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量子コンピューティング/ハイブリッド実行基盤白書2026年版

量子コンピューティング/ハイブリッド実行基盤白書2026年版


■ キーメッセージ 量子コンピューティングは、NISQデバイス段階から誤り訂正実装段階へと移行する産業化フェーズに突入した。 ▼市場規模の爆発的成長 2024年実績:15.1億ドル 2025年予測:18.6... もっと見る

 

 

出版年月
2025年11月27日
電子版価格
納期
ハードコピー、PDF(CD-ROM) ともに 通常4-5営業日程度
ページ数
250
言語
日本語

※税別価格:製本版111,000円/ 電子ファイル90,000円。製本版と電子ファイルをセットにした「コーポレートセット」もございます。価格の詳細はお問合せ下さい。※※製本とPDF版では編集上の違いによりページ数が若干異なります。


 

サマリー

■ キーメッセージ
量子コンピューティングは、NISQデバイス段階から誤り訂正実装段階へと移行する産業化フェーズに突入した。

▼市場規模の爆発的成長

2024年実績:15.1億ドル
2025年予測:18.6億ドル(成長率24.23%)
2030年予測:55.8~70.9億ドル

長期展望(2035年):最大970億ドル規模の量子技術市場

▼投資熱の最高潮

2024年VC投資額:約20億ドル(前年比138%増)
ラウンド数:62件。大型メガラウンドが主導権を握る段階へ
メジャープレイヤー(PsiQuantum 5.94億ドル、QuEra 2.30億ドル、Quantum Machines 1.70億ドル)による大型資金調達が相次ぐ

▼技術的転機:エラー訂正の実現

Google「Willow」チップ:量子エラー訂正の指数関数的削減を実証
理研+Microsoftの論理量子ビット実現で、フォルトトレラント量子コンピュータ(FTQC)実現への道が明確化
2028~2030年代:実用的なハイブリッド量子‐古典ワークフローが産業導入段階へ

▼産業横断的ユースケースの急速な拡大

NEDO公開事例:56社の国内ユースケース
適用分野:製造・物流・エネルギー・創薬・医療・金融・セキュリティ
PoC(概念実証)から事業導入への段階移行が加速

▼日本の競争力強化

国産3号機のクラウド提供開始(大阪大学中心、42機関参画)
富士通+理研によるハイブリッド実行基盤の確立
量子ソフトウェアコンソーシアム(JST COI-NEXT)による産学官連携の深化


■ 利用シーン(例)

産業・技術アナリストが本レポートを活用する主要シーンは以下のとおり。

▼戦略立案・ロードマップ策定

量子投資の技術選定と事業化タイムスケール判断
ハードウェア方式(超伝導、イオントラップ、中性原子、光方式)の比較検討
エラー訂正進捗と市場導入タイミングの予測

▼市場規模・成長率の精査

QaaS(Quantum as a Service)市場の詳細セグメンテーション
地域別・産業別・用途別の市場動向分析
VC投資の動向と企業評価指標の構築

▼プレイヤー分析・競争構図の把握

グローバル大手(IBM、Google、Microsoft、Amazon AWS)の戦略比較
日本企業(富士通、NTT、NEC、東芝)のポジショニング分析
スタートアップ(QunaSys、IonQ、Quantinuum、PsiQuantum等)の技術優位性評価

▼規制・標準化動向の監視

ISO/IEC JTC 3による国際標準化の進捗
ポスト量子暗号(PQC)移行計画と企業への影響
量子技術ガバナンス(QIA:Quantum Impact Assessment)の制度設計

▼投資判断・企業評価

量子ベンチャーの技術成熟度と商用化可能性の評価
産学連携コンソーシアムへの参画価値判定
国内外のエコシステム構造と市場参入戦略の立案


■ アクションプラン/提言骨子

本白書の分析に基づく、産業・市場参画者への提言は以下の通り。

▼ハードウェア・アーキテクチャの選定と投資優先度の決定

超伝導量子ビット:国産3号機など大規模化が進行。スケーラビリティと制御複雑性のバランス評価が重要
イオントラップ:高いコヒーレンス時間を特徴。量子通信・暗号化通信分野での応用加速を注視
光方式(フォトニック):室温動作可能性と NTT・理研の国産開発推進。エネルギー効率の競争力評価が急務
中性原子・トポロジカル方式:誤り訂正での優位性が示唆される。次世代方式のロードマップ追跡を推奨

