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表紙:量子コンピューティングソフトウェアプラットフォーム:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2026年~2031年)

量子コンピューティングソフトウェアプラットフォーム:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2026年~2031年)

Quantum Computing Software Platform - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

発行日
ページ情報
英文 153 Pages
納期
2~3営業日
商品コード
2117627
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Mordor Intelligenceによると、量子コンピューティングソフトウェアプラットフォームの市場規模は、2025年の9億6,000万米ドル、2026年の12億2,000万米ドルから、2031年までに39億7,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率(CAGR)は26.62%となる見込みです。

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本レポートは、プラットフォームの種類(開発キット、アルゴリズム設計プラットフォーム、量子エミュレータおよびシミュレータなど)、導入モデル(クラウド型、オンプレミス型、ハイブリッド型)、用途(シミュレーションおよびモデリング、機械学習など)、エンドユーザー業界(ヘルスケアおよびライフサイエンスなど)、地域別に分類されています。市場予測は金額(米ドル)ベースで提示されています。

世界の量子コンピューティングソフトウェアプラットフォーム市場の動向と洞察

「Quantum-As-A-Service」開発スタックへの企業の移行

量子コンピューティングソフトウェアプラットフォーム市場において、断片化された概念実証(PoC)環境は、長期的に管理、拡張、維持することが困難であるため、企業のチームは量子関連の作業をマネージド開発スタックに移行しつつあります。この移行は既存のソフトウェアガバナンスモデルにより適合しており、これにより大企業は量子実験を主流の開発および検証プロセスと容易に連携させることができます。2026年にリリースされたIBMのQiskit SDK v2.5では、カスタムコンパイラパイプライン、C API、およびLightSabreルーティングの改善が追加され、100キュービット以上の回路におけるトランジション時間が短縮されました。これは、大規模な技術チームにとって、エンタープライズ向けツールがより実用的なものになりつつあることを示しています。こうしたマネージド・スタックが改善されるにつれ、量子コンピューティング・ソフトウェア・プラットフォーム市場における切り替えコストは、基盤となるハードウェア層ではなく、ソフトウェア・ワークフローやコンパイラ層へと移行しつつあります。この動向により、プラットフォーム・オーケストレーターは、特にハイブリッドな量子・古典開発環境のデフォルトのインターフェースとなった場合、長期的な顧客関係に対してより大きなコントロール権を得ることになります。

政府資金による量子ソフトウェアの調達と国家プログラム

直接的な公共調達は、長期的な研究目標を資金提供を受けたソフトウェア開発、ベンチマーク、および統合作業へと転換させるため、量子コンピューティングソフトウェアプラットフォーム市場にとって最も明確な需要のシグナルの一つであり続けています。2026年5月、米国商務省は、IBM、Quantinuum、D-Wave、Rigettiを含む9社の量子企業に対し、「CHIPS and Science Act」に基づく20億1,300万米ドルの奨励金に関する意向書に署名しました。これにより、エンタープライズソフトウェアが依存するハードウェア基盤が強化されます。また、米国エネルギー省は、5つの国立量子情報研究センターに対し、6億2,500万米ドルの予算を計上して支援を更新しました。これには、オープンソースの量子・古典ワークフローソフトウェアに関連するオークリッジ国立研究所の任務も含まれており、ミドルウェアやオーケストレーションの需要を支えるものです。2026年6月22日に署名されたホワイトハウスの大統領令により、QC-ADDSプログラムが創設されました。また、「2026年国家量子イニシアチブ再認可法」では、2030年までNISTの量子関連活動に対し年間8,500万米ドルの予算が承認され、商用アーキテクチャの選択を左右する標準化および性能評価の取り組みが強化されました。日本のJHPC-quantumプログラムは、2027年まで実施される5年間で100億円(2025年の平均為替レートで6,700万米ドル)の予算を投じるもので、量子・HPCハイブリッドワークフローのためのソフトウェア基盤を構築しており、調達主導の需要が北米に限定されないことを示しています。

