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양자 컴퓨팅 시장 : 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회 및 예측 - 컴포넌트별, 전개 형태별, 용도별, 최종사용자별, 지역별&경쟁(2021-2031년)

Quantum Computing Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunities, and Forecast Segmented By Component, By Deployment, By Application, By End User, By Region & Competition, 2021-2031F

발행일: | 리서치사: TechSci Research | 페이지 정보: 영문 180 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 양자 컴퓨팅 시장은 2025년 36억 5,000만 달러에서 2031년까지 213억 7,000만 달러로 확대되고, CAGR 34.25%라고 하는 현저한 성장이 전망되고 있습니다.

중첩과 얽힘과 같은 양자 역학의 기본 원리를 활용하여 기존 슈퍼컴퓨터의 한계를 뛰어넘는 복잡한 계산을 수행하는 기술입니다. 시장의 성장 궤도를 주도하는 것은 주로 국가 안보와 과학 기술 리더십에 초점을 맞춘 정부의 대규모 투자와 금융 및 제약 분야의 최적화 솔루션에 대한 수요 증가입니다. 이러한 상업적 전환을 뒷받침하듯, 양자 경제 개발 컨소시엄(Quantum Economic Development Consortium)의 보고서에 따르면, 2024년 세계 양자 컴퓨팅 부문의 매출은 10억 7,000만 달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 상업적 응용으로의 꾸준한 전환을 보여주고 있습니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모 : 2025년 36억 5,000만 달러
시장 규모 : 2031년 213억 7,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 34.25%
가장 성장이 빠른 부문 클라우드 기반
최대 시장 북미

그러나 양자 비트의 안정성과 오류 수정과 관련하여 업계는 큰 문제에 직면해 있습니다. 디코히어런스 문제는 오류율 증가로 이어져 현재 기업들이 광범위하게 도입하는 데 필요한 신뢰성을 저해하는 결과를 초래하고 있습니다. 그 결과, 내결함성 시스템 구축에 따른 기술적 복잡성이 주요 장벽이 되어 양자 프로세서의 빠른 확장성을 저해하고 더 광범위한 시장 확장을 지연시키고 있는 상황입니다.

시장 성장 동인

국가 양자 이니셔티브에 대한 정부의 전략적 투자 증가는 각국이 기술 주권을 확보하기 위해 경쟁하는 가운데 세계 양자 컴퓨팅 시장의 주요 촉매제 역할을 하고 있습니다. 공공 부문은 내결함성 시스템 개발 리스크를 줄이고, 미래의 암호 해독 위협으로부터 중요 인프라를 보호하기 위해 국내 생태계에 적극적인 자금 지원을 하고 있습니다. 이 자본 투입은 민간 자본만으로는 지속 불가능한 장기적인 하드웨어 연구를 지원하고, 장기적인 개발 단계에서도 공급망의 탄력성을 확보할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 2025년 12월 techUK 발표에 따르면, 영국 연구혁신청(UKRI)은 2030년까지 이 분야 지원에 10억 파운드 이상을 할당하여 상업화 및 안정화를 촉진하는 데 있어 국가 지원 자금의 중요한 역할을 강조하고 있습니다.

동시에 세계 기술 대기업과 전문 스타트업의 R&D 자금이 급증하면서 실험 물리학에서 유틸리티 규모 솔루션으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 분산 컴퓨팅에 필요한 양자비트 방식의 확장 및 네트워크 인프라에 대한 민간 투자가 증가하고 있으며, 이러한 추세는 최근 주요 자금 조달 사례에도 반영되고 있습니다. 예를 들어, Nu Quantum은 2025년 12월, 얽힘 기술 개발을 촉진하기 위해 시리즈 A 라운드에서 6,000만 달러의 자금 조달을 확보했다고 발표했습니다. 투자 규모에 비해 아직은 초기 단계이지만, 수익화가 구체화되기 시작했습니다. 2025년 3월, 리게티 컴퓨팅은 2024년 4분기에 미화 230만 달러의 매출을 기록했다고 보고하며, 수익을 창출하는 상업적 운영으로 점진적이고 확실한 전환을 보여주었습니다.