▼クラウド量子サービス(QaaS)の戦略的導入

Amazon Braket、Azure Quantum、IBM Quantum、Google Quantum AI の機能比較と使い分け
国産基盤(大阪大学クラウド、OQTOPUS等)との連携によるロックイン回避
ハイブリッド量子‐古典ワークフロー の早期実装で事業優位性確保

▼ユースケース開発の産学官連携化

NEDO 56事例の業種別・機能別分析に基づく自社適用可能性の判定
量子ソフトウェアコンソーシアム、Q-STAR、QII 等への参画機会の拡大
最適化・シミュレーション・セキュリティの三分野での先行PoC実施

▼ポスト量子暗号(PQC)移行計画の前倒し実装

NIST FIPS標準化済み4種アルゴリズムの社内システム導入ロードマップ策定
量子鍵配送(QKD)との組み合わせによるハイブリッド暗号戦略の検討
2025~2026年中に PQC 移行の予備評価完了を推奨

▼標準化・相互運用性の推進

OpenQASM 3.0、QIR(Quantum Intermediate Representation)への対応準備
ベンダーロックイン回避のための中間表現の活用
API/SDK の統一化推進に向けた産業コンソーシアムへの参画

▼人材・エコシステムの構築

量子技術者の需要が供給の3倍に達する状況下での人材戦略の前倒し
大学・研究機関との共同研究による基礎~応用技術の習得
量子リテラシー教育の従業員への展開


■ 推奨読者対象/ゴール

本レポートの推奨読者と期待される成果は以下の通り。

▼産業・技術アナリスト

ゴール:量子コンピューティング市場の詳細な成長シナリオ、セグメント別・地域別・用途別の細分化、プレイヤー分析、技術トレンドの把握を通じて、市場調査レポート、投資レポート、経営コンサルティング案件の高付加価値化

活用例:ベンチャーキャピタル、M&A顧問、経営コンサルティングファームでの意思決定支援

▼市場アナリスト(証券・ファンド)

ゴール:量子テック銘柄の投資評価指標(技術ロードマップ、商用化タイムスケール、規制環境)の構築により、ポートフォリオ構築と運用のアルファ獲得

活用例:グロース株ファンド、テック特化型ファンド、ESG投資評価の量子領域への展開

▼経営戦略立案者・CTO

ゴール:量子テクノロジーの事業化タイムスケール、投資優先度、エコシステム内でのポジショニングの明確化により、経営判断の質向上と意思決定時間の短縮

活用例:事業ポートフォリオ再構成、デジタルトランスフォーメーション戦略の量子化、研究開発予算配分の最適化

▼政策・規制立案者

ゴール:量子技術のガバナンス、国際標準化、安全保障とオープンサイエンスの両立、産業競争力強化のための政策設計基盤の整備

活用例:量子技術イノベーション委員会、経済産業省・文部科学省の施策企画、国際交渉での基礎資料

▼投資判断者・ベンチャーキャピタリスト

ゴール:量子スタートアップの技術成熟度評価、市場規模推計、出口戦略の構築による投資リスク低減とリターン最大化

活用例:シリーズA~C投資判定、ポートフォリオ企業の事業化支援、二次流動性の予測

▼産学連携推進者・研究機関管理者

ゴール:官民コンソーシアム参画の価値判定、知財・人材育成・標準化への関与方針の決定、国際連携機会の把握

活用例:大学発ベンチャー育成、産業技術総合研究所等の公的機関での戦略研究テーマ設定、国際共同研究の企画


■ 本レポートの主要価値

  • 深掘り分析:39の章立てによる包括的・多層的なカバレッジ。技術動向から市場規模予測、投資動向、ガバナンス設計まで統一的に分析
  • 最新データ:2024~2025年第1四半期の最新投資ラウンド、プロダクト発表、研究開発成果を網羅
  • 国内外の比較視点:日本の産学官連携(大阪大学、理研、NEDO等)とグローバルプレイヤー(IBM、Google、Microsoft等)の戦略比較
  • 実装・ガバナンス設計:理論と実装のギャップを埋めるための「原子的エージェンシー」概念、QIA(量子インパクト評価)、RQT(量子リスク・トリガー)メトリクスを提示
  • 産業別ユースケース:56事例の詳細分析により、各業界の具体的活用シーンと ROI 推定が可能

 

