1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
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 市場推定手法
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 主要な業界動向
5 グローバルスマートファクトリー市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 フィールドデバイス別市場分析
6.1 産業用センサー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 産業用ロボット
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 産業用ネットワーク
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 産業用3Dプリンター
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 マシンビジョンシステム
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 技術別市場分析
7.1 製品ライフサイクル管理(PLM)
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ヒューマンマシンインターフェース(HMI)
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 エンタープライズリソースプランニング(ERP)
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 製造実行システム(MES)
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 分散制御システム(DCS)
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 産業用制御システム
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
7.7 その他
7.7.1 市場動向
7.7.2 市場予測
8 最終用途産業別市場分析
8.1 製薬
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 食品・飲料
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 化学
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 石油・ガス
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 自動車・輸送機器
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 半導体・エレクトロニクス
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
8.7 航空宇宙・防衛
8.7.1 市場動向
8.7.2 市場予測
8.8 その他
8.8.1 市場動向
8.8.2 市場予測
9 地域別市場分析
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
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 欧州
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・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
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5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
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 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 ABB Ltd
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 ダッソー・システムズ
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 エマソン・エレクトリック社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 ゼネラル・エレクトリック社
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 ハネウェル・インターナショナル社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル
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 マイクロソフト・コーポレーション
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 三菱電機株式会社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 Robert Bosch GmbH
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 SWOT分析
14.3.10 シュナイダーエレクトリックSE
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.10.4 SWOT分析
14.3.11 シーメンスAG
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務状況
14.3.11.4 SWOT分析
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 Smart Factory Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Field Devices
6.1 Industrial Sensors
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Industrial Robots
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Industrial Network
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Industrial 3D Printers
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Machine Vision Systems
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Technology
7.1 Product Lifecycle Management (PLM)
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Human Machine Interface (HMI)
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Enterprise Resource Planning (ERP)
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Manufacturing Execution Systems (MES)
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Distributed Control Systems (DCS)
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Industrial Control System
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
7.7 Others
7.7.1 Market Trends
7.7.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use Industry
8.1 Pharmaceuticals
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Food and Beverages
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Chemical
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Oil and Gas
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Automotive and Transportation
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Semiconductor and Electronics
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
8.7 Aerospace and Defense
8.7.1 Market Trends
8.7.2 Market Forecast
8.8 Others
8.8.1 Market Trends
8.8.2 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 ABB Ltd
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Dassault Systèmes
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Emerson Electric Co.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 General Electric Company
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Honeywell International Inc.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Johnson Controls International
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 Microsoft Corporation
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Mitsubishi Electric Corporation
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Robert Bosch GmbH
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 SWOT Analysis
14.3.10 Schneider Electric SE
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Siemens AG
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 スマートファクトリーは、製造プロセスをデジタル化し、自動化することで効率化や柔軟性を高める先進的な製造システムです。IoT(Internet of Things)、ビッグデータ、人工知能(AI)、ロボティクスなどの関連技術を活用することで、リアルタイムでの監視や制御が可能となり、製品の品質向上や生産コストの削減が実現されます。スマートファクトリーは、従来の製造業の枠を超え、 Industry 4.0(第四次産業革命)の中心的な要素と位置付けられています。 スマートファクトリーの主な概念は、デジタルツインや自律型製造、協働ロボット、センサーネットワークなどから成り立っています。デジタルツインは、物理的な製品やプロセスの仮想モデルを作成する方法で、これにより、製造条件をシミュレーションし、最適化を図ることができます。また、自律型製造では、AIを用いて自己学習し、自らを改善する製造プロセスが採用されます。これにより、人的エラーを減少させ、より正確で効率的な生産が可能になります。協働ロボットは、人間と共に作業を行うことを目的としたロボットで、安全に共存しながら作業を導入します。 スマートファクトリーはさまざまな種類に分類されます。まず、産業用ロボットを中心とした自動化工場があります。これらの工場では、製造工程の大部分がロボットにより自動化され、作業効率の向上を図ります。次に、フレキシブルマニュファクチャリングシステム(FMS)があります。これは、多品種少量生産に対応するためのシステムで、製品の変更が容易で、さまざまな製品を柔軟に生産することができます。さらに、バーチャルリアリティ(VR)や拡張リアリティ(AR)を活用したトレーニングやメンテナンス支援に特化した工場も増えてきています。 スマートファクトリーは多岐にわたる用途があります。第一に、製品ライフサイクル管理(PLM)が挙げられ、製品の設計、製造、販売、アフターサービスに至るまでの全工程をデジタルで管理します。次に、予知保全があります。センサーから得られるデータを解析して、機器の故障を事前に予測し、メンテナンスを計画的に行うことで、ダウンタイムを最小限に抑えます。また、環境に配慮した持続可能な製造プロセスの実現も重要な目的です。エネルギー消費や廃棄物管理を効率化し、社会的責任を果たすことが求められます。 関連技術としては、IoTが特に重要で、センサーやデバイスがインターネットに接続され、リアルタイムでデータを送受信することで、生産現場の可視化が進みます。また、ビッグデータ解析が生産プロセスの改善に役立ちます。大量のデータを解析することで、より良い意思決定や需要予測が可能になります。さらに、クラウドコンピューティングは、データの保存や処理、分析を効率的に行うための基盤を提供します。 結局のところ、スマートファクトリーは、製造業におけるデジタル変革の象徴的な存在であり、企業の競争力向上や持続可能な経営を支える重要な要素となっています。今後、さらに多様な技術との統合が期待され、製造業の未来に大きな影響を与えることでしょう。これにより、製造現場はますますスマートになり、新しいビジネスモデルや価値創造が促進されることが見込まれています。 |
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