目次
第1章 グローバル土壌モニタリング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 グローバル土壌モニタリング市場動向分析
3.1. グローバル土壌モニタリング市場を形作る市場要因(2024–2035)
3.2. 推進要因
3.2.1. 精密農業の需要増加
3.2.2. 気候変動と水資源保全の取り組み
3.2.3. センサー技術とIoT技術の進展
3.3. 制約
3.3.1. 高い初期投資コストと維持管理コスト
3.3.2. 新興地域におけるデジタルインフラの不足
3.4. 機会
3.4.1. AIを活用した土壌分析と予測モデリング
3.4.2. 持続可能な農業に対する政府の補助金
3.4.3. 環境修復と建設分野への拡大
第4章 グローバル土壌モニタリング産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 購入者の交渉力
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動向(2025年)
4.8. 分析家の推奨事項と結論
第5章. グローバル土壌モニタリング市場規模と予測(提供別)2025–2035
5.1. 市場概要
5.2. ハードウェア
5.2.1. 主要国別内訳推計と予測(2024–2035)
5.2.2. 地域別市場規模分析(2025~2035年)
5.3. ソフトウェア
5.3.1. 主要国別市場規模推計と予測(2024年~2035年)
5.3.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
5.4. サービス
5.4.1. 主要国別内訳推計と予測(2024年~2035年)
5.4.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
第6章. グローバル土壌モニタリング市場規模と予測(システムタイプ別)、2025–2035
6.1. 市場概要
6.2. センシングと画像処理
6.2.1. 主要国別市場規模推計と予測(2024~2035年)
6.2.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
6.3. 地上型センシング
6.3.1. 主要国別市場規模推計と予測(2024~2035年)
6.3.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
6.4. ロボティクスとテレマティクス
6.4.1. 主要国別内訳推計と予測(2024年~2035年)
6.4.2. 地域別市場規模分析(2025~2035年)
第7章. グローバル土壌モニタリング市場規模と予測(用途別)、2025–2035
7.1. 市場概要
7.2. 農業
7.2.1. 主要国別市場規模推計と予測(2024–2035年)
7.2.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
7.3. 非農業
7.3.1. 主要国別内訳推計と予測(2024年~2035年)
7.3.2. 地域別市場規模分析(2025~2035年)
第8章. グローバル土壌モニタリング市場規模と地域別予測(2025–2035年)
8.1. 地域別市場概要
8.2. 主要国と新興国
8.3. 北米
8.3.1. アメリカ合衆国
8.3.1.1. 製品別内訳推計と予測(2025–2035年)
8.3.1.2. システムタイプ別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.3.2. カナダ
8.3.2.1. 製品別内訳推計および予測(2025~2035年)
8.3.2.2. システムタイプ別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.4. ヨーロッパ
8.4.1. イギリス
8.4.1.1. 製品別内訳推計および予測(2025~2035年)
8.4.1.2. システムタイプ別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.4.2. ドイツ
8.4.2.1. 製品別内訳推計および予測(2025~2035年)
8.4.2.2. システムタイプ別内訳推計および予測(2025~2035年)
8.4.3. フランス
8.4.3.1. 製品別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.4.3.2. システムタイプ別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.4.4. スペイン
8.4.4.1. 製品別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.4.4.2. システムタイプ別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.4.5. イタリア
8.4.5.1. 製品別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.4.5.2. システムタイプ別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.4.6. その他のヨーロッパ
8.4.6.1. 製品別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.4.6.2. システムタイプ別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.5. アジア太平洋
8.5.1. 中国
8.5.1.1. 製品別内訳推計および予測(2025~2035年)
8.5.1.2. システムタイプ別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.5.2. インド
8.5.2.1. 製品別内訳推計および予測(2025~2035年)
8.5.2.2. システムタイプ別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.5.3. 日本
8.5.3.1. 製品別内訳推計および予測、2025–2035
8.5.3.2. システムタイプ別内訳推計および予測(2025~2035年)
8.5.4. オーストラリア
8.5.4.1. 製品別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.5.4.2. システムタイプ別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.5.5. 韓国
8.5.5.1. 製品別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.5.5.2. システムタイプ別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.5.6. アジア太平洋地域その他
8.5.6.1. 製品別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.5.6.2. システムタイプ別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.6. ラテンアメリカ
8.6.1. ブラジル
8.6.1.1. 製品別内訳推計および予測(2025~2035年)
8.6.1.2. システムタイプ別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.6.2. メキシコ
8.6.2.1. 製品別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.6.2.2. システムタイプ別内訳推計および予測(2025~2035年)
8.7. 中東・アフリカ
8.7.1. アラブ首長国連邦
8.7.1.1. 製品別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.7.1.2. システムタイプ別内訳推計と予測、2025–2035
8.7.2. サウジアラビア
8.7.2.1. 製品別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.7.2.2. システムタイプ別内訳推計および予測(2025~2035年)
8.7.3. 南アフリカ
