ジェネレーティブデザインの世界市場2022-2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

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

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23FE0003)◆商品コード:IMARC23FE0003
◆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:144
◆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:産業機械
◆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。
※為替レートは適宜修正・更新しております。リアルタイム更新ではありません。

❖ レポートの概要 ❖

IMARC社発行の当調査資料によると、2022年220.8百万ドルであった世界のジェネレーティブデザイン市場規模が2028年には559.9百万ドルに達し、予測期間中、年平均17.25%成長すると予測されています。当書は、ジェネレーティブデザインの世界市場について総合的に調査・分析されたレポートです。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、コンポーネント別(ソフトウェア、サービス)分析、展開モード別(オンプレミス、クラウドベース)分析、用途別(製品デザイン&開発、コスト最適化、その他)分析、産業別(自動車、航空宇宙・防衛、工業生産、建築・建設、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、競争状況などの項目がまとめられています。なお、当書に掲載されている企業情報には、3Dnatives、Altair Engineering Inc.、Ansys Inc.、Autodesk Inc.、Bentley Systems Incorporated、Dassault Systèmes SE、Desktop Metal Inc.、Diabatix、MSC Software Corporation (Hexagon AB)、Ntopology Inc.、Proto3000 Inc. 、Ptc Inc.などが含まれています。
・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

・世界のジェネレーティブデザイン市場規模:コンポーネント別
- ソフトウェアの市場規模
- サービスの市場規模

・世界のジェネレーティブデザイン市場規模:展開モード別
- オンプレミスの市場規模
- クラウドベースの市場規模

・世界のジェネレーティブデザイン市場規模:用途別
- 製品デザイン&開発における市場規模
- コスト最適化における市場規模
- その他用途における市場規模

・世界のジェネレーティブデザイン市場規模:産業別
- 自動車産業における市場規模
- 航空宇宙・防衛産業における市場規模
- 工業生産における市場規模
- 建築・建設業における市場規模
- その他産業における市場規模

・世界のジェネレーティブデザイン市場規模:地域別
- 北米のジェネレーティブデザイン市場規模
- アジア太平洋のジェネレーティブデザイン市場規模
- ヨーロッパのジェネレーティブデザイン市場規模
- 中南米のジェネレーティブデザイン市場規模
- 中東/アフリカのジェネレーティブデザイン市場規模

・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
・競争状況
・主要企業情報

2022年の世界の生成デザイン市場規模は2億2080万米ドルに達しました。IMARCグループは、2023年から2028年の間に17.25%の成長率で、2028年までに市場が5億5990万米ドルに達すると予測しています。

生成デザインは、性能や空間的要件、製造方法、材料、コストに基づいて高性能のデザインの反復を自動的に作成するエンジニアリングソフトウェアです。このソフトウェアは、人工知能(AI)アルゴリズムに依存しており、さまざまな製品デザインを生成・評価し、従来の製造方法では生産できない複雑な形状や内部ラティスを高いカスタマイズ性を持って作成します。また、トポロジー最適化をサポートし、三次元(3D)モデルの空の領域から負荷の重さを取り除く構造シミュレーションを行います。現在、生成デザインは、部品の重量を削減し、設計を簡素化するのに役立つため、世界中で採用されています。

市場の成長は、世界のさまざまな最終用途産業での生成デザインソフトウェアの広範な使用に起因しています。例えば、自動車産業では、軽量部品の製造や部品の統合に生成デザインが利用されています。都市化の加速や所得水準の向上に伴う乗用車および商用車の販売増加が市場成長を促進しています。さらに、さまざまな国の規制当局は商業航空機のエコロジカルフットプリントを削減するための厳しい政策を実施しており、これにより航空宇宙産業のメーカーは生成デザインソフトウェアを利用して航空機の重量を削減し、環境への影響を最小限に抑え、乗客の安全を向上させています。また、ドローンの人気が高まる中で、生成デザインソフトウェアは、航空力学的効率や耐久性を改善し、寿命や飛行性能を向上させるために使用されています。その他にも、消費財の需要増加や建設産業の成長が、複数のコンピュータ支援設計(CAD)を生成し、革新と生産性を促進するための生成デザインソフトウェアの需要を後押ししています。

IMARCグループは、2023年から2028年の期間における世界の生成デザイン市場レポートの各サブセグメントの主要トレンドを分析し、グローバル、地域別、国別の予測を提供しています。市場は、コンポーネント、展開モデル、アプリケーション、産業分野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、ソフトウェアとサービスに分かれています。展開モデル別では、オンプレミスとクラウドベースがあります。アプリケーション別には、製品デザインと開発、コスト最適化、その他があります。産業分野別では、自動車、航空宇宙および防衛、産業製造、建築および建設、その他があります。地域別内訳には、北米(米国、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、英国、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ています。

競争環境も調査されており、主要なプレーヤーとしては、3Dnatives、Altair Engineering Inc.、Ansys Inc.、Autodesk Inc.、Bentley Systems Incorporated、Dassault Systèmes SE、Desktop Metal Inc.、Diabatix、MSC Software Corporation(Hexagon AB)、Ntopology Inc.、Proto3000 Inc.、Ptc Inc.が挙げられています。