耐故障性量子ビットの供給不足が、実用レベルのソフトウェアによる価値創出を遅らせている

市販の耐故障性ハードウェアが不足していることから、量子コンピューティング・ソフトウェア・プラットフォーム市場において、ベンダーが大規模に販売できるワークロードの範囲と深さは依然として制限されています。2026年7月に『Nature』誌で発表されたQuantinuum社の98キュービット「Helios」プロセッサは、技術的な大きな進歩を遂げましたが、依然として本格的な企業向け実運用というよりは、研究やパイロット段階での利用を主としています。また、ソフトウェア開発者は、超伝導、トラップイオン、中性原子、フォトニック、その他のアーキテクチャなど、非常に多様なハードウェアアプローチに対応しなければならず、これが量子コンピューティング・ソフトウェア・プラットフォーム市場全体において、コンパイラやエラー軽減策の複雑さを増大させています。IBMとQuantinuumはともに、スケーラブルなフォールトトレランスを実現するための重要な目標年として2029年を挙げています。これは、予測期間の大部分において、ソフトウェア層がハイブリッド環境や量産前の使用事例に限定された状態が続くことを意味します。それまでの間、ベンダー各社は、ハードウェア固有の量子アドバンテージではなく、シミュレーションの品質、ワークフローの統合、およびベンチマークのサポートを通じて、サブスクリプションの価値を証明しなければなりません。

セグメント分析

2025年、開発キットはプラットフォーム収益の39.23%を占め、プラットフォーム種別における量子コンピューティングソフトウェアプラットフォーム市場シェアの最大部分を占めました。この主導的な地位は、企業の支出が依然として、高次レベルのオーケストレーションではなく、プログラミングインフラ、コンパイラへのアクセス、およびテスト層に集中していることを示しています。量子コンピューティングソフトウェアプラットフォーム市場において、購入者は依然として基礎的な機能の構築を進めています。これには、回路のコンパイルの検証、エミュレータの挙動の確認、およびより広範な本番環境への展開に先立つ再現可能な開発ワークフローの確立が含まれます。IBMは2026年にQiskitを連続リリースし、C APIのサポートを拡大するとともに、大規模な回路向けのコンパイラ機能を改善することで、この層を強化しました。この傾向は、開発者が最初に習得するツールが、量子コンピューティングソフトウェアプラットフォーム市場全体におけるその後の統合の選択肢の基盤となることが多いという市場構造を裏付けています。

ミドルウェアおよびオーケストレーションは最も成長の速いセグメントであり、2031年までCAGR27.18%を記録すると予測されています。これは、ハイブリッドワークフローがより中心的な役割を果たすようになるにつれて、価値創造の在り方が徐々に変化していることを示唆しています。ハードウェアが成熟するにつれ、企業は実用的な運用環境において量子プロセッサをCPUやGPUと接続するために、より強力なスケジューリング、ルーティング、およびジョブ管理レイヤーを必要とするようになるでしょう。アルゴリズム設計プラットフォームや量子エミュレータ・シミュレータは、ユーザーが実際のハードウェアキューに作業を移行する前に、ロジックやリソース要件を検証するのに役立つため、依然として重要な役割を果たしています。量子制御ソフトウェアは依然として収益規模の小さい分野ですが、大規模なシステムではより厳密なキャリブレーション、タイミング制御、およびエラーフィードバックループが求められるため、その重要性は高まっています。日本における大規模研究インフラへのNVIDIAのCUDA-Qの導入は、量子コンピューティングソフトウェアプラットフォーム市場において、シミュレーション、オーケストレーション、および制御がいかに密接に連携しつつあるかを示しています。

2025年には、クラウドベースの導入が63.81%のシェアを占め、量子コンピューティング・ソフトウェア・プラットフォーム市場における主要なアクセスモデルとなりました。この優位性は、ハードウェアの所有に伴うコストと複雑さを反映したものです。ほとんどの企業は、量子ワークフローのテストを開始するためだけに、専用のシステムを構築したりリースしたりすることを望んでいないからです。また、クラウド導入は、直接的なインフラ管理よりも導入しやすいソフトウェアインターフェースを通じて、購入者が異なるハードウェア形態を比較することを可能にします。このアプローチにより、評価サイクルが加速し、開発者の参画が物理学に精通した社内チームへの依存度を低減させます。クラウドアクセスが持つ強みは、量子コンピューティングソフトウェアプラットフォーム市場が、研究主導の機関以外のユーザーにも広がりつつある理由の一つです。

