随后,全球主要央行纷纷放水,美联储资产负债表迅速扩张,全球市场情绪逐渐修复,A股也不断震荡反d,创业板指、深成指、上证综指均刷新反d以来新高纪录。
目前尽管仍是寒冬时分,但站在新的一年,A股市场又有哪些机会?
新能源 汽车 :销量继续高增长
国内优质车型频出,海外强补贴刺激,国内外共振将带动电动车产业链景气向上。数据显示,新能源 汽车 产销两旺。据中汽协公布的11月新能源车销量情况显示,11月实现新能源车销量约20万,同比增长105%,其中纯电动新能源乘用车15.4万,同比增长137%,插电式混动乘用车月3.2万,同比增长138%。1-11月新能源 汽车 累计销量110.9万辆,同比首次转正为1.9%。根据公司公告,比亚迪、蔚来、理想、小鹏 汽车 11月新能源车销量继续高增长。
之前国务院常务会议通过了《新能源 汽车 产业发展规划》。该规划提出四大主要方向,一是加大关键技术攻关,并加强新能源 汽车 与能源、通信等产业融合,推动技术的协同发展;二是加强充换电、加氢等基础设施建设;三是鼓励加强国际合作;四是加大公共服务领域对新能源 汽车 的支持力度。2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆,新能源 汽车 比例不低于80%。会议明确,政策目的是引导新能源 汽车 行业有序发展,推动建立新能源 汽车 全国统一市场,提高产业集中度和竞争力。有分析指出,《新能源 汽车 产业发展规划》是行业的顶层设计,从内容看表明新能源 汽车 仍是国家发展的重点。
对于板块机会,平安证券分析师朱栋建议投资者更多着眼于影响成长预期的主题事件催化,关注长城 汽车 、上汽集团、宁德时代、当升 科技 、卧龙电驱、汇川技术、先导智能、华友钴业、盛新锂能等。
潜力股精选
长城 汽车 (601633)平台打开向上空间
宁德时代(300750)市占率有望提升
当升 科技 (300073)维持较高利润水平
卧龙电驱(600580)高压电机业务稳中有进
光伏:优选细分环节龙头
中电联数据显示,1-11月份,我国新增光伏装机25.9GW,较去年同期增加7.95GW,累计同比高达44.21%,其中当月新增4.02GW,同比增长390.24%,四季度抢装潮下行业持续高增长态势。
可以看到,我国提出2030年新能源消费比重达到25%左右,风电、光伏总装机容量将达1200GW,国内“十四五”期间行业预期高增长。新时代证券分析师开文明指出,从全球能源节奏上看,全球主要国家纷纷设立碳中和目标,欧盟、日本、韩国2050年碳中和,中国2060年碳中和,将加大加速以光伏为首的低碳清洁能源的发展趋势,未来光伏主体能源的地位有望确立。短期行业层面,组件企业订单继续维持饱满,玻璃、EVA的价格上涨亦从侧面映证。从需求来看,国内需求仍然乐观,拥有户用、特高压、平价等项目支撑,四季度平价与竞价项目共振,需求有望超预期。
国海证券分析师谭倩指出,光伏行业中长期需求无忧,优选格局好的细分环节龙头,继续维持光伏行业“推荐”评级。建议关注一体化厂商隆基股份、晶澳 科技 ;推荐格局好的玻璃环节,福莱特、信义光能;推荐EVA的福斯特;另外关注逆变器环节,阳光电源、固德威、锦浪 科技 等;硅料环节,通威股份。
潜力股精选
隆基股份(601012)硅片产能行业第一
晶澳 科技 (002459)销量全球领先
福莱特(601865) 深耕光伏玻璃业务
通威股份(600438) 多晶硅成本下降
半导体:市场需求持续回升
从业绩表现来看,中国半导体行业2020年前三季度和单三季度业绩靓丽。统计数据显示,前三季度半导体行业收入同比增长23.6%,归母净利润同比增长66.3%;第三季度行业收入同比增长19.3%,归母净利润同比增长70.8%。
过去数十年全球半导体行业一直遵循螺旋式上升的规律,重大技术变革是推动行业持续增长的内在动力,受益于5G、AI、云计算、 汽车 电子IOT等新兴应用的崛起,当前半导体行业正进入上行周期。国海证券分析师吴吉森指出,当前受华为禁令等事件性影响,国内半导体产业发展不确定加大,但是发展趋势并不会改变,全面国产替代将是大势所趋,中国半导体市场广阔,加上政策资金的全面支持,我们非常看好国产半导体产业的发展前景。