❖ レポートの目次 ❖

1 はじめに
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 世界のジェネレーティブデザイン市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 コンポーネント別市場分析
6.1 ソフトウェア
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 サービス
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 導入モデル別市場分析
7.1 オンプレミス
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 クラウドベース
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 アプリケーション別市場分析
8.1 製品設計・開発
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 コスト最適化
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 その他
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 産業分野別市場分析
9.1 自動車産業
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 航空宇宙・防衛産業
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 工業製造
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 建築・建設
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 その他
9.5.1 市場動向
9.5.2 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 3Dnatives
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.2 Altair Engineering Inc.
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
15.3.3 Ansys Inc.
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 オートデスク社
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 ベントレーシステムズ社
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 ダッソー・システムズSE
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
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 デスクトップメタル社
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 ディアバティックス
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 MSCソフトウェア社(ヘキサゴンAB)
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.10 Ntopology Inc.
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.11 Proto3000 Inc.
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.12 Ptc Inc.
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 財務状況
15.3.12.4 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 Generative Design 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 Software
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Services
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Deployment Model
7.1 On-premises
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Cloud-based
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Product Design and Development
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Cost Optimization
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Others
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Industry Vertical
9.1 Automotive
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Aerospace and Defense
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Industrial Manufacturing
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Architecture and Construction
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Others
9.5.1 Market Trends
9.5.2 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 3Dnatives
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.2 Altair Engineering Inc.
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.3 Ansys Inc.
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 Autodesk Inc.
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 Bentley Systems Incorporated
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.6 Dassault Systèmes SE
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7 Desktop Metal Inc.
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 Diabatix
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 MSC Software Corporation (Hexagon AB)
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.10 Ntopology Inc.
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.11 Proto3000 Inc.
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.12 Ptc Inc.
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
15.3.12.4 SWOT Analysis
※参考情報

ジェネレーティブデザインとは、設計プロセスにおいて人工知能(AI)やアルゴリズムを活用して、最適なデザインを自動的に生成する手法です。このアプローチは、シンプルな形状から複雑な構造物に至るまで、さまざまな対象に適用できます。ジェネレーティブデザインは、設計者が設定した目標や制約条件に基づいて、数多くの可能性を探索し、最も適切な解決策を見つけ出すことができます。
ジェネレーティブデザインの概念は、従来のデザイン手法と大きく異なります。従来の手法では、デザイナーが直接形状や構造を設計するのに対し、ジェネレーティブデザインでは、デザインのルールや基準を入力することで、AIが独自に設計を生成します。これにより、従来の手法では考えられなかった新たなデザインの可能性が生まれます。デザインの最適化は、材料の使用効率、重量、強度、コストなどのさまざまな要素を考慮に入れた結果、最終的なプロダクトにおいても大きな影響を及ぼします。

ジェネレーティブデザインの種類には、いくつかのアプローチがあります。例えば、トポロジー最適化、パラメトリックデザイン、進化的アルゴリズムなどがあります。トポロジー最適化は、特定の条件下で最も効率的に材料を配置する方法を見つける手法です。パラメトリックデザインでは、パラメータを調整することで様々なデザインを生成することができます。進化的アルゴリズムは、自然選択のプロセスを模倣し、最適なデザインを探るために、生成と評価を繰り返す方法です。

このように多様なアプローチがあるため、ジェネレーティブデザインは広範な用途があります。建築、製造、プロダクトデザイン、自動車産業、航空宇宙産業など、多岐にわたる分野で利用されています。特に、軽量化やコスト削減が求められる場面で効果を発揮します。例えば、航空機の部品や自動車のシャーシの設計において、強度と軽さを両立させるためにジェネレーティブデザインが用いられることがあります。製造業では、3Dプリンティング技術と組み合わせることで、複雑な形状を一体成型することが可能になり、設計の自由度が格段に向上します。

関連技術としては、CAD(コンピュータ支援設計)、シミュレーション技術、3Dモデリング技術などが挙げられます。CADは、ジェネレーティブデザインの生成した形状を視覚的に確認し、修正するために必要不可欠です。また、シミュレーション技術を使うことで、生成されたデザインの物理的特性や耐久性を評価することが可能になります。3Dモデリング技術は、生成されたデザインを具体的なモデルとして現実化するために利用されます。

さらに、最近ではクラウドコンピューティングの普及により、大量の計算リソースを利用できるようになり、ジェネレーティブデザインのプロセスが加速しています。これにより、迅速なプロトタイピングや反復的なデザインの試行が可能となり、開発期間の短縮やコスト削減が実現しています。将来的には、さらに多くのデザイン分野での融通が期待されており、AIと人間のコラボレーションによって、革新的なデザインの創出が進むでしょう。

このように、ジェネレーティブデザインは、現代のデザインプロセスにおいて非常に重要な役割を果たしており、技術の進化とともにその応用範囲は広がっています。設計者にとっては、従来の手法では得られなかった新たなインスピレーションを提供し、同時に効率的なデザインを実現するための強力なツールとなっています。今後の発展が非常に楽しみな分野であると言えます。


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