ロボット・オペレーティング・システム(ROS)の世界市場2023-2032:機会分析・産業予測

◆英語タイトル:Robot Operating System Market By Robot Type (SCARA Robots, Articulated Robots, Parallel Robots, Collaborative Robots, Others), By Application (Plastic Injection and Blow Molding, Pick and Place, Testing and Quality Inspection, PCB Handling and ICT, Metal Stamping and Press Tending, CNC Machine Tending, Co-packing and End of Line Packaging), By Industry Vertical (Electrical and Electronics, Metal and Machinery, Food and Beverages, Healthcare, Automotive, Rubber and Plastic, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが発行した調査報告書(ALD24FEB150)◆商品コード:ALD24FEB150
◆発行会社(リサーチ会社):Allied Market Research
◆発行日:2023年12月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
◆ページ数:385
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:ICT&メディア
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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。
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❖ レポートの概要 ❖

ロボット・オペレーティング・システム(ROS)は、ロボットシステムを開発および制御するために設計されたオープンソースのミドルウェアフレームワークとして定義されます。ROSは、複雑で堅牢なロボットソフトウェアを構築するためのライブラリ、ツール、規約のセットを提供します。ROSは、ロボットシステムの異なるコンポーネント間の通信を可能にするモジュール式で標準化されたフレームワークを提供することにより、ロボットアプリケーションの開発を簡素化します。さらに、ロボット・オペレーティング・システム(ROS)のアプリケーションは、学術研究、産業アプリケーション、趣味のプロジェクトなど、さまざまな分野で広く普及しています。ロボット・オペレーティング・システム(ROS)は、ロボット・ソフトウェアを開発するためのデファクト・スタンダードとなり、ロボット分野でのコラボレーションやイノベーションを促進しています。ロボット・オペレーティング・システム(ROS)業界は、ロボット技術の急速な進歩、業界全体の自動化需要の増加、ロボット・アプリケーション開発の重要なツールとしてのROSの広範な採用により、近年大きな成長を遂げています。この業界は主に、ロボットアプリケーション開発のためのソフトウェアフレームワークとエコシステムの提供を扱っています。ROSは伝統的な意味でのオペレーティングシステムではなく、ロボットソフトウェアの開発を合理化するオープンソースのミドルウェアフレームワークです。また、研究者や開発者にとって、ロボット・オペレーティング・システム(ROS)をロボット工学の研究開発に取り入れることは、このような基準によって容易になります。したがって、自動化の採用、技術革新、自動化レベルの向上は、世界中のロボット・オペレーティング・システム(ROS)市場の成長を促進すると予測されます。

産業部門における自動化の採用の増加、特に発展途上国における製造業者によるROSの採用の増加は、世界中のロボット・オペレーティング・システム(ROS)の世界市場を押し上げる重要な要因の一部です。さらに、協働型モジュールロボットの需要の急増は、予測期間中のロボット・オペレーティング・システム(ROS)市場の拡大を促進すると予想される重要な要因です。しかし、ロボットの高いメンテナンスコストや設置コストなどが市場成長の妨げになると予想されます。その一方で、サービスとしてのロボット(RaaS)の採用が増加していることは、世界中で市場の成長を後押しする有利な機会を提供すると期待されています。
ロボット・オペレーティング・システム(ROS)市場は、ロボットタイプ、アプリケーション、産業分野、地域によって区分されます。ロボットタイプ別では、スカラロボット、多関節ロボット、パラレルロボット、協働ロボット、その他に分類されます。用途別では、プラスチック射出・ブロー成形、ピック&プレース、検査・品質検査、PCBハンドリング・ICT、金属スタンピング・プレス加工、CNCマシン加工、コ・パッキング、エンド・オブ・ライン・パッケージングに分類されます。産業別では、電気・電子、金属・機械、食品・飲料、ヘルスケア、自動車、ゴム・プラスチック、その他に分類されます。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAで分析しています。

世界のロボット・オペレーティング・システム(ROS)市場は、Kuka AG、Fanuc Corporation、Yaskawa Electric Corp.、Microsoft Corporation、Omron Corporation、Clearpath Robotics、iRobot Corporation、ABB Ltd.、Denso Corporation、Universal Roboticsなどの主要プレーヤーによって支配されています。これらのプレイヤーは、市場への浸透を高め、業界での地位を強化するために様々な戦略を採用しています。

ステークホルダーにとっての主な利点
ロボット・オペレーティング・システム(ROS)の世界市場予測を、現在と将来の動向とともに詳細に分析し、差し迫った投資ポケットを解説します。
ロボット操作システムの世界市場動向に関する主要な促進要因、阻害要因、機会、およびそれらの影響分析に関する情報を提供します。
ポーターのファイブフォース分析により、業界内で活動するバイヤーとサプライヤーの影響力を明らかにします。
2022年から2032年までの市場の定量分析により、市場の可能性を判断します。

