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レポート サムネイル
商品コード MM0913511467QB
出版日 2023/4/28
英文175 ページグローバル

クラウドベースの量子コンピューティング市場 - オファリング別、技術別、用途別、バーティカル別、地域別:グローバル市場予測(〜2028年)通信/IT市場

Cloud-based Quantum Computing Market by Offering, Technology (Trapped Ions, Quantum Annealing, Superconducting Qubits), Application (Optimization, Simulation and Modeling, Sampling, Encryption), Vertical and Region - Global Forecast to 2028


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商品コード MM0913511467QB◆2026年4月版も出版されている時期ですので、お問い合わせ後すぐに確認いたします。
出版日 2023/4/28
英文 175 ページグローバル

クラウドベースの量子コンピューティング市場 - オファリング別、技術別、用途別、バーティカル別、地域別:グローバル市場予測(〜2028年)通信/IT市場

Cloud-based Quantum Computing Market by Offering, Technology (Trapped Ions, Quantum Annealing, Superconducting Qubits), Application (Optimization, Simulation and Modeling, Sampling, Encryption), Vertical and Region - Global Forecast to 2028



全体要約

クラウドベースの量子コンピューティング市場は、2023年に798百万ドルから2028年には4,063百万ドルに成長すると予測されており、CAGRは38.5%です。市場の成長要因には、デジタル化の進展によるクラウド技術の採用拡大や、さまざまな業界における量子コンピューティングソフトウェアとサービスの利用が含まれます。一方、安定性やエラー訂正の問題、クラウドベースの量子コンピューティングソリューションを活用する専門知識の不足が市場成長の妨げになる可能性があります。

アジア太平洋地域は、クラウドベースの量子コンピューティング市場の主要な貢献者となる見込みです。2021年にはIBMと東京大学が協力して、日本初の強力な量子コンピュータを発表しました。主要なベンダーには、IBM、Microsoft、Google、AWSなどが挙げられます。クラウドベースの量子コンピューティング市場の需要は、金融サービスやヘルスケア、航空宇宙防衛分野などの業界において急速に成長しています。

