នៅព្រឹកថ្ងៃមិថុនា សិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់ពាក់វ៉ែនតាសុវត្ថិភាពកាន់ធ្នាប់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅតុមន្ទីរពិសោធន៍។ នាងត្រូវយកដែកដែលតូចជាងគ្រាប់ស្រូវមួយទៅកាន់មីក្រូទស្សន៍កម្លាំងអាតូមិក (AFM) ដែលនៅពីក្រោយវា។
Muriel McClendon និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Chicago State University បានលើកទឹកចិត្តថា "កុំបារម្ភ! ខ្ញុំអាចនឹងរញ៉េរញ៉ៃ" ដែលជាផ្នែកនៃកម្មវិធី quantum sensing រដូវក្តៅដែលនាំសិស្សក្នុងស្រុកទៅកាន់មន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីរៀនអំពីបច្ចេកវិទ្យា quantum ។
ទិដ្ឋភាពនៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោនេះ មិនមែនគ្រាន់តែជាសកម្មភាព អប់រំ ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការសកលដ៏ខ្លាំងក្លាដែលកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យអប់រំឃ្វានតុំ (GDLT) ផងដែរ។
គំរូទូលំទូលាយពីវិទ្យាល័យរហូតដល់បញ្ចប់ការសិក្សា
សាកលវិទ្យាល័យឈីកាហ្គោបានកសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី GDLT ដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍តាមរយៈ Chicago Quantum Exchange (CQE) ដែលជាបណ្តាញសហការដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកក្នុង ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ កង់ទិច។
CQE មិនត្រឹមតែភ្ជាប់សាកលវិទ្យាល័យកំពូលៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដូចជាសាកលវិទ្យាល័យ Chicago សាកលវិទ្យាល័យ Illinois (Chicago) សាកលវិទ្យាល័យ Harvard ... ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងភ្ជាប់ជាមួយមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិ និងដៃគូឧស្សាហកម្មផងដែរ។
អ្វីដែលធ្វើឱ្យគំរូទីក្រុងឈីកាហ្គោមានភាពខុសគ្នាគឺយុទ្ធសាស្រ្តបណ្តុះបណ្តាល "វិទ្យាល័យដល់អាជីព" របស់វា។
កម្មវិធី quantum sensing រដូវក្តៅនៅសាកលវិទ្យាល័យ Chicago State University បានកើនឡើងពីសិស្ស 12 នាក់ដំបូងដល់ 24 នាក់ក្នុងឆ្នាំទី 3 របស់ខ្លួន ដែលបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍កើនឡើង។
សិស្សមិនត្រឹមតែមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបៗដូចជា មីក្រូទស្សន៍អេឡិចត្រុងស្កែន (SEM) ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងអនុវត្តនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នៅសាកលវិទ្យាល័យឈីកាហ្គោ និងមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិ Fermi ផងដែរ។
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Valerie Goss នាយកផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍កម្លាំងពលកម្មនៅ QuBBE (វិទ្យាស្ថាន Quantum Challenge Institute for Biophysics and Bioengineering) សង្កត់ធ្ងន់ថា "ប្រសិនបើយើងចង់អភិវឌ្ឍកម្លាំងពលកម្ម quantum ជាមុនសិន យើងត្រូវធ្វើឱ្យប្រាកដថា មនុស្សដឹងពីអ្វីដែលជា quantum science"។

និស្សិតរៀនអំពីបច្ចេកវិទ្យា quantum នៅសាកលវិទ្យាល័យ Chicago State (រូបថត៖ Chicago)។
ទស្សនវិជ្ជានេះបានបង្កើតនូវឥទ្ធិពលដូមីណូជាវិជ្ជមាន ខណៈដែលនិស្សិតជាច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបានបន្តទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗដូចជា Yale សាកលវិទ្យាល័យ Michigan និងសាលា Pritzker School of Molecular Engineering។
នៅកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ សាកលវិទ្យាល័យ Chicago បានត្រួសត្រាយនូវកម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រវិស្វកម្មម៉ូលេគុលជាមួយនឹងការផ្តោតអារម្មណ៍ quantum ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយក្នុងចំនោមគំនិតផ្តួចផ្តើមដំបូងក្នុង ពិភពលោក ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលជាផ្លូវការវិស្វករ quantum នៅកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ។
សាលាក៏ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រ និងវិស្វកម្ម Quantum ដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេសនេះផងដែរ ដោយ 100% នៃនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតចាប់ផ្តើមការស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នាំដំបូងរបស់ពួកគេ។
ការប្រណាំងសម្រាប់ការវិនិយោគដ៏ធំនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យា quantum នៅលើពិភពលោក