银河证券分析师傅楚雄指出,据WSTS预测,在5G普及和 汽车 行业的复苏带动下2021年全球半导体市场规模将同比增长8.4%,达到4694亿美元,创下 历史 新高。受益于下游旺盛需求,预计晶圆代工环节涨价将持续到2021年上半年,同时涨价会向功率芯片、存储、MLCC等蔓延,并带动半导体设备需求增长。建议关注国内晶圆制造企业中芯国际、华润微,半导体设备龙头北方华创、中微公司,功率半导体企业闻泰 科技 ,MLCC龙头风华高科、半导体存储龙头兆易创新等。
潜力股精选
中芯国际(688981)受益国产替代加速
北方华创(002371)增长动力充足
闻泰 科技 (600745)标准件世界级龙头
晶瑞股份(300655)半导体材料龙头
近代和现代科技史的发展参考网站http://www.fjinfo.gov.cn/kepu/kjsh/sjkjs.htm
1901年,严格证明狄利克雷原理,开创变分学的直接方法,在工程技术的计算问题中有很多应用(德国 希尔伯特)。
首先提出群的表示理论。此后,各种群的表示理论得到大量研究(德国 舒尔、弗洛伯纽斯)。
基本上完成张量分析,又名绝对微分学。确立了研究黎曼几何和相对论的分析工具(意大利 里齐、勒维.齐维塔)。
提出勒贝格测度和勒贝格积分。推广了长度、面积积分的概念(法国 勒贝格)。
1903年,发现集合论中的罗素悖理,出现所谓第三次数学危机(英国 贝.罗素)。
建立线性积分方程的基本理论,是解决数学物理问题的数学工具,并为建立泛函分析作了准备(瑞典 弗列特荷姆)。
1906年,总结了古典代数几何学的研究(意大利 赛维利等)。
把由函数组成的无限集合作为研究对象,引入函数空间的概念,并开始形成希尔伯特空间。这是泛函分析的发源(法国 弗勒锡,匈牙利 里斯)。
开始系统地研究多个自变量的复变函数理论(德国 哈尔托格斯)。 初次提出“马尔可夫链”的数学模型(俄国 马尔可夫)。
1907年,证明复变函数论的一个基本原理---黎曼共形映照定理(德国 寇贝)。
反对在数学中使用排中律,提出直观主义数学(美籍荷兰人 路.布劳威尔)。
1908年,点集拓扑学形成(德国 忻弗里斯)。
提出集合论的公理化系统(德国 策麦罗)。
1909年,解决数论中著名的华林问题(德国 希尔伯特)。
1910年,总结了19世纪末20世纪初的各种代数系统如群、代数、域等的研究,开创了现代抽象代数(德国 施坦尼茨)。
发现不动点原理,后来又发现了维数定理、单纯形逼近方法,使代数拓扑成为系统理论(美籍荷兰人 路.布劳威尔)。
1910-1913年,出版《数学原理》三卷,企图把数学归结到形式逻辑中去,是现代逻辑主义的代表著作(英国 贝.素、怀特海)。
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◇1911-1920年◇
1913年,完成了半单纯李代数有限维表示理论,奠定了李群表示理论的基础。在量子力学和基本粒子理论中有重要应用(法国 厄.加当,德国 韦耳)。
研究黎曼面,初步产生了复流形的概念(德国 韦耳)。
1914年,提出拓扑空间的公理系统,为一般拓扑学建立了基础(德国 豪斯道夫)。
1915年,把黎曼几何用于广义相对论,成为它的主要数学工具。解出球对称的场方程,从而可以计算水星近日点的移动等问题(瑞士、美籍德国人 爱因斯坦,德国 卡.施瓦茨西德)。
1918年,应用复变函数论方法来研究数论,建立解析数论(英国 哈台、立笃武特)。
为改进自动电话交换台的设计,提出排队论的数学理论(丹麦 爱尔兰)。
希尔伯脱空间理论的形成(匈牙利 里斯)。
1919年,建立P-adic数论,在代数数论和代数几何中有重要应用(德国 亨赛尔)。
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◇1921-1930年◇
1922年 提出数学要彻底形式化的主张,创立数学基础中的形式主义体系和证明论(德国 希尔伯特)。
1923年 提出一般联络的微分几何学,将克莱因和黎曼的几何学观点统一起来,是纤维丛概念的发端(法国 厄·加当)。
提出偏微分方程适定性,解决二阶双曲型方程的柯西问题(法国 阿达玛)。
提出更广泛的一类函数空间——巴拿哈空间的理论(波兰 巴拿哈)。 提出无限维空间的一种测度——维纳测度,对概率论和泛函分析有一定作用(美国 诺·维纳)。
