自動運転トラクターの世界市場2023-2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

◆英語タイトル:Autonomous Tractors Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23FB0156)◆商品コード:IMARC23FB0156
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年2月1日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
◆ページ数:145
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:農業
◆販売価格オプション(消費税別)
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

IMARC社の市場調査資料によると、2022年に23億ドルであった世界の自動運転トラクター市場規模は2028年に83億ドルまで拡大し、2023年から2028年の間にCAGR 21.5%増加すると見込まれています。当調査資料では、自動運転トラクターの世界市場について調査し、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、部品別(LiDAR、レーダー、GPS、カメラ/ビジョンシステム、その他)分析、出力別(30HP以下、30-50HP、51-100HP、100HP以上)分析、作物種類別(果物・野菜、穀類・穀物、油糧種子・豆類)分析、用途別(耕作、種子播種、収穫、その他)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競合状況など、以下の構成でまとめています。なお、当調査資料には、AutoNext Automation Pvt. Ltd.、Autonomous Solutions Inc.、Deere & Company、Kubota Corporation、Raven Industries Inc.、Trimble Inc.、Yanmar Holdong Co.Ltd. and Zimeno Inc.などの企業情報が含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界の自動運転トラクター市場規模:部品別
- LiDARの市場規模
- レーダーの市場規模
- GPSの市場規模
- カメラ/ビジョンシステムの市場規模
- その他自動運転トラクターの市場規模
・世界の自動運転トラクター市場規模:出力別
- 30HP以下自動運転トラクターの市場規模
- 30-50HP自動運転トラクターの市場規模
- 51-100HP自動運転トラクターの市場規模
- 100HP以上自動運転トラクターの市場規模
・世界の自動運転トラクター市場規模:作物種類別
- 果物・野菜における市場規模
- 穀類・穀物における市場規模
- 油糧種子・豆類における市場規模
・世界の自動運転トラクター市場規模:用途別
- 耕作における市場規模
- 種子播種における市場規模
- 収穫における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界の自動運転トラクター市場規模:地域別
- 北米の自動運転トラクター市場規模
- アジア太平洋の自動運転トラクター市場規模
- ヨーロッパの自動運転トラクター市場規模
- 中南米の自動運転トラクター市場規模
- 中東・アフリカの自動運転トラクター市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競合状況

2022年の世界の自律トラクター市場規模は23億米ドルに達しました。IMARCグループは、2023年から2028年の間に年平均成長率(CAGR)21.5%で、2028年までに83億米ドルに達すると予測しています。

自律トラクターは、最新技術を駆使して高い効率性を提供し、人間の介入を最小限に抑える自動運転トラクターです。速度、操舵、ブレーキ、ナビゲーションは、GPS、レーザー、カメラなどの追加システムを使用して自動的に制御されます。これにより、農家はリアルタイムでの土壌分析、種の選定、植え付け、フィールドマッピングを行うことができます。自律トラクターは農業の自動化を進め、耕作、収穫、種まきなどの幅広い用途に活用されています。

現在、耕作可能な土地が限られているため、農業手法の効率を向上させる必要性が高まっています。これに加えて、農家が農作物の収量を改善することに注力していることが、市場の主要な推進要因の一つです。また、自律トラクターは、農家が複数の農業作業を同時に管理することを可能にすることで、労働生産性を最適化します。世界の人口増加に伴う農業生産の需要の高まりも、市場の成長を後押ししています。さらに、多くの国の政府が農業産業に大規模な投資を行っており、これが市場に良い影響を与えています。自律トラクターのオートステアリング機能により、農業作業がより信頼性をもって行えるようになっています。特に先進国において労働力の不足が進んでいることも、自律トラクターの需要を促進しています。加えて、持続可能な食料安全保障を達成するために自律トラクターが利用されていることも、市場の成長を刺激しています。

IMARCグループは、2023年から2028年にかけての世界の自律トラクター市場レポートにおいて、主要なトレンド分析を提供しており、市場はコンポーネント、出力、作物の種類、用途に基づいて分類されています。

コンポーネント別の内訳は、LiDAR、レーダー、GPS、カメラ/ビジョンシステム、超音波センサー、ハンドヘルドデバイスです。出力別の内訳は、30 HP未満、30-50 HP、51-100 HP、100 HP以上です。作物の種類別の内訳は、果物と野菜、穀物、油種と豆類です。用途別の内訳は、耕作、種まき、収穫、その他です。地域別の内訳には、北米(アメリカ、カナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他)、ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、ロシア、その他)、ラテンアメリカ(ブラジル、メキシコ、その他)、中東およびアフリカが含まれます。

競争環境についても分析されており、主要な企業にはAutoNext Automation Pvt. Ltd.、Autonomous Solutions Inc.、Deere & Company、Kubota Corporation、Raven Industries Inc.、Trimble Inc.、Yanmar Holding Co.Ltd.、Zimeno Inc.が含まれています。