ឆ្នាំ 2025 គឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តនៃបច្ចេកវិទ្យា quantum នៅពេលដែលពិភពលោកបានឃើញការផ្លាស់ប្តូរពីទ្រឹស្ដីទៅផលិតផលពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងកម្មវិធីក្នុងពិភពពិត។
យោងតាមវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអូស្ត្រាលី (ASPI) ប្រទេសចិនមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃមូលនិធិសាធារណៈដែលត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាកង់ទិច (CNLT) ដែលមានច្រើនជាង 14 ពាន់លានដុល្លារ បន្ទាប់មកសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ដែលមាន 7,2 ពាន់លានដុល្លារ។
ប្រទេសចិនបានវិនិយោគជាង 15 ពាន់លានដុល្លារក្នុងការស្រាវជ្រាវ quantum តាមរយៈវិទ្យាស្ថានជាតិវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មាន Quantum ខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានអនុម័តច្បាប់គំនិតផ្តួចផ្តើម Quantum ជាតិជាមួយនឹងថវិកាចំនួន 1.2 ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល 2023-2025 ។
សាជីវកម្មបច្ចេកវិជ្ជាធំៗដូចជា Google, IBM និង D-Wave កំពុងបង្កើតប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Quantum ជាមួយនឹងដំណើរការខ្លាំងជាងកុំព្យូទ័របុរាណរាប់លានដង។
Google ជាមួយនឹងបន្ទះឈីប 128-qubit (quantum bit) Willow របស់ខ្លួនទទួលបានអត្រាកំហុសតិចជាង 1%, IBM ជាមួយនឹង 1,121-qubit Condor និង 133-qubit Heron ជាមួយនឹងការភ្ជាប់អន្តរម៉ូឌុល ដែលបង្ហាញថាធនធានហិរញ្ញវត្ថុរួមជាមួយនឹងក្រុមស្រាវជ្រាវកំពូលធ្វើឱ្យមានការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់។
វៀតណាមក្នុងបដិវត្តន៍ Quantum៖ ពីការចាប់ផ្តើមដល់ចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រ
ក្នុងបរិបទសកលខាងលើ វៀតណាមក៏កំពុងចាត់វិធានការលើកទឹកចិត្តក្នុងវិស័យអប់រំ និងស្រាវជ្រាវ quantum ផងដែរ។
អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា លោក Pham Duc Long បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ Google ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា quantum និងការគាំទ្រសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលលើវេទិកា AI ។
លោក Doron Avni អនុប្រធាន Google ទទួលបន្ទុកទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើនបានសម្តែងការចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ចំពោះចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រ និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាមសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ដែលបានបង្ហាញតាមរយៈដំណោះស្រាយលេខ 57-NQ/TW នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។

អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា លោក Pham Duc Long ក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយ Google (រូបថត៖ ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា)។
ដំណោះស្រាយ 57-NQ/TW បានកំណត់ CNLT ជាបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលវៀតណាមផ្តល់អាទិភាពដល់ការវិនិយោគ។
ផែនការសកម្មភាពអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះកំណត់គោលដៅវៀតណាមក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ និងមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៤៥ ដែលក្នុងនោះ CNLT ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់។
ជាក់ស្តែងនៅឆ្នាំ 2030 វៀតណាមមានបំណងចង់មានសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលយ៉ាងតិចចំនួន 10 ដែលមានតម្លៃចាប់ពី 1 ពាន់លាន USD ឬច្រើនជាងនេះ។
វឌ្ឍនភាពនៃការអប់រំ quantum នៅវៀតណាម
សកម្មភាព GDLT នៅវៀតណាមបានចាប់ផ្តើមលេចឡើងជាប្រព័ន្ធ។ វិទ្យាស្ថានវៀតណាមសម្រាប់ការសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ផ្នែកគណិតវិទ្យា (VIASM) ដើរតួនាទីត្រួសត្រាយក្នុងការរៀបចំវគ្គសិក្សា និងសិក្ខាសាលាស្តីពី CNLT ។
វគ្គសិក្សា "Quantum Computing: Theory and Practice" ដែលរៀបចំរួមគ្នាដោយ VIASM និងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តបានទាក់ទាញនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើន វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអាជីវកម្ម។
