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表紙:量子ソフトウェア開発キット:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2026~2031年)

量子ソフトウェア開発キット:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2026~2031年)

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

発行日
ページ情報
英文 181 Pages
納期
2~3営業日
商品コード
2117991
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Mordor Intelligenceによると、量子ソフトウェア開発キットの市場規模は、2025年の5億4,000万米ドルから2026年には6億4,000万米ドルへと拡大し、2026~2031年にかけてCAGR23.92%で推移し、2031年には18億7,000万米ドルに達すると予測されています。

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本レポートは、ソフトウェア開発キットタイプ(コア量子開発、ハードウェア固有、その他)、展開モード(クラウドベース、オンプレミス、ハイブリッド)、用途(最適化、量子機械学習、その他)、エンドユーザー産業(IT・通信、ヘルスケア・ライフサイエンス、その他)、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。

世界の量子ソフトウェア開発キット市場の動向と洞察

ハイブリッド量子・古典ワークロードの拡大

オークリッジ、アルゴンヌ、理研、ユーリッヒ、バルセロナ・スーパーコンピューティングセンターなどのティア1スーパーコンピューティングセンターは、2028年までにQPUのコロケーション統合を実現することを約束しています。これにより、量子ソフトウェア開発キット市場において、個々のプラットフォームのアプリケーションプログラミングインターフェース(API)を上位に位置するミドルウェアやオーケストレーションツールに対する明確な調達経路が確立されます。商業的な競争は、ハイブリッドワークフローのオーケストレーションの主導権を巡ってますます激化しており、NVIDIA CUDA-QとIBM Quantum Compute Serviceが主要な参入企業となっています。CUDA-Qのベンチマークでは、ハイブリッドアルゴリズムがCPUのみの最適化ループに比べて最大5倍速く収束することが示されましたが、この結果は企業側の情報に基づくものです。Cleveland ClinicとIBMは、2026年3月、IBM Quantum Heron r2ハードウェアを用いて、303原子のTrp-cageミニタンパク質の電子構造に関するハイブリッドワークフローを発表しました。この成果により、想定されるワークフローがQPUのみの回路からCPU-GPU-QPU環境へと広がり、従来型ハイパフォーマンスコンピューティングやデータサイエンスのチームが、量子技術の導入においてより直接的な役割を果たせるようになりました。

政府主導の量子コンピューティングプログラムと研究資金

政府のプログラムは、その資金提供が特定のハードウェアやエコシステムのマイルストーンと結びついているため、製品のロードマップを形作っています。2026年5月、米国商務省は、9社の量子企業を対象に、「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。この配分には、IBMへの10億米ドル、Atom Computing、Infleqtion、Quantinuum、D-Wave、Rigettiへの各1億米ドルが含まれていました。エネルギー省は2026年6月に「Quantum Genesis」を発表し、2028年までに科学的に意義のある耐故障性コンピューティングの実現と、量子コンピューティングと高性能コンピューティングリソースを統合したユーザー施設の構築を目指しています。ポズナン、オストラヴァ、ミュンヘンで稼働を開始したEuroHPCシステムも、科学分野のユーザー向けに互換性のあるソフトウェア層を必要としています。新たに生じつつある相互運用性の要件は、量子ソフトウェア開発キット市場におけるコンプライアンス対応の負担を増大させる可能性がありますが、一方で、アーリーアダプターが共通の技術的プラクティスに影響を与える機会も提供します。

量子ハードウェアの入手可能性の制限と性能のばらつき

量子ソフトウェア開発キット市場は、依然として供給が限られており、ベンダー間で性能にばらつきがあるハードウェアに依存しています。2量子ビットゲートの忠実度は、RigettiのCepheus-1-108Qシステムでは99.1%であったのに対し、QuantinuumのHeliosトラップイオンシステムでは99.9%以上を記録しています。そのため、コンパイラやトランスパイラツールは、ハードウェアの世代ごとに継続的な調整が必要となります。これにより、クラウドアクセスによって期待される移植性が損なわれることになります。ハードウェアの調達は、多くの場合、複数年にわたる公的予算に基づいて行われますが、ソフトウェアのリリースは四半期ごとに行われることがあります。このタイミングのずれにより、商用展開に必要なハードウェアよりもソフトウェアの機能が先行してしまう可能性があり、企業の本番導入に関する決定が遅れることになります。

セグメント分析

2025年、Core Quantum Developmentは量子ソフトウェア開発キット市場で24.81%のシェアを占めました。これは、基礎的な回路プログラミングフレームワークが、多くの開発者にとって依然として出発点であったためです。IBM QiskitとGoogle Cirqは、このカテゴリーにおいて重要なツールであり続けました。Qiskit v2.5では、マルチ表現コンパイラフレームワークが導入され、コア開発と専用のコンパイル機能との区別が徐々に曖昧になり始めています。IQM、Pasqal Pulser、Quantinuumなどのバックエンド向けツールを含むハードウェア固有のSDKは、特定のシステムへの直接アクセスを必要とするユーザーにサービスを提供しています。プロバイダがフォールトトレラントな実証を進めるにつれ、量子エラー訂正、量子制御、量子キャリブレーションのツールが広く利用されるようになりました。これらのツールのさらなる普及は、2027年と2028年に関連付けられたハードウェアの準備状況の目標に左右されます。

