ハイブリッド量子・古典コンピューティングソフトウェア:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2026年~2031年)
Hybrid Quantum-Classical Computing Software - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 180 Pages
- 納期
- 2~3営業日
- 商品コード
- 2118201
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概要
Mordor Intelligenceによると、ハイブリッド量子・古典コンピューティングソフトウェアの市場規模は、2025年の3億2,000万米ドルから2026年には4億1,000万米ドルへと拡大し、2031年までに14億4,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR28.56%で成長すると見込まれています。

本レポートは、コンポーネント(ソフトウェアおよびサービス)、展開モード(クラウドおよびオンプレミス)、技術(超伝導キュービット、トラップイオンなど)、用途(最適化、シミュレーションおよびモデリングなど)、エンドユーザー産業(BFSI、ヘルスケアおよびライフサイエンスなど)、および地域ごと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。
世界のハイブリッド量子・古典コンピューティングソフトウェア市場の動向と洞察
ハードウェアに依存しないハイブリッドワークフローオーケストレーションに対する企業の需要の高まり
企業は移植性を重視して量子ワークフローを構築しており、その結果、ハイブリッド量子・古典コンピューティングソフトウェア市場において、オーケストレーションが主要な購入基準となっています。購入者は、周辺のビジネスロジックを大幅に書き換えることなく、超伝導、トラップイオン、アニーリングの各環境で実行可能なアプリケーションをますます求めています。この傾向により、密結合型のソフトウェアスタックの重要性は低下し、ハードウェアの上位に位置するコンパイラ、スケジューラ、ワークフロー層の価値が高まっています。IBMは2026年6月、同社の量子ネットワークには340以上の組織が参加していると発表し、より広範な普及に必要なソフトウェアおよびエコシステム層に向けて、100億米ドルを超えるロードマップ投資を約束しました。オーケストレーションがハードウェア非依存である場合、継続的なソフトウェア収益が特定のプロセッサのリリース時期に左右されにくくなるため、これは重要な意味を持ちます。また、これはハイブリッド量子・古典コンピューティングソフトウェア市場において、既存の企業環境内で移植性とワークフローの継続性を容易にするベンダーが評価されていることを意味します。
量子開発環境へのクラウドアクセスの拡大
クラウドへのアクセスにより、ハイブリッド量子・古典コンピューティングソフトウェア市場において、調査段階から企業のパイロット活動に至るまでの道のりが短縮されました。企業は、ワークフローをテストするために、極低温ハードウェアや専門の運用チーム、あるいは専用の社内インフラに資金を投じる必要がなくなりました。IBMは、同社の量子クラウドサービスが、当初の5キュービットから、120キュービットの「Nighthawk」プロセッサを含む100キュービットを超えるシステムへと拡大したと述べています。また、AWSは2026年6月にQuEraとの提携を強化し、Amazon Braketに「Megaquop」規模のデバイスロードマップを導入しました。その目標は、2028年までに数百の論理キュービットで100万回の量子演算を実現することです。クラウドへのアクセスが拡大するにつれ、エンドユーザーだけでなく、従来のエンタープライズアプリケーション内に量子呼び出しを組み込みたいと考えるシステムインテグレーターやソフトウェアベンダーの間でも需要が広がっています。この傾向は、ハイブリッド量子・古典コンピューティングソフトウェア市場を支えるものとなります。なぜなら、企業がハードウェアを直接所有することが現実的になる前に、ソフトウェアの導入が拡大していく可能性があるからです。
ほとんどのワークロードにおいて、実運用レベルの優位性が限定的
ハイブリッド量子・古典コンピューティングソフトウェア市場における最大の制約は、依然として、最適化された古典的手法に対して一貫した実用レベルの優位性を証明できるワークロードの範囲が狭いことです。多くのパイロットプロジェクトは技術的な可能性を示していますが、それが必ずしも、事業部門が数回の予算サイクルにわたって正当化できる調達案件につながるわけではありません。問題はパフォーマンスだけでなく、効果の帰属にもあります。ハイブリッドワークフローでは、計算負荷の大部分を古典システムに依存することが多いためです。そのため、購入者が価値を評価する際、量子ソフトウェア層による直接的な貢献を特定することが難しくなります。この信頼性のギャップが、パイロット契約から定期的なライセンスやマネージドサービスの契約への移行を遅らせています。また、これは、フォールトトレラントなシステムが信頼できる優位性についてより広範な主張を支えられるようになるまで、ハイブリッド量子・古典コンピューティングソフトウェア市場が数年にわたり商業的な関心を維持しなければならないことを意味します。
