目次
第1章 グローバル移動型ロボット市場レポートの範囲と方法論
1.1. 研究目的
1.2. 研究方法論
1.2.1. 予測モデル
1.2.2. デスク調査
1.2.3. トップダウンとボトムアップアプローチ
1.3. 研究属性
1.4. 研究の範囲
1.4.1. 市場定義
1.4.2. 市場セグメンテーション
1.5. 研究の仮定
1.5.1. 包含と除外
1.5.2. 制限事項
1.5.3. 調査対象期間
第2章 執行要約
2.1. CEO/CXOの視点
2.2. 戦略的洞察
2.3. ESG分析
2.4. 主要な発見
第3章 グローバル移動型ロボット市場動向分析
3.1. グローバル移動型ロボット市場を形作る市場要因(2024-2035)
3.2. 推進要因
3.2.1. 産業分野と家庭分野における自動化需要の増加
3.2.2. AI、IoT、5G、センサー技術の発展がよりスマートなロボット工学を可能にする
3.3. 制約
3.3.1. 高い初期投資コストと統合の複雑さ
3.3.2. 公共展開における規制上の課題と安全性の懸念
3.4. 機会
3.4.1. スマートシティとスマート農業のグローバルな拡大
3.4.2. 電子商取引と物流の拡大が倉庫自動化需要を後押し
第4章 グローバル移動型ロボット産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 買い手の交渉力
4.1.2. 供給者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合企業の競争
4.2. ポーターの5つの力予測モデル(2024-2035)
4.3. PESTEL分析
4.3.1. 政治
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境
4.3.6. 法的
4.4. 主要な投資機会
4.5. 主要な成功戦略(2025年)
4.6. 市場シェア分析(2024-2025)
4.7. グローバル価格分析とトレンド(2025年)
4.8. 分析家の推奨事項と結論
第5章. グローバル移動型ロボット市場規模と予測(タイプ別)2025-2035
5.1. 市場概要
5.2. グローバル移動型ロボット市場パフォーマンス – 潜在分析(2025年)
5.3. 専門用ロボット
5.3.1. 主要国別内訳推計と予測(2024-2035年)
5.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
5.4. 個人用・家庭用ロボット
5.4.1. 主要国別市場規模推計と予測(2024-2035年)
5.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035
第6章. グローバル移動型ロボット市場規模と予測(用途別)、2025–2035
6.1. 市場概要
6.2. グローバル移動型ロボット市場パフォーマンス – 潜在分析(2025年)
6.3. 農業
6.3.1. 主要国別内訳推計と予測(2024-2035)
6.3.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
6.4. 清掃
6.4.1. 主要国別市場規模推計と予測(2024-2035年)
6.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035
6.5. 教育
6.5.1. 主要国別内訳推計と予測(2024年~2035年)
6.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035
6.6. 医療
6.6.1. 主要国別内訳推計と予測(2024-2035年)
6.6.2. 地域別市場規模分析、2025-2035
6.7. 製造
6.7.1. 主要国別内訳推計と予測(2024年~2035年)
6.7.2. 地域別市場規模分析、2025-2035
6.8. 倉庫・物流
6.8.1. 主要国別内訳推計と予測(2024年~2035年)
6.8.2. 地域別市場規模分析、2025-2035
第7章. グローバル移動型ロボット市場規模と予測(地域別)、2025–2035
7.1. 移動型ロボット市場、地域別市場概要
7.2. 主要国と新興国
7.3. 北米移動型ロボット市場
7.3.1. アメリカ合衆国
7.3.1.1. タイプ別市場規模と予測(2025-2035)
7.3.1.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.3.2. カナダ
7.3.2.1. タイプ別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.3.2.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4. 欧州移動型ロボット市場
7.4.1. イギリス
7.4.1.1. タイプ別市場規模と予測(2025-2035年)
7.4.1.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4.2. ドイツ
7.4.2.1. タイプ別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4.2.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4.3. フランス
7.4.3.1. 種類別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4.3.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4.4. スペイン
7.4.4.1. 種類別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4.4.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4.5. イタリア
7.4.5.1. 種類別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4.5.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4.6. その他のヨーロッパ