시장의 과제

세계 양자컴퓨팅 시장의 핵심 장벽은 오류 수정과 양자 비트의 안정성을 보장하는 지속적인 기술적 과제입니다. 환경 노이즈는 디코히어런스를 일으켜 양자 비트가 양자 상태를 잃어 계산의 신뢰성을 떨어뜨리는 높은 오류율로 이어집니다. 이러한 불안정성은 금융, 제약 등 데이터의 정확성이 매우 중요한 산업에서 현재의 프로세서를 대규모 상업적 운영에 적합하지 않게 만듭니다. 그 결과, 이 기술은 여전히 실험 연구 단계에 머물러 있으며, 양자 시스템을 표준 기업 IT 인프라에 대규모로 도입하는 데 장벽이 되고 있습니다.

이러한 내결함성 부족은 시장에 큰 마찰을 일으켜 잠재적 구매자들이 양자 하드웨어에 대한 투자를 미루는 요인이 되고 있습니다. 기업들은 복잡한 문제 해결에서 지속적이고 오류 없는 성능을 입증하지 못한 시스템을 도입하는 데 신중을 기하고 있으며, 이는 잠재적인 고객 기반을 제한하고 있습니다. Quantum Industry Canada에 따르면, 2024년 업계 응답자의 20%가 기술 도입의 주요 장벽으로 '기술 미성숙'을 꼽았습니다. 이러한 회의적인 시각은 수익원을 주로 정부 지원 프로젝트와 개념 증명 테스트에 국한시킴으로써 업계가 광범위한 시장 확대에 필요한 확장성과 수익성을 달성하는 능력을 지연시키고 있습니다.

시장 동향

양자 컴퓨팅 서비스(QaaS) 클라우드 플랫폼의 급속한 성장은 양자 기능에 대한 접근을 민주화하고 기업의 조달 전략을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 자본 집약적인 On-Premise 하드웨어에서 유연한 클라우드 기반 소비 모델로 전환함으로써, 물류 및 금융 부문 조직은 높은 인프라 유지보수 비용 없이 최적화 작업에 양자 컴퓨팅을 활용할 수 있게 됩니다. 이러한 변화는 상업적 수요를 충족시키기 위해 사업 규모를 확대하는 클라우드 네이티브 제공업체들의 수익을 견인하고 있습니다. 예를 들어, IonQ는 2024년 11월 3분기 매출이 전년 동기 대비 102% 증가한 1,240만 달러에 달했다고 보고했는데, 이는 회사의 네트워크 시스템 도입이 가속화되었기 때문입니다.

동시에 인공지능과 양자컴퓨팅의 융합은 특히 고정밀 시뮬레이션과 예측 모델링 분야에서 혁신의 힘으로 부상하고 있습니다. 이러한 시너지 효과로 양자 역학을 이용해 복잡한 데이터 세트를 기존 신경망보다 효율적으로 처리하는 대규모 정량 모델(LQM)을 구축할 수 있게 되어 재료과학 및 신약개발 분야에 새로운 가능성을 제시하고 있습니다. 이 기술적 교차점의 높은 잠재력은 하이브리드 용도의 상업적 실현 가능성을 뒷받침하는 형태로 많은 벤처 캐피탈을 끌어들이고 있습니다. 이를 증명하듯 SandboxAQ는 2024년 12월, AI 및 양자 시뮬레이션 기술 개발 추진을 위해 3억 달러 이상의 자금 조달을 확보했다고 발표했습니다.