本レポートで可能なカスタマイズ(追加費用とスケジュールがあります。)
製品ライフサイクル
技術トレンド分析
市場投入戦略
規制ガイドライン
戦略的推奨事項
クライアントの関心に特化した追加的な企業プロファイル
国または地域の追加分析-市場規模と予測
企業プロファイルの拡張リスト
過去の市場データ
主要プレーヤーの詳細(所在地、連絡先、サプライヤー/ベンダーネットワークなど、エクセル形式を含む)
SWOT分析

主要市場セグメント
ロボットタイプ別
スカラロボット
多関節ロボット
パラレルロボット
協働ロボット
その他

用途別
プラスチック射出・ブロー成形
ピックアンドプレース
試験・品質検査
PCBハンドリングとICT
金属プレス加工
CNC機械加工
共同梱包とエンド・オブ・ライン梱包

業種別
ヘルスケア
自動車
電気・電子
金属・機械
食品・飲料
ゴム・プラスチック
その他

地域別
北米
米国
カナダ
ヨーロッパ
イギリス
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ
ラテンアメリカ
中東
アフリカ

主な市場プレイヤー
○ Clearpath Robotics
○ Universal Robots
○ OMRON Corporation
○ Yaskawa Electric Corp.
○ Microsoft Corporation
○ iRobot Corporation
○ ABB Ltd.
○ KUKA AG
○ DENSO CORPORATION
○ FANUC CORPORATION

