量子计算在从量子计算机读取信息时尤其重要(Aaronson,2008 年)。量子计算机可以同时计算和测试大量假设组合,而不是按顺序计算和测试(S.-S. Li 等人,2001 年)。此外,一些量子算法可以设计成用比传统算法少得多的步骤解决问题(其复杂性较低)。因此,量子计算可能代表未来几年现代 IT 的重大突破,并可能开启向“第五次工业革命”的过渡(Hadda & Schinasi-Halet,2019 年)。首批实验显示出令人鼓舞的结果,例如谷歌在 2019 年进行的实验,该公司声称已经实现了所谓的量子霸权(IBM“量子优势”)(Arute 等人,2019 年)。在一项人工实验中,他们证明可编程量子设备可以在可行的时间内解决传统计算机无法解决的问题。然而,谷歌量子计算机解决的任务是根据所使用的特定量子硬件定制的,没有实际应用。尽管如此,这仍然是一个重要的概念证明。此外,2020 年,中国科学家声称已经建造了一台量子计算机,其执行特定计算的速度比世界上最先进的超级计算机快约 100 万亿倍(Zhong et al., 2020)。鉴于目前的发展状况,专家预计量子计算可以提供前所未有的优势,特别是在优化、人工智能和模拟领域(Langione et al., 2019; Ménard et al., 2020)。分子模拟(用于化学和制药行业)很可能成为量子计算机的首批实际应用之一。这是因为分子直接遵循量子力学定律,所以使用量子计算机是模拟它们最自然的方式。其他可能很快受益的行业包括金融业、运输和物流业、全球能源和材料业,以及气象学或网络安全等领域(Gerbert & Ruess,2018 年;Langione 等人,2019 年;Ménard 等人,2020 年)。然而,迄今为止,量子计算在物理学和计算机科学领域仍存在大量未解决的挑战,从硬件架构和数据管理到应用软件和算法,这需要在所有这些领域及其他领域进行基础研究(Almudever 等人,2017 年)。为了指导信息系统(IS)研究,本基础提供了量子计算的基本概念并描述了研究机会。因此,我们在第二部分简要概述了量子计算机系统及其量子计算机的三个层:硬件、系统软件和应用层。第三部分介绍了量子计算的潜在应用领域。1在此基础上,
量子计算在从量子计算机读取信息时尤其重要(Aaronson,2008 年)。量子计算机可以同时计算和测试大量假设组合,而不是按顺序计算和测试(S.-S. Li 等人,2001 年)。此外,一些量子算法可以设计成用比传统算法少得多的步骤解决问题(其复杂性较低)。因此,量子计算可能代表未来几年现代 IT 的重大突破,并可能开启向“第五次工业革命”的过渡(Hadda & Schinasi-Halet,2019 年)。首批实验显示出令人鼓舞的结果,例如谷歌在 2019 年进行的实验,该公司声称已经实现了所谓的量子霸权(IBM“量子优势”)(Arute 等人,2019 年)。在一项人工实验中,他们证明可编程量子设备可以在可行的时间内解决传统计算机无法解决的问题。然而,谷歌量子计算机解决的任务是根据所使用的特定量子硬件定制的,没有实际应用。尽管如此,这仍然是一个重要的概念证明。此外,2020 年,中国科学家声称已经建造了一台量子计算机,其执行特定计算的速度比世界上最先进的超级计算机快约 100 万亿倍(Zhong et al., 2020)。鉴于目前的发展状况,专家预计量子计算可以提供前所未有的优势,特别是在优化、人工智能和模拟领域(Langione et al., 2019; Ménard et al., 2020)。分子模拟(用于化学和制药行业)很可能成为量子计算机的首批实际应用之一。这是因为分子直接遵循量子力学定律,所以使用量子计算机是模拟它们最自然的方式。其他可能很快受益的行业包括金融业、运输和物流业、全球能源和材料业,以及气象学或网络安全等领域(Gerbert & Ruess,2018 年;Langione 等人,2019 年;Ménard 等人,2020 年)。然而,迄今为止,量子计算在物理学和计算机科学领域仍存在大量未解决的挑战,从硬件架构和数据管理到应用软件和算法,这需要在所有这些领域及其他领域进行基础研究(Almudever 等人,2017 年)。为了指导信息系统(IS)研究,本基础提供了量子计算的基本概念并描述了研究机会。因此,我们在第二部分简要概述了量子计算机系统及其量子计算机的三个层:硬件、系统软件和应用层。第三部分介绍了量子计算的潜在应用领域。1在此基础上,