자주 묻는 질문

  • 세계 양자 컴퓨팅 시장의 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 양자 컴퓨팅 시장의 주요 성장 동인은 무엇인가요?
  • 양자 컴퓨팅 시장에서 직면하고 있는 주요 과제는 무엇인가요?
  • 양자 컴퓨팅 서비스(QaaS)의 성장 추세는 어떤가요?
  • 양자 컴퓨팅과 인공지능의 융합은 어떤 혁신을 가져오고 있나요?

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 양자 컴퓨팅 시장 전망

제6장 북미의 양자 컴퓨팅 시장 전망

제7장 유럽의 양자 컴퓨팅 시장 전망

제8장 아시아태평양의 양자 컴퓨팅 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 양자 컴퓨팅 시장 전망

제10장 남미의 양자 컴퓨팅 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 양자 컴퓨팅 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter의 Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 회사 소개 및 면책조항

LSH

The Global Quantum Computing Market is projected to experience substantial growth, expanding from USD 3.65 Billion in 2025 to USD 21.37 Billion by 2031, reflecting a compound annual growth rate of 34.25%. Leveraging the fundamental principles of quantum mechanics, such as superposition and entanglement, this technology performs complex calculations that surpass the limitations of classical supercomputers. The market's trajectory is primarily fueled by significant government investments focused on national security and scientific leadership, along with increasing demand for optimization solutions in the financial and pharmaceutical sectors. Reinforcing this commercial shift, the Quantum Economic Development Consortium reported that the global quantum computing segment generated $1.07 billion in revenue in 2024, indicating a steady transition from academic research to viable commercial applications.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 3.65 Billion
Market Size 2031USD 21.37 Billion
CAGR 2026-203134.25%
Fastest Growing SegmentCloud-based
Largest MarketNorth America

However, the industry encounters major hurdles regarding qubit stability and error correction. The issue of decoherence results in elevated error rates that currently undermine the reliability necessary for widespread enterprise adoption. Consequently, the engineering complexity associated with building fault-tolerant systems stands as a primary obstacle, hindering the rapid scalability of quantum processors and delaying broader market expansion.

Market Driver

Increasing strategic government investments in national quantum initiatives serve as the primary catalyst for the Global Quantum Computing Market, as nations compete to secure technological sovereignty. Public sectors are aggressively funding domestic ecosystems to mitigate the risks of developing fault-tolerant systems and to protect critical infrastructure against future cryptanalytic threats. This infusion of capital supports long-term hardware research that private equity cannot sustain alone, ensuring supply chains remain resilient during the extended development phase. For example, according to techUK in December 2025, the UK Research and Innovation agency allocated over £1 billion to support the sector through 2030, highlighting the essential role of state-backed funding in driving commercialization and stability.

Simultaneously, a surge in research and development funding from global technology giants and specialized startups is hastening the transition from experimental physics to utility-scale solutions. Private investors are increasingly financing the scaling of qubit modalities and the networking infrastructure necessary for distributed computing, a trend reflected in recent major fundraising events. For instance, Nu Quantum announced in December 2025 that it secured $60 million in a Series A round to advance its entanglement technology. While revenue generation is still in its early stages relative to investment, it is beginning to materialize; Rigetti Computing reported $2.3 million in revenue for the fourth quarter of 2024 in March 2025, demonstrating a gradual but definite shift toward revenue-generating commercial operations.

Market Challenge

The central obstacle impeding the Global Quantum Computing Market is the persistent technical challenge of ensuring error correction and qubit stability. Environmental noise triggers decoherence, causing qubits to lose their quantum state and leading to high error rates that compromise computational reliability. In industries such as finance and pharmaceuticals, where data precision is critical, this instability renders current processors unsuitable for large-scale commercial operations. As a result, the technology remains largely tethered to experimental research phases, preventing the mass deployment of quantum systems into standard enterprise IT infrastructures.