オンプレミス展開は、広範なアクセス性よりもセキュリティ、レイテンシー、システム制御が重視される政府、防衛、および特定の研究環境において、依然として戦略的に重要な位置を占めています。ハイブリッドセグメントは最も急成長している展開形態であり、2031年までにCAGR29.52%を記録すると予測されています。これは、多くのユーザーが反復的なワークロードのために、ローカルの古典的インフラとリモートの量子処理との緊密な統合を必要としているためです。これは、往復遅延によって最適化ループが遅延する場合や、規制対象のユーザーがワークフローの一部を管理された環境内に留めておきたい場合に、さらに重要になります。日本の「ROQUO」プラットフォームは、実稼働環境において量子システムとスーパーコンピュータ「富岳」を連携させていることから、ハイブリッド設計がどのように運用段階に入っているかを示しています。データ居住地などの分野における規制上の圧力により、クラウドが量子コンピューティングソフトウェアプラットフォーム市場の主な参入経路であり続ける一方で、非パブリックな導入モデルの重要性は今後も維持されるでしょう。

地域別分析

2025年、北米は量子コンピューティングソフトウェアプラットフォーム市場シェアの37.26%を占め、売上高において同地域が首位を維持しました。この地域は、主要なクラウド事業者、専門ソフトウェアベンダー、国立研究所が集中していることに加え、量子コンピューティングソフトウェアプラットフォーム市場における標準化や統合作業に資金を提供する政策支援メカニズムの恩恵を受けています。2026年5月の「CHIPS法」に関する意向書、2026年6月の量子イノベーションに関するホワイトハウス大統領令、および2026年の「国家量子イニシアチブ再認可法」は、いずれもこの分野において米国が最もリソース集約的な政策環境であることを裏付けています。カナダは研究基盤と専門企業の存在を通じて地域の深みを支えていますが、メキシコは導入の初期段階にとどまっており、国内プラットフォームの構築よりもクラウドへのアクセスに依存する傾向が強くなっています。

アジア太平洋地域は2031年までCAGR31.71%で拡大すると予測されており、量子コンピューティングソフトウェアプラットフォーム市場において最も急成長している地域クラスターとなっています。日本が主要な牽引役となっているのは、理化学研究所(RIKEN)が2026年6月に量子HPCハイブリッドスーパーコンピュータ「ROQUO」を稼働させ、Quantinuum社およびIBM社のシステムを「富岳」スーパーコンピュータと運用環境で接続したためです。また、富士通と大阪大学も2026年3月に「STARアーキテクチャver. 3」を発表し、初期段階の耐故障性量子コンピュータにおける分子エネルギー計算の精度を10倍以上向上させました。富士通と理化学研究所は、2025年にすでに日本の256キュービット超伝導量子コンピュータを外部ユーザーに開放しており、これにより、材料および科学分野のアプリケーションに向けた同地域のソフトウェア需要基盤が強化されています。また、シンガポールもQAI Venturesが支援する専用のアクセラレーターを通じて商業化能力を構築しており、これは、量子コンピューティングソフトウェアプラットフォーム市場が、アジアにおける最大規模の国家プログラムを超えて拡大していることを示しています。

欧州は依然として量子コンピューティングソフトウェアプラットフォーム市場において重要な地域であり、英国とドイツが研究および商用化の拠点として際立っています。英国は、Riverlane社のDeltakit事業や、オークリッジ国立研究所の「Frontier」スーパーコンピュータとのDeltaflow 2統合を通じて、誤り訂正ソフトウェア分野での地位を強化しました。ドイツを拠点とするParityQCとイスラエルを拠点とするClassiqは、2026年7月、ハードウェアの最適化と高レベルのソフトウェアエンジニアリングを統合するための提携を発表しました。これは、欧州が純粋なハードウェアへの集中よりも相互運用性を重視していることを反映しています。南米、中東・アフリカは依然として初期段階の地域であり、導入は広範な商業規模というよりは、選択的な調査や、金融・公共部門における専門的な使用事例に集中しています。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