7.4.6.1. タイプ別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.4.6.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.5. アジア太平洋地域移動型ロボット市場
7.5.1. 中国
7.5.1.1. タイプ別市場規模と予測(2025-2035年)
7.5.1.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.5.2. インド
7.5.2.1. タイプ別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.5.2.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.5.3. 日本
7.5.3.1. 種類別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.5.3.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.5.4. オーストラリア
7.5.4.1. 種類別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.5.4.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.5.5. 韓国
7.5.5.1. 種類別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.5.5.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.5.6. アジア太平洋地域(APAC)のその他
7.5.6.1. タイプ別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.5.6.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.6. ラテンアメリカ 移動型ロボット市場
7.6.1. ブラジル
7.6.1.1. タイプ別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.6.1.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.6.2. メキシコ
7.6.2.1. タイプ別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.6.2.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.7. 中東・アフリカ 移動型ロボット市場
7.7.1. アラブ首長国連邦
7.7.1.1. タイプ別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.7.1.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.7.2. サウジアラビア
7.7.2.1. 種類別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.7.2.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.7.3. 南アフリカ
7.7.3.1. 種類別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.7.3.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.7.4. 中東・アフリカその他の地域
7.7.4.1. タイプ別市場規模と予測(2025年~2035年)
7.7.4.2. 用途別市場規模と予測(2025年~2035年)
第8章 競合分析
8.1. 主要な市場戦略
8.2. iRobot Corporation
8.2.1. 当社概要
8.2.2. 主要な経営陣
8.2.3. 会社の概要
8.2.4. 財務実績(データ入手状況により異なります)
8.2.5. 製品/サービスポートフォリオ
8.2.6. 最近の動向
8.2.7. 市場戦略
8.2.8. SWOT分析
8.3. KUKA AG
8.4. ノースロップ・グラマン・コーポレーション
8.5. ボストン・ダイナミクス株式会社
8.6. フェッチ・ロボティクス株式会社
8.7. ロカス・ロボティクス・コーポレーション
8.8. ソフトバンク・ロボティクス株式会社
8.9. ABB株式会社
8.10. DJI イノベーションズ
8.11. ホンダ・モーター・カンパニー・リミテッド
8.12. オムロン株式会社
8.13. ヤスカワ電気株式会社
8.14. シグリッド・コーポレーション
8.15. ECAグループ
8.16. ブルーフィン・ロボティクス
8.12. オムロン株式会社
表の一覧
表1. グローバル移動型ロボット市場、レポートの範囲
表2. グローバル移動型ロボット市場の見積もりおよび予測(地域別)2024–2035
表3. グローバル移動型ロボット市場規模推計と予測(タイプ別)2024–2035
表4. グローバル移動型ロボット市場規模推計と予測(用途別)2024–2035
表5. 米国移動型ロボット市場の見積もりおよび予測、2024–2035
表6. カナダ 移動型ロボット市場規模予測(2024~2035年)
表7. イギリス 移動型ロボット市場規模予測(2024年~2035年)
表8. ドイツの移動型ロボット市場規模予測(2024年~2035年)
表9. フランス 移動型ロボット市場規模予測(2024~2035年)
表10. スペインの移動型ロボット市場規模予測(2024年~2035年)
表11. イタリア 移動型ロボット市場規模予測(2024年~2035年)
表12. 欧州その他の地域 移動型ロボット市場規模予測(2024~2035年)
表13. 中国の移動型ロボット市場規模予測(2024~2035年)