1925年 创立概周期函数(丹麦哈·波尔)。
以生物、医学试验为背景,开创了“试验设计”(数理统计的一个分支),也确立了统计推断的基本方法(英国 费希尔)。
1926年 大体上完成对近世代数有重大影响的理想理论(德国 纳脱)。
1927年 建立动力系统的系统理论,是微分方程定性理论的一个重要方面(美国 毕尔霍夫)。
1928年 提出解偏微分方程的差分方法(美籍德国人 理·柯朗)。
首次提出通信中的信息量概念(美国 哈特莱)。
提出拟似共形映照理论,在工程技术上有一定应用(德国 格罗许,芬兰 阿尔福斯,苏联 拉甫连捷夫)。
1930年 建立格论,是代数学的重要分支,对摄影几何、点集论及泛函分析都有应用(美国 毕尔霍夫)。
提出自伴算子谱分析理论并应用于量子力学(美籍匈牙利人 冯·诺伊曼)。
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◇1931-1940年◇
1931年 发现多维流形上的微分型和流形的上同调性质的关系,给拓扑学以分析工具(瑞士 德拉姆)。
证明了公理化数学体系的不完备性(奥地利 哥德尔)。
发展马尔可夫过程理论(苏联 柯尔莫哥洛夫,美国 费勒)。
1932年 解决多元复变函数论的一些基本问题(法国 亨·嘉当)。
建立各态历经的数学理论(美国 毕尔霍夫,美籍匈牙利人 冯·诺伊曼)。
建立递归函数理论,是数理逻辑的一个分支,在自动机和算法语言中有重要应用(法国 赫尔勃兰特,奥地利 哥德尔,美国 克林)。
1933年 提出拓扑群的不变测度概念(匈牙利 奥·哈尔)。
提出概率论的公理化体系(苏联 柯尔莫哥洛夫)。
制订复平面上的傅立叶变式理论(美国 诺·维纳、丕莱)。
1934年 创建大范围变分学的理论,为微分几何和微分拓扑提供了有效工具(美国 莫尔斯)。
解决极小曲面的基本问题——普拉多问题,即求通过给定边界而面积为最小的曲面(美国 道格拉斯等)。
提出平稳过程理论(苏联 辛钦)。
1935年 在拓扑学中引入同伦群,成为代数拓扑和微分拓扑的重要工具(波兰 霍勒维奇等)。
开始研究产品使用寿命和可靠性的数学理论(法国 龚贝尔)。 1936年 寇尼克系统地提出与研究图的理论。
50年代以后,由于在博弈论、规划论、信息论等方面的应用,贝尔治等对图的理论有很大的发展(德国 寇尼克,美国 贝尔治)。
现代的代数几何学开始形成(荷兰 范德凡尔登、法国 外耳,美国 查里斯基,意大利 培·塞格勒等)。
提出理想的通用计算机概念,同时建立了算法理论(英国 图灵,美国 邱吉、克林等)。
建立算子环论,可以表达量子场论数学理论中的一些概念(美籍匈牙利人 冯·诺伊曼)。
提出偏微分方程中的泛函分析方法(苏联 索波列夫)。
1937年 证明微分流形的嵌入定理,是微分拓扑学的创始(美国 怀特尼)。
提出偏微分方程组的分类法,得出某些基本性质(苏联 彼得洛夫斯基)。
开始系统研究随机过程的统计理论(瑞士 克拉默)。
1938年 布尔巴基丛书《数学原本》开始出版,企图从数学公理结构出发,以非常抽象的方式叙述全部现代数学(法国 布尔巴基学派)。 1940年 证明连续统假说在集合论公理系中的无矛盾性(美国 哥德尔)。
提出求数值解的松弛方法(英国 绍司威尔)。
提出交换群调和分析的理论(苏联 盖尔方特)。
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◇1941-1950年◇
1941年,定义流形上的调和积分,并用于代数流行,成为研究流形同调性质的分析工具(美国 霍奇)。
1941年,开始建立马尔可夫过程与随机微分方程的联系(苏联 谢 .伯恩斯坦,日本 伊藤清)。
1941年,创立赋范环理论,主要用于群上调和分析和算子环论(苏联 盖尔芳特)。
1942年,开始研究随机过程的预测,滤过理论及其在火炮自动控制上的应用,由此产生了“统计动力学”(美国诺.维纳,苏联 柯尔莫哥洛夫)。
1943年,提出求代数方程数字解的林士谔方法(中国 林士谔)。1944年,建立了对策论,即博弈论(美籍匈牙利人 冯.诺伊曼等)。 1945年,推广了古典函数的概念,创立广义函数论,对微分方程理论和泛函分析有重要作用(法国 许瓦茨)。