第1章:イントロダクション
1.1. 報告書の記述
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストのツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主な影響要因
3.2.2. 投資ポケットの上位
3.3. ファイブフォース分析
3.3.1. サプライヤーの低い交渉力
3.3.2. 新規参入の脅威が低い
3.3.3. 代替品の脅威が低い
3.3.4. ライバルの激しさが低い
3.3.5. 買い手の低い交渉力
3.4. 市場動向
3.4.1. 促進要因
3.4.1.1. 様々な産業における自動化導入の増加
3.4.1.2. メーカーによるROS採用の増加
3.4.1.3. 協働ロボットへの需要の高まり
3.4.2. 阻害要因
3.4.2.1. ロボットの導入・メンテナンスコストの高さ
3.4.3. 機会
3.4.3.1. サービスとしてのロボット導入の増加
第4章:ロボット・オペレーティング・システム(ROS)市場:ロボットタイプ別
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. スカラロボット
4.2.1. 主な市場動向・成長要因・機会
4.2.2. 市場規模・予測:地域別
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 多関節ロボット
4.3.1. 主な市場動向・成長要因・機会
4.3.2. 市場規模・予測:地域別
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. パラレルロボット
4.4.1. 主な市場動向・成長要因・機会
4.4.2. 市場規模・予測:地域別
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. 協働ロボット
4.5.1. 主な市場動向・成長要因・機会
4.5.2. 市場規模・予測:地域別
4.5.3. 国別市場シェア分析
4.6. その他
4.6.1. 主な市場動向・成長要因・機会
4.6.2. 市場規模・予測:地域別
4.6.3. 国別市場シェア分析
第5章:ロボット・オペレーティング・システム(ROS)市場:用途別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. プラスチック射出成形とブロー成形
5.2.1. 主な市場動向・成長要因・機会
5.2.2. 市場規模・予測:地域別
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. ピックアンドプレイス
5.3.1. 主な市場動向・成長要因・機会
5.3.2. 市場規模・予測:地域別
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 試験と品質検査
5.4.1. 主な市場動向・成長要因・機会
5.4.2. 市場規模・予測:地域別
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. PCBハンドリングとICT
5.5.1. 主な市場動向・成長要因・機会
5.5.2. 市場規模・予測:地域別
5.5.3. 国別市場シェア分析
5.6. 金属プレス加工とプレステンディング
5.6.1. 主な市場動向・成長要因・機会
5.6.2. 市場規模・予測:地域別
5.6.3. 国別市場シェア分析
5.7. CNCマシンテンディング
5.7.1. 主な市場動向・成長要因・機会
5.7.2. 市場規模・予測:地域別
5.7.3. 国別市場シェア分析
5.8. コパッキングとエンドオブラインパッケージング
5.8.1. 主な市場動向・成長要因・機会
5.8.2. 市場規模・予測:地域別
5.8.3. 国別市場シェア分析
第6章:ロボット・オペレーティング・システム(ROS)市場:産業別
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 電気・電子
6.2.1. 主な市場動向・成長要因・機会
6.2.2. 市場規模・予測:地域別
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 金属と機械
6.3.1. 主な市場動向・成長要因・機会
6.3.2. 市場規模・予測:地域別
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 食品と飲料
6.4.1. 主な市場動向・成長要因・機会
6.4.2. 市場規模・予測:地域別
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. ヘルスケア
6.5.1. 主な市場動向・成長要因・機会
6.5.2. 市場規模・予測:地域別
6.5.3. 国別市場シェア分析
6.6. 自動車
6.6.1. 主な市場動向・成長要因・機会
6.6.2. 市場規模・予測:地域別
6.6.3. 国別市場シェア分析
6.7. ゴム・プラスチック
6.7.1. 主な市場動向・成長要因・機会
6.7.2. 市場規模・予測:地域別
6.7.3. 国別市場シェア分析
6.8. その他
6.8.1. 主な市場動向・成長要因・機会
6.8.2. 地域別市場規模・予測