監修・発行: 一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構



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目次

Industrial Applications of Quantum ComputingHybrid Execution Platforms

【 緒言 】

1 量子コンピューティング/ハイブリッド実行基盤の産業応用

  • 1.1 技術動向
  • 1.2 研究開発動向
  • 1.3 産業導入・活用の取り組み
  • 1.4 市場動向
  • 1.5 投資動向
  • 1.6 今後の展開および応用可能性
  • 1.7 課題点
  • 1.8 標準化動向
  • 1.9 関与企業・団体およびスタートアップ

2 量子コンピューティング/ハイブリッド実装基板市場の規模予測とCAGR

  • 2.1 市場規模予測とCAGR
  • 2.2 市場動向
  • 2.3 投資動向
  • 2.4 今後の展開と応用の可能性
  • 2.5 関与企業・研究機関・スタートアップ

3 量子クラウドへの大規模投資ラウンド増加

  • 3.1 はじめに
  • 3.2 投資動向の概観
  • 3.3 主要大型資金調達ラウンド比較
  • 3.4 市場規模と成長予測
  • 3.5 商業化・応用の可能性
  • 3.6 主なプラットフォーム提供企業
  • 3.7 研究機関・大学・公的機関の連携体制
  • 3.8 注目スタートアップ一覧
  • 3.9 今後の展開と投資家への示唆

4 戦略的意思決定における量子コンピューティングの応用

  • 4.1 要約
  • 4.2 先端技術動向
  • 4.3 最新の研究開発動向
  • 4.4 産業における導入・活用の取り組み
  • 4.5 市場動向
  • 4.6 投資動向
  • 4.7 今後の展開および応用の可能性
  • 4.8 課題点
  • 4.9 標準化動向
  • 4.10 関与企業・団体およびスタートアップ
  • 4.11 小括

5 クラウド向け量子API/SDK標準化

  • 5.1 先端技術動向
  • 5.2 標準化の課題点
  • 5.3 主な企業・研究機関
  • 5.4 主なスタートアップ・取り組み
  • 5.5 今後の展望と推奨アクション

6 公的機関・民間連携による量子クラウドコンソーシアム

  • 6.1 はじめに
  • 6.2 官民連携コンソーシアムの概要
  • 6.3 研究開発動向
  • 6.4 産業導入・ユースケース
  • 6.5 市場動向と投資動向
  • 6.6 今後の展開と応用可能性
  • 6.7 関与企業・団体一覧
  • 6.8 まとめ

7 サーバーレス/マイクロサービスと量子クラウド統合

  • 7.1 はじめに
  • 7.2 先端技術動向
  • 7.3 最新の研究開発動向
  • 7.4 産業における導入・活用事例
  • 7.5 市場動向
  • 7.6 投資動向
  • 7.7 今後の展開および応用可能性
  • 7.8 課題点
  • 7.9 標準化動向
  • 7.10 関与する主な企業・団体・スタートアップ

8 量子インターネットインフラストラクチャ

  • 8.1 先端技術動向
  • 8.2 最新の研究開発動向
  • 8.3 産業における導入・活用の取り組み
  • 8.4 市場動向・投資動向
  • 8.5 今後の展開および応用可能性
  • 8.6 課題点
  • 8.7 標準化動向
  • 8.8 関与企業・団体およびスタートアップ

9 原理に立脚した量子テクノロジーの設計思想

  • 9.1 本章の狙い
  • 9.2 原理尊重型アプローチとは
  • 9.3 量子計算の到達点とボトルネック
  • 9.4 量子通信とポスト量子暗号
  • 9.5 量子計測の産業価値
  • 9.6 ガバナンスと規制の射程
  • 9.7 産業アーキテクチャの分解
  • 9.8 指標とマイルストーン
  • 9.9 リスクバジェットの考え方

10 実装・認証・エコシステム設計

  • 10.1 実装原則の体系
  • 10.2 誤り補正とミドルウェア
  • 10.3 算術基盤とアルゴリズム選定
  • 10.4 量子通信の運用
  • 10.5 量子計測の実装
  • 10.6 セキュリティとコンプライアンス
  • 10.7 認証と標準化の枠組み
  • 10.8 サプライチェーンと資本計画
  • 10.9 エコシステム戦略
  • 10.10 政策と国際協調
  • 10.11 投資判断のチェックリスト
  • 10.12 結語