8.7.3.1. 製品別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.7.3.2. システムタイプ別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.7.4. 中東・アフリカその他の地域
8.7.4.1. 製品別内訳推計と予測(2025~2035年)
8.7.4.2. システムタイプ別内訳推計と予測(2025~2035年)
第9章 競合分析
9.1. 主要市場戦略
9.2. ザ・トロ・カンパニー
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社の概要
9.2.4. 財務実績(データ入手状況により異なります)
9.2.5. 製品/サービスポートフォリオ
9.2.6. 最近の動向
9.2.7. 市場戦略
9.2.8. SWOT分析
9.3. CropX Technologies
9.4. スティーブンス・ウォーター・モニタリング・システムズ株式会社
9.5. メター・グループ株式会社
9.6. センテック・テクノロジーズ
9.7. SGS SA
9.8. E.S.I. 環境センサー株式会社
9.9. トリムブル株式会社
9.10. スマートカルティバ・コーポレーション
9.11. イロメーター・カンパニー・インク
9.12. デルタ・T デバイス社
9.13. キャンベル・サイエンティフィック社
9.14. AquaCheck Pvt Ltd
9.15. スペクトラム・テクノロジーズ社
9.16. エレメントマテリアルテクノロジー
9.16. エレメントマテリアルテクノロジー
表一覧
表1. グローバル土壌モニタリング市場、レポートの範囲
表2. グローバル土壌モニタリング市場の見積もりおよび予測(地域別)2024–2035
表3. グローバル土壌モニタリング市場規模推計と予測(提供形態別)2024–2035
表4. グローバル土壌モニタリング市場規模予測(システムタイプ別)2024–2035
表5. グローバル土壌モニタリング市場規模予測(用途別)2024–2035
表6. 米国土壌モニタリング市場規模予測(2024–2035年)
表7. カナダ土壌モニタリング市場規模予測(2024–2035年)
表8. イギリス土壌モニタリング市場規模予測(2024年~2035年)
表9. ドイツ土壌モニタリング市場規模予測(2024~2035年)
表10. フランス土壌モニタリング市場規模予測(2024~2035年)
表11. スペイン土壌モニタリング市場規模予測(2024年~2035年)
表12. イタリアの土壌モニタリング市場規模予測(2024~2035年)
表13. 欧州その他の地域 土壌モニタリング市場規模予測(2024年~2035年)
表14. 中国土壌モニタリング市場規模予測(2024~2035年)
表15. インドの土壌モニタリング市場規模予測(2024年~2035年)
表16. 日本の土壌モニタリング市場規模予測(2024年~2035年)
表17. オーストラリア土壌モニタリング市場規模予測(2024年~2035年)
表18. 韓国の土壌モニタリング市場規模予測(2024年~2035年)
表19. ブラジル土壌モニタリング市場規模予測(2024~2035年)
表20. メキシコ土壌モニタリング市場規模予測(2024年~2035年)
…
図表一覧
図1. グローバル土壌モニタリング市場、研究手法
図2. グローバル土壌モニタリング市場、市場推計手法
図3. グローバル市場規模の推定と予測方法
図4. グローバル土壌モニタリング市場、2025年の主要動向
図5. グローバル土壌モニタリング市場、成長見通し 2024–2035
図6. グローバル土壌モニタリング市場、ポーターの5つの力モデル
図7. グローバル土壌モニタリング市場、PESTEL分析
図8. グローバル土壌モニタリング市場、バリューチェーン分析
図9. 土壌モニタリング市場(提供形態別)、2025年と2035年
図10. 土壌モニタリング市場(システムタイプ別)、2025年と2035年
図11. 土壌モニタリング市場(用途別)、2025年と2035年
図12. 土壌モニタリング市場地域別内訳、2025年と2035年
図13. 土壌モニタリング市場 セグメント別内訳、2025年と2035年
図14. 北米土壌モニタリング市場、2025年と2035年
図15. 欧州土壌モニタリング市場、2025年と2035年
図16. アジア太平洋地域土壌モニタリング市場、2025年と2035年
図17. ラテンアメリカ土壌モニタリング市場、2025年と2035年
図18. 中東・アフリカ土壌モニタリング市場、2025年と2035年
図19. グローバル土壌モニタリング市場、企業別市場シェア分析(2025年)
…
Chapter 1. Global Soil Monitoring 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 Soil Monitoring Market Forces Analysis
3.1. Market Forces Shaping the Global Soil Monitoring Market (2024–2035)
3.2. Drivers
3.2.1. Rising Demand for Precision Agriculture
3.2.2. Climate Change and Water Conservation Initiatives
3.2.3. Technological Advances in Sensor and IoT Technologies
3.3. Restraints
3.3.1. High Initial Investment and Maintenance Costs
3.3.2. Limited Digital Infrastructure in Emerging Regions
3.4. Opportunities
3.4.1. AI-Driven Soil Analytics and Predictive Modeling
3.4.2. Government Subsidies for Sustainable Farming
3.4.3. Expansion into Environmental Remediation and Construction
Chapter 4. Global Soil Monitoring Industry Analysis
4.1. Porter’s Five Forces Model
4.1.1. Bargaining Power of Buyers
4.1.2. Bargaining Power of Suppliers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.2. Porter’s Five Forces Forecast Model (2024–2035)
4.3. PESTEL Analysis
4.3.1. Political
4.3.2. Economic
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 Soil Monitoring Market Size & Forecasts by Offering 2025–2035
5.1. Market Overview
5.2. Hardware
5.2.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
5.2.2. Market Size Analysis by Region, 2025–2035
5.3. Software
5.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
5.3.2. Market Size Analysis by Region, 2025–2035
5.4. Services
5.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
5.4.2. Market Size Analysis by Region, 2025–2035
Chapter 6. Global Soil Monitoring Market Size & Forecasts by System Type 2025–2035
6.1. Market Overview
6.2. Sensing & Imagery
6.2.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
6.2.2. Market Size Analysis by Region, 2025–2035
6.3. Ground-based Sensing
