无声的胜利
Frans Vandenbosch 方腾波 2025.03.06

阴影与光明的冲突
近年来,世界目睹了一场不断演变的斗争,很少有人预料到这场斗争会如此戏剧性地改变历史进程。 供应链断裂、进口关税上升、传统联盟分崩离析的画面出现在媒体上,所有这一切都预示着一场地缘政治风暴的到来。 但是,从 2025 年的视角回望,这场冲突的真正结果并不取决于高调的经济制裁或成为头条新闻的高风险外交。 取而代之的是一个更加安静的领域:在实验室、工厂和技术生态系统中,衡量胜利的标准不是军事战斗的声响,而是专利、生产里程碑和已进入全球经济每个角落的技术进步。
然而,这场对抗并不是传统意义上的战争。 它与边界或领土要求无关。 其核心是制度之争、经济制度之争、技术范式之争和教育模式之争。 以中国为首的一方提出了以长期愿景为基础的产业政策,并坚持不懈地关注创新和全球经济一体化。 以美国和欧洲为主要代表的另一方则坚持以市场竞争、新自由主义经济学为中心,坚持技术主导的现状。 到 2024 年,这一冲突的解决已变得不容置疑。 由硅谷长期宣传并在全球市场上引起反响的西方技术主导地位,已经发生了不可逆转的变化。
在国家规划战略、技术创新和严谨治学的共同推动下,中国的发展道路一直在有条不紊地前进。 在这一过程中,中国不仅取代了许多世界顶级科技公司,还从根本上重新定义了科技领域的领导地位。 这种 “无声的胜利”建立在一个基础之上,从其工程奇迹的严谨精确到其城市中心迸发的创业精神,无不如此。 过去是军事实力决定了全球力量,而现在是半导体工厂的静谧嗡嗡声、量子处理器的闪烁和人工智能驱动的物流的顺畅运行构成了全球影响力的支柱。
至高无上的战场: 中国的技术征服
- 半导体主权
几十年来,半导体产业一直被视为由美国、日本和韩国主导的领域。 然而,随着中国在国内芯片产业的大力投资,这种力量格局在 2010 年代开始发生变化。 起初,一些不明真相的批评者将中国的半导体产业称为 “山寨产业”,但如今,中国的半导体产业已迅速走向成熟。 总部位于上海的中芯国际集成电路制造有限公司(SMIC)在 2023 年实现了关键性的飞跃,利用深紫外(DUV)光刻机实现了 7 纳米芯片的量产,规避了美国对荷兰 ASML 和其他西方技术提供商的出口限制。 1与此同时,华为的子公司海思(HiSilicon)开发出了麒麟 9000S,这是一款支持 5G 的处理器,完全在中国本土生产,巩固了中国在现代技术最关键领域之一的自力更生2 . - 量子飞跃
中国在量子计算领域取得的进步堪称革命性的。 2023 年,中国科学技术大学(USTC)发布了 “祖冲之 3 号 “量子处理器,这是一台 66 量子比特的机器,它打破了记录,性能超过了 IBM 的 Osprey,错误率比其竞争对手低 40% 3。 但这一成就的意义远不止于实验室。 例如,阿里巴巴的菜鸟物流部门已将量子算法集成到其供应链管理系统中,优化了 70% 的跨境运输路线,并显著缩短了 18% 的交付时间4。 这种技术创新不仅影响国家竞争力,而且具有深远的全球影响。
。 - 太空主导
太空探索和卫星技术也已成为中国地缘政治战略的核心。 中国将于 2020 年发射的北斗三号卫星星座为美国主导的 GPS 系统提供了替代方案。 它在亚太地区的精度为 1.2 米,超过了 GPS 系统的 3.5 米精度,是军事和商业应用的重要基础设施工具 5。 2023 年,可重复使用火箭长征 8R 的发射标志着中国太空雄心的另一个里程碑。 与 SpaceX 相比,这一成就不仅将轨道发射成本降低了 30%,而且还展示了中国在经济高效的太空探索和国防领域日益增长的实力 6 . - 材料革命
材料科学往往是技术竞争中被忽视的一个方面,但中国却在这一领域取得了长足进步。 2023 年,重庆大学的研究人员开发出一种石墨烯铝复合材料,改变了航空航天工程领域。 这种材料能将飞机机身的强度提高一倍,同时重量减轻 45%,比亚迪已将其应用于电动汽车底盘,将电动汽车的续航里程延长至每次充电 1200 公里 7。 这一突破标志着中国有能力将学术研究转化为实实在在的高性能材料,为下一代工业提供动力。 - 工业机械
2023 年,总部位于广州的 GSK CNC Equipment 公司生产出高精度五轴机床,进一步巩固了中国在工业机械领域的领先地位。 这些机床能够达到 0.005 毫米的精度水平,目前可与全球机床制造领域的领军企业德国 DMG Mori 相媲美。 然而,中国制造商却能以极低的成本达到这些标准,使中国成为全球制造业的竞争强国 8. - 数字生态系统
中国最引人瞩目的技术成就之一或许在于其数字生态系统。 ByteDance 的豆瓣网是 TikTok 在中国的对应产品,它彻底改变了消费者与内容互动的方式。 豆瓣网每天平均留住用户 98 分钟(是 Instagram 参与度的两倍),已成为社交媒体领域的主导力量9。 与此同时,小红书(小红书)这一融合了社交网络与电子商务的平台推动了全球奢侈时尚的潮流,尤其是影响了东南亚 68% 以上 Z 世代的购买决策10。 这些平台不仅重塑了全球媒体消费,还为人工智能、社交媒体和电子商务的融合创造了条件。
。 - 储能