コンパイラとトランスパイラSDKは、2031年までにCAGR27.14%を記録すると予測されており、これはSDKタイプの中で最も高い成長率となります。汎用回路コンパイラには依然としてハードウェア固有のチューニングが必要なため、あらゆるQPUアーキテクチャにおいて、個別に最適化されたコンパイル処理が求められます。Amazon Braketは2026年2月、Qiskit-Braketプロバイダv0.11をリリースしました。これにより、RigettiのCepheus-1-108Qを含むBraketネイティブバックエンド上で最適化された回路を実行するQiskitユーザー向けに、柔軟な回路コンパイルが可能になりました。ドメイン特化型とハイブリッド量子・古典型SDKは、金融モデリング、創薬、材料シミュレーションなどの使用事例をサポートしています。これらの採用は、各分野における企業の需要に左右されます。「その他」のカテゴリーには、専門的なシミュレーションと可視化ツールが含まれます。コンパイラや垂直型ソフトウェア層のような需要の促進要因には欠けていますが、着実に成長しています。

2025年の量子ソフトウェア開発キット市場において、クラウドベースの展開は市場シェアの72.36%を占めました。ほとんどのユーザーは、IBM Quantum、Amazon Braket、Microsoft Azure Quantum、IonQ Cloudなどのマネージドサービスを通じて量子ハードウェアにアクセスしていました。ローカル展開には、設備投資に加え、極低温インフラ、マイクロ波制御電子機器、専門的なメンテナンスが必要となります。そのため、多くのユーザーにとってクラウドアクセスがデフォルトの選択肢となっています。オンプレミスシステムは、国立研究所、防衛関連企業、データ居住要件を有する金融機関にとって依然として重要な役割を果たしています。IBMは、2026年9月までにインド初となる量子コンピュータの一つをアマラヴァティに設置する計画であり、これはインフラの管理強化を求める国々にとって、オンプレミスアクセスモデルが有望であることを示唆しています。

ハイブリッド展開は、2031年までCAGR26.83%で拡大すると予測されています。こうした環境では、回路の深さ、ノイズプロファイル、実行コストに基づいて、ローカルシミュレータ、ローカルQPU、クラウドバックエンド間で回路をルーティングします。これは単なるアクセス方法の組み合わせ以上のものであり、異なるコンピューティング環境間での信頼性の高い連携が必要となるためです。NVIDIA CUDA-Qはこの役割を担おうとしており、同社のベンチマークでは、CPUのみの最適化ループと比較して、ハイブリッドアルゴリズムの収束が最大5倍高速であることが示されています。2028年までにTier-1スーパーコンピューティングセンターへのQPUの設置が予定されていることから、ハイブリッド対応インターフェースへの需要が高まると見込まれます。このようなインターフェースは、科学分野や企業のユーザーに対し、従来型ワークフローと量子ワークフローの両方において一貫したアクセスを提供する必要があります。

地域別分析

2025年、北米は量子ソフトウェア開発キット市場シェアの36.42%を占めました。同地域は、充実したサプライヤー基盤、深みのある資本市場、国立研究所、主要な研究機関を兼ね備えています。2026年5月、米国商務省が総額20億1,300万米ドルの意向表明書(LOI)を発表したことで、国内のシステムとソフトウェアのロードマップが強化されました。エネルギー省の「Quantum Genesis」イニシアチブでは、フォールトトレラントコンピューティングと統合ユーザー施設の2028年実現を目標として掲げました。カナダの取り組みには、Xanaduやウォータールー研究クラスターが含まれます。メキシコは依然として初期段階にあり、需要は学術分野に集中しています。

欧州では、量子ソフトウェア開発キット市場において、政策主導型の開発経路が採られました。EuroHPCは、2025年6月にポズナン、2025年9月にオストラヴァ、2026年2月にミュンヘンで量子コンピュータの運用を開始し、科学分野のユーザー向けに互換性のあるソフトウェアが必要とされました。ドイツは、フラウンホーファー協会とドイツ航空宇宙センター(DLR)からの委託を通じて、商業活動を主導しました。英国には、コンパイル、誤り訂正、制御のための差別化されたツールを提供するQuantinuum、Riverlane、Q-CTRLが拠点を置いていました。南米は、商業開発の初期段階にとどまっていました。ブラジルは、CBPFとサンパウロ大学を通じて、同地域で最も発達した学術インフラを有していましたが、資金調達の難しさやハードウェアへのアクセス制限により、より広範な導入が妨げられていました。

