世界の建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場成長分析-予測動向・展望(2025-2034)

◆英語タイトル:Global Architectural, Engineering and Construction (AEC) Market Growth Analysis - Forecast Trends and Outlook (2025-2034)

Expert Market Researchが発行した調査報告書(EMR25DC0465)◆商品コード:EMR25DC0465
◆発行会社(リサーチ会社):Expert Market Research
◆発行日:2025年7月
◆ページ数:165
◆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:建設・インフラ
◆販売価格オプション(消費税別)
Single User(1名閲覧用)USD3,599 ⇒換算¥539,850見積依頼/購入/質問フォーム
Enterprise License(閲覧人数無制限)USD5,099 ⇒換算¥764,850見積依頼/購入/質問フォーム
販売価格オプションの説明はこちらでご利用ガイドはこちらでご確認いただけます。
※お支払金額は「換算金額(日本円)+消費税+配送料(Eメール納品は無料)」です。
※Eメールによる納品の場合、通常ご注文当日~2日以内に納品致します。
※レポート納品後、納品日+5日以内に請求書を発行・送付致します。(請求書発行日より2ヶ月以内の銀行振込条件、カード払いに変更可)
※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 ❖

世界の建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場規模は2024年に100億5000万米ドルに達した。2025年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)10.30%で拡大し、2034年には267億9000万米ドルに達すると予測されている。

米国国際貿易局(ITA)が定義する建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場は、商業プロジェクトと住宅プロジェクトの計画・建設に関連する幅広いサービスをカバーする。これらの事業には通常、設計と建設を専門とする専門家が関与し、数十億ドル規模の巨額投資を伴うことが多い。

建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場調査によれば、世界的な需要は主に4つの要因によって形成されている:石油価格の変動、政治的不安定性またはリスク、人口増加、そして継続的な都市化の傾向である。さらに、経済成長、企業利益、現行金利、政府支出、アウトソーシングや民営化への移行、持続可能または環境に優しい建築物の推進といった環境問題など、様々な要因がこれらのサービス需要に寄与している。

英国国家統計局(ONS)によれば、2022年に英国における新規建設プロジェクトの金額は15.8%急増し、過去最高の1,329億8,900万ポンドに達した。また、建設業従事者数(自営業者を除く)は合計140万人に達した。

主要トレンドと動向

世界の建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場は、建築的影響力、経済成長、BIM導入、インフラ開発によって強化されている。

2024年2月

CNHはインド建設セクターの展望強化を目的としたプログラムを導入。バックホーローダー操作に関する安全プロトコルを重視した包括的な1ヶ月間トレーニングセッションを提供する。

2024年1月

デンマークと日本の建築様式を融合させたBIGの最新プロジェクト「佐木島(サギ島)の別荘」が発表された。この取り組みは、革新的で適応性が高く、場所を選ばないライフスタイルの概念を先駆けることを目指している。

2024年1月

プラスチック・オムニウムは子会社PO-Reinを通じて、上海市嘉定区に高圧水素容器のメガプラント建設を開始した。 2026年の稼働開始を予定し、中国の商用車向けに年間最大6万ユニットを供給する。

2023年10月

インド建設業界は「World of Concrete 2023」で持続可能性を推進。先進技術と強力なパートナー支援を強調した。都市インフラ目標に沿ったこの動きは、インド建設業界の重要なマイルストーンとなる。

建築への影響

世界的に持続可能な住宅の増加、包括的なマスタープラン、歩行者優先コミュニティ、災害対応インフラ、柔軟な設計が建築を革新し、これにより世界の建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場の成長を促進し、建築実務を根本的に変革している。例えばカリフォルニア科学アカデミーはLEEDプラチナ認証を取得し、世界で最も環境持続可能な博物館となることを目指している。

経済成長

建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場レポートによれば、経済成長と進歩は設計、計画、建設、建物・インフラ・都市環境の管理など多様な業務を包含し、開発を促進する。AECは商品・サービス・投資の貿易促進に注力すると同時に、投資機会の保護と強化を図る。

