最新消息🌌台灣量子國家隊第二期啟動,HPC × 量子運算 × AI 三箭齊發,搶攻下一世代科技霸權
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台灣國研院國網中心於台南建置兩座國家級算力中心,支撐量子科技、HPC 與人工智慧(AI)整合發展,成為量子國家隊第二期布局的重要支點。南科國網雲端算力中心已於 2025 年落成,提供 15MW 電力及晶創26超級電腦 Nano4,支援學研界與產業界運算需求。沙崙智慧創新算力中心規劃 120MW 電力,預計 2029 年啟用,將部署 AI 超級電腦與先進量子系統,並作為產業驗證與供應鏈測試場域。國網中心強調,量子科技不僅是硬體採購,更要與本地產業共同開發,整合半導體、冷卻系統、控制晶片、量子材料及系統整合能力。透過雙算力中心,台灣可加速量子技術導入應用場域,打造國家級算力骨幹,鞏固在下一世代科技競爭中的核心地位。
🌌台灣量子國家隊第二期啟動,HPC × 量子運算 × AI 三箭齊發,搶攻下一世代科技霸權
📌 目錄
引言:為何「算力」成為量子競賽的真正起跑線
🌐 全球量子科技競賽全貌
🇹🇼 台灣量子國家隊的戰略定位
🏗️ 國網中心台南雙算力中心全解析
⚡ 南科國網雲端算力中心:量子 × HPC 實戰基地
🧠 晶創26 與 Nano4 超級電腦的戰略意義
🧬 量子電腦如何與 HPC 整合?
🏙️ 沙崙智慧創新算力中心:120MW 的國家級佈局
🔗 量子科技走出實驗室的關鍵挑戰
🏭 產業應用場景與供應鏈機會
📊 國際比較:台灣量子算力站在什麼位置?
🔮 發展風險與現實瓶頸
💡 觀點與政策建議
🧭 結論:量子時代,台灣不只是跟跑者
✨ 引言:量子競賽的勝負,早已不只在「量子」
當全球仍熱衷討論「誰的量子位元(qubit)比較多」時,真正的科技強權早已悄悄把戰場往前推了一步——誰先掌握「量子 × 算力 × 應用」的整合能力,誰就能率先定義新世代產業規則。
在這個背景下,國研院國網中心宣布於台南同步建置 2 座國家級算力中心,不只是硬體建設,更是台灣量子國家隊第二期布局的「關鍵地基工程」。
這不僅攸關學術研究,更牽動半導體、AI、國防、金融、生醫與未來供應鏈話語權。
一句話說清楚:
👉 量子科技沒有算力支撐,就只是高級實驗;算力中心,才是讓量子真正落地的引擎。
🌐 全球量子科技競賽:科技霸權的下一條分水嶺
🔭 為何量子科技被視為「下一波科技霸權」?
量子運算的顛覆性,在於它不是「更快的電腦」,而是重新定義問題解法的邏輯。
| 技術 | 傳統電腦 | 量子電腦 |
|---|---|---|
| 資訊單位 | 位元(bit) | 量子位元(qubit) |
| 狀態 | 0 或 1 | 0 與 1 疊加 |
| 計算方式 | 線性推進 | 平行探索所有可能 |
| 適合問題 | 明確邏輯 | 組合爆炸型問題 |
這讓量子電腦在以下領域具備「非線性優勢」:
💰 金融市場風險模擬
🧪 新藥分子設計
🚚 物流與供應鏈最佳化
🔐 後量子密碼學
🛰️ 國防與太空系統
🌍 各國量子布局現況
| 國家 | 核心策略 |
|---|---|
| 🇺🇸 美國 | 國防+科技巨頭雙軌佈局(IBM、Google) |
| 🇨🇳 中國 | 國家級量子通訊與算力體系 |
| 🇪🇺 歐盟 | 跨國研究聯盟,重應用 |
| 🇯🇵 日本 | 半導體 × 量子材料 |
| 🇹🇼 台灣 | 半導體+HPC+應用整合 |
👉 台灣的獨特優勢不在「最大量子位元數」,而在工程整合能力與應用轉化速度。
🇹🇼 台灣量子國家隊:從研發走向「系統化作戰」
🧩 量子國家隊第一期成果回顧
自 2021 年成立、2022 年正式整合啟動以來,第一期計畫投入約 新台幣 60 億元,聚焦三大主軸:
🧠 量子運算
🔐 量子通訊
⚙️ 關鍵次系統
已累積多項關鍵技術能量,包含:
量子處理單元(QPU)原型
量子演算法開發
初步量子通訊測試場域
但也清楚浮現一個現實問題——
👉 量子研發速度,開始受限於算力環境與整合平台。
🚀 第二期計畫的核心轉向
量子國家隊第二期,關鍵不是「再多做實驗」,而是:
讓量子技術,真正能被用。
因此三大戰略轉向非常清楚:
🧩 跨部會、跨領域整合
🧠 量子 × HPC × AI 平台化
🏭 加速導入實際應用場域
而這三件事的「硬體支點」,正是——
👉 國網中心台南雙算力中心。
🏗️ 國網中心台南雙算力中心:國家級算力骨幹成形
📍 一南一沙崙,形成雙核心算力走廊
| 算力中心 | 地點 | 電力規模 | 啟用時程 | 核心定位 |
|---|---|---|---|---|
| 國網雲端算力中心 | 南科 | 15 MW | 已啟用 | HPC+量子整合 |
| 智慧創新算力中心 | 沙崙 | 120 MW | 2029 | AI+先進量子 |
這不是「重複投資」,而是分工明確的雙引擎架構。
⚡ 南科國網雲端算力中心:量子實戰測試的第一線
🏢 已於 12 月 12 日正式落成
這座算力中心的關鍵意義,不在規模,而在「架構設計」:
🔌 15MW 電力,專為高密度運算設計
🧠 晶創26 超級電腦率先進駐
🧬 量子電腦將逐步導入
🔗 原生支援 HPC × QC 整合
🧠 晶創26 與 Nano4:台灣最快的超級電腦
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 系統名稱 | Nano4 |
| 所屬計畫 | 晶創26 |
| 定位 | 台灣最快超級電腦 |
| 上線時間 | 預計明年 Q3 |
👉 這代表什麼?
量子電腦不是單打獨鬥,而是掛在超級電腦旁邊一起運作。
🧬 為什麼「HPC × 量子」是關鍵,而不是單獨量子?
🔍 現實很殘酷:量子電腦還不完美
目前量子電腦仍面臨:
雜訊高
穩定性不足
可用 qubit 數有限
因此真正可行的路徑是:
讓量子電腦負責「關鍵步驟」,其餘交給 HPC。
這就是 Hybrid Computing(混合運算)。
🧪 實際應用場景舉例
| 領域 | HPC | 量子 |
|---|---|---|
| 新藥開發 | 分子模擬 | 最佳結構搜尋 |
| 金融 | 大量情境分析 | 最佳投資組合 |
| AI | 模型訓練 | 超參數最佳化 |
👉 國網中心的戰略非常清楚:
打造一個讓學界與產業「直接用得起」的量子平台。
🏙️ 沙崙智慧創新算力中心:120MW 等級的長期國力工程,而非單一建設案
相較於已啟用、定位偏向「先進運算整合與量子驗證」的南科國網雲端算力中心,位於台南沙崙的智慧創新算力中心,從一開始就不是為了短期需求而設計。
這是一項 以 10–20 年為尺度、以國家科技主權為目標 的算力基礎建設工程。
當國研院國網中心規劃一次拉高到 120MW 電力規模,背後真正要回答的,不是「現在需不需要」,而是——
未來 10 年,台灣要不要在 AI、HPC 與量子科技競爭中,擁有選擇權。
⚡ 為什麼一次拉到 120MW?這不是豪賭,而是必要條件
在當代科技競賽中,「算力」早已等同於能源、港口與半導體製造能力,屬於國家級戰略資產。
120MW 並非象徵性數字,而是對未來三件事的提前回答。
🧠 1️⃣ 是否能同時支援 AI、HPC 與量子運算?
未來的科研與產業應用,不會再是單一算力形態:
AI 需要高密度 GPU 與高速資料流
HPC 需要穩定、長時間、高精度運算
量子電腦 則需要極端冷卻、低雜訊環境與高頻控制系統
這三者彼此不是替代關係,而是疊加關係。
若沒有足夠的電力、空間與冷卻彈性,就只能「三選一」。
120MW 的設計,代表沙崙算力中心從一開始就預設——
三種算力,會同時存在、同時擴張。
🏭 2️⃣ 是否能承載國家級、產業級的長期需求?