表14. インドの移動型ロボット市場推定値と予測、2024–2035
表15. 日本の移動型ロボット市場規模予測(2024年~2035年)
表16. オーストラリアの移動型ロボット市場規模予測(2024~2035年)
表17. 韓国の移動型ロボット市場規模予測(2024年~2035年)
表18. アジア太平洋地域(APAC)残りの地域 移動型ロボット市場規模予測(2024年~2035年)
表19. ブラジル 移動型ロボット市場規模予測(2024~2035年)
表20. メキシコ 移動型ロボット市場規模推計と予測(2024~2035年)
表21. アラブ首長国連邦(UAE)の移動型ロボット市場規模推計と予測(2024~2035年)
表22. サウジアラビア 移動型ロボット市場規模予測(2024~2035年)
表23. 南アフリカ 移動型ロボット市場規模予測(2024年~2035年)
表24. 中東・アフリカ(MEA)地域における移動型ロボット市場の見積もりおよび予測(2024~2035年)
図表一覧
図1. グローバル移動型ロボット市場、調査方法論
図2. グローバル移動型ロボット市場、市場推計手法
図3. グローバル市場規模推計および予測方法
図4. グローバル移動型ロボット市場、2025年の主要動向
図5. グローバル移動型ロボット市場、成長見通し(2024年~2035年)
図6. グローバル移動型ロボット市場、ポーターの5つの力モデル
図7. グローバル移動型ロボット市場、PESTEL分析
図8. グローバル移動型ロボット市場、バリューチェーン分析
図9. 移動型ロボット市場(タイプ別)、2025年と2035年
図10. 移動型ロボット市場(用途別)、2025年と2035年
図11. 北米移動型ロボット市場、2025年と2035年
図12. 欧州移動型ロボット市場、2025年と2035年
図13. アジア太平洋地域移動型ロボット市場、2025年と2035年
図14. ラテンアメリカ 移動型ロボット市場、2025年と2035年
図15. 中東・アフリカ 移動型ロボット市場、2025年と2035年
図16. グローバル移動型ロボット市場、企業別市場シェア分析(2025年)
Chapter 1. Global Mobile Robots Market Report Scope & Methodology
1.1. Research Objective
1.2. Research Methodology
1.2.1. Forecast Model
1.2.2. Desk Research
1.2.3. Top Down and Bottom-Up Approach
1.3. Research Attributes
1.4. Scope of the Study
1.4.1. Market Definition
1.4.2. Market Segmentation
1.5. Research Assumption
1.5.1. Inclusion & Exclusion
1.5.2. Limitations
1.5.3. Years Considered for the Study
Chapter 2. Executive Summary
2.1. CEO/CXO Standpoint
2.2. Strategic Insights
2.3. ESG Analysis
2.4. Key Findings
Chapter 3. Global Mobile Robots Market Forces Analysis
3.1. Market Forces Shaping the Global Mobile Robots Market (2024-2035)
3.2. Drivers
3.2.1. Increasing demand for automation across industrial and domestic sectors
3.2.2. Advancements in AI, IoT, 5G, and sensor technologies enabling smarter robotics
3.3. Restraints
3.3.1. High initial investment costs and integration complexities
3.3.2. Regulatory hurdles and safety concerns in public deployment
3.4. Opportunities
3.4.1. Expansion of smart cities and smart agriculture initiatives globally
3.4.2. Rise in e-commerce and logistics fueling warehouse automation demand
Chapter 4. Global Mobile Robots Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Forces Model
4.1.1. Bargaining Power of Buyer
4.1.2. Bargaining Power of Supplier
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.2. Porter’s 5 Force Forecast Model (2024-2035)
4.3. PESTEL Analysis
4.3.1. Political
4.3.2. Economical
4.3.3. Social
4.3.4. Technological
4.3.5. Environmental
4.3.6. Legal
4.4. Top Investment Opportunities
4.5. Top Winning Strategies (2025)
4.6. Market Share Analysis (2024-2025)
4.7. Global Pricing Analysis and Trends 2025
4.8. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Mobile Robots Market Size & Forecasts by Type 2025-2035