率先在新加坡建立综合物流生态系统新加坡港务集团(PSA)在今天的奠基仪式上推出了 PSA 大士供应链中心(PSCH),这是其在大士港战略扩张的核心部分。这个最先进的设施计划于 2027 年投入使用,将改变新加坡的物流和供应链格局。PSCH 位于自由贸易区内大士港旁边的战略位置,将与新加坡广泛的供应链生态系统无缝集成,作为区域配送中心和集装箱货运站提供无与伦比的连接性和规模。其全面的增值服务及其创造的供应链协同效应将进一步巩固新加坡作为全球物流和供应链强国的地位。 PSCH 占地超过 200 万平方英尺,将配备尖端技术,例如先进的机器人和自动化系统,包括自动存储和检索系统 (ASRS) 和智能仓库交换 (iWX)(有关这些技术的更多详细信息,请参阅附件 A)。这些创新旨在满足现代供应链不断变化的需求,为客户提供增强的可视性、简化的流程和适应不断变化的全球市场所需的灵活性。该枢纽还体现了 PSA 对可持续发展的坚定承诺,融合了可再生能源、可持续排水系统和节能设计等环保功能。这些措施符合 PSA 实现净零排放的更广泛目标,进一步推进和支持新加坡顺利过渡到绿色和可持续的未来。PSA 国际集团董事长 Peter Voser 先生表示:“PSA 大士供应链枢纽 (PSCH) 的战略定位是与大士港创造卓越的协同效应,它将有助于提高港口和供应链生态系统的价值获取。这一新枢纽不仅能支持新加坡的贸易和物流业,还能支持东南亚及其他地区。PSCH 将成为新加坡通向世界的门户。随着 PSA 不断扩大的港口相邻解决方案套件,我们在实现构建更加互联互通、可持续的端到端供应链生态系统的愿景方面正在取得重大进展。”PSA 国际集团首席执行官王金榜先生表示:“快速发展的全球贸易格局要求我们重新思考我们的商业战略和模式。在我们继续确保关键位置地位的同时,我们还需要连接我们的战略节点,形成一个有凝聚力的综合网络,以符合我们的节点到网络战略。随着 PSA 大士供应链枢纽的成立,我们的集体实力和协同作用将使PSA能够充分利用我们合并后的港口和更广泛的物流网络的潜力,以提供无与伦比的高效和可靠的服务
率先在新加坡建立综合物流生态系统新加坡港务集团(PSA)在今天的奠基仪式上推出了 PSA 大士供应链中心(PSCH),这是其在大士港战略扩张的核心部分。这个最先进的设施计划于 2027 年投入使用,将改变新加坡的物流和供应链格局。PSCH 位于自由贸易区内大士港旁边的战略位置,将与新加坡广泛的供应链生态系统无缝集成,作为区域配送中心和集装箱货运站提供无与伦比的连接性和规模。其全面的增值服务及其创造的供应链协同效应将进一步巩固新加坡作为全球物流和供应链强国的地位。 PSCH 占地超过 200 万平方英尺,将配备尖端技术,例如先进的机器人和自动化系统,包括自动存储和检索系统 (ASRS) 和智能仓库交换 (iWX)(有关这些技术的更多详细信息,请参阅附件 A)。这些创新旨在满足现代供应链不断变化的需求,为客户提供增强的可视性、简化的流程和适应不断变化的全球市场所需的灵活性。该枢纽还体现了 PSA 对可持续发展的坚定承诺,融合了可再生能源、可持续排水系统和节能设计等环保功能。这些措施与 PSA 实现净零排放的更广泛目标相一致,进一步推进和支持新加坡顺利过渡到绿色和可持续的未来。PSA 国际集团董事长 Peter Voser 先生表示:“PSA 大士供应链枢纽 (PSCH) 的战略定位是与大士港创造卓越的协同效应,它将有助于提高港口和供应链生态系统的价值获取。这一新枢纽不仅能支持新加坡的贸易和物流业,还能支持东南亚及其他地区。PSCH 将成为新加坡通向世界的门户。随着 PSA 不断扩大的港口相邻解决方案套件,我们在实现构建更加互联互通、可持续的端到端供应链生态系统的愿景方面正在取得重大进展。”PSA 国际集团首席执行官王金榜先生表示:“快速发展的全球贸易格局要求我们重新思考我们的商业战略和模式。在我们继续确保关键位置地位的同时,我们还需要连接我们的战略节点,形成一个有凝聚力的综合网络,以符合我们的节点到网络战略。随着 PSA 大士供应链枢纽的成立,我们的集体实力和协同作用将使PSA能够充分利用我们合并后的港口和更广泛的物流网络的潜力,以提供无与伦比的高效和可靠的服务