6.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
6.3.2. Market Size Analysis by Region, 2025–2035
6.4. Robotic & Telematics
6.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
6.4.2. Market Size Analysis by Region, 2025–2035
Chapter 7. Global Soil Monitoring Market Size & Forecasts by Application 2025–2035
7.1. Market Overview
7.2. Agricultural
7.2.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
7.2.2. Market Size Analysis by Region, 2025–2035
7.3. Non-agricultural
7.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
7.3.2. Market Size Analysis by Region, 2025–2035
Chapter 8. Global Soil Monitoring Market Size & Forecasts by Region 2025–2035
8.1. Regional Market Snapshot
8.2. Top Leading & Emerging Countries
8.3. North America
8.3.1. U.S.
8.3.1.1. Offering Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.3.1.2. System Type Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.3.2. Canada
8.3.2.1. Offering Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.3.2.2. System Type Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.4. Europe
8.4.1. UK
8.4.1.1. Offering Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.4.1.2. System Type Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.4.2. Germany
8.4.2.1. Offering Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.4.2.2. System Type Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.4.3. France
8.4.3.1. Offering Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.4.3.2. System Type Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.4.4. Spain
8.4.4.1. Offering Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.4.4.2. System Type Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.4.5. Italy
8.4.5.1. Offering Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.4.5.2. System Type Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.4.6. Rest of Europe
8.4.6.1. Offering Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.4.6.2. System Type Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.5. Asia Pacific
8.5.1. China
8.5.1.1. Offering Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.5.1.2. System Type Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.5.2. India
8.5.2.1. Offering Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.5.2.2. System Type Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.5.3. Japan
8.5.3.1. Offering Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.5.3.2. System Type Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.5.4. Australia
8.5.4.1. Offering Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.5.4.2. System Type Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.5.5. South Korea
8.5.5.1. Offering Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.5.5.2. System Type Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.5.6. Rest of Asia Pacific
8.5.6.1. Offering Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.5.6.2. System Type Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.6. Latin America
8.6.1. Brazil
8.6.1.1. Offering Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.6.1.2. System Type Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.6.2. Mexico
8.6.2.1. Offering Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.6.2.2. System Type Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.7. Middle East & Africa
8.7.1. UAE
8.7.1.1. Offering Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.7.1.2. System Type Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.7.2. Saudi Arabia
8.7.2.1. Offering Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.7.2.2. System Type Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.7.3. South Africa
8.7.3.1. Offering Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.7.3.2. System Type Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.7.4. Rest of Middle East & Africa
