1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
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 グローバルセキュリティロボット市場
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 推進システム
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 フレームおよびセンサー
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 カメラシステム
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 誘導・航法制御システム
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 動力システム
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 その他
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 タイプ別市場分析
7.1 無人地上車両
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 無人航空機
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 自律型水中車両
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 偵察
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 パトロール
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 爆発物検知
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 救助活動
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 エンドユーザー別市場分析
9.1 防衛・軍事
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 住宅
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 商業
9.3.1 市場動向
9.3.2 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 AeroVironment Inc.
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 BAEシステムズ・ピーエルシー
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務状況
15.3.2.4 SWOT分析
15.3.3 ボストン・ダイナミクス(現代自動車グループ)
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 コブハム・リミテッド(メギットPLC)
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 SWOT分析
15.3.5 エルビット・システムズ社
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務状況
15.3.6 ナイトスコープ社
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.7 コンスベルグ・グルッペン
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務状況
15.3.8 レオナルド S.p.A.
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 財務状況
15.3.8.4 SWOT 分析
15.3.9 ロッキード・マーティン社
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務状況
15.3.9.4 SWOT 分析
15.3.10 ノースロップ・グラマン社
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務状況
15.3.10.4 SWOT 分析
15.3.11 QinetiQ
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務状況
15.3.12 SMPロボティクス・システムズ社
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.13 タレス・グループ
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ
15.3.13.3 財務状況
15.3.13.4 SWOT分析
15.3.14 ボーイング社
15.3.14.1 会社概要
15.3.14.2 製品ポートフォリオ
15.3.14.3 財務状況
15.3.14.4 SWOT分析
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 Security Robots 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 Propulsion System
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Frames and Sensors
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Camera Systems
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Guidance and Navigation Control System
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Power Systems
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Others
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Type
7.1 Unmanned Ground Vehicle
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Unmanned Aerial Vehicle
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Autonomous Underwater Vehicle
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Spying
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Patrolling
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Explosive Detection
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Rescue Operations
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End User
9.1 Defense and Military
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Residential
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Commercial
9.3.1 Market Trends
9.3.2 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 AeroVironment Inc.
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 BAE Systems plc
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.2.4 SWOT Analysis
15.3.3 Boston Dynamics (Hyundai Motor Group)
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 Cobham Limited (Meggitt PLC)
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 SWOT Analysis
15.3.5 Elbit Systems Ltd.
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.6 Knightscope Inc.
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.7 Kongsberg Gruppen
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.8 Leonardo S.p.A.
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.8.4 SWOT Analysis
15.3.9 Lockheed Martin Corporation
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 Northrop Grumman Corporation
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11 QinetiQ
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.12 SMP Robotics Systems Corp.
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.13 Thales Group
15.3.13.1 Company Overview
15.3.13.2 Product Portfolio
15.3.13.3 Financials
15.3.13.4 SWOT Analysis
15.3.14 The Boeing Company
15.3.14.1 Company Overview
15.3.14.2 Product Portfolio
15.3.14.3 Financials
15.3.14.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 セキュリティロボットは、主に安全保障や監視、警備の目的で設計された自律型または半自律型のロボットです。これらのロボットは、特定のエリアを監視したり、異常を検知したりすることで、人的リソースを補完し、効率的なセキュリティ管理を実現します。セキュリティロボットの利点としては、人間の警備員では難しい作業を自動化できる点や、24時間体制での監視が可能な点があります。 セキュリティロボットの基本的な構成要素としては、センサー、カメラ、通信装置、ナビゲーションシステムなどがあります。これらの技術を組み合わせることで、ロボットは周囲の環境を認識し、動作しながらリアルタイムでデータを収集して分析することができます。例えば、赤外線カメラや音響センサーを使用して、侵入者を検出したり、不審物を特定したりすることが可能です。 セキュリティロボットには、いくつかの種類があります。まず、移動型セキュリティロボットは、指定されたエリアを自律的に巡回して監視を行います。これらのロボットは、地面を走行するものから、空中を飛行するドローン型まで多岐にわたります。また、固定型のセキュリティロボットは、特定の地点に設置され、周囲を監視する役割を果たします。このようなロボットはセンターに配備され、特定のエリアの監視を強化します。 セキュリティロボットの用途は非常に幅広く、商業施設、空港、大学キャンパス、住宅街など、さまざまな場所で利用されています。商業施設では、店内の監視や盗難防止の役割を果たし、空港では荷物や旅客の安全確認を行います。また、大学キャンパスや住宅街では、学生や住民の安全を守るための巡回を行います。 さらには、緊急時の対応や犯罪発生時の迅速な情報提供も期待されています。セキュリティロボットが現場でリアルタイムの情報を収集することで、警察や関係機関への通報が迅速化され、効果的な対策を講じることが可能となります。 セキュリティロボットの進化に伴い、AI(人工知能)や機械学習の技術がますます重要な役割を果たしています。これにより、ロボットは単なる監視機能だけではなく、異常行動の学習や予測を行うことができ、より高度な判断が可能となります。また、ビッグデータ解析技術を用いることで、過去のデータを基にしたリスク管理や犯罪予測も行うことができます。 さらに、ネットワークのセキュリティもセキュリティロボットにとって重要な課題です。ロボットが収集するデータは個人情報を含む場合も多いため、情報漏えいやサイバー攻撃から保護するための対策が求められます。セキュリティロボットの導入に際しては、これらの技術的な側面だけでなく、法規制や倫理的配慮も重要です。 今後の展望としては、セキュリティロボットがさらに進化し、ますます多様な用途が期待されています。例えば、スマートシティの一部として、様々なセンサーと連携し、リアルタイムデータを基にしたトータルセキュリティシステムが実現する可能性があります。これにより、より安全で効率的な社会を構築する上で、セキュリティロボットは重要な役割を果たすでしょう。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