11 量子AIの実運用:「原子的エージェンシー」の設計とガバナンス

  • 11.1 問題設定と用語整理
  • 11.2 背景にある技術収斂
  • 11.3 原子的エージェンシーの設計原則
  • 11.4 ガバナンスの最小構成
  • 11.5 ハイブリッド実装の運用境界
  • 11.6 監査可能性の要件
  • 11.7 配置形態とスコープ管理
  • 11.8 外部ステークホルダーとの整合
  • 11.9 配備前の適合性評価
  • 11.10 リスクの類型
  • 11.11 ライフサイクル運用
  • 11.12 エコシステム連携
  • 11.13 提案する参照アーキテクチャ
  • 11.14 実務向けプレイブック
  • 11.15 ドキュメンテーション運用
  • 11.16 最新動向の含意
  • 11.17 まとめと展望

12 量子テクノロジーの実装ガバナンス設計

  • 12.1 実務導入の全体設計
  • 12.2 組織ガバナンスの実装テンプレート
  • 12.3 Quantum Impact Assessment(QIA)運用
  • 12.4 RQTメトリクスの提案
  • 12.5 ベンチマークと検証プロトコル
  • 12.6 規制サンドボックス運用像
  • 12.7 仮想「量子基本法」骨子(素案)
  • 12.8 国際合意への翻訳
  • 12.9 「Atomic Agency」機能設計
  • 12.10 研究インフラと共同投資
  • 12.11 分野別ロードマップ(創薬・材料)
  • 12.12 分野別ロードマップ(エネルギー・産業最適化)
  • 12.13 分野別ロードマップ(PQCと量子通信)
  • 12.14 量子AIの統合管理
  • 12.15 ベンダー調達と相互運用
  • 12.16 監査・証跡とインシデント対応
  • 12.17 人材と教育
  • 12.18 責任共有の契約実務
  • 12.19 地政学下の協調戦略
  • 12.20 SDGs整合の優先実装
  • 12.21 次の10年のマイルストーン
  • 12.22 結語(後編の要旨)

13 Quantum as a Service(QaaS)モデルの普及

  • 13.1 量子クラウドコンピューティングの現状と市場規模
  • 13.2 主要技術プラットフォームの展開状況
  • 13.3 先端研究開発動向
  • 13.4 産業導入・活用の取り組み
  • 13.5 投資動向と市場成長
  • 13.6 国際競争と政府支援
  • 13.7 技術的課題と標準化動向
  • 13.8 応用分野の拡大と将来展望
  • 13.9 ビジネスモデルの進化
  • 13.10 主要企業・研究機関・スタートアップ
  • 13.11 小括と今後の展望

14 量子コンピューティング価格モデル

  • 14.1 先端技術動向
  • 14.2 最新の研究開発動向
  • 14.3 産業における導入・活用事例
  • 14.4 市場動向
  • 14.5 投資動向
  • 14.6 今後の展開および応用可能性
  • 14.7 課題点
  • 14.8 標準化動向
  • 14.9 主な関与企業・団体およびスタートアップ

15 量子暗号化国際決済

  • 15.1 先端技術動向
  • 15.2 最新の研究開発動向
  • 15.3 産業導入・活用の取り組み
  • 15.4 市場動向
  • 15.5 投資動向
  • 15.6 今後の展開および応用可能性
  • 15.7 課題点
  • 15.8 標準化動向
  • 15.9 関与企業・団体およびスタートアップ

16 統合ハイブリッド量子クラウドアーキテクチャ

  • 16.1 先端技術動向
  • 16.2 最新の研究開発動向
  • 16.3 産業における導入・活用事例
  • 16.4 市場動向
  • 16.5 投資動向
  • 16.6 今後の展開および応用の可能性
  • 16.7 課題点
  • 16.8 標準化動向
  • 16.9 関与機関・企業・スタートアップ
  • 16.10 小括

17 クラウドベース量子キー配送(QKDaaS)

  • 17.1 先端技術動向
  • 17.2 研究開発動向
  • 17.3 産業導入・活用事例
  • 17.4 市場動向
  • 17.5 投資動向
  • 17.6 今後の展開および応用可能性
  • 17.7 課題点
  • 17.8 標準化動向
  • 17.9 関与企業・団体およびスタートアップ
  • 17.10 まとめ

18 クラウド量子機械学習サービス(QMLaaS)

  • 18.1 先端技術動向
  • 18.2 最新の研究開発動向
  • 18.3 産業への導入・活用事例
  • 18.4 市場動向
  • 18.5 投資動向
  • 18.6 今後の展開および応用の可能性
  • 18.7 課題点
  • 18.8 標準化動向
  • 18.9 関与企業・団体およびスタートアップ