6.8.3. 国別市場シェア分析
第7章:ロボット・オペレーティング・システム(ROS)市場:地域別
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測 地域別
7.2. 北米
7.2.1. 主な市場動向・成長要因・機会
7.2.2. 市場規模・予測:ロボットタイプ別
7.2.3. 市場規模・予測:アプリケーション別
7.2.4. 産業分野別市場規模・予測
7.2.5. 市場規模・予測:国別
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 市場規模・予測:ロボットタイプ別
7.2.5.1.2. 市場規模・予測:用途別
7.2.5.1.3. 産業分野別市場規模・予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 市場規模・予測:ロボットタイプ別
7.2.5.2.2. 市場規模・予測:用途別
7.2.5.2.3. 市場規模・予測:産業バーティカル別
7.3. 欧州
7.3.1. 主な市場動向・成長要因・機会
7.3.2. 市場規模・予測:ロボットタイプ別
7.3.3. 市場規模・予測:アプリケーション別
7.3.4. 産業分野別市場規模・予測
7.3.5. 市場規模・予測:国別
7.3.5.1. イギリス
7.3.5.1.1. 市場規模・予測:ロボットタイプ別
7.3.5.1.2. 市場規模・予測:用途別
7.3.5.1.3. 産業分野別市場規模・予測
7.3.5.2. ドイツ
7.3.5.2.1. 市場規模・予測:ロボットタイプ別
7.3.5.2.2. 市場規模・予測:用途別
7.3.5.2.3. 産業分野別市場規模・予測
7.3.5.3. フランス
7.3.5.3.1. 市場規模・予測:ロボットタイプ別
7.3.5.3.2. 市場規模・予測:用途別
7.3.5.3.3. 産業分野別市場規模・予測
7.3.5.4. イタリア
7.3.5.4.1. 市場規模・予測:ロボットタイプ別
7.3.5.4.2. 市場規模・予測:用途別
7.3.5.4.3. 産業分野別市場規模・予測
7.3.5.5. スペイン
7.3.5.5.1. 市場規模・予測:ロボットタイプ別
7.3.5.5.2. 市場規模・予測:用途別
7.3.5.5.3. 産業分野別市場規模・予測
7.3.5.6. その他のヨーロッパ
7.3.5.6.1. 市場規模・予測:ロボットタイプ別
7.3.5.6.2. 市場規模・予測:用途別
7.3.5.6.3. 産業分野別市場規模・予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主な市場動向・成長要因・機会
7.4.2. 市場規模・予測:ロボットタイプ別
7.4.3. 市場規模・予測:アプリケーション別
7.4.4. 産業分野別市場規模・予測
7.4.5. 市場規模・予測:国別
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 市場規模・予測:ロボットタイプ別
7.4.5.1.2. 市場規模・予測:用途別
7.4.5.1.3. 産業分野別市場規模・予測
7.4.5.2. インド
7.4.5.2.1. 市場規模・予測:ロボットタイプ別
7.4.5.2.2. 市場規模・予測:用途別
7.4.5.2.3. 産業分野別市場規模・予測
7.4.5.3. 日本
7.4.5.3.1. 市場規模・予測:ロボットタイプ別
7.4.5.3.2. 市場規模・予測:用途別
7.4.5.3.3. 産業分野別市場規模・予測
7.4.5.4. オーストラリア
7.4.5.4.1. 市場規模・予測:ロボットタイプ別
7.4.5.4.2. 市場規模・予測:用途別
7.4.5.4.3. 産業分野別市場規模・予測
7.4.5.5. 韓国
7.4.5.5.1. 市場規模・予測:ロボットタイプ別
7.4.5.5.2. 市場規模・予測:用途別
7.4.5.5.3. 産業分野別市場規模・予測
7.4.5.6. その他のアジア太平洋地域
7.4.5.6.1. 市場規模・予測:ロボットタイプ別
7.4.5.6.2. 市場規模・予測:用途別
7.4.5.6.3. 産業分野別市場規模・予測
7.5. 中南米
7.5.1. 主な市場動向・成長要因・機会
7.5.2. 市場規模・予測:ロボットタイプ別
7.5.3. 市場規模・予測:アプリケーション別
7.5.4. 産業分野別市場規模・予測
7.5.5. 市場規模・予測:国別
7.5.5.1. ラテンアメリカ
7.5.5.1.1. 市場規模・予測:ロボットタイプ別
7.5.5.1.2. 市場規模・予測:用途別
7.5.5.1.3. 産業分野別市場規模・予測
7.5.5.2. 中東
7.5.5.2.1. 市場規模・予測:ロボットタイプ別
7.5.5.2.2. 市場規模・予測:用途別
7.5.5.2.3. 産業分野別市場規模・予測
7.5.5.3. アフリカ
7.5.5.3.1. 市場規模・予測:ロボットタイプ別
7.5.5.3.2. 市場規模・予測:用途別
7.5.5.3.3. 市場規模・予測:産業バーティカル別
第8章:競争状況
8.1. はじめに
8.2. 上位の勝利戦略
8.3. 上位10社の製品マッピング
8.4. 競合ダッシュボード
8.5. 競合ヒートマップ
8.6. トッププレーヤーのポジショニング、2022年
第9章:企業情報