セグメント分析
2025年には、ソフトウェアが収益の76.82%を占め、ハイブリッド量子・古典コンピューティングソフトウェア市場において最大のシェアを占めました。現在のサイクルにおいて、企業顧客は、実行を完全に外部委託するモデルよりも、開発フレームワーク、コンパイラ、ワークフロー層、オーケストレーションプラットフォームへの投資を依然として優先しています。この傾向は、多くの購入者が社内で量子技術への理解を深め、量子ワークフローがより広範なデジタルおよび分析プログラムにどのように適合するかを検証している市場段階を反映しています。IBMのQiskitエコシステムは、世界中の量子開発者の約70%に利用されており、ハードウェアの広範な標準化が進む前に、ソフトウェアへの習熟度がいかに持続的な優位性となり得るかを示しています。実際、強力なソフトウェアコミュニティを持つベンダーは、初期のパイロットプロジェクトを中心に、トレーニング、ツール、ワークフローライブラリの拡充をより容易に進めることができています。
ハイブリッド量子・古典コンピューティングソフトウェア市場におけるサービス分野の規模は、2031年までCAGR30.54%で拡大すると予測されており、サービスは最も成長の速いセグメントとなる見込みです。この変化は、単純な商業的現実を反映したものです。多くの企業が量子関連の取り組みを後援することはできても、まだ社内に専門チームを配置して対応することはできないからです。そのため、マネージドデリバリー、統合サポート、ワークフローのチューニング、アプリケーション設計は、契約構造やベンダーの収益構成においてますます重要になってきています。ハイブリッド量子・古典コンピューティングソフトウェア業界では、カスタム型のコンサルティング形式の契約のみに依存するのではなく、これらのサービスを標準化して反復可能な提供モデルに組み込めるベンダーが評価され始めています。この変化は重要な意味を持ちます。なぜなら、ソフトウェアの直接的なセルフサービスが初めて導入する企業にとって依然として困難な場合でも、継続的なマネージドサポートによって導入を促進できるからです。時間の経過とともに、ハイブリッド量子・古典コンピューティングソフトウェア市場では、初期の導入段階に比べて、プラットフォーム収益とサービス主導の実行とのバランスがより広範なものになる可能性が高いと考えられます。
2025年には、クラウド提供が収益の72.14%を占め、導入モード別のハイブリッド量子・古典コンピューティングソフトウェア市場シェアにおいて首位に立っています。ベンダー間でハードウェアの品質、稼働率、長期的なアーキテクチャの選択肢が依然として進化を続けているため、企業は従量課金型のアクセスを好んでいます。また、クラウドプラットフォームは、アクセス、開発ツール、ワークフロー制御、エラー軽減機能を単一の商用パスに統合することで、社内の摩擦を軽減します。IBMは過去10年間にわたるクラウドアクセス可能システムの拡大を強調した一方、AWSはAmazon Braketおよび拡張されたQuEraロードマップを通じて、マネージド量子アクセスの深化を継続しました。この構造は、パイロットプロジェクトの迅速な開始を支援するとともに、購入者が単一の所有モデルに縛られることなく、さまざまなバックエンドタイプを横断して実験を行う手段を提供します。
また、クラウドは成長が最も速い導入経路でもあり、ハイブリッド量子・古典コンピューティングソフトウェア市場において、2026年から2031年にかけてCAGR29.82%が見込まれています。クラウドの商業的優位性は、単なるアクセスにとどまりません。より広範な企業環境内でHPC、AIツール、量子ルーチンを連携させることができるハイブリッドアーキテクチャもサポートしているからです。オンプレミス展開は、現時点ではまだ小規模なチャネルにとどまっていますが、予測期間の後半には、主権、防衛、および厳格なデータ取り扱い規則がコスト効率よりも優先される場面において、その重要性を高めると予想されます。オンプレミスへの需要が高まっても、実験、スケーリング、およびマルチバックエンドの移植性を実現する上で、クラウドが依然として最も容易な手段であるため、ハイブリッド量子・古典コンピューティングソフトウェア市場は引き続きクラウド主導の傾向を維持する見込みです。
地域別分析
北米は2025年の売上高の42.88%を占め、地域別ではハイブリッド量子・古典コンピューティングソフトウェア市場で最大のシェアを獲得しました。米国は、量子クラウドインフラの集中、企業の早期導入者、およびソフトウェア開発人材の集積を通じて、その需要の大部分を牽引しました。IBMが2026年6月に発表したロードマップには、オールバニ・ナノテック・コンプレックスでの製造拠点の拡張や、シカゴおよびアマラヴァティにおける新システムの導入が含まれており、これにより同地域の供給面の厚みとエコシステムの認知度がさらに高まりました。カナダはフォトニクス・エコシステムを通じてこの動向に拍車をかけましたが、南米は商用導入の段階がまだ初期段階にあり、現地のハードウェアを所有するよりもクラウドベースの実験に依存する傾向が強かったです。