19 量子セキュリティビジネスコミュニケーション

  • 19.1 先端技術動向
  • 19.2 最新の研究開発動向
  • 19.3 産業における導入・活用
  • 19.4 市場動向
  • 19.5 投資動向
  • 19.6 今後の展開および応用可能性
  • 19.7 課題点
  • 19.8 標準化動向
  • 19.9 関与企業・団体・スタートアップ一覧
  • 19.10 まとめ

20 量子クラウドセキュリティとポスト量子暗号統合

  • 20.1 先端技術動向
  • 20.2 最新の研究開発動向
  • 20.3 産業導入・活用の取り組み
  • 20.4 市場動向
  • 20.5 投資動向
  • 20.6 今後の展開および応用可能性
  • 20.7 課題点
  • 20.8 標準化動向
  • 20.9 関与企業・団体およびスタートアップ

21 量子最適化アルゴリズムサービス(サプライチェーン・ロジスティクス)

  • 21.1 先端技術動向
  • 21.2 最新の研究開発動向
  • 21.3 産業導入・活用の取り組み
  • 21.4 市場動向
  • 21.5 投資動向
  • 21.6 今後の展開と応用可能性
  • 21.7 課題点
  • 21.8 標準化動向
  • 21.9 関与する主要企業・団体・スタートアップ
  • 21.10 小括と提言

22 エッジ向け量子クラウド統合

  • 22.1 先端技術動向
  • 22.2 最新の研究開発動向
  • 22.3 産業における導入・活用事例
  • 22.4 市場動向
  • 22.5 投資動向
  • 22.6 今後の展開および応用可能性
  • 22.7 標準化動向
  • 22.8 関与企業・団体一覧

23 QPUオンデマンドレンタルプラットフォーム(IonQ、Rigetti等)

  • 23.1 先端技術動向
  • 23.2 最新の研究開発動向
  • 23.3 産業導入・活用の取り組み
  • 23.4 市場動向
  • 23.5 投資動向
  • 23.6 今後の展開および応用の可能性
  • 23.7 課題点
  • 23.8 標準化動向
  • 23.9 関与企業・団体およびスタートアップ
  • 23.10 小括

24 クラウド量子コンピューティングのベンチマーキング

  • 24.1 はじめに
  • 24.2 先端技術動向
  • 24.3 最新の研究開発動向
  • 24.4 産業における導入・活用の取り組み
  • 24.5 市場動向
  • 24.6 投資動向
  • 24.7 今後の展開および応用の可能性
  • 24.8 課題点
  • 24.9 標準化動向
  • 24.10 関与する企業・団体およびスタートアップ

25 統合フォトニック量子チップのクラウド展開

  • 25.1 先端技術動向
  • 25.2 最新の研究開発動向
  • 25.3 産業における導入・活用事例
  • 25.4 市場動向
  • 25.5 投資動向
  • 25.6 今後の展開および応用の可能性
  • 25.7 課題点
  • 25.8 標準化動向
  • 25.9 関与組織・企業
  • 25.10 小括

26 量子ドットコンピューティング

  • 26.1 先端技術動向
  • 26.2 最新の研究開発動向
  • 26.3 産業における導入・活用の取り組み
  • 26.4 市場動向
  • 26.5 投資動向
  • 26.6 今後の展開および応用可能性
  • 26.7 課題点
  • 26.8 標準化動向
  • 26.9 関与企業・研究機関・スタートアップ

27 超伝導量子プロセッサ

  • 27.1 先端技術動向
  • 27.2 最新の研究開発動向
  • 27.3 産業における導入・活用の取り組み
  • 27.4 市場動向
  • 27.5 投資動向
  • 27.6 今後の展開および応用の可能性
  • 27.7 課題点
  • 27.8 標準化動向
  • 27.9 関与企業・団体(研究機関・大学等)およびスタートアップ

28 トポロジカル量子コンピューティング

  • 28.1 技術動向
  • 28.2 最新研究開発動向
  • 28.3 産業導入・活用の取り組み
  • 28.4 市場動向
  • 28.5 投資動向
  • 28.6 今後の展開および応用可能性
  • 28.7 課題点
  • 28.8 標準化動向
  • 28.9 主要プレーヤーと研究機関