概要

グローバルなクラウドベースの量子コンピューティング市場は、2023年の798百万米ドルから2028年には4,063百万米ドルに成長すると予測されており、年平均成長率(CAGR)は38.5%です。
市場成長を促進するいくつかの要因には、デジタル化の進展に伴うクラウド技術の普及と、さまざまな業界における量子コンピューティングソフトウェアおよびサービスの利用増加が含まれます。しかし、安定性とエラー補正の問題、そしてクラウドベースの量子コンピューティングソリューションを展開および使用するための限られた熟練した専門知識が市場成長を妨げると予想されています。
BFSIは予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みです。
量子コンピューティングは金融サービスにおいて関心を集めており、取引のスピード、トランザクション、データ処理を大幅に向上させることを目指しています。金融サービスにおける量子コンピューティングのいくつかのユースケースには、ターゲティングと予測、取引の最適化、リスクプロファイリングが含まれます。BFSI業界のクラウドベースの量子コンピューティング市場では、いくつかのパートナーシップとコラボレーションが進行中です。2018年には、MUFG銀行とみずほフィナンシャルグループが慶應義塾大学のIBM Q Hubのメンバーとして参加しました。慶應義塾大学は、IBMと協力して、組織がビジネスや科学にとって重要な量子アプリケーションを探索する手助けをしました。
「マネージドサービスは予測期間中に重要なCAGRで成長する見込みです。」
マネージドサービスは、組織が日々の運営をアウトソーシングし、コアビジネスに集中することを指します。マネージドサービスには、日常的なメンテナンス、トラブルシューティング、セキュリティ、管理、データバックアップ、統合コミュニケーション、オンボーディング、ネットワーク監視が含まれます。量子コンピューティングサービスプロバイダーは、ヘルスケア、製薬、航空宇宙および防衛などの業界の要件に応じて、量子コンピューティングをサービスとして提供します。量子コンピューティングサービス(QCaaS)は、量子コンピュータおよびその関連技術へのアクセスを提供するクラウドコンピューティングサービスです。QCaaSは、ユーザーがウェブブラウザまたはアプリケーションプログラミングインターフェイス(API)を介して量子コンピュータにアクセスすることを可能にします。QCaaSは、企業や研究者が量子コンピューティングの力にアクセスできるようにし、量子コンピュータを購入および維持する必要がありません。例えば、Amazon Braketは、科学研究や量子コンピューティングのソフトウェア開発を加速するために設計された完全に管理された量子コンピューティングサービスです。その利用ケースには、量子コンピューティングアルゴリズムの研究、異なる量子ハードウェアのテスト、量子ソフトウェアの迅速な構築、オープンソースソフトウェアの開発が含まれます。
「アジア太平洋地域は予測期間中に最も高いCAGRを記録する見込みです。」
アジア太平洋地域は、クラウドベースの量子コンピューティング市場規模において最も重要な貢献者の一つになると予測されています。2021年に、IBMと東京大学は、量子科学、ビジネス、および教育の探求を進めるためのコラボレーションとして、日本で最も強力な量子コンピュータを発表しました。IBM Quantum System Oneは、高品質なキュービットと高精度な制御電子機器から、再現可能で予測可能な性能へのアクセスをユーザーに提供します。量子リソースは古典的な処理と厳密に制御されています。インドでは、2020-21年度連邦予算で新たに立ち上げられた量子技術および応用に関する国のミッション(NMQTA)に12億USDを投資することが提案されました。これは、コミュニケーション、シミュレーション、計算、センシング、計測の5つの量子技術分野に焦点を当てることになります。加えて、地域自治体や組織によるいくつかのイニシアチブやパートナーシップが推進されており、これが地域内のクラウドベースの量子コンピューティング市場を牽引しています。
主要な内訳
供給側の主要な情報源には、クラウドベースの量子コンピューティング市場で活動しているさまざまな主要企業や組織からの最高経営責任者(CEO)、副社長(VP)、マーケティングディレクター、技術・イノベーションディレクター、関連する主要な幹部など、さまざまな業界の専門家が含まれています。
• 企業タイプ別:Tier 1: 35%、Tier 2: 45%、Tier 3: 20%
• 指定別:Cレベル:40%、マネージャー及びその他のレベル:60%
• 地域別:アジア太平洋:45%、ヨーロッパ:35%、北米:20%
クラウドベースの量子コンピューティングの主要ベンダーには、IBM(米国)、マイクロソフト(米国)、グーグル(米国)、AWS(米国)、バイドゥ(中国)、リゲッティ・コンピューティング(米国)、ザナドゥ(カナダ)、オックスフォード・クォンタム・サーキット(英国)、IonQ(米国)、およびザパタ・コンピューティング(米国)が含まれます。
調査の範囲
この報告書は、クラウドベースの量子コンピューティング市場をセグメント化しています。提供(ソフトウェア、サービス)、技術(捕捉イオン、量子アニーリング、超伝導キュービット、その他の技術)、アプリケーション(最適化、シミュレーション、モデリング、サンプリング、暗号化、その他のアプリケーション)、業界(BFSI、ヘルスケアおよび製薬、航空宇宙および防衛、研究および学術、製造、輸送および物流、化学、その他の業界)、および地域(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ)によって市場規模を予測しています。
この研究は、市場の主要プレーヤーに関する詳細な競争分析、その企業プロフィール、製品および事業提供に関連する重要な観察、最近の展開、主要な市場戦略を含んでいます。
レポート購入の主な利点
この報告書は、市場のリーダーや新規参入者が、クラウドベースの量子コンピューティング市場およびサブセグメントの収益数字の最も近い近似に関する情報を得るのに役立つと期待されています。この報告書は、利害関係者が競争環境を理解し、自社をより良く位置付け、適切な市場投入戦略を計画するための洞察を得るのに役立ちます。また、市場の脈動を理解し、主要な市場ドライバー、制約、機会、そして課題に関する情報を提供します。