BIM導入

3D設計・モデリングツールであるBIMソフトウェアは、アジャイル開発、リーン建設、建築設計プロセスの完全なデジタル化を通じて、設計判断の改善と建築性能の向上を実現し、建築、建設、プラント、土木、MEPプロジェクトを強化します。例えばシンガポールは、スマート国家構想においてBIMを重要視しています。建築建設庁(BCA)とBuilding SMART Singaporeは、建設分野でのBIM導入を推進しています。

インフラ開発

世界の建築・エンジニアリング・建設(AEC)産業は、グローバルインフラの進展において極めて重要です。道路、橋梁、鉄道、空港などの重要な交通システムは、人、物、サービスを結びつけます。AEC専門家は、効率性、安全性、持続可能性を確保し、貿易や観光を促進するために、これらのネットワークを設計・建設する上で不可欠な役割を担っています。

世界の建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場の動向

エネルギー需要の高まりに伴い、AEC業界は太陽光や風力などの再生可能エネルギーと石炭・天然ガスなどの従来型資源を組み込んだ、効率的かつ持続可能な電力生産のための発電所を開発しています。これにより信頼性が高く環境に優しいエネルギーが供給され、産業・商業・住宅分野の成長を支えています。これが建築・エンジニアリング・建設市場の成長を牽引しています。

都市化の加速に伴い、住宅・オフィス・小売スペースへの需要が増加しています。 建築・エンジニアリング・建設市場は、これらの空間を機能的で視覚的に魅力的、かつ環境に配慮した形で設計・建設する上で重要な役割を果たしています。最高水準の居住環境と職場環境を提供することで、AECはコミュニティの福祉を向上させ、経済拡大を推進します。

市場セグメンテーション

「世界の建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく詳細な市場分析を提供します:

コンポーネント別市場区分:

• ソフトウェア
• サービス

導入形態別市場区分:

• オンプレミス
• クラウドベース

企業規模別市場区分:

• 中小企業
• 大企業

最終用途別市場区分:

• 建設・建築
• 教育
• その他

地域別市場区分:

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

ソフトウェアセグメントは、優れた建築・インフラプロジェクトの実現を支援することで、世界の建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場を強化します。

建設プロジェクト管理ソフトウェアは、設計、調整、実行を含むプロジェクト進捗の監視・改善能力を建設会社に効率化します。ワークフローの近代化を図り、範囲内でプロジェクトを期日通りに完了させることを目的としています。

建築サービスは、基本設計、設計開発、施工図作成、入札、施工監理など、設計・建設プロセスの各段階を高度化するために活用される。

クラウドベースの展開は、コスト効率性と柔軟性を提供することで、世界の建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場の成長を推進している

クラウドコンピューティングは、IT経費を削減しつつ、柔軟性、信頼性、パフォーマンス、効率性を向上させる。これにより建築、建設、エンジニアリング分野のイノベーションが促進される。

主要市場プレイヤーは、住宅・建設・農業分野におけるワークフローと生産性を最適化するオンプレミスソフトウェアを提供している。オンプレミスソリューションの経済的メリットが、AEC業界での採用をさらに促進している。

中小規模企業(SME)は、増加するインフラプロジェクトに牽引され、世界の建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場シェアを主導している

世界銀行によれば、SMEは世界中の企業の大半を占め、雇用創出と経済成長において重要な役割を果たしている。これらは企業の約90%、世界の雇用の50%以上を占め、建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場の発展に貢献している。

大規模産業は、広範な建築開発・建設・エンジニアリング需要により、AEC市場の成長を大きく牽引している。

建設・建築分野の革新に後押しされたインフラ開発の進展と拡大が、AEC分野の需要加速を促進している。

建築はアイデンティティと空間形成において極めて重要である。建物は文化・価値観・歴史を反映し、コミュニティの絆を育む。 建設は雇用創出、社会発展、コミュニティを結びつける空間創出において中核的役割を担う。

競争環境

市場プレイヤーはソフトウェア開発をCAD/CAEに統合し、サプライヤーや顧客との連携強化を通じてビジネス交流を促進している。

Aveva Group Limited

1967年設立、米国ケンブリッジに本社を置くソフトウェア開発企業。産業用クラウドプラットフォームによりサプライヤー・顧客とのビジネス連携を強化。

Bentley Systems Inc.