學術研究的算力需求,與產業落地的算力需求,本質上完全不同。
| 面向 | 學研算力 | 產業算力 |
|---|---|---|
| 使用時間 | 間歇性 | 24/7 |
| 工作負載 | 實驗導向 | 商用導向 |
| 成本容忍 | 高 | 極度敏感 |
| 穩定性 | 可容錯 | 必須零中斷 |
若算力中心只為學界設計,產業就進不來;
若只為商業設計,國家科研就會被排擠。
👉 120MW 等級,才能同時容納兩者,且不互相犧牲。
🔧 3️⃣ 是否具備「未來還能再長大」的擴充彈性?
算力中心最怕的不是建太大,而是——
建好之後,卻長不動。
沙崙智慧創新算力中心的關鍵,不只在當下容量,而在於:
模組化機房設計
可逐步增加機櫃密度
可因應新世代量子硬體需求
這讓台灣不必每五年重蓋一次,而是能「邊用、邊進化」。
🧠 沙崙算力中心將扮演的三個核心角色
這座基地未來的角色定位,遠超過「資料中心」。
🧠 角色一:國家級 AI 超級電腦部署基地
在 AI 模型規模持續膨脹的情況下,算力集中化已成不可逆趨勢。
沙崙將成為:
大型語言模型(LLM)訓練場
工業 AI、醫療 AI、氣候模型的算力後盾
國內 AI 新創與產業的「公共引擎」
這不只是省成本,更是避免台灣 AI 研發全面外包給國外雲端平台。
🧬 角色二:更先進量子架構的落地空間
與南科偏向「量子驗證」不同,沙崙預期承接的是:
更高量子位元數的系統
更新一代量子架構
更靠近實際應用的量子設備
量子電腦的現實限制之一是:
它對環境的要求,遠高於一般運算設備。
只有在電力、空間、冷卻、電磁干擾都被完整考量的基地,量子科技才可能真正「長期運作」。
🏭 角色三:產業驗證與供應鏈測試場域
這一點,對台灣尤其重要。
沙崙算力中心的真正價值,不只是讓設備「放進來」,而是——
讓產業可以在國內完成測試、驗證、優化,再走向國際。
這意味著:
新型量子控制晶片
高階冷卻系統
高速互連模組
系統整合解決方案
都能在本地完成實證,而不是永遠當「代工零組件」。
🏭 量子科技走入產業:台灣的關鍵機會,不在想像,而在結構
🔗 不只是採購,而是「一起做」
國網中心特別強調:
採購國外先進量子電腦,但不會只是單純買設備。
這句話的真正含義是——
台灣不當最終用戶,而要成為供應鏈的一部分。
🧩 量子產業鏈中,台灣可以卡位的關鍵環節
以下不是空想,而是與台灣既有產業能力高度重疊的領域:
🔬 半導體製程
量子控制、讀取與輔助電路,本質仍高度依賴先進製程與成熟封裝。
❄️ 冷卻系統
極低溫環境,是量子電腦的生命線,而台灣在精密設備與熱管理具備深厚實力。
🧠 控制晶片
量子電腦不是只有 qubit,控制系統才是真正的工程難題。
🧪 量子材料
超導材料、量子點、特殊基板,正是材料科學與製程整合的戰場。
🔗 系統整合
將量子、HPC、AI 串成一套可用系統,正是台灣最擅長的事情。
👉 量子不是要台灣「變成別人」,而是放大我們原本就很強的能力。
💡 觀點與建議:台灣量子布局的三個關鍵提醒
🔑 觀點一:算力中心是國力,而非單位資產
它不是某一機構的資產,而是:
科研能力
產業競爭力
國安與資安
的共同底座。
🔑 觀點二:量子發展不能只看「論文數」
論文可以證明能力,但應用才能證明價值。
沒有算力平台,論文永遠停在 PDF 裡。
🔑 觀點三:應用導入速度,決定最終勝負
真正的競爭不是誰最早發明,而是:
誰最早讓產業用得起、用得久、用得穩。
📌 政策與產業建議方向
加速產學共用算力平台的實質開放
以應用需求反推算力與量子配置
提前布局後量子密碼與資安轉換
鼓勵產業進駐「共開發」,而非只是「租算力」
🧭 結論:量子時代,台灣選擇了一條更難、但更對的路
當多數國家仍在比誰的量子電腦「看起來最厲害」,
台灣選擇了一條看似慢、實則穩的路——
把量子,放進真正能長期運轉的算力體系裡。
國網中心台南雙算力中心,不只是兩棟建築,
而是台灣從「追趕技術」走向「建立結構」的關鍵轉折。
量子時代,才剛拉開序幕。
而台灣,已經站在起跑線前排,
而且腳下,是穩的。
專營台灣/日本/泰國/越南
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