5.1. Market Overview
5.2. Global Mobile Robots Market Performance - Potential Analysis (2025)
5.3. Professional Robots
5.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
5.3.2. Market size analysis, by region, 2025-2035
5.4. Personal & Domestic Robots
5.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
5.4.2. Market size analysis, by region, 2025-2035
Chapter 6. Global Mobile Robots Market Size & Forecasts by Application 2025–2035
6.1. Market Overview
6.2. Global Mobile Robots Market Performance - Potential Analysis (2025)
6.3. Agricultural
6.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
6.3.2. Market size analysis, by region, 2025-2035
6.4. Cleaning
6.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
6.4.2. Market size analysis, by region, 2025-2035
6.5. Educational
6.5.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
6.5.2. Market size analysis, by region, 2025-2035
6.6. Healthcare
6.6.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
6.6.2. Market size analysis, by region, 2025-2035
6.7. Manufacturing
6.7.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
6.7.2. Market size analysis, by region, 2025-2035
6.8. Warehousing & Logistics
6.8.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
6.8.2. Market size analysis, by region, 2025-2035
Chapter 7. Global Mobile Robots Market Size & Forecasts by Region 2025–2035
7.1. Mobile Robots Market, Regional Market Snapshot
7.2. Top Leading & Emerging Countries
7.3. North America Mobile Robots Market
7.3.1. U.S.
7.3.1.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.3.1.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.3.2. Canada
7.3.2.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.3.2.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.4. Europe Mobile Robots Market
7.4.1. UK
7.4.1.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.4.1.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.4.2. Germany
7.4.2.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.4.2.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.4.3. France
7.4.3.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.4.3.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.4.4. Spain
7.4.4.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.4.4.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.4.5. Italy
7.4.5.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.4.5.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.4.6. Rest of Europe
7.4.6.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.4.6.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.5. Asia Pacific Mobile Robots Market
7.5.1. China
7.5.1.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.5.1.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.5.2. India
7.5.2.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.5.2.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.5.3. Japan
7.5.3.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.5.3.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.5.4. Australia
7.5.4.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.5.4.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.5.5. South Korea
7.5.5.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.5.5.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.5.6. Rest of APAC
7.5.6.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.5.6.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.6. Latin America Mobile Robots Market
7.6.1. Brazil
7.6.1.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.6.1.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.6.2. Mexico
7.6.2.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.6.2.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.7. Middle East and Africa Mobile Robots Market
7.7.1. UAE
7.7.1.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.7.1.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.7.2. Saudi Arabia
7.7.2.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.7.2.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.7.3. South Africa
7.7.3.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.7.3.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.7.4. Rest of Middle East and Africa
7.7.4.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.7.4.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
Chapter 8. Competitive Intelligence
8.1. Top Market Strategies
8.2. iRobot Corporation
8.2.1. Company Overview
8.2.2. Key Executives
8.2.3. Company Snapshot
8.2.4. Financial Performance (Subject to Data Availability)
8.2.5. Product/Services Port
8.2.6. Recent Development
8.2.7. Market Strategies
8.2.8. SWOT Analysis
8.3. KUKA AG
8.4. Northrop Grumman Corporation
8.5. Boston Dynamics Inc.
8.6. Fetch Robotics, Inc.
8.7. Locus Robotics Corporation
8.8. SoftBank Robotics Corp.
8.9. ABB Ltd.
8.10. DJI Innovations
8.11. Honda Motor Co., Ltd.
8.12. Omron Corporation
8.13. Yaskawa Electric Corporation
8.14. Seegrid Corporation
8.15. ECA Group
8.16. Bluefin Robotics
| ※参考情報 移動型ロボットとは、環境内を自律的に移動し、タスクを実行することができるロボットのことです。これらのロボットは、センサー、アクチュエーター、処理ユニットを備えており、周囲の状況を把握し、それに応じた行動を取ることができます。移動型ロボットは、さまざまな形態や機能を持ち、様々な用途に応じて設計されています。 移動型ロボットの種類は多岐にわたります。まず、車輪型ロボットがあります。これは、通常の車輪を使って移動するロボットです。車輪型ロボットは、構造がシンプルで、比較的容易に制御できるため、倉庫や工場での運搬作業などに広く利用されています。 次に、キャタピラ型ロボットがあります。これは、キャタピラー(クローラー)を使って不整地を移動するロボットです。地形の影響を受けにくいため、災害救助や軍事用途など、厳しい環境での運用に適しています。 さらに、足を持つロボット、つまり歩行型ロボットも存在します。このロボットは、複数の足を使って移動することができ、階段や凹凸のある地形を克服する能力があります。歩行型ロボットは、特に救助活動や人間の生活環境に適応した設計が求められる場面で活用されることが多いです。 ホバリング型ロボットも重要なジャンルで、ドローンなど空中を浮遊しながら動作するロボットです。これらは広範囲をカバーするのに適しており、災害時の監視や配送など、依然として新たな用途が増えています。 移動型ロボットの用途はますます多様化しています。工場や倉庫では、製品の運搬や管理、在庫の自動化を行うために導入されています。例えば、AGV(自動誘導車)は、あらかじめ設定された経路に沿って移動し、物品をトランスファーするために使われます。 また、医療分野においても、移動型ロボットは多くの進展があります。例えば、病院内での物品の自動運搬、患者のリハビリを支援するためのロボットなどが実用化されており、医療従事者の負担を軽減しています。 農業においても、移動型ロボットは登場しています。収穫や植え付け作業において、一定の精度で作業を行えるロボットが開発されています。これにより、生産性の向上や労働力不足を補う手段として期待されています。 さらに、移動型ロボットは、家庭用にも広がりを見せています。ロボット掃除機や家庭用配送ロボットなど、日常生活において人々の便利さを追求した製品が増えています。 移動型ロボットを支える関連技術は、センサー技術、制御技術、人工知能(AI)、位置推定技術などがあります。センサーには、LiDAR、超音波、カメラなどが含まれ、周囲の環境をリアルタイムで感知するために用いられます。また、AI技術を活用することで、ロボットの判断能力や学習能力が向上し、より複雑なタスクを遂行できるようになります。 さらに、自律移動を実現するための位置推定技術も重要です。GPSやSLAM(Simultaneous Localization and Mapping)といった技術がこれに該当します。これらの技術により、ロボットは自らの位置を正確に把握し、目的地に向かって効率的に移動することが可能になります。 移動型ロボットの発展は、今後も続くと予想され、より多くの分野での活用が期待されています。全体として、移動型ロボットは、効率化や安全性の向上に貢献し、私たちの生活を豊かにする存在となっていくでしょう。 |
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