このレポートでは、世界の自律トラクター市場がこれまでどのように推移してきたか、今後の展望、COVID-19の影響、主要地域市場、コンポーネント別の内訳、出力別の内訳、作物の種類別の内訳、用途別の内訳、業界のバリューチェーンの各段階、業界の主要な推進要因と課題、市場構造と主要プレーヤー、業界の競争の程度など、さまざまな質問に回答しています。

❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の自律型トラクター市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 構成要素別市場分析
6.1 LiDAR
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 レーダー
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 GPS
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 カメラ/ビジョンシステム
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 超音波センサー
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 ハンドヘルドデバイス
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 出力別市場区分
7.1 30馬力未満
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 30-50馬力
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 51-100馬力
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 100馬力以上
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 作物タイプ別市場分析
8.1 果物・野菜
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 穀物・豆類
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 油糧種子および豆類
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 耕起
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 播種
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 収穫
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 その他
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 オートネクスト・オートメーション社
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.2 Autonomous Solutions Inc.
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 Deere & Company
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務状況
15.3.3.4 SWOT分析
15.3.4 クボタ株式会社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務状況
15.3.4.4 SWOT分析
15.3.5 レイブン・インダストリーズ社
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 トリンブル社
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務状況
15.3.7 ヤンマーホールディングス株式会社
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 ジメノ株式会社
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ



1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Autonomous Tractors Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Component
6.1 LiDAR
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Radar
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 GPS
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Camera/Vision Systems
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Ultrasonic Sensors
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Hand-held Devices
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Power Output
7.1 Less than 30 HP
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 30-50 HP
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 51-100 HP
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 More than 100HP
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Crop Type
8.1 Fruits and Vegetables
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Cereals and Grains
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Oilseeds and Pulses
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Tillage
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Seed Sowing
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Harvesting
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Others
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 AutoNext Automation Pvt. Ltd.
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.2 Autonomous Solutions Inc.
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 Deere & Company
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.3.4 SWOT Analysis
15.3.4 Kubota Corporation
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 Raven Industries Inc.
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 Trimble Inc.
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.7 Yanmar Holdong Co.Ltd.
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 Zimeno Inc.
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
※参考情報

自動運転トラクターとは、農業作業を効率的に行うために、運転士なしで自律的に機能するトラクターのことを指します。この技術は、GPSやセンサー技術、人工知能(AI)などの先進的な技術を活用しており、従来の農業の運営方式を大きく変革しつつあります。自動運転トラクターは、特に広範な農地を管理する際に、作業の効率を向上させるメリットがあります。
自動運転トラクターの主な概念は、精密農業の一環として位置付けられます。精密農業は、情報技術を活用して農業生産を最適化するアプローチであり、その中で自動運転トラクターは重要な役割を果たします。これにより、農作物の生産性を向上させ、農業における労働力不足の問題を緩和することが期待されています。

自動運転トラクターには、いくつかの種類があります。一つは、半自動運転トラクターです。これは、特定の作業を支援するように設計されており、オペレーターが必要ですが、特定の場面では自動運転機能を利用することができます。もう一つは、完全自動運転トラクターで、これらは運転士なしで全ての作業を自律的に遂行することが可能です。

用途としては、播種、耕耘、施肥、収穫など、さまざまな農業のプロセスに活用されます。自動運転トラクターは、一定の精度で作業を行うことができるため、農薬や肥料の散布量を適切に管理し、環境への負担を軽減することが可能です。また、長時間の作業を連続して行うことができるため、効率的な農業経営が実現できます。

関連技術としては、高精度なGPS技術が挙げられます。これにより、トラクターは自分の位置を正確に把握し、指定されたルートを忠実に追従することができます。さらに、LIDARやカメラなどのセンサーが周囲の環境を認識し、障害物を避けるための判断を行います。これらのセンサー技術は、トラクターが安全に作業できるために不可欠です。

また、AI技術も自動運転トラクターの進化に寄与しています。AIは、大量のデータを基に学習し、最適な運転経路を選択したり、作業の効率を最大化するための分析を行ったりします。このようにして、自動運転トラクターは、徹底的にデータドリブンなアプローチに基づいて作業を行うことができるのです。

加えて、通信技術も重要な役割を果たします。例えば、5Gなどの高速通信技術を活用することで、リアルタイムでデータを送受信でき、遠隔地からトラクターを監視したり操作したりすることが可能です。これにより、農場全体の管理がより効率的になります。

現在、自動運転トラクターは世界各地の農業現場で採用が進んでおり、特にアメリカやヨーロッパではその普及が顕著です。農業の省力化・効率化を図る一方で、データ管理や環境への配慮といった新たな課題も生まれています。しかし、技術の進歩により、これらの課題も解決されていくことでしょう。自動運転トラクターは、未来の農業において非常に重要な役割を果たすことが期待されており、農業の新しい形を象徴する存在となっています。今後の技術の進展と共に、この分野での革新がさらに加速していくことが予想されます。


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