欧州は2025年に競争力のある地位を維持し、ハイブリッド量子・古典コンピューティングソフトウェア市場において、政策に裏打ちされた商用開発が最も活発な地域のひとつであり続けました。英国、ドイツ、フランスは、ディープテックベンダー、パイロットプログラム、公的支援メカニズムを組み合わせて、地域の活動を牽引し続けました。ドイツでは依然として顕著な導入格差が見られ、Bitkomの2026年の報告によると、企業の69%がパイロットプロジェクトへの財政支援を求め、67%がクラウドプラットフォームへの簡素化されたアクセスを望んでいました。この傾向は、同地域の広範な領域において、認知度の向上が運用準備の整い具合よりも速いペースで進んでいることを示唆しています。また、欧州では、購入者がベンダーや導入モデルを評価する際、オープンなエコシステム、移植性、および主権に関する考慮事項を重視し続けていました。
アジア太平洋地域は、2031年までCAGR31.92%で拡大すると予測されており、ハイブリッド量子・古典コンピューティングソフトウェア市場において、地域別で最も高い成長率を示すと見込まれています。日本は同地域の主要な牽引役となっており、理化学研究所(RIKEN)は「IBM Quantum System Two」を運用し、量子プロセッサとHPCインフラを連携させる量子中心のスーパーコンピューティング研究を推進しています。2026年6月、富士通と第一生命グループは、富士通の1,024ノードの量子シミュレータクラスタおよび量子ハードウェアを活用した資産配分最適化に関する共同研究を開始しました。中国と韓国も、国家レベルの量子プログラムを通じて、国内のソフトウェア能力の構築を継続しています。中東地域は導入の段階では依然として先行地域に遅れをとっていましたが、パートナーシップ主導の開発や、現地で管理されるデジタルインフラへの関心の高まりにより、前進を遂げました。アフリカ地域は依然として初期段階にありますが、クラウドへのアクセス障壁が低いため、地域のデジタルプログラムが成熟するにつれて、将来的な参加範囲は徐々に広がっていく可能性があります。
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サポート
よくあるご質問
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
- ハードウェアに依存しないハイブリッドワークフローオーケストレーションに対する企業の需要の高まり
- 量子開発環境へのクラウドアクセスの拡大
- 量子エラー軽減およびエラー訂正ツールチェーンの成長
- 最適化およびシミュレーションのワークロードにおける量子ソフトウェアの利用拡大
- 量子コンピューティングに対応できる人材の不足が、マネージドソフトウェアの導入を加速させています
- 量子中間表現およびコンパイラの標準化に対する新たなニーズ
- 市場抑制要因
- ほとんどのワークロードにおいて、生産環境向けの優位性は限定的です
- バックエンド間におけるツールチェーンの相互運用性の断片化
- 従来のHPCおよびエンタープライズITスタックにおける高い統合作業の負担
- ROIの不透明さやベンダーロックインのリスクによる調達遅延
- 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
- 技術展望
- 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
- コンポーネント別
- ソフトウェア
- サービス
- 展開モード別
- クラウド
- オンプレミス
- 技術別
- 超伝導キュービット
- トラップイオン
- 量子アニーリング
- その他の技術
- 用途別
- 最適化
- シミュレーションおよびモデリング
- 暗号技術とセキュリティ
- データ分析および財務モデリング
- その他の用途
- エンドユーザー産業別
- BFSI
- ヘルスケア・ライフサイエンス
- 小売・Eコマース
- IT・通信
- メディア・エンターテイメント
- 工業製造
- エネルギー・ユーティリティ
- 政府および公共行政
- 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
- ドイツ
- 英国
- フランス
- スペイン
- イタリア
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア・ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- その他のアフリカ諸国
- 北米
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
- IonQ, Inc.
- Microsoft Corporation
- Amazon.com, Inc.
- D-Wave Quantum Inc.
- Rigetti Computing, Inc.
- Alphabet Inc.
- Quantinuum Ltd.
- Xanadu Quantum Technologies Inc.
- Pasqal SAS
- QC Ware Corp.
- Riverlane Limited
- Classiq Technologies Ltd.
- Kipu Quantum
- Quantum Machines Ltd.
- QBraid
- QuEra Computing Inc.
- Infleqtion Inc.
- Algorithmiq Oy
- Phasecraft Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 180 Pages
- 納期
- 2~3営業日