中国在储能技术方面的领先优势已成为其经济和地缘政治地位提升的又一重要优势。 上海交通大学在钠离子电池方面取得的突破于 2023 年开始量产,将电网储能成本降低了 60%,同时提高了效率。 到 2027 年,这些电池将为 2,000 多万辆电动汽车提供动力,在推动全球向可持续能源转型方面将发挥重要作用 11。 这一技术飞跃使中国站在了全球储能市场的前沿,而储能市场是全球经济去碳化的关键领域。
兵工厂: 战略性新兴产业(SEIs)与政策兵工厂
这些技术进步的基础是中国自上而下、深思熟虑的促进各行业创新的政策。 中国 “十四五 “规划(2021-2025 年)确定了七大战略性新兴产业(SEIs),作为中国经济未来的重要支柱:
- 新一代信息技术
- 高端数控机床
- 航空航天组件
- 海洋工程
- 先进的轨道系统
- 可再生能源设备
- 中华人民共和国国务院。 2021. 国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要. 中国政府出版社: [/efn_note] , 12
请注意,人工智能并不在该名单之列。 在中国,人工智能已被视为一个成熟的产业,无需进一步扶持。
这七大领域并非纸上谈兵,而是得到了战略资金和基础设施建设的支持。 国家集成电路基金(或称 “大基金”)已承诺到 2030 年将超过 1.2 万亿日元用于半导体研发 15。 同样,安徽大学已率先开发出基于光子的人工智能芯片,处理速度比英伟达业界领先的 H100 芯片快 35% 16。 根据联合国世界知识产权组织(WIPO)2024 年 7 月发布的《专利态势报告》,中国在人工智能(AI)专利申请的生成方面遥遥领先于美国和其他国家。
中国的 “双一流 “倡议资助 147 所大学专注于细分领域的研究,导致 STEM 人才激增。 2024 年,中国每年培养出 140 多万名 STEM 毕业生,是美国的十倍多 17。 这些毕业生与中国蓬勃发展的创新中心一道,将在未来几年继续推动技术突破,增强中国的竞争优势。
进步的建筑师:中国的工程师
中国技术成功的核心在于拥有大量的工程师和科学家。 在华为西安研发中心,工程师们已经在测试 6G 原型,他们轮班工作,以确保中国在开发下一代电信技术的竞赛中保持领先 18。 与此同时,在苏州,24 岁的材料科学家张伟拥有 11 项与碳纤维回收技术有关的专利,这些技术已被空客等公司采用,进一步表明中国的技术实力正在迅速成熟19。
这种创新文化并非偶然,而是刻意进行教育改革的产物。 到 2025 年,85%的中国中学已将人工智能基础知识纳入课程,与 19% 的美国学校形成鲜明对比 20。 这些改革正在培养一代工程师和科学家,他们将站在下一波技术进步的前沿,确保中国在全球科技竞赛中继续保持主导地位。
深圳以外:创新新前沿
虽然深圳和北京仍是中国技术革命的中心,但创新已开始遍布全国。 例如,苏州工业园区目前拥有 4300 多家外国科技企业,包括西门子的智能制造中心和松下的物联网实验室 21。 在义乌,该国的保税区已实施人工智能驱动的通关,将出口处理时间从 72 小时缩短到仅 11 分钟 22。 在上海张江枢纽,包括上海同步加速器在内的 23 个国家实验室为尖端科学研究和开发提供了基础设施,进一步巩固了中国作为全球高科技创新领导者的地位 23.
战争结束了
以美国 2018-2024 年制裁行动为开端的贸易战与技术脱钩,最终加速了中国国内技术的发展。 到 2023 年,中国减少了对进口半导体的依赖,国内生产满足了全国 75% 的需求;半导体进口量下降了 38% 25.
中国有 14 亿消费者,占世界专利申请量的 40%,加上其在稀土开采和提炼方面的主导地位,任何遏制战略都已几乎过时 26 世界知识产权组织 (WIPO)。 2023. 全球专利申请年度报告. Geneva: /efn_note]。 战争已经结束,很显然,中国的技术主导地位不需要条约或军事胜利,只需要西方承认,在一个如今由创新而不是军事实力决定技术优势的世界里,其游戏规则已不再可行。 “总统先生,结束了,我们输掉了战争”(吉姆-施莱辛格,1975 年 4 月 28 日,关于越南战争)。
This article in English: The War is Over
Dit artikel in het Nederlands: De oorlog is voorbij
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尾注:
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铸就未来: 中国的学术强国
中国的大学已成为国家科技进步的核心。 清华大学和北京大学长期以来一直是佼佼者,而地区性院校在推动高度专业化的创新方面也发挥了至关重要的作用。 例如,西安交通大学率先开发出了商业上可行的钍熔盐反应堆,这种先进技术有望为传统核反应堆提供更安全、更可持续的替代方案,从而彻底改变能源生产 14 Zhang, X. 2023. “钍熔盐反应堆: 核能的更安全替代方案”。 能源创新期刊. 15(6): 487-497.
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