8.7.4.1. Offering Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
8.7.4.2. System Type Breakdown Estimates & Forecasts, 2025–2035
Chapter 9. Competitive Intelligence
9.1. Top Market Strategies
9.2. The Toro Company
9.2.1. Company Overview
9.2.2. Key Executives
9.2.3. Company Snapshot
9.2.4. Financial Performance (Subject to Data Availability)
9.2.5. Product/Services Portfolio
9.2.6. Recent Development
9.2.7. Market Strategies
9.2.8. SWOT Analysis
9.3. CropX Technologies
9.4. Stevens Water Monitoring Systems, Inc.
9.5. METER Group, Inc.
9.6. Sentek Technologies
9.7. SGS SA
9.8. E.S.I. Environmental Sensors Inc.
9.9. Trimble Inc.
9.10. Smartcultiva Corporation
9.11. Irrometer Company, Inc.
9.12. Delta-T Devices Ltd.
9.13. Campbell Scientific, Inc.
9.14. AquaCheck Pvt Ltd
9.15. Spectrum Technologies, Inc.
9.16. Element Material Technology
| ※参考情報 土壌モニタリングとは、土壌の状態や特性を定期的に観測・評価するプロセスを指します。このモニタリングにより、土壌環境の変化を把握し、農業生産や環境保全に役立てることができます。土壌は植物の生育に不可欠な要素であり、その性質や質の変動が農作物の生育に大きく影響します。そのため、土壌モニタリングは農業分野だけでなく、環境科学や土壌科学の分野でも重要な役割を果たしています。 土壌モニタリングにはいくつかの種類があります。まず、物理的特性のモニタリングです。これは土壌の構造、粒子サイズ、水分保持能力などを測定することを含みます。次に、化学的特性のモニタリングがあります。これはpH値、養分濃度、有機物量などの測定を行い、土壌の肥沃度を評価します。また、生物的特性のモニタリングも重要であり、微生物の活動や土壌生物の多様性を考慮することで、土壌の健康状態を把握できます。これらの特性を総合的に評価することで、土壌の質を維持・改善するための施策を策定することが可能です。 土壌モニタリングの用途は多岐にわたります。農業においては、作物の生育に最適な土壌環境を整えるための指標として利用されます。たとえば、適切な養分管理や施肥計画を立てるためのデータとして重要です。また、土壌の劣化や汚染を防ぐための対策を講じるためにも、モニタリングは役立ちます。これにより持続可能な農業を実現するための基礎が築かれます。 加えて、環境保全の観点からも土壌モニタリングは不可欠です。土壌は水の浄化や炭素固定など、地球環境に対して重要な役割を果たしています。土壌の質が悪化すると、洪水や土砂災害のリスクが増大します。このため、土壌モニタリングを通じて早期に問題を発見し、適切な対策を講じることが求められます。また、都市開発やインフラ整備においても、土壌の状態を把握することが必要です。 土壌モニタリングにはさまざまな技術が関連しています。一つは、センサー技術です。土壌中の水分、温度、pHなどをリアルタイムで測定するセンサーが開発されています。これにより、土地の状態を瞬時に把握し、適切な対応を行うことが可能です。また、リモートセンシング技術も用いられます。衛星やドローンを利用して土壌の特性を広範囲にわたって観測し、データを取得することができます。これにより、従来の地上測定では難しかった広域のモニタリングが実現します。 さらに、ビッグデータ解析や人工知能(AI)を活用した技術も注目されています。大量のデータを解析することで、土壌の状態をより正確に予測し、管理することができるようになります。これにより、農業の生産性を向上させるとともに、環境に優しい施策を講じることができます。 土壌モニタリングは、今後ますます重要性を増していくと考えられます。気候変動の影響や人口増加に伴い、持続可能な農業や環境保全のために、土壌資源の適切な管理が必要とされています。これに対応するためには、最新の技術を活用し、効率的かつ効果的なモニタリングを行っていくことが求められます。これにより、健全な土壌を保ちつつ、未来の世代に対して持続可能な農業環境を提供できるよう努めていく必要があります。今後の土壌モニタリングの進展に期待が寄せられています。 |
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