Bentley Systems Inc.は1984年設立、米国ペンシルベニア州に本拠を置く企業で、CADをはじめとするCAD/CAE分野のソフトウェア開発で著名である。

Autodesk Inc.

Autodesk Inc.は1982年設立、米国カリフォルニア州に本拠を置く主要ソフトウェア開発企業である。 同社の重点分野には、デジタルプロトタイピング、コンシューマー向けソフトウェア、持続可能な設計ソフトウェアなどが含まれます。

ヘキサゴンAB

1992年に設立され、スウェーデンに本社を置くヘキサゴンABは、センサー、ソフトウェア、自律型ソリューションを提供しています。これには、センサー、CAD、CAMソフトウェアを特徴とする計測システムが含まれます。同社の製品ラインは、建設、鉱業、農業、航空宇宙、自動車、防衛、製造など、様々な産業にサービスを提供しています。

世界の建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場におけるその他の主要企業には、ダッソー・システムズ、アンシス社、ネメチェク・グループ、ニューフォーマ社、トリンブル社、4M S.A. アドバンスト・ソフトウェア・エンジニアリング・システムズなどが挙げられる。

地域別グローバル建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場分析

北米のAEC市場は、建設業界の拡大、AI導入の増加、都市化、インフラ改修、工業化に伴い成長している。米国は主にカナダや英国にAECサービスを輸出しており、2021年の輸出額は英国向け12億5000万米ドル、カナダ向け12億2000万米ドルに達した。

米国AECサービス輸出額(国別、2010-2021年、単位:10億米ドル)

アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの新興国における急速な都市化、人口増加、経済発展、大規模なインフラ投資などの要因により、近い将来、世界の建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場で急速な成長が見込まれています。

詳細なインサイト:

ベトナム建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場
サウジアラビア建設機械市場
ドイツ商業建設市場
サウジアラビア建設用砂市場
メキシコ建設用接着剤市場
英国建設市場
北米建設市場
米国建設市場
オーストラリア建設市場
日本建設市場

❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務総額比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化の動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場の歴史的推移(2018-2024年)
5.3 世界の建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場予測(2025-2034)
5.4 世界の建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場:構成要素別
5.4.1 ソフトウェア
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 サービス
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5 導入形態別グローバル建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場
5.5.1 オンプレミス
5.5.1.1 過去動向(2018-2024)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 クラウドベース
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6 企業規模別グローバル建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場
5.6.1 中小企業
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 大企業
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.7 用途別グローバル建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場
5.7.1 建築・構造
5.7.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.2 教育
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.3 その他
5.8 地域別グローバル建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場
5.8.1 北米
5.8.1.1 過去動向(2018-2024)
5.8.1.2 予測動向(2025-2034)
5.8.2 欧州
5.8.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.3 アジア太平洋地域
5.8.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.4 ラテンアメリカ
5.8.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.5 中東・アフリカ
5.8.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.5.2 予測動向(2025-2034)
6 北米建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024)
6.1.2 予測動向(2025-2034)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024)
7.4.2 予測動向(2025-2034)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域の建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024年)
8.4.2 予測動向(2025-2034年)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024)
9.2.2 予測動向(2025-2034)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024)
9.3.2 予測動向(2025-2034)
9.4 その他
10 中東・アフリカ 建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024)
10.1.2 予測動向(2025-2034)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034年)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034年)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 競争環境
12.1 供給業者の選定
12.2 主要グローバル企業
12.3 主要地域企業
12.4 主要企業の戦略
12.5 企業プロファイル
12.5.1 Ansys, Inc
12.5.1.1 会社概要
12.5.1.2 製品ポートフォリオ
12.5.1.3 対象顧客層と実績
12.5.1.4 認証
12.5.2 オートデスク社
12.5.2.1 会社概要
12.5.2.2 製品ポートフォリオ
12.5.2.3 顧客層と実績
12.5.2.4 認証
12.5.3 アベバ・グループ社
12.5.3.1 会社概要
12.5.3.2 製品ポートフォリオ
12.5.3.3 対象人口層と実績
12.5.3.4 認証
12.5.4 Bentley Systems Inc.
12.5.4.1 会社概要
12.5.4.2 製品ポートフォリオ
12.5.4.3 対象人口層と実績
12.5.4.4 認証
12.5.5 ダッソー・システムズ
12.5.5.1 会社概要
12.5.5.2 製品ポートフォリオ
12.5.5.3 対象人口層と実績
12.5.5.4 認証
12.5.6 ヘキサゴンAB
12.5.6.1 会社概要
12.5.6.2 製品ポートフォリオ
12.5.6.3 対象顧客層と実績
12.5.6.4 認証
12.5.7 ネメツェック・グループ
12.5.7.1 会社概要
12.5.7.2 製品ポートフォリオ
12.5.7.3 対象顧客層と実績
12.5.7.4 認証
12.5.8 ニューフォーマ社
12.5.8.1 会社概要
12.5.8.2 製品ポートフォリオ
12.5.8.3 対象地域と実績
12.5.8.4 認証
12.5.9 Trimble Inc.
12.5.9.1 会社概要
12.5.9.2 製品ポートフォリオ
12.5.9.3 対象地域と実績
12.5.9.4 認証
12.5.10 4M S.A. Advanced Software Engineering Systems
12.5.10.1 会社概要
12.5.10.2 製品ポートフォリオ
12.5.10.3 顧客層と実績
12.5.10.4 認証
12.5.11 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Architectural, Engineering and Construction (AEC) Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Architectural, Engineering and Construction (AEC) Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Architectural, Engineering and Construction (AEC) Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Architectural, Engineering and Construction (AEC) Market by Component
5.4.1 Software
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Services
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Architectural, Engineering and Construction (AEC) Market by Deployment
5.5.1 On-Premise
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Cloud-Based
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Architectural, Engineering and Construction (AEC) Market by Enterprise
5.6.1 Small and Medium-Sized Enterprises
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Large Enterprise
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Architectural, Engineering and Construction (AEC) Market by End Use
5.7.1 Constructure and Architecture
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Education
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Others
5.8 Global Architectural, Engineering and Construction (AEC) Market by Region
5.8.1 North America
5.8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2 Europe
5.8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.3 Asia Pacific
5.8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.4 Latin America
5.8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.5 Middle East and Africa
5.8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Architectural, Engineering and Construction (AEC) Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Architectural, Engineering and Construction (AEC) Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Architectural, Engineering and Construction (AEC) Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Architectural, Engineering and Construction (AEC) Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Architectural, Engineering and Construction (AEC) Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Competitive Landscape
12.1 Supplier Selection
12.2 Key Global Players
12.3 Key Regional Players
12.4 Key Player Strategies
12.5 Company Profiles
12.5.1 Ansys, Inc
12.5.1.1 Company Overview
12.5.1.2 Product Portfolio
12.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.1.4 Certifications
12.5.2 Autodesk Inc.
12.5.2.1 Company Overview
12.5.2.2 Product Portfolio
12.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.2.4 Certifications
12.5.3 Aveva Group Limited
12.5.3.1 Company Overview
12.5.3.2 Product Portfolio
12.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.3.4 Certifications
12.5.4 Bentley Systems Inc.
12.5.4.1 Company Overview
12.5.4.2 Product Portfolio
12.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.4.4 Certifications
12.5.5 Dassault Systèmes
12.5.5.1 Company Overview
12.5.5.2 Product Portfolio
12.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.5.4 Certifications
12.5.6 Hexagon AB
12.5.6.1 Company Overview
12.5.6.2 Product Portfolio
12.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.6.4 Certifications
12.5.7 Nemetschek Group
12.5.7.1 Company Overview
12.5.7.2 Product Portfolio
12.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.7.4 Certifications
12.5.8 Newforma, Inc.
12.5.8.1 Company Overview
12.5.8.2 Product Portfolio
12.5.8.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.8.4 Certifications
12.5.9 Trimble Inc.
12.5.9.1 Company Overview
12.5.9.2 Product Portfolio
12.5.9.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.9.4 Certifications
12.5.10 4M S.A. Advanced Software Engineering Systems
12.5.10.1 Company Overview
12.5.10.2 Product Portfolio
12.5.10.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.10.4 Certifications
12.5.11 Others
※参考情報

