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 総公的債務比率
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 グローバル自動駐車システム市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル自動駐車システム市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界の自動駐車システム市場予測(2025-2034)
5.4 世界の自動駐車システム市場:構成要素別
5.4.1 ハードウェア
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 ソフトウェア
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5 構造別グローバル自動駐車システム市場
5.5.1 AGV(無人搬送車)
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 レールガイドカート(RGC)システム
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 サイロシステム
5.5.3.1 過去動向(2018-2024)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5.4 シャトルシステム
5.5.4.1 過去動向(2018-2024)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034)
5.5.5 タワーシステム
5.5.5.1 過去動向(2018-2024)
5.5.5.2 予測動向(2025-2034)
5.5.6 パズルシステム
5.5.6.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.6.2 予測動向(2025-2034年)
5.6 プラットフォーム別グローバル自動駐車システム市場
5.6.1 パレット式
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 非パレット式
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.7 自動化レベル別グローバル自動駐車システム市場
5.7.1 完全自動化
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 半自動化
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034)
5.8 駐車レベル別グローバル自動駐車システム市場
5.8.1 レベル5未満
5.8.1.1 過去動向(2018-2024)
5.8.1.2 予測動向(2025-2034)
5.8.2 レベル5~レベル10
5.8.2.1 過去動向(2018-2024)
5.8.2.2 予測動向(2025-2034)
5.8.3 レベル10以上
5.8.3.1 過去動向(2018-2024)
5.8.3.2 予測動向(2025-2034)
5.9 設計モデル別グローバル自動駐車システム市場
5.9.1 油圧式
5.9.1.1 過去動向(2018-2024)
5.9.1.2 予測動向(2025-2034)
5.9.2 電気機械式
5.9.2.1 過去動向(2018-2024)
5.9.2.2 予測動向(2025-2034)
5.10 用途別グローバル自動駐車システム市場
5.10.1 住宅用
5.10.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.10.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.10.2 商業用
5.10.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.10.2.2 予測動向(2025-2034)
5.10.3 政府駐車場
5.10.3.1 過去動向(2018-2024)
5.10.3.2 予測動向(2025-2034)
5.10.4 複合用途
5.10.4.1 過去動向(2018-2024)
5.10.4.2 予測動向(2025-2034)
5.11 地域別グローバル自動駐車システム市場
5.11.1 北米
5.11.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.11.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.11.2 欧州
5.11.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.11.2.2 予測動向(2025-2034)
5.11.3 アジア太平洋地域
5.11.3.1 過去動向(2018-2024)
5.11.3.2 予測動向(2025-2034)
5.11.4 ラテンアメリカ
5.11.4.1 過去動向(2018-2024)
5.11.4.2 予測動向(2025-2034)
5.11.5 中東・アフリカ
5.11.5.1 過去動向(2018-2024)
5.11.5.2 予測動向(2025-2034)
6 北米自動駐車システム市場分析
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 欧州自動駐車システム市場分析
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年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去の実績推移(2018-2024年)
7.4.2 予測推移(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域の自動駐車システム市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去の実績推移(2018-2024年)
8.1.2 予測推移(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年)
8.5.2 予測動向(2025-2034年)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ自動駐車システム市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ 自動駐車システム市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
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)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
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 市場動向
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 購買者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競争の激しさ
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 ロボティック・パーキング・システムズ社
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 顧客層と実績
12.5.1.4 認証
12.5.2 ファタ・オートメーション社
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 対象地域と実績
12.5.2.4 認証
12.5.3 Lödige Industries GmbH
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 対象地域と実績
12.5.3.4 認証
12.5.4 新明和工業株式会社
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 顧客層の広がりと実績
12.5.4.4 認証
12.5.5 パークプラス株式会社
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 顧客層の広がりと実績
12.5.5.4 認証
12.5.6 ロボティック・パーキング・システムズ社
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 顧客層と実績
12.5.6.4 認証
12.5.7 ウェストファリア・テクノロジーズ社
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 対象地域と実績
12.5.7.4 認証
12.5.8 フェール・ラーゲルロジスティク AG
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 ユニトロニクス(1989)(R”G)株式会社
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 その他
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 Automated Parking Systems Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Automated Parking Systems Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Automated Parking Systems Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Automated Parking Systems Market by Component
5.4.1 Hardware
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Software
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Automated Parking Systems Market by Structure
5.5.1 AGV (Automated Guided Vehicles)
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Rail Guided Cart (RGC) System
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Silo System
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Shuttle System
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Tower System
5.5.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.6 Puzzle System
5.5.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Automated Parking Systems Market by Platform
5.6.1 Palleted
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Non-palleted
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Automated Parking Systems Market by Automation Level
5.7.1 Fully Automated
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Semi - Automated
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8 Global Automated Parking Systems Market by Parking Level
5.8.1 Less than Level 5
5.8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2 Level 5- Level 10
5.8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.3 More than Level 10
5.8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9 Global Automated Parking Systems Market by Design Model
5.9.1 Hydraulic
5.9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.2 Electro-Mechanical
5.9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.10 Global Automated Parking Systems Market by End-Use
5.10.1 Residential
5.10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.10.2 Commercial
5.10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.10.3 Government Parking Lots
5.10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.10.4 Mixed-Use
5.10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.11 Global Automated Parking Systems Market by Region
5.11.1 North America
5.11.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.11.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.11.2 Europe
5.11.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.11.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.11.3 Asia Pacific
5.11.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.11.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.11.4 Latin America
5.11.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.11.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.11.5 Middle East and Africa
5.11.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.11.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Automated Parking Systems 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 Automated Parking Systems 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 Automated Parking Systems 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 Automated Parking Systems 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 Automated Parking Systems 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 Robotic Parking Systems, 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 Fata Automation, 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 Lödige Industries GmbH
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 ShinMaywa Industries, Ltd.