This absence of fault tolerance creates significant market friction, prompting potential buyers to delay investments in quantum hardware. Corporations remain hesitant to integrate systems that cannot yet demonstrate sustained, error-free performance for complex problem-solving, which limits the potential customer base. According to Quantum Industry Canada, 20% of industry respondents in 2024 cited the technology's lack of readiness as a leading barrier to adoption. This skepticism restricts revenue streams primarily to government-backed projects and proof-of-concept trials, thereby slowing the industry's ability to achieve the scalability and profitability necessary for broader market expansion.

Market Trends

The rapid growth of Quantum-as-a-Service (QaaS) cloud platforms is democratizing access to quantum capabilities and fundamentally reshaping enterprise procurement strategies. By transitioning from capital-intensive on-premise hardware to flexible cloud-based consumption models, organizations in the logistics and financial sectors can utilize quantum processing for optimization tasks without the high costs of infrastructure maintenance. This shift is driving revenue for cloud-native providers scaling their operations to meet commercial demand; for instance, IonQ reported in November 2024 that its third-quarter revenue reached $12.4 million, a 102% year-over-year increase driven by the accelerating adoption of its networked systems.

Simultaneously, the convergence of Artificial Intelligence with quantum computing is emerging as a transformative force, particularly in high-fidelity simulation and predictive modeling. This synergy enables the creation of Large Quantitative Models (LQMs) that use quantum mechanics to process complex datasets more efficiently than classical neural networks, unlocking new possibilities in material science and drug discovery. The high potential of this technological intersection is attracting significant venture capital, confirming the commercial viability of hybrid applications. As evidence of this confidence, SandboxAQ announced in December 2024 that it secured over $300 million to advance its AI and quantum simulation technologies.

Key Market Players

  • International Business Machines Corporation
  • D-Wave Systems Inc.
  • Amazon.com, Inc.
  • Rigetti Computing Inc.
  • Google LLC
  • Intel Corporation
  • Toshiba Corporation
  • Honeywell International Inc.
  • QC Ware Corporation
  • 1QB Information Technologies, Inc.

Report Scope

In this report, the Global Quantum Computing Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Quantum Computing Market, By Component

  • Hardware
  • Software
  • Services

Quantum Computing Market, By Deployment

  • On-premises
  • Cloud-based

Quantum Computing Market, By Application

  • Machine Learning
  • Optimization
  • Biomedical Simulations
  • Financial Services
  • Electronic Material Discovery
  • Others

Quantum Computing Market, By End User

  • Healthcare
  • BFSI
  • Automotive
  • Researchers
  • Energy & utilities
  • Chemical
  • Manufacturing
  • Others (Transportation, Logistics, etc.)

Quantum Computing Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Quantum Computing Market.

Available Customizations:

Global Quantum Computing Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Quantum Computing Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Component (Hardware, Software, Services)
    • 5.2.2. By Deployment (On-premises, Cloud-based)
    • 5.2.3. By Application (Machine Learning, Optimization, Biomedical Simulations, Financial Services, Electronic Material Discovery, Others)
    • 5.2.4. By End User (Healthcare, BFSI, Automotive, Researchers, Energy & utilities, Chemical, Manufacturing, Others (Transportation, Logistics, etc.))
    • 5.2.5. By Region
    • 5.2.6. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Quantum Computing Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Component
    • 6.2.2. By Deployment
    • 6.2.3. By Application
    • 6.2.4. By End User
    • 6.2.5. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Quantum Computing Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Component
        • 6.3.1.2.2. By Deployment
        • 6.3.1.2.3. By Application
        • 6.3.1.2.4. By End User
    • 6.3.2. Canada Quantum Computing Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Component
        • 6.3.2.2.2. By Deployment
        • 6.3.2.2.3. By Application
        • 6.3.2.2.4. By End User
    • 6.3.3. Mexico Quantum Computing Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Component
        • 6.3.3.2.2. By Deployment
        • 6.3.3.2.3. By Application
        • 6.3.3.2.4. By End User