❖ レポートの目次 ❖

第1章:序論
1.1. レポートの概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資対象地域
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. サプライヤーの交渉力の低さ
3.3.2. 新規参入の脅威の低さ
3.3.3. 代替品の脅威の低さ
3.3.4. 競争の激しさの低さ
3.3.5.買い手の交渉力の低さ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 様々な業界における自動化導入の増加
3.4.1.2. メーカーによるROS導入の増加
3.4.1.3. 協働ロボットの需要の高まり
3.4.2. 制約要因
3.4.2.1. ロボットの設置・保守コストの高さ
3.4.3. 機会
3.4.3.1. サービスとしてのロボット(ROS)導入の増加
第4章:ロボットOS市場(ロボット種別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. SCARAロボット
4.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3.国別市場シェア分析
4.3. 多関節ロボット
4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. 並列ロボット
4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. 協働ロボット
4.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
4.6. その他
4.6.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.6.2. 地域別市場規模と予測
4.6.3.国別市場シェア分析
第5章:ロボットオペレーティングシステム市場(用途別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. プラスチック射出成形およびブロー成形
5.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. ピックアンドプレース
5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 試験および品質検査
5.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. PCBハンドリングおよびICT
5.5.1.主要市場動向、成長要因、機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
5.6. 金属プレス加工およびプレステンディング
5.6.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.6.2. 地域別市場規模と予測
5.6.3. 国別市場シェア分析
5.7. CNCマシンテンディング
5.7.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.7.2. 地域別市場規模と予測
5.7.3. 国別市場シェア分析
5.8. 共同梱包および最終工程梱包
5.8.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.8.2. 地域別市場規模と予測
5.8.3. 国別市場シェア分析
第6章:ロボットオペレーティングシステム市場(業種別)
6.1.概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 電気・電子機器
6.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 金属・機械
6.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 食品・飲料
6.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. ヘルスケア
6.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
6.6. 自動車
6.6.1.主要市場動向、成長要因、機会
6.6.2. 地域別市場規模と予測
6.6.3. 国別市場シェア分析
6.7. ゴム・プラスチック
6.7.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.7.2. 地域別市場規模と予測
6.7.3. 国別市場シェア分析
6.8. その他
6.8.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.8.2. 地域別市場規模と予測
6.8.3. 国別市場シェア分析
第7章:ロボットオペレーティングシステム市場(地域別)
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.2.2. ロボットタイプ別市場規模と予測
7.2.3.市場規模と予測(アプリケーション別)
7.2.4. 市場規模と予測(業種別)
7.2.5. 市場規模と予測(国別)
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 市場規模と予測(ロボットタイプ別)
7.2.5.1.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.2.5.1.3. 市場規模と予測(業種別)
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 市場規模と予測(ロボットタイプ別)
7.2.5.2.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.2.5.2.3. 市場規模と予測(業種別)
7.3. 欧州
7.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.3.2. 市場規模と予測(ロボットタイプ別)
7.3.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.3.4.市場規模と予測(業種別)
7.3.5. 市場規模と予測(国別)
7.3.5.1. 英国
7.3.5.1.1. 市場規模と予測(ロボットタイプ別)
7.3.5.1.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.3.5.1.3. 市場規模と予測(業種別)
7.3.5.2. ドイツ
7.3.5.2.1. 市場規模と予測(ロボットタイプ別)
7.3.5.2.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.3.5.2.3. 市場規模と予測(業種別)
7.3.5.3. フランス
7.3.5.3.1. 市場規模と予測(ロボットタイプ別)
7.3.5.3.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.3.5.3.3. 市場規模と予測(業種別)
7.3.5.4.イタリア
7.3.5.4.1. ロボットタイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.2. アプリケーション別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 業種別市場規模と予測
7.3.5.5. スペイン
7.3.5.5.1. ロボットタイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.2. アプリケーション別市場規模と予測
7.3.5.5.3. 業種別市場規模と予測
7.3.5.6. その他のヨーロッパ諸国
7.3.5.6.1. ロボットタイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.2. アプリケーション別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 業種別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
7.4.2.ロボットタイプ別市場規模と予測
7.4.3. アプリケーション別市場規模と予測
7.4.4. 業種別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. ロボットタイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.2. アプリケーション別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 業種別市場規模と予測
7.4.5.2. インド
7.4.5.2.1. ロボットタイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.2. アプリケーション別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 業種別市場規模と予測
7.4.5.3. 日本
7.4.5.3.1. ロボットタイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.2.市場規模と予測(アプリケーション別)
7.4.5.3.3. 市場規模と予測(業種別)
7.4.5.4. オーストラリア
7.4.5.4.1. 市場規模と予測(ロボットタイプ別)
7.4.5.4.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.4.5.4.3. 市場規模と予測(業種別)
7.4.5.5. 韓国
7.4.5.5.1. 市場規模と予測(ロボットタイプ別)
7.4.5.5.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.4.5.5.3. 市場規模と予測(業種別)
7.4.5.6. その他のアジア太平洋地域
7.4.5.6.1. 市場規模と予測(ロボットタイプ別)
7.4.5.6.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.4.5.6.3.市場規模と予測(業種別)
7.5. LAMEA
7.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.5.2. 市場規模と予測(ロボットタイプ別)
7.5.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.5.4. 市場規模と予測(業種別)
7.5.5. 市場規模と予測(国別)
7.5.5.1. ラテンアメリカ
7.5.5.1. 市場規模と予測(ロボットタイプ別)
7.5.5.1. 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.5.5.1. 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.5.5.1.3. 市場規模と予測(業種別)
7.5.5.2. 中東
7.5.5.2.1. 市場規模と予測(ロボットタイプ別)
7.5.5.2.2. 市場規模と予測(アプリケーション別)
7.5.5.2.3.市場規模と予測(業種別)
7.5.5.3. アフリカ
7.5.5.3.1. 市場規模と予測(ロボット種別)
7.5.5.3.2. 市場規模と予測(用途別)
7.5.5.3.3. 市場規模と予測(業種別)
第8章:競合状況
8.1. はじめに
8.2. 成功戦略
8.3. 上位10社の製品マッピング
8.4. 競合ダッシュボード
8.5. 競合ヒートマップ
8.6. 上位企業のポジショニング(2022年)
第9章:企業プ​​ロフィール
9.1. KUKA AG
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要役員
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.1.6.業績
9.1.7. 主要な戦略的動きと展開
9.2. Clearpath Robotics
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要役員
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.2.6. 主要な戦略的動きと展開
9.3. ファナック株式会社
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要役員
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.3.6. 業績
9.3.7. 主要な戦略的動きと展開
9.4. 株式会社安川電機
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要役員
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5.製品ポートフォリオ
9.4.6. 業績
9.4.7. 主要な戦略的動きと展開
9.5. オムロン株式会社
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要役員
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.5.6. 業績
9.5.7. 主要な戦略的動きと展開
9.6. iRobot Corporation
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要役員
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.6.6. 業績
9.6.7. 主要な戦略的動きと展開
9.7. ABB Ltd.
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要役員
9.7.3.会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.7.6. 業績
9.7.7. 主要な戦略的動きと展開
9.8. 株式会社デンソー
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要役員
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.8.6. 業績
9.8.7. 主要な戦略的動きと展開
9.9. ユニバーサルロボット
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要役員
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.9.6. 主要な戦略的動きと展開
9.10. マイクロソフトコーポレーション
9.10.1. 会社概要
9.10.2.主要役員
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
9.10.6. 業績
9.10.7. 主要な戦略的動きと展開