  • 量子コンピューティングソフトウェアプラットフォームの市場規模はどのように予測されていますか?
  • 量子コンピューティングソフトウェアプラットフォーム市場における主要企業はどこですか?
  • 量子コンピューティングソフトウェアプラットフォーム市場のセグメント分析において、開発キットはどのようなシェアを占めていますか?
  • 量子コンピューティングソフトウェアプラットフォーム市場におけるクラウドベースの導入のシェアはどのくらいですか?
  • 量子コンピューティングソフトウェアプラットフォーム市場の地域別分析において、北米のシェアはどのくらいですか?
  • アジア太平洋地域の量子コンピューティングソフトウェアプラットフォーム市場はどのように成長すると予測されていますか?

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 「Quantum-As-A-Service」開発スタックへの企業の移行
    • 量子エラー低減およびベンチマークツールに対する需要の高まり
    • 量子クラウドプロバイダーのエコシステムの拡大とSDKの統合
    • 政府資金による量子ソフトウェアの調達および国家プログラム
    • 断片化されたツールチェーンが相互運用性レイヤーへの需要を生み出しています
    • 金融、化学、物流分野における特定領域向け量子アプリケーションの早期商用化
  • 市場抑制要因
    • 耐フォールト性クビットの供給が限られていることが、実用レベルのソフトウェアによる価値創出を遅らせている
    • 量子アルゴリズム、コンパイラ、制御ソフトウェア分野における高度な人材の不足
    • 独自仕様の量子SDKやクローズドなエコシステムをめぐるベンダーロックインへの懸念
    • パイロット使用事例以外のほとんどのエンタープライズワークロードにおいて、ROIが不明確です
  • 業界バリューチェーン分析
  • マクロ経済要因が市場に与える影響
  • 規制情勢
  • 技術展望
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 戦略的動向の分析
  • 特許および知的財産の動向

第5章 市場規模と成長予測

  • プラットフォームタイプ別
    • 開発キット
    • アルゴリズム設計プラットフォーム
    • 量子エミュレータおよびシミュレータ
    • ミドルウェアおよびオーケストレーション
    • 量子制御ソフトウェア
  • 展開モデル別
    • クラウドベース
    • オンプレミス
    • ハイブリッド
  • 用途別
    • 最適化
    • シミュレーションおよびモデリング
    • 機械学習
    • 暗号技術とサイバーセキュリティ
    • 創薬および材料科学
    • サプライチェーンおよび物流の最適化
  • エンドユーザー産業別
    • 銀行・金融サービス・保険(BFSI)
    • 政府・防衛
    • ヘルスケア・ライフサイエンス
    • エネルギー・ユーティリティ
    • 自動車・輸送産業
    • IT・通信
    • 化学・素材
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米諸国
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他の欧州諸国
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • オーストラリア
      • その他のアジア太平洋諸国
    • 中東・アフリカ
      • 中東
        • アラブ首長国連邦
        • サウジアラビア
        • その他の中東諸国
      • アフリカ
        • 南アフリカ
        • ケニア
        • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

  • 市場集中度
  • 戦略的動向
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • IBM Corporation
    • Microsoft Corporation
    • Alphabet Inc.
    • Amazon Web Services, Inc.
    • D-Wave Quantum Inc.
    • Quantinuum Ltd.
    • QC Ware Corporation
    • Classiq Technologies Ltd.
    • Zapata Computing Holdings Inc.
    • 1QBit Information Technologies Inc.
    • Riverlane Ltd.
    • Q-CTRL Pty Ltd.
    • Xanadu Quantum Technologies Inc.
    • Pasqal S.A.
    • Aliro Technologies, Inc.
    • QuandCo B.V.
    • Horizon Quantum Computing Pte. Ltd.
    • Rigetti Computing, Inc.
    • IonQ, Inc.
    • Fujitsu Limited
    • Toshiba Corporation
    • Hitachi, Ltd.
    • NVIDIA Corporation

第7章 市場機会と将来の展望

量子コンピューティングソフトウェアプラットフォーム:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2026年~2031年)
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