アジア太平洋は、2031年までCAGR29.16%で拡大すると予測されており、これは地域別で最も高い成長率となります。中国は3つの地域量子ファンドに計1,218億人民元(175億米ドル相当)を配分した一方、日本は国内の量子技術の産業化に向けて500億円(3億3,500万米ドル相当)を投入しました。日本のプログラムには、Fujitsu、KDDI、スタートアップ企業のJijへの支援が含まれていました。IBMは2026年9月にアマラヴァティへの施設設置を計画しており、これによりインドの製薬、ソフトウェア、金融サービス企業向けの現地アクセス拠点が提供されることになります。韓国のKAISTと国家研究プログラムは、量子ソフトウェア開発キット産業における半導体や材料への新たな商業的関心が高まる中、学術的な需要を引き続き支援しています。中東・アフリカでは、アラブ首長国連邦技術革新研究所やサウジアラビアのKAUSTから初期の需要が見られましたが、人材の確保が限られているため、商業化の進展が遅れる可能性があります。

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によるサポート

よくあるご質問

  • 量子ソフトウェア開発キットの市場規模はどのように予測されていますか?
  • 量子ソフトウェア開発キット市場の主要なセグメントは何ですか?
  • 量子ソフトウェア開発キット市場におけるハイブリッド量子・古典ワークロードの拡大について教えてください。
  • 量子ソフトウェア開発キット市場における政府の役割は何ですか?
  • 量子ハードウェアの入手可能性についての課題は何ですか?
  • 量子ソフトウェア開発キット市場のクラウドベースの展開について教えてください。
  • 量子ソフトウェア開発キット市場における主要企業はどこですか?
  • アジア太平洋地域の量子ソフトウェア開発キット市場の成長予測はどうなっていますか?

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
    • ハイブリッド量子・古典ワークロードの拡大
    • 政府主導の量子コンピューティングプログラムと研究資金
    • オープンソース量子ソフトウェアエコシステムの成長
    • 量子アルゴリズム開発プラットフォームに対する企業の需要の高まり
    • 断片化したQPUアーキテクチャにおけるハードウェアの移植性要件
    • 実用規模の量子システムにおけるリアルタイム誤り訂正ソフトウェアの要件
  • 市場抑制要因
    • 量子ハードウェアの入手可能性の制限と性能のばらつき
    • 量子ソフトウェア工学とアルゴリズム開発の人材不足
    • SDKの断片化と不完全な相互運用性基準
    • ハードウェア固有のコンパイルと制御スタックを維持するための高コスト
  • マクロ経済要因が市場に与える影響
  • 産業バリューチェーン分析
  • 技術動向
  • 規制情勢
  • ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

  • ソフトウェア開発キットタイプ別
    • コア量子開発
    • ハードウェア固有
    • コンパイラとトランスパイラ
    • 量子エラー訂正
    • 量子制御と校正
    • ハイブリッド量子・古典型
    • ドメイン特化型
    • その他のソフトウェア開発キットタイプ
  • 展開モード別
    • 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
    • 量子機械学習
    • 化学・材料シミュレーション
    • 創薬
    • 財務モデリング
    • 暗号技術とセキュリティ
    • 量子自然言語処理(NLP)
    • その他
  • エンドユーザー産業別
    • IT・通信
    • BFSI
    • ヘルスケア・ライフサイエンス
    • 小売・eコマース
    • 工業製造
    • 教育・研究機関
    • メディア・エンターテイメント
    • 政府・行政
    • エネルギー・公益事業
    • その他
  • 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
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • ロシア
      • スペイン
      • その他の欧州諸国
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • 東南アジア
      • その他のアジア太平洋諸国
    • 中東・アフリカ
      • 中東
        • サウジアラビア
        • アラブ首長国連邦
        • その他の中東諸国
      • アフリカ
        • 南アフリカ
        • ナイジェリア
        • その他のアフリカ

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
    • Google LLC
    • Amazon Web Services, Inc.
    • Microsoft Corporation
    • Quantinuum Ltd.
    • D-Wave Quantum Inc.
    • IonQ, Inc.
    • Rigetti Computing, Inc.
    • Xanadu Quantum Technologies Inc.
    • Pasqal SAS
    • Classiq Technologies Ltd.
    • Quantum Computing Inc.
    • Riverlane Ltd.
    • Q-CTRL Pty Ltd
    • QuEra Computing Inc.
    • qBraid Inc
    • Oxford Quantum Circuits plc
    • 1QB Information Technologies
    • Quantum Machines
    • Infleqtion, Inc.
    • QC Ware Corp.
    • Strangeworks, Inc.
    • BlueQubit, Inc.
    • Multiverse Computing S.L.
    • Terra Quantum AG
    • Algorithmiq S.r.l.

第7章 市場機会と将来の展望

量子ソフトウェア開発キット:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2026~2031年)
発行日
発行
Mordor Intelligence
ページ情報
英文 181 Pages
納期
2~3営業日