1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
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 市場推計
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 主要業界動向
5 世界の搾乳ロボット市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場内訳
6.1 ハードウェア
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ソフトウェア
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 サービス
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 市場の種類別内訳
7.1 シングルストールユニット
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 マルチストールユニット
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ロータリーシステム
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 鶏群規模別市場内訳
8.1 100羽まで
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 100~1,000羽
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 1,000以上
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターのファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 サプライヤーの交渉力
12.4 競争の度合い
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーの概要
14.3.1 Afimilk Ltd.
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 BouMatic Robotics
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 Dairymaster
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 DeLaval (Tetra Laval)
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 Fullwood Ltd.
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 GEA Group AG
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 Lely Industries N.V.
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 Read Industrial Ltd.
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 System Happel
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 Waikato Milking Systems NZ LP
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
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 Milking Robots Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Offering
6.1 Hardware
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Software
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Services
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Type
7.1 Single-Stall Unit
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Multi-Stall Unit
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Rotary System
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Herd Size
8.1 Up to 100
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Between 100-1,000
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Above 1,000
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Afimilk Ltd.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 BouMatic Robotics
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Dairymaster
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 DeLaval (Tetra Laval)
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Fullwood Ltd.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 GEA Group AG
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 Lely Industries N.V.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Read Industrial Ltd.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 System Happel
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Waikato Milking Systems NZ LP
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
| ※参考情報 搾乳ロボットは、乳牛から乳を自動的に搾取するために設計された先進的な機械装置です。これらのロボットは、農業分野における生産性向上と労働力の効率化を目的としており、特に乳牛を飼育する酪農業での導入が進んでいます。搾乳ロボットは、牛の健康状態や乳の質を監視する機能も備えており、効率的かつ持続可能な酪農経営を支援する重要な技術となっています。 搾乳ロボットの基本的な機能は、乳牛が自発的にロボットの搾乳ステーションに入ると、自動的に乳房を認識し、適切な器具を取り付けて乳を搾取することです。牛の個体認識はRFIDタグなどを用いて行われ、各牛の搾乳履歴や健康状態をデータベースに記録することが可能です。このようにして、搾乳のプロセスを完全に自動化することで、作業者の負担を軽減し、効率性を向上させることができます。 搾乳ロボットには、いくつかの種類があります。最も一般的なのは、移動型搾乳ロボットと設置型搾乳ロボットです。移動型は、交替で複数の牛を搾乳することができる柔軟性があります。一方で、設置型は特定の場所に固定されており、通常は牛が自発的に訪れる設計となっています。この他にも、搾乳ロボットには、センサー技術を活用して乳房の健康管理を行う機能や、乳量や乳成分をリアルタイムで分析する技術などが搭載されています。 用途としては、酪農業界での乳牛の搾乳が主なものです。しかし、搾乳ロボットは、酪農経営の効率化だけでなく、牛の健康管理にも寄与します。例えば、搾乳ロボットは牛の行動分析を行い、ストレスや病気の兆候を早期にキャッチすることができるため、適切な対策を迅速に行うことが可能です。このように、搾乳ロボットは牛の健康を維持し、全体的な生産性を向上させるための重要な役割を果たしています。 関連技術としては、IoT(モノのインターネット)やビッグデータ分析があります。搾乳ロボットは、IoT技術を利用して他の農業機器と連携し、フィールド全体の状況をリアルタイムで把握することができます。これは、農場全体の運営を最適化するために必要なデータを提供します。また、ビッグデータ分析を活用することで、過去のデータに基づく予測や最適な搾乳タイミングの判断が可能になります。 さらに、人工知能(AI)技術の進化も、搾乳ロボットの性能向上に寄与しています。AIを用いた機械学習モデルは、牛の健康状態や乳の品質を分析し、より適切な搾乳方法や管理方法を提案することができます。このように、搾乳ロボットは単なる機械ではなく、農業経営全体をサポートするための高性能な情報管理システムにもなり得るのです。 このように、搾乳ロボットは現代の酪農業において欠かせない存在となりつつあります。生産性の向上や運営コストの削減だけでなく、動物福祉や環境保護など、多角的な視点からの価値を提供しています。今後も技術の進展に伴い、搾乳ロボットはさらに進化し、より多くの農場での導入が期待されています。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