1945年,建立代数拓扑和微分几何的联系,推进了整体几何学的发展(美籍中国人 陈省身)。
1945年,提出了噪声的统计理论(美国 斯.赖斯)。
1946年, 美国莫尔电子工程学校和宾夕法尼亚大学试制成功第一架电子计算机ENIAC(设计者为埃克特、莫希莱等人)。
1946年,建立现代代数几何学基础(法国 外耳)。
1946年,发展三角和法研究解析数论(中国 华罗庚)。
1946年,建立罗伦兹群的表示理论(苏联 盖尔芳特、诺伊玛克)。 1947年,创立统计的序贯分析法(美国 埃.瓦尔特)。
1948年,造成稳态机,能在各种变化的外界条件下自行组织,已达到稳定状态。鼓吹这是人造大脑的最初雏形、机器能超过人等观点(英国 阿希贝)。
1948年,出版《控制论》,首次使用控制论一词(美国 诺.维纳)。 1948年,提出通信的数学理论(美国 申农)。
1948年,总结了非线性微分方程在流体力学方面的应用,推进了这方面的研究(美籍德国人 弗里得里希斯、理 .柯朗)。
1948年,提出范畴论,是代数中一种抽象的理论,企图将数学统一于某些原理(波兰 爱伦伯克,美国 桑.麦克伦)。
1948年,将泛函分析用于计算数学(苏联 康脱洛维奇)。
1949年,开始确立电子管计算机体系,通称第一代计算机。英国剑桥大学制成第一台通用电子管计算机EDSAC。
1950年,发表《计算机和智力》一文,提出机器能思维的观点(英国 图灵)。
1950年,提出统计决策函数的理论(美国 埃.瓦尔特)。
1950年,提出解椭圆形方程的超松弛方法,是目前电子计算机上常用的方法(英国 大.杨)。
1950年,提出纤维丛的理论(美国 斯丁路特,美籍中国人 陈省身,法国 艾勒斯曼)。
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◇1951-1960年◇
1951年,五十年代以来,“组合数学”获得迅速发展,并应用于试验设计、规划理论、网络理论、信息编码等(美国 埃.霍夫曼、马.霍尔等)。
1952年,证明连续群的解析性定理(即希尔伯特第五问题)(美国 蒙哥马利等)。
1953年,提出优选法,并先后发展了多种求函数极值的方法(美国 基费等)。
1954年,发表《工程控制论》,系统总结自动控制理论的新发展(中国 钱学森)。
1955年,制定同调代数理论(法国 亨.加当、格洛辛狄克,波兰 爱伦伯克)。
1955年,提出求数值积分的隆姆贝方法,是目前电子计算机上常用的一种方法(美国 隆姆贝格)。
1955年,制定线性偏微分算子的一般理论(瑞典 荷尔蒙特等)。1955年,提出解椭圆形或双线型偏微分方程的交替方向法(美国 拉斯福特等)。
1955年,解代数数的有理迫近问题(英国 罗思)。
1956年,提出统筹方法(又名计划评审法),是一种安排计划和组织生产的数学方法为美国杜邦公司首先采用。
1956年,提出线性规划的单纯形方法(英国 邓济希等)。
1956年,提出解双曲型和混合型方程的积分关系法(苏联 道洛尼钦)。
1957年,发现最优控制的变分原理(苏联 庞特里雅金)。
1957年,创立动态规划理论,它是研究使整个生产过程达到预期的最佳目的的一种数学方法(美国 贝尔曼)。
1957年,以美国康纳尔实验室的“感知器”的研究为代表,开始迅速发展图像识别理论(美国 罗森伯拉特等)。
1958年,创立算法语言ALGOL(58),后经改进又提出(ALGOL)(60),ALGOL(68)等算法语言,用于电子计算机程序自动化(欧洲GAMM小组,美国ACM小组)。
1958年,中国普遍地使用和改进“线性规划”法。
1958年,中国科学院计算机技术研究所试制成功中国第一架通用电子计算机。
1959年,美国国际商业机器公司制成第一台晶体管计算机“IBM7090”。第二代计算机——半导体晶体管计算机开始迅速发展。 1959—1960年,伽罗华域论在编码问题上的应用,发明BCH码(法国 霍昆亥姆,美国 儿.玻色,印度 雷.可都利)。
1960年,提出数字滤波理论,进一步发展了随机过程在制导系统中的应用(美国 卡尔门)。
1960年,建立非自共轭算子的系统理论(苏联 克雷因,美国 顿弗特)。
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