ជាពិសេស កម្មវិធីនេះអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សអាចសរសេរកម្មវិធីដោយផ្ទាល់នៅលើកុំព្យូទ័រ quantum ពិតប្រាកដ តាមរយៈវេទិកាពពករបស់ IBM ដោយជួយឱ្យពួកគេទទួលបានបទពិសោធន៍នៃការសរសេរកម្មវិធី quantum តាមរបៀបជាក់ស្តែង។ សិស្សត្រូវបានណែនាំអំពីគោលគំនិតដូចជា Hadamard gates 2-qubit gates (quantum bits) amplitude amplification algorithms និង Grover algorithms។

ក្នុងឱកាសឆ្នាំ 2025 ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយអង្គការសហប្រជាជាតិជាឆ្នាំអន្តរជាតិនៃវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា Quantum (IYQ) VIASM បានរៀបចំវគ្គខ្លី និងសិក្ខាសាលាស្តីពី "100 ឆ្នាំនៃវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា Quantum" ដោយទាក់ទាញអ្នកចូលរួមជាង 50 នាក់ពីនិស្សិតរហូតដល់អ្នកជំនាញផ្នែកធុរកិច្ច។
វគ្គសិក្សានេះផ្តោតលើការសរសេរកម្មវិធីដោយផ្ទាល់នូវក្បួនដោះស្រាយ Grover Search ដែលជាក្បួនដោះស្រាយ Quantum ដ៏សំខាន់ដែលទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីបាតុភូត Quantum ដូចជា superposition និង entanglement ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជាច្រើនក្នុងពេលដំណាលគ្នា។
សញ្ញាវិជ្ជមានមួយទៀតគឺជាលើកដំបូងដែលសាលារដូវក្តៅ Quantum ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅប្រទេសវៀតណាមនៅមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រនិងអប់រំអន្តរកម្មសិក្សា (ICISE) នៅទីក្រុង Quy Nhon ដោយមានការចូលរួមពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឈានមុខគេចំនួន 22 នៅលើពិភពលោកក្នុងនោះមានសាស្រ្តាចារ្យ 4 នាក់ដែលបានឈ្នះរង្វាន់ណូបែលរូបវិទ្យា។
កម្មវិធីនេះផ្តោតសំខាន់លើទ្រឹស្តីវាលកង់ទិច និងទំនាញកង់ទិច ដោយហេតុនេះបង្ហាញពីជំហរអន្តរជាតិនៃសកម្មភាពស្រាវជ្រាវ quantum នៅវៀតណាម។
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ៖ ជាស្ពានដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍
វៀតណាមកំពុងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិយ៉ាងសកម្មលើវិស័យថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ។ សាជីវកម្ម Rosatom របស់រុស្ស៊ីបានបង្ហាញពីឆន្ទៈក្នុងការសហការជាមួយវៀតណាមក្នុងវិស័យជាក់លាក់នេះ រួមទាំងការអញ្ជើញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវៀតណាមចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដែលនឹងប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុងម៉ូស្គូ។
លោកស្រី Ekaterina Soltseva នាយកក្រុមហ៊ុន Quantum Technologies នៃ Rosatom ប្រទេសរុស្ស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅលើពិភពលោកមានតែប្រទេសចំនួន 3 ប៉ុណ្ណោះដែលមានកុំព្យូទ័រ quantum ដែលដំណើរការនៅគ្រប់វេទិកាទាំង 4 (ខ្សែសង្វាក់ superconducting, ion, neutral atom និង photon) ដែលមានប្រទេសចិន សហរដ្ឋអាមេរិក និងរុស្ស៊ី។

មន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យា quantum របស់រុស្ស៊ី (រូបថត៖ ANS)។
មានតែប្រទេសចំនួនប្រាំមួយប៉ុណ្ណោះដែលមានកុំព្យូទ័រ quantum ចាប់ពី 50-Qubit ឬច្រើនជាងនេះ រួមទាំងរុស្ស៊ីដែលមានកុំព្យូទ័រពីរនៅលើវេទិកាពីរគឺ អ៊ីយ៉ុង និងអាតូមអព្យាក្រឹត។
Rosatom ស្វាគមន៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាម ហើយស្នើឱ្យចាប់ផ្តើមដោយការអញ្ជើញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវៀតណាមចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិធំបំផុតស្តីពីបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរនៅទីក្រុងមូស្គូ ដូច្នេះ Rosatom អាចណែនាំការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យានេះនៅរុស្ស៊ី និងពិភាក្សាអំពីឱកាសសហប្រតិបត្តិការជាក់លាក់។
ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមវៀតណាម-ជប៉ុន នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានឯកភាពសិក្សាលទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យ semiconductors បញ្ញាសិប្បនិមិត្ត (AI) quantum ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងបៃតង ថាមពល និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រ។
នេះគឺជាសញ្ញាមួយដែល CNLT ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងរបៀបវារៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្រិតកំពូលរវាងប្រទេសនានា។