29 ゲートモデル量子コンピューティング

  • 29.1 先端技術動向
  • 29.2 最新の研究開発動向
  • 29.3 産業導入・活用の取り組み
  • 29.4 市場動向・投資動向
  • 29.5 今後の展開および応用の可能性
  • 29.6 課題点
  • 29.7 標準化動向
  • 29.8 関与機関およびスタートアップ
  • 29.9 小括

30 測定ベース量子コンピューティング

  • 30.1 MBQCの概要
  • 30.2 先端技術動向
  • 30.3 最新の研究開発動向
  • 30.4 産業導入・活用の取り組み
  • 30.5 投資動向
  • 30.6 今後の展開および応用可能性
  • 30.7 課題点
  • 30.8 標準化動向
  • 30.9 関与企業・団体およびスタートアップ

31 一方向量子コンピューティング

  • 31.1 技術トレンド
  • 31.2 最新の研究開発動向
  • 31.3 産業導入およびクラウド利用
  • 31.4 市場動向と投資動向
  • 31.5 今後の展開および応用の可能性
  • 31.6 課題点
  • 31.7 標準化動向
  • 31.8 関与企業・研究機関・スタートアップ

32 テレポーテーションベース量子ネットワーク

  • 32.1 先端技術動向・最新研究開発動向
  • 32.2 産業導入・活用の取り組み
  • 32.3 市場動向・投資動向
  • 32.4 今後の展開・応用の可能性
  • 32.5 技術・社会的課題
  • 32.6 標準化動向
  • 32.7 主要な企業・団体・スタートアップ
  • 32.8 代表的な国家プロジェクト・国際連携
  • 32.9 今後の展望
  • 32.10 まとめ

33 量子メモリ基準

  • 33.1 先端技術動向
  • 33.2 最新の研究開発動向
  • 33.3 産業への導入・クラウド活用
  • 33.4 市場動向
  • 33.5 投資動向
  • 33.6 今後の展開および応用可能性
  • 33.7 課題点
  • 33.8 標準化動向
  • 33.9 関与企業・団体およびスタートアップ

34 量子センシング応用

  • 34.1 先端技術動向および最新研究開発動向
  • 34.2 産業導入および活用の取り組み
  • 34.3 市場動向・投資動向
  • 34.4 今後の展開および応用可能性
  • 34.5 課題点
  • 34.6 標準化動向
  • 34.7 関与する主な企業・研究機関・スタートアップ
  • 34.8 小括

35 量子コンピューティングエネルギー利用

  • 35.1 はじめに
  • 35.2 先端技術動向
  • 35.3 最新の研究開発動向
  • 35.4 産業における導入・活用の取り組み
  • 35.5 市場動向
  • 35.6 投資動向
  • 35.7 今後の展開および応用可能性
  • 35.8 課題点
  • 35.9 標準化動向
  • 35.10 関与企業・団体・スタートアップ

36 量子化学シミュレーションのクラウド提供

  • 36.1 先端技術動向
  • 36.2 最新の研究開発動向
  • 36.3 産業における導入・活用事例
  • 36.4 市場動向
  • 36.5 投資動向
  • 36.6 今後の展開および応用可能性
  • 36.7 課題点
  • 36.8 標準化動向
  • 36.9 関与企業・団体

37 金融業向け量子ポートフォリオ最適化

  • 37.1 はじめに
  • 37.2 先端技術動向
  • 37.3 最新の研究開発動向
  • 37.4 産業における導入・活用の取り組み
  • 37.5 市場動向
  • 37.6 投資動向
  • 37.7 今後の展開および応用の可能性
  • 37.8 課題点
  • 37.9 標準化動向
  • 37.10 関与企業・団体およびスタートアップ

38 医療データ向け量子耐性暗号化サービス

  • 38.1 先端技術動向
  • 38.2 最新の研究開発動向
  • 38.3 産業導入・活用の取り組み
  • 38.4 市場動向
  • 38.5 投資動向
  • 38.6 今後の展開および応用可能性
  • 38.7 課題点
  • 38.8 標準化動向
  • 38.9 関与企業・団体およびスタートアップ

39 創薬における量子クラウド応用

  • 39.1 先端技術動向
  • 39.2 最新の研究開発動向
  • 39.3 産業における導入・活用事例
  • 39.4 市場動向
  • 39.5 投資動向
  • 39.6 今後の展開および応用可能性
  • 39.7 課題点
  • 39.8 標準化動向
  • 39.9 関与企業・団体
  • 39.10 その他

 

 

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2026/01/07 10:27

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