※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。

目次

1 イントロダクション 27 1.1 調査の目的 27 1.2 市場の定義 27 1.2.1 包含・除外事項 27 1.3 市場範囲 29 1.3.1 市場セグメンテーション 29 1.3.2 地域 29 1.3.3 対象年 30 1.4 通貨 30 1.5 ステークホルダー 31 2 調査手法 32 2.1 リサーチデータ 32 2.1.1 二次データ 33 2.1.2 一次データ 33 2.1.2.1 プライマリー内訳 33 2.1.2.2 業界についての主な考察 34 2.2 データのトライアンギュレーション 35 2.3 市場規模予測 35 2.3.1 トップダウンアプローチ 36 2.3.2 ボトムアップアプローチ 36 2.4 市場予測 38 2.5 企業評価4象限分類メソドロジー 39 2.6 企業評価クアドラント手法(スタートアップ編) 40 2.7 前提 40 2.8 制約 41 3 エグゼクティブサマリー 42 4 更なる考察 46 4.1 主要市場プレイヤーの魅力的な機会 46 4.2 クラウドベースの量子コンピューティングの市場、オファリング別 46 4.3 クラウドベースの量子コンピューティングの市場、サービス別 47 4.4 クラウドベースの量子コンピューティングの市場、バーティカル別 47 4.5 マーケット・インベストメントシナリオ 48 5 市場概要・業界トレンド 49 5.1 イントロダクション 49 5.2 市場力学 49 5.2.1 促進要因 50 5.2.1.1 クラウド技術を利用した量子コンピュータのアクセシビリティ 50 5.2.1.2 急速なデジタル化でクラウドベースの量子コンピューティングの利用が増加へ 50 5.2.2 抑制要因 50 5.2.3 市場機会 51 5.2.3.1 量子コンピューティング・ソリューションの採用が各業界で拡大 51 5.2.3.2 クラウドベースの量子コンピューティング・ソリューションを提供する新興企業の出現 52 5.2.4 課題 52 5.2.4.1 標準化基準の不在 52 5.3 エコシステム 53 5.4 技術分析 54 5.4.1 ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC) 54 5.4.2 ハイブリッド量子コンピューティング 54 5.4.3 AI・ML 54 5.4.4 暗号技術 55 5.5 規制のインプリケーション 55 5.5.1 P1913 - ソフトウェア定義型量子通信 55 5.5.2 P7130 - Quantum Technologies Definitionsの標準 55 5.5.3 P7131 - Quantum Computing Performance Metrics and Benchmarkingのスタンダード 55 5.5.4 国家量子イニシアティブ法 55 5.5.5 オープンクド 56 5.5.6 量子コンピューティングのガバナンス原則 56 5.5.7 規制当局、政府機関、その他組織 56 5.6 特許分析 57 5.7 ユースケース 57 5.8 価格分析 59 5.9 バリューチェーン 60 5.9.1 量子コンピューティング・ハードウェアメーカー 60 5.9.2 量子コンピューティング・ソフトウェア・ベンダー 60 5.9.3 クラウド・インフラ・ベンダー 61 5.9.4 独立系ソフトウェアベンダー 61 5.9.5 システムインテグレーター 61 5.9.6 エンドユーザー 61 5.10 ポーターのファイブフォース分析 62 5.10.1 新規参入の脅威 63 5.10.2 代替品の脅威 63 5.10.3 サプライヤーの交渉力 63 5.10.4 買い手の交渉力 63 5.10.5 競合・競争状況の激しさ 64 5.11 トレンドとディスラプション 顧客に影響を与える 64 5.12 主なステークホルダーと購入基準 65 5.12.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 65 5.13 2023-2024年の主な会議・イベント 66 6 クラウドベースの量子コンピューティングの市場、オファリング別 68 6.1 イントロダクション 69 6.2 ソフトウェア 70 6.2.1 組織が取るべき取り組み 70 6.2.2 ソフトウェア:クラウドベースの量子コンピューティング市場の促進要因 70 6.3 サービス 71 6.3.1 クラウドベースの量子コンピューティングソフトウェアの効率的な導入 71 6.3.2 サービス:クラウドベースの量子コンピューティング市場の促進要因 71 6.3.3 プロフェッショナルサービス 72 6.3.4 マネージドサービス 73 7 クラウドベースの量子コンピューティングの市場、技術別 74 7.1 イントロダクション 74 7.2 超伝導キュービット 74 7.2.1 量子プロセッサー開発における超伝導キュービットの活用 74 7.3 トラップされたイオン 75 7.3.1 クラウド量子コンピューティングにおけるトラップド・イオン・テクノロジーの採用 75 7.4 量子アニーリング 75 7.4.1 最適化問題をより短時間で解く量子アニーリング 75 7.5 その他 76 8 クラウドベースの量子コンピューティングの市場、用途別 77 8.1 イントロダクション 77 8.2 最適化 78 8.2.1 最適化問題に効果的に取り組むための量子アルゴリズムの利用拡大 78 8.3 シミュレーションとモデリング 79 8.4 サンプリング 80 8.4.1 データセットからの効率的な結果の生成 80 8.5 暗号化 80 8.6 その他 81 9 クラウドベースの量子コンピューティングの市場、バーティカル別 82 9.1 イントロダクション 83 9.2 研究・アカデミア 84 9.2.1 