ជប៉ុនបានសន្យាជួយវៀតណាមក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវក្នុងវិស័យ semiconductor តាមរយៈការសហការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវរួមគ្នាលើ semiconductors ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធី NEXUS (បណ្តាញជប៉ុន-អាស៊ានសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍) ក៏ដូចជាសិក្សាពីលទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត និង quantum ។
ស្ថាប័ន និងគោលនយោបាយគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍
វៀតណាមកំពុងកសាងក្របខណ្ឌច្បាប់និងស្ថាប័នដើម្បីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។ ក្នុងរយៈពេល៦ខែកន្លងមកនេះ ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាបានបង្កើត និងដាក់ជូនរដ្ឋសភានូវឯកសារច្បាប់សំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្ម ដើម្បីលុបបំបាត់ឧបសគ្គ និងជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងនៃវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល។
គួរកត់សម្គាល់ថា ច្បាប់ស្តីពីឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលទើបតែត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័ត រួមជាមួយនឹងច្បាប់ឯកទេសជាច្រើនផ្សេងទៀត ដូចជាច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារ និងបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេស ច្បាប់ស្តីពីគុណភាពផលិតផល និងទំនិញ និងច្បាប់ស្តីពីថាមពលអាតូមិក។
ក្រសួងក៏កំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីកំណែទម្រង់ឌីជីថលដើម្បីដាក់ជូនរដ្ឋសភានៅចុងឆ្នាំនេះ។
ទោះបីជាមានការលើកទឹកចិត្តក៏ដោយ ក៏វៀតណាមនៅតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ GDLT ជាពិសេសនៅពេលដែលនៅប្រទេសវៀតណាមមិនមានអង្គភាព ឬអង្គការណាដែលវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវ និងការបណ្តុះបណ្តាលលើ CNLT ក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ និងទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេ។
វៀតណាមមានចក្ខុវិស័យឆ្នាំ 2030 និងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
ក្នុងបរិបទនៃការរីកចម្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននៃការអភិវឌ្ឍន៍ CNLT វៀតណាមមាន "ឱកាសមាស" ដើម្បីលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវ ការអប់រំ និងការអនុវត្ត CNLT ។
ស៊េរីការបង្រៀនសាធារណៈជាទៀងទាត់ សិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រ និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈកំពុងត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីសារៈសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យានេះ។
នៅពេលដែលមហាអំណាចពិភពលោកចាប់ផ្តើមការពារអធិបតេយ្យភាព quantum របស់ពួកគេតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញ និងការរឹតបន្តឹងការស្រាវជ្រាវ វៀតណាមត្រូវធានានូវឯករាជ្យភាពផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈការធ្វើជាម្ចាស់នៃបច្ចេកវិទ្យាស្នូល។

នេះទាមទារមិនត្រឹមតែប្រភពដ៏រឹងមាំនៃការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជាយុទ្ធសាស្រ្តយូរអង្វែង និងយូរអង្វែង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងរដ្ឋ អាជីវកម្ម និងសហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រ។
នៅឆ្នាំ 2030 វៀតណាមត្រូវមានគោលបំណងយ៉ាងហោចណាស់មានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវឯកទេសមួយចំនួននៅលើ CNLT ដោយមានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងល្អនៅសាកលវិទ្យាល័យឈានមុខគេលើពិភពលោក។
កម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាមួយ Google, Rosatom, Japan... ចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញ និងទូលំទូលាយដើម្បីបង្កើតផលិតផលកម្មវិធីជាក់ស្តែង។
លើសពីនេះ វៀតណាមក៏គួរតែមានមហិច្ឆតាចង់ក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធអប់រំវិជ្ជាជីវៈពេញលេញចាប់ពីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដល់ថ្នាក់ក្រោយឧត្តម ដោយមានកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលគុណភាពខ្ពស់ដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំឈានមុខក្នុងតំបន់។
ប្រភព៖ https://dantri.com.vn/khoa-hoc/tu-nhip-gap-nguyen-tu-o-chicago-den-giac-mo-viet-nam-2030-20250731231540329.htm
Kommentar (0)