建築・エンジニアリング・建設(AEC)は、建物やインフラの設計、計画、施工、運営に関わる分野を包括する概念です。AECは主に、建築士、エンジニア、建設業者、サプライヤー、そしてその他の専門職が協力して、プロジェクトを成功に導くためのプロセスを形成しています。これらのプロフェッショナルは、技術的な知識と創造力を活用し、様々なニーズに応えるソリューションを提供します。
AECの定義には、以下のような重要な要素があります。まず、建築は建物や空間の設計に関わるプロセスで、機能性や美しさ、環境への配慮が求められます。次に、エンジニアリングは、構造、機械、電気、環境工学などの専門領域に分かれており、建物の安全性や効率性を確保する役割を担います。そして、建設は、設計や計画に基づいて実際に物理的な構造物を作る過程を指します。

AECにはさまざまな種類があります。住宅、商業ビル、公共施設、インフラ(道路、橋、トンネルなど)、地域開発など、多岐にわたる分野でのプロジェクトが含まれます。住宅分野では、一戸建て、集合住宅などがあり、それぞれに特有のデザインや技術的要求があります。商業ビルでは、オフィス、店舗、ホテルなどがあり、それらは利用者のニーズに基づいて設計されます。また、公共施設としての学校や病院の建設には、社会的な責任や公共サービスへの配慮が求められます。インフラプロジェクトは、都市や地域の発展に不可欠であり、地域の交通や経済に直接的な影響を与えます。

AECの用途は非常に多様で、住宅や商業スペースの提供だけでなく、公共の福祉や環境への配慮といった側面も含まれています。また、持続可能な建築やエコロジーをご意識したデザインが重要視される中、エネルギー効率の高い建物や再生可能エネルギーを使用した施設の増加が見込まれています。

関連技術としては、BIM(ビルディングインフォメーションモデリング)やCAD(コンピュータ支援設計)などがあります。BIMは、建物の詳細な3Dモデルを作成することで、設計から施工、運営に至るまでの情報を一元管理できるようにし、関係者間のコミュニケーションを円滑にします。CADは、設計図を描くためのソフトウェアで、計画段階での効率的な設計を支援します。これらの技術を用いることで、設計のミスを減少させ、施工プロセスをスムーズに進めることが可能になります。

さらに、IoT(モノのインターネット)技術もAECにおいて注目されています。IoTを活用することで、建物の運営管理が効率化され、メンテナンスの最適化やエネルギー管理が行いやすくなります。また、ドローンや3Dプリンティング技術も建設現場において新しい可能性を開いています。ドローンは現場の測量や進捗管理に役立ち、3Dプリンティングはコスト削減や施工時間の短縮に寄与します。

今後のAEC業界は、デジタル技術の進展や環境への配慮が一層求められ、持続可能な設計や施工方法の開発が進むと考えられます。そのため、業界で働くプロフェッショナルは、新しい技術やトレンドに敏感である必要があります。これにより、より高品質で効率的なプロジェクトが実現され、社会に貢献していくことが期待されます。AECは単なる建物やインフラの建設だけでなく、より良い未来を築くための重要な役割を果たしているのです。


❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer

★リサーチレポート[ 世界の建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場成長分析-予測動向・展望(2025-2034)(Global Architectural, Engineering and Construction (AEC) Market Growth Analysis - Forecast Trends and Outlook (2025-2034))]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
グローバルリサーチ調査資料のイメージグローバルリサーチ調査資料のイメージ

◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