成長する量子研究の取り組み 84 9.2.2 研究と学術クラウドベースの量子コンピューティング市場の促進要因 84 9.3 BFSI 85 9.4 ヘルスケア・医薬 86 9.4.1 クラウド技術の採用拡大 86 9.4.2 ヘルスケア・医薬:クラウドベースの量子コンピューティング市場の促進要因 87 9.5 航空宇宙・防衛 88 9.5.1 クラウドベースの量子コンピューティングによる安全な通信プロセスの強化 88 9.5.2 航空宇宙・防衛:クラウドベースの量子コンピューティング市場の促進要因 88 9.6 製造 89 9.6.1 プロセスの最適化と製品開発を可能にする製造業 89 9.6.2 製造:クラウドベースの量子コンピューティング市場の促進要因 89 9.7 輸送・物流 90 9.7.1 クラウドベースの量子コンピューティングで最適化オペレーションに関する課題を克服 90 9.7.2 輸送・物流:クラウドベースの量子コンピューティング市場の促進要因 90 9.8 化学 91 9.9 その他のバーティカル 93 10 クラウドベースの量子コンピューティングの市場、地域別 94 10.1 イントロダクション 95 10.2 北米 96 10.2.1 北米:市場の促進要因 96 10.2.2 北米:規制の概観 97 10.2.3 米国 100 10.2.3.1 多くのクラウドベースの量子コンピューティング・ソリューション・ベンダーの存在 100 10.2.4 カナダ 102 10.2.4.1 量子コンピューティングへの政府投資の増加 102 10.3 ヨーロッパ 104 10.3.1 ヨーロッパ:市場の促進要因 104 10.3.2 ヨーロッパ:規制の概観 105 10.3.3 英国 107 10.3.3.1 クラウドベースの量子コンピューティングに向けてイニシアチブを取る組織 107 10.3.4 ドイツ 109 10.3.5 フランス 111 10.3.5.1 クラウドベースの量子コンピューティング・ソリューションを提供する企業間のパートナーシップの拡大 111 10.3.6 その他ヨーロッパ 112 10.4 アジア太平洋 114 10.4.1 アジア太平洋:市場の促進要因 114 10.4.2 アジア太平洋:規制の概観 115 10.4.3 中国 118 10.4.3.1 クラウド技術の利用拡大 118 10.4.4 日本 120 10.4.5 インド 122 10.4.6 その他アジア太平洋 123 10.5 その他地域 125 10.5.1 その他地域:市場の促進要因 125 10.5.2 中東・アフリカ 126 10.5.2.1 成長を促進するテック・ジャイアントと学術機関のコラボレーション 126 10.5.3 ラテンアメリカ 127 11 競合情勢 128 11.1 概要 128 11.2 HISTORICAL REVENUE ANALYSIS 128 11.3 クラウドベースの量子コンピューティング主要プレイヤーの市場ランキング 129 11.4 市場シェア分析 129 11.5 企業評価4象限分類 130 11.5.1 STARS 130 11.5.2 EMERGING LEADERS 130 11.5.3 PERVASIVE PLAYERS 131 11.5.4 PARTICIPANTS 131 11.6 競合ベンチマーキング 132 11.6.1 企業フットプリント:オファリング 132 11.6.2 企業フットプリント:地域 132 11.6.3 会社全体のフットプリント 133 11.7 スタートアップ/中小企業評価4象限分類 133 11.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 133 11.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 133 11.7.3 DYNAMIC COMPANIES 133 11.7.4 STARTING BLOCKS 134 11.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING FOR STARTUPS 135 11.8 競合他社のシナリオと動向 136 11.8.1 製品ローンチ・改良 136 11.8.2 ディール 137 12 企業プロファイル 139 12.1 主要企業 139 12.1.1 IBM 139 12.1.2 MICROSOFT 143 12.1.3 GOOGLE 146 12.1.4 AWS 149 12.1.5 BAIDU 152 12.1.6 HUAWEI 154 12.2 他の有力企業 156 12.2.1 RIGETTI COMPUTING 156 12.2.2 XANADU 156 12.2.3 D-WAVE SYSTEMS 157 12.2.4 OXFORD QUANTUM CIRCUITS 157 12.2.5 IONQ 158 12.2.6 PASQAL 159 12.2.7 ZAPATA COMPUTING 160 12.2.8 QUANDELA 160 12.2.9 QPICLOUD 161 12.2.10 COLDQUANTA 161 12.2.11 SPINQ 162 12.2.12 QILIMANJARO 162 12.2.13 ARQIT 163 12.2.14 TERRA QUANTUM 163 12.2.15 QUANTUM COMPUTING INC 164 13 隣接市場と付録 165 13.1 関連市場 165 13.2 制約 165 13.2.1 量子コンピューティング市場 165 13.2.2 量子計算ソフトウェア市場 168 13.3 ディスカッションガイド 173 13.4 ナレッジストア 177 13.5 カスタマイズオプション 179 13.6 関連レポート 179 13.7 執筆者の詳細 180

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