7. Europe Quantum Computing Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Component
    • 7.2.2. By Deployment
    • 7.2.3. By Application
    • 7.2.4. By End User
    • 7.2.5. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Quantum Computing Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Component
        • 7.3.1.2.2. By Deployment
        • 7.3.1.2.3. By Application
        • 7.3.1.2.4. By End User
    • 7.3.2. France Quantum Computing Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Component
        • 7.3.2.2.2. By Deployment
        • 7.3.2.2.3. By Application
        • 7.3.2.2.4. By End User
    • 7.3.3. United Kingdom Quantum Computing Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Component
        • 7.3.3.2.2. By Deployment
        • 7.3.3.2.3. By Application
        • 7.3.3.2.4. By End User
    • 7.3.4. Italy Quantum Computing Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Component
        • 7.3.4.2.2. By Deployment
        • 7.3.4.2.3. By Application
        • 7.3.4.2.4. By End User
    • 7.3.5. Spain Quantum Computing Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Component
        • 7.3.5.2.2. By Deployment
        • 7.3.5.2.3. By Application
        • 7.3.5.2.4. By End User

8. Asia Pacific Quantum Computing Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Component
    • 8.2.2. By Deployment
    • 8.2.3. By Application
    • 8.2.4. By End User
    • 8.2.5. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Quantum Computing Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Component
        • 8.3.1.2.2. By Deployment
        • 8.3.1.2.3. By Application
        • 8.3.1.2.4. By End User
    • 8.3.2. India Quantum Computing Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Component
        • 8.3.2.2.2. By Deployment
        • 8.3.2.2.3. By Application
        • 8.3.2.2.4. By End User
    • 8.3.3. Japan Quantum Computing Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Component
        • 8.3.3.2.2. By Deployment
        • 8.3.3.2.3. By Application
        • 8.3.3.2.4. By End User
    • 8.3.4. South Korea Quantum Computing Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Component
        • 8.3.4.2.2. By Deployment
        • 8.3.4.2.3. By Application
        • 8.3.4.2.4. By End User
    • 8.3.5. Australia Quantum Computing Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Component
        • 8.3.5.2.2. By Deployment
        • 8.3.5.2.3. By Application
        • 8.3.5.2.4. By End User

9. Middle East & Africa Quantum Computing Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Component
    • 9.2.2. By Deployment
    • 9.2.3. By Application
    • 9.2.4. By End User
    • 9.2.5. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Quantum Computing Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Component
        • 9.3.1.2.2. By Deployment
        • 9.3.1.2.3. By Application
        • 9.3.1.2.4. By End User
    • 9.3.2. UAE Quantum Computing Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Component
        • 9.3.2.2.2. By Deployment
        • 9.3.2.2.3. By Application
        • 9.3.2.2.4. By End User
    • 9.3.3. South Africa Quantum Computing Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Component
        • 9.3.3.2.2. By Deployment
        • 9.3.3.2.3. By Application
        • 9.3.3.2.4. By End User

10. South America Quantum Computing Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Component
    • 10.2.2. By Deployment
    • 10.2.3. By Application
    • 10.2.4. By End User
    • 10.2.5. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Quantum Computing Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Component
        • 10.3.1.2.2. By Deployment
        • 10.3.1.2.3. By Application
        • 10.3.1.2.4. By End User
    • 10.3.2. Colombia Quantum Computing Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Component
        • 10.3.2.2.2. By Deployment
        • 10.3.2.2.3. By Application
        • 10.3.2.2.4. By End User
    • 10.3.3. Argentina Quantum Computing Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Component
        • 10.3.3.2.2. By Deployment
        • 10.3.3.2.3. By Application
        • 10.3.3.2.4. By End User

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Quantum Computing Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. International Business Machines Corporation
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. D-Wave Systems Inc.
  • 15.3. Amazon.com, Inc.
  • 15.4. Rigetti Computing Inc.
  • 15.5. Google LLC
  • 15.6. Intel Corporation
  • 15.7. Toshiba Corporation
  • 15.8. Honeywell International Inc.
  • 15.9. QC Ware Corporation
  • 15.10. 1QB Information Technologies, Inc.

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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