CHAPTER 1: INTRODUCTION
1.1. Report description
1.2. Key market segments
1.3. Key benefits to the stakeholders
1.4. Research methodology
1.4.1. Primary research
1.4.2. Secondary research
1.4.3. Analyst tools and models
CHAPTER 2: EXECUTIVE SUMMARY
2.1. CXO Perspective
CHAPTER 3: MARKET OVERVIEW
3.1. Market definition and scope
3.2. Key findings
3.2.1. Top impacting factors
3.2.2. Top investment pockets
3.3. Porter’s five forces analysis
3.3.1. Low bargaining power of suppliers
3.3.2. Low threat of new entrants
3.3.3. Low threat of substitutes
3.3.4. Low intensity of rivalry
3.3.5. Low bargaining power of buyers
3.4. Market dynamics
3.4.1. Drivers
3.4.1.1. Increase in adoption of automation in various industries
3.4.1.2. Increase in adoption of ROS by manufacturer
3.4.1.3. Escalating demand for collaborative robots
3.4.2. Restraints
3.4.2.1. High installation and maintenance cost of robots
3.4.3. Opportunities
3.4.3.1. Rising adoption of Robot as a Service
CHAPTER 4: ROBOT OPERATING SYSTEM MARKET, BY ROBOT TYPE
4.1. Overview
4.1.1. Market size and forecast
4.2. SCARA Robots
4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2. Market size and forecast, by region
4.2.3. Market share analysis by country
4.3. Articulated Robots
4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2. Market size and forecast, by region
4.3.3. Market share analysis by country
4.4. Parallel Robots
4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.4.2. Market size and forecast, by region
4.4.3. Market share analysis by country
4.5. Collaborative Robots
4.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.5.2. Market size and forecast, by region
4.5.3. Market share analysis by country
4.6. Others
4.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.6.2. Market size and forecast, by region
4.6.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: ROBOT OPERATING SYSTEM MARKET, BY APPLICATION
5.1. Overview
5.1.1. Market size and forecast
5.2. Plastic Injection and Blow Molding
5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2. Market size and forecast, by region
5.2.3. Market share analysis by country
5.3. Pick and Place
5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2. Market size and forecast, by region
5.3.3. Market share analysis by country
5.4. Testing and Quality Inspection
5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.4.2. Market size and forecast, by region
5.4.3. Market share analysis by country
5.5. PCB Handling and ICT
5.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.5.2. Market size and forecast, by region
5.5.3. Market share analysis by country
5.6. Metal Stamping and Press Tending
5.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.6.2. Market size and forecast, by region
5.6.3. Market share analysis by country
5.7. CNC Machine Tending
5.7.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.7.2. Market size and forecast, by region
5.7.3. Market share analysis by country
5.8. Co-packing and End of Line Packaging
5.8.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.8.2. Market size and forecast, by region
5.8.3. Market share analysis by country
CHAPTER 6: ROBOT OPERATING SYSTEM MARKET, BY INDUSTRY VERTICAL
6.1. Overview
6.1.1. Market size and forecast
6.2. Electrical and Electronics
6.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.2. Market size and forecast, by region
6.2.3. Market share analysis by country
6.3. Metal and Machinery
6.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.2. Market size and forecast, by region
6.3.3. Market share analysis by country
6.4. Food and Beverages
6.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.2. Market size and forecast, by region
6.4.3. Market share analysis by country
6.5. Healthcare
6.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.2. Market size and forecast, by region
6.5.3. Market share analysis by country
6.6. Automotive
6.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.6.2. Market size and forecast, by region
6.6.3. Market share analysis by country
6.7. Rubber and Plastic
6.7.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.7.2. Market size and forecast, by region
6.7.3. Market share analysis by country
6.8. Others
6.8.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.8.2. Market size and forecast, by region
6.8.3. Market share analysis by country
CHAPTER 7: ROBOT OPERATING SYSTEM MARKET, BY REGION
7.1. Overview
7.1.1. Market size and forecast By Region
7.2. North America
7.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.2.2. Market size and forecast, by Robot Type
7.2.3. Market size and forecast, by Application
7.2.4. Market size and forecast, by Industry Vertical
7.2.5. Market size and forecast, by country
7.2.5.1. U.S.
7.2.5.1.1. Market size and forecast, by Robot Type
7.2.5.1.2. Market size and forecast, by Application
7.2.5.1.3. Market size and forecast, by Industry Vertical
7.2.5.2. Canada
7.2.5.2.1. Market size and forecast, by Robot Type
7.2.5.2.2. Market size and forecast, by Application
7.2.5.2.3. Market size and forecast, by Industry Vertical
7.3. Europe
7.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.2. Market size and forecast, by Robot Type
7.3.3. Market size and forecast, by Application
7.3.4. Market size and forecast, by Industry Vertical
7.3.5. Market size and forecast, by country
7.3.5.1. UK
7.3.5.1.1. Market size and forecast, by Robot Type
7.3.5.1.2. Market size and forecast, by Application
7.3.5.1.3. Market size and forecast, by Industry Vertical
