邦资金并启动CQCP，支持4家加拿大企业以维持自主与可扩展能力。国际层面，通过G7等推动合作与协调，强调PQC迁移、出口管制协同与风险信息共享。安全监管方面，提出PQC迁移的阶段性路线图，强调对核心系统的优先迁移、并测试混合部署的互操作性，同时关注隐私保护、数据保存期限及数据映射更新。金融、关键基础设施等领域要求将量子风险纳入技术与网络风险管理，推动HSM预算、第三方风险管理及披露要求的可能调整；出口管制方面将量子技术及相关数据、培训等纳入管制范围，需要许可。知识产权方面，量子发明可专利保护，但算法与混合工作流程的界限模糊，鼓励“专利+商业秘密”的分层保护。总体治理强调风险导向、PQC路线图、隐私与出口审查、以及知识产权与信息披露的协同加强。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🏷️&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%87%8F%E5%AD%90%E5%AE%89%E5%85%A8&quot;&gt;#量子安全&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23PQC%E8%BF%81%E7%A7%BB&quot;&gt;#PQC迁移&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%87%BA%E5%8F%A3%E7%AE%A1%E5%88%B6&quot;&gt;#出口管制&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%9B%91%E7%AE%A1&quot;&gt;#金融监管&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%9F%A5%E8%AF%86%E4%BA%A7%E6%9D%83&quot;&gt;#知识产权&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🔗&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://www.secrss.com/articles/93367&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;原文链接&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>⁣📰 2026答案秀·思想者春晚｜张文卓：2026年会是量子科技突飞猛进的一年AI时代把量子科技推向前台，成为科技竞争的新焦点</title><link>https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/7405</link><guid isPermaLink="true">https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/7405</guid><pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:00:04 GMT</pubDate><content:encoded>⁣&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📰&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 2026答案秀·思想者春晚｜张文卓：2026年会是量子科技突飞猛进的一年&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AI时代把量子科技推向前台，成为科技竞争的新焦点。张文卓围绕经历，梳理量子三大方向：量子计算、量子通信与量子密码、量子传感与量子精密测量。文中提到2025年联合国量子科技年、2026年我国“十五五”规划等时间节点，强调量子科技在国家层面的定位与潜力。 &lt;br /&gt;在三大方向中，量子计算被视为遥远目标，需巨量资源与纠错能力；量子通信、量子密码与量子传感已具落地潜力，正在提升数据安全与智能感知。文章强调真随机对金融安全的重要性，提出量子随机数技术与抗量子算法的结合，并在终端设备上实现初步应用。 &lt;br /&gt;第三方向是量子传感与精密测量，正在扩展智能感知边界。量子频标作为时间基准，是国际单位制的关键支撑；更高精度的量子导航将提升惯性导航与自主作业能力，尤其在海上与卫星受限场景中显现价值。未来还将推动具身智能的实现。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🏷️&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%87%8F%E5%AD%90%E8%AE%A1%E7%AE%97&quot;&gt;#量子计算&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%87%8F%E5%AD%90%E9%80%9A%E4%BF%A1&quot;&gt;#量子通信&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%87%8F%E5%AD%90%E4%BC%A0%E6%84%9F&quot;&gt;#量子传感&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%AE%89%E5%85%A8&quot;&gt;#数据安全&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🔗&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://www.guancha.cn/zhangwenzhuo/2026_01_28_805273.shtml&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;原文链接&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>