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 Park Plus, Inc.
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 Robotic Parking Systems, Inc.
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 Westfalia Technologies, Inc
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 Fehr Lagerlogistik AG
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 Unitronics (1989) (R”G) Ltd.
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 Others
| ※参考情報 自動駐車システム(Automated Parking Systems)は、車両を自動的に駐車させることを目的とした技術やシステムを指します。このシステムは、ドライバーが車を駐車するために直接操作する必要がなく、車両が自動的に目的の駐車スペースに移動することを可能にします。この技術は、駐車場のスペース利用を効率的に行うことや、駐車時のトラブルを軽減することを目的としています。 自動駐車システムは、主に二つのタイプに分けることができます。一つは、マニュアル式自動駐車システムで、ドライバーが車両を駐車場の入口まで移動させ、その後システムが駐車を引き継ぐ形式です。この方法では、運転者が自分の車を入口に置いた時点で、自動的に駐車を行うことができます。もう一つは、完全自動式自動駐車システムで、車両が自動で目的地まで移動し、駐車スペースを見つけて駐車することができる形式です。これにより、運転者は全く運転操作を行う必要がなくなります。 自動駐車システムの一般的な用途には、商業施設やオフィスビル、住宅地、公共交通機関のターミナルなどが含まれます。これらの場所では、駐車スペースを効率的に利用する必要があり、このシステムは駐車の効率化と安全性向上に寄与します。また、都市部においては自動駐車システムが普及することで、駐車場の面積を小さくし、必要な駐車台数を増やすことができます。 自動駐車システムに関連する技術としては、センサー技術、画像認識技術、GPS、通信技術、人工知能(AI)が挙げられます。センサー技術は、周囲の障害物の検知や駐車スペースの確認に役立ちます。画像認識技術は、カメラを使って周囲の状況を認識し、駐車の最適ルートを判断するために使用されます。GPSは、車両の位置を正確に把握するために重要です。 また、通信技術は、車両と駐車場の管理システムとの間で情報をリアルタイムに送受信することを可能にします。これにより、駐車場の空き状況や、駐車スペースへの案内がスムーズに行われます。さらに、AIは、運転パターンを学習し、より安全かつ効率的な駐車を実現するための意思決定をサポートします。 自動駐車システムの利点には、駐車時間の短縮、安全性の向上、そしてスペースの効率的利用があります。特に都市部では限られたスペースの中で、より多くの車両を効率的に収容することが求められています。また、自動駐車システムによってドライバーはストレスを軽減でき、事故のリスクを下げることができます。これにより、交通の流れも改善され、環境負荷の低減にも寄与します。 一方で、自動駐車システムにはいくつかの課題もあります。技術が進化しているとは言え、完全な自動化を実現するにはまだ多くの研究と開発が必要です。特に、複雑な都市環境での運用には、高度な環境認識能力や安全対策が求められます。また、コストの問題や、インフラの整備が必要な点も障害です。 そのため、自動駐車システムを普及させるには、技術の進化だけでなく、社会的な受け入れや政策面での支援が重要です。今後、都市のスマート化が進む中で、自動駐車システムがますます重要な役割を果たすことが期待されます。さまざまな技術と連携しながら進化していく自動駐車システムは、未来の交通環境に新たな可能性をもたらすことでしょう。 |
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