7.3.5.2. Germany
7.3.5.2.1. Market size and forecast, by Robot Type
7.3.5.2.2. Market size and forecast, by Application
7.3.5.2.3. Market size and forecast, by Industry Vertical
7.3.5.3. France
7.3.5.3.1. Market size and forecast, by Robot Type
7.3.5.3.2. Market size and forecast, by Application
7.3.5.3.3. Market size and forecast, by Industry Vertical
7.3.5.4. Italy
7.3.5.4.1. Market size and forecast, by Robot Type
7.3.5.4.2. Market size and forecast, by Application
7.3.5.4.3. Market size and forecast, by Industry Vertical
7.3.5.5. Spain
7.3.5.5.1. Market size and forecast, by Robot Type
7.3.5.5.2. Market size and forecast, by Application
7.3.5.5.3. Market size and forecast, by Industry Vertical
7.3.5.6. Rest of Europe
7.3.5.6.1. Market size and forecast, by Robot Type
7.3.5.6.2. Market size and forecast, by Application
7.3.5.6.3. Market size and forecast, by Industry Vertical
7.4. Asia-Pacific
7.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.4.2. Market size and forecast, by Robot Type
7.4.3. Market size and forecast, by Application
7.4.4. Market size and forecast, by Industry Vertical
7.4.5. Market size and forecast, by country
7.4.5.1. China
7.4.5.1.1. Market size and forecast, by Robot Type
7.4.5.1.2. Market size and forecast, by Application
7.4.5.1.3. Market size and forecast, by Industry Vertical
7.4.5.2. India
7.4.5.2.1. Market size and forecast, by Robot Type
7.4.5.2.2. Market size and forecast, by Application
7.4.5.2.3. Market size and forecast, by Industry Vertical
7.4.5.3. Japan
7.4.5.3.1. Market size and forecast, by Robot Type
7.4.5.3.2. Market size and forecast, by Application
7.4.5.3.3. Market size and forecast, by Industry Vertical
7.4.5.4. Australia
7.4.5.4.1. Market size and forecast, by Robot Type
7.4.5.4.2. Market size and forecast, by Application
7.4.5.4.3. Market size and forecast, by Industry Vertical
7.4.5.5. South Korea
7.4.5.5.1. Market size and forecast, by Robot Type
7.4.5.5.2. Market size and forecast, by Application
7.4.5.5.3. Market size and forecast, by Industry Vertical
7.4.5.6. Rest of Asia-Pacific
7.4.5.6.1. Market size and forecast, by Robot Type
7.4.5.6.2. Market size and forecast, by Application
7.4.5.6.3. Market size and forecast, by Industry Vertical
7.5. LAMEA
7.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.5.2. Market size and forecast, by Robot Type
7.5.3. Market size and forecast, by Application
7.5.4. Market size and forecast, by Industry Vertical
7.5.5. Market size and forecast, by country
7.5.5.1. Latin America
7.5.5.1.1. Market size and forecast, by Robot Type
7.5.5.1.2. Market size and forecast, by Application
7.5.5.1.3. Market size and forecast, by Industry Vertical
7.5.5.2. Middle East
7.5.5.2.1. Market size and forecast, by Robot Type
7.5.5.2.2. Market size and forecast, by Application
7.5.5.2.3. Market size and forecast, by Industry Vertical
7.5.5.3. Africa
7.5.5.3.1. Market size and forecast, by Robot Type
7.5.5.3.2. Market size and forecast, by Application
7.5.5.3.3. Market size and forecast, by Industry Vertical
CHAPTER 8: COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1. Introduction
8.2. Top winning strategies
8.3. Product mapping of top 10 player
8.4. Competitive dashboard
8.5. Competitive heatmap
8.6. Top player positioning, 2022
CHAPTER 9: COMPANY PROFILES
9.1. KUKA AG
9.1.1. Company overview
9.1.2. Key executives
9.1.3. Company snapshot
9.1.4. Operating business segments
9.1.5. Product portfolio
9.1.6. Business performance
9.1.7. Key strategic moves and developments
9.2. Clearpath Robotics
9.2.1. Company overview
9.2.2. Key executives
9.2.3. Company snapshot
9.2.4. Operating business segments
9.2.5. Product portfolio
9.2.6. Key strategic moves and developments
9.3. FANUC CORPORATION
9.3.1. Company overview
9.3.2. Key executives
9.3.3. Company snapshot
9.3.4. Operating business segments
9.3.5. Product portfolio
9.3.6. Business performance
9.3.7. Key strategic moves and developments
9.4. Yaskawa Electric Corp.
9.4.1. Company overview
9.4.2. Key executives
9.4.3. Company snapshot
9.4.4. Operating business segments
9.4.5. Product portfolio
9.4.6. Business performance
9.4.7. Key strategic moves and developments
9.5. OMRON Corporation
9.5.1. Company overview
9.5.2. Key executives
9.5.3. Company snapshot
9.5.4. Operating business segments
9.5.5. Product portfolio
9.5.6. Business performance
9.5.7. Key strategic moves and developments
9.6. iRobot Corporation
9.6.1. Company overview
9.6.2. Key executives
9.6.3. Company snapshot
9.6.4. Operating business segments
9.6.5. Product portfolio
9.6.6. Business performance
9.6.7. Key strategic moves and developments
9.7. ABB Ltd.
9.7.1. Company overview
9.7.2. Key executives
9.7.3. Company snapshot
9.7.4. Operating business segments
9.7.5. Product portfolio
9.7.6. Business performance
9.7.7. Key strategic moves and developments
9.8. DENSO CORPORATION
9.8.1. Company overview
9.8.2. Key executives
9.8.3. Company snapshot
9.8.4. Operating business segments
9.8.5. Product portfolio
9.8.6. Business performance
9.8.7. Key strategic moves and developments
9.9. Universal Robots
9.9.1. Company overview
9.9.2. Key executives
9.9.3. Company snapshot
9.9.4. Operating business segments
9.9.5. Product portfolio
9.9.6. Key strategic moves and developments
9.10. Microsoft Corporation
9.10.1. Company overview
9.10.2. Key executives
9.10.3. Company snapshot
9.10.4. Operating business segments
9.10.5. Product portfolio
9.10.6. Business performance
9.10.7. Key strategic moves and developments
※参考情報

ロボット・オペレーティング・システム(ROS)は、ロボットアプリケーションの開発を支援するために設計されたオープンソースのフレームワークです。ROSは、ロボットのハードウェアやソフトウェアの複雑さを管理し、効率的な開発を可能にします。主に、ロボットの制御、センサデータの処理、アルゴリズムの実装を容易にするための豊富なツール群とライブラリを提供しています。
ROSの基本構造は、「ノード」と呼ばれる小さなプロセスの集まりで構成されています。各ノードは独立して動作し、特定の機能を担います。ノードは、メッセージを通じて互いに通信し、情報をやり取りします。これにより、マルチプロセッシングの利点を活かしながら、複雑なシステムをモジュール化して構築できます。また、ROSでは、トピック、サービス、アクションといった通信メカニズムを用いて、ノード間の情報共有を行います。

ROSにはバージョンが複数存在し、各バージョンは異なる機能や改善を提供しています。主なバージョンとしては、ROS 1とROS 2があります。ROS 1は従来のユーザー向けに多くの実績がありますが、ROS 2ではリアルタイム性やセキュリティの強化が図られ、エッジデバイスやIoT環境への適応が進められています。ROS 2は、QoS(Quality of Service)やトランスポート選択肢の向上、マルチプラットフォームのサポートが特長です。

ROSは、研究開発やプロトタイピングだけでなく、商業用ロボットや産業用ロボットの開発にも広く利用されています。例えば、自動運転車、ドローン、サービスロボット、産業用アームなど、多様なロボットシステムで使用されています。特に、教育機関や研究機関では、学生や研究者がロボティクスの学習や実験を行うためのプラットフォームとして特に重宝されています。

付属のツール群もROSの重要な部分です。ビジュアライゼーションツールとして代表的なものには、Rvizがあります。Rvizは、ロボットのセンサー情報や機械の状態を3Dで視覚的に表示するツールで、ロボティクス開発を実際に目で見ながら行うことができます。また、Gazeboというシミュレーションツールを使えば、実際のハードウェアを用いずにロボットの動作や環境のシミュレーションを行うことができ、開発の初期段階での検証が可能です。

ROSを使用する上で考慮すべき関連技術には、センサー技術、機械学習、データ処理技術、そしてネットワーク通信が挙げられます。ROSは、LiDAR、カメラ、IMU(慣性計測装置)など様々なセンサーと組み合わせて使用でき、その情報を処理するためのアルゴリズムも含まれています。さらに、機械学習技術を取り入れることで、自律的に環境を理解するロボットの開発が進められています。

ROSのコミュニティは非常に活発で、多くの開発者が参加しており、フォーラムやドキュメントが充実しています。また、ROSには多くのパッケージが公開されており、開発者は必要な機能を容易に取り入れることができます。これにより、開発者同士の知識共有や協力が促進され、技術の進歩が加速する要因となっています。

このように、ROSはロボット開発において非常に重要な役割を果たし、エコシステム全体を支える基盤となっています。今後もさらに進化し、さまざまな分野でのロボティクス技術の革新を促進していくことでしょう。


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★リサーチレポート[ ロボット・オペレーティング・システム(ROS)の世界市場2023-2032:機会分析・産業予測(Robot Operating System Market By Robot Type (SCARA Robots, Articulated Robots, Parallel Robots, Collaborative Robots, Others), By Application (Plastic Injection and Blow Molding, Pick and Place, Testing and Quality Inspection, PCB Handling and ICT, Metal Stamping and Press Tending, CNC Machine Tending, Co-packing and End of Line Packaging), By Industry Vertical (Electrical and Electronics, Metal and Machinery, Food and Beverages, Healthcare, Automotive, Rubber and Plastic, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032)]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。
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