1 序文
2 範囲と方法論
2.1 本調査の目的
2.2 利害関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次ソース
2.3.2 二次ソース
2.4 市場推定
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 予測手法
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 産業用トレンド
5 世界の自動車サイバーセキュリティ市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 セキュリティタイプ別市場
6.1 アプリケーションセキュリティ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ワイヤレスネットワークセキュリティ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 エンドポイントセキュリティ
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 形態別市場内訳
7.1 車内
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 外部クラウドサービス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 車両タイプ別市場規模推移
8.1 乗用車
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 商用車
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 電気自動車
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 アプリケーション別市場内訳
9.1 ADASおよび安全
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 ボディコントロールおよび快適性
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 インフォテインメント
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 テレマティクス
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 パワートレインシステム
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 その他
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
10 地域別市場
10.1 北米
10.1.1 米国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東およびアフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別の市場内訳
10.5.3 市場予測
11 推進要因、阻害要因、機会
11.1 概要
11.2 推進要因
11.3 阻害要因
11.4 機会
12 バリューチェーン分析
13 ポーターのファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 サプライヤーの交渉力
13.4 競争の度合い
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競合状況
15.1 市場構造
15.2 主要企業
15.3 主要企業のプロフィール
Aptiv PLC
Capgemini SE
Continental AG
DENSO Corporation
GuardKnox
HARMAN International (Samsung Electronics Co. Ltd.)
Karamba Security Ltd.
NXP Semiconductors N.V.
Upstream Security Ltd.
Vector Informatik GmbH
Automotive Cybersecurity Market Trends:
Increasing Connectivity of Vehicles
The rising shift towards connectivity due to several factors, including consumer demand for advanced infotainment, navigation, and telematics systems, and the development of autonomous and semi-autonomous vehicles represent one of the primary factors contributing to the market growth. In addition, the growing preferences of individuals for seamless connectivity, access to cloud-based services, and the ability to control their vehicles remotely through smartphone apps are positively influencing the market. These features rely on extensive software systems, communication networks, and data exchanges, making vehicles more susceptible to cyber threats. Along with this, the introduction of autonomous and semi-autonomous vehicles introduces an entirely new dimension to automotive cybersecurity. These vehicles rely heavily on sensors, cameras, radar, lidar, and sophisticated software algorithms to navigate and make decisions. Moreover, the escalating demand for vehicle-to-vehicle (V2V) and vehicle-to-infrastructure (V2I) communications for achieving safer and more efficient transportation systems is facilitating the market growth. The interconnectivity of vehicles with each other and with roadside infrastructure creates additional attack vectors for cybercriminals, driving the need to protect the integrity and confidentiality of these communication channels.
Evolving Regulatory Landscape
The automotive industry is subject to evolving regulatory frameworks and standards related to cybersecurity. Governing authorities and regulatory bodies around the world are recognizing the need to ensure the safety and security of connected and autonomous vehicles. This evolving regulatory landscape is offering a favorable market outlook. ISO/SAE 21434 is a standard specifically developed for automotive cybersecurity. It provides guidelines and requirements for automotive manufacturers and suppliers to manage cybersecurity throughout the lifecycle of vehicles. Moreover, ISO/SAE 21434 encourages collaboration between automakers and their supply chain partners. It highlights the need for a coordinated approach to cybersecurity, where all stakeholders work together to achieve a common goal. In line with this, various countries and regions are developing their cybersecurity regulations for vehicles, supporting the market growth. Furthermore, Regulatory bodies are addressing the growing road safety concerns by requiring automakers to demonstrate their commitment to cybersecurity and ensuring they have mechanisms in place to respond to incidents.
Cyber Threat Landscape
The growing and evolving cyber threat landscape is creating a positive outlook for the market. Hacktivist groups and nation-states are focusing on exploiting vulnerabilities in connected vehicles for political or espionage purposes. They are also looking to compromise vehicle systems for gathering sensitive information or disrupt transportation networks. In addition, rising incidences of ransomware attacks are supporting the growth of the market. These attacks can immobilize a vehicle or expose personal data, leading to financial losses and privacy violations. Apart from this, the introduction of new technologies like 5G connectivity and the Internet of Things (IoT) is leading to rising cybersecurity attacks. Cybercriminals can exploit vulnerabilities in the supply chain, third-party software components, and even in-vehicle entertainment systems to gain access to critical vehicle systems. The escalating cyber threat landscape is increasing the need for robust automotive cybersecurity solutions. As a result, automakers and cybersecurity firms are making continuous investments in research and development (R&D) activities, threat intelligence, and security awareness training.
Automotive Cybersecurity Industry Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the market, along with forecasts at the global, regional, and country levels for 2025-2033. Our report has categorized the market based on security type, form, vehicle type, and application.
Breakup by Security Type:
Application Security
Wireless Network Security
Endpoint Security
Wireless network security accounts for the majority of the market share
The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the security type. This includes application security, wireless network security, and endpoint security. According to the report, wireless network security represented the largest segment.
Breakup by Form:
In-Vehicle
External Cloud Services
In-vehicle dominates the market
The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the form. This includes in-vehicle and external cloud services. According to the report, in-vehicle accounts for the majority of the market share.
Breakup by Vehicle Type:
Passenger Car
Commercial Vehicle
Electric Vehicle
Passenger car holds the largest share in the industry
A detailed breakup and analysis of the market based on the vehicle type have also been provided in the report. This includes passenger car, commercial vehicle, and electric vehicle. According to the report, passenger car accounted for the largest market share.
Breakup by Application:
ADAS and Safety
Body Control and Comfort
Infotainment
Telematics
Powertrain Systems
Others
Infotainment represents the leading market segment
The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the application. This includes ADAS and safety, body control and comfort, infotainment, telematics, powertrain systems, and others. According to the report, Infotainment represented the largest segment.
Breakup by Region:
North America
United States
Canada
Asia Pacific
China
Japan
India
South Korea
Australia
Indonesia
Others
Europe
Germany
France
United Kingdom
Italy
Spain
Russia
Others
Latin America
Brazil
Mexico
Others
Middle East and Africa
North America leads the market, accounting for the largest automotive cybersecurity market share
The market research report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, North America accounted for the largest market share.
The market research report has provided a comprehensive analysis of the competitive landscape. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the key players in the market include:
Aptiv PLC
Capgemini SE
Continental AG
DENSO Corporation
GuardKnox
HARMAN International (Samsung Electronics Co. Ltd.)
Karamba Security Ltd.
NXP Semiconductors N.V.
Upstream Security Ltd.
Vector Informatik GmbH
Key Questions Answered in This Report:
How has the global automotive cybersecurity market performed so far, and how will it perform in the coming years?
What are the drivers, restraints, and opportunities in the global automotive cybersecurity market?
What is the impact of each driver, restraint, and opportunity on the global automotive cybersecurity market?
What are the key regional markets?
Which countries represent the most attractive automotive cybersecurity market?
What is the breakup of the market based on the security type?
Which is the most attractive security type in the automotive cybersecurity market?
What is the breakup of the market based on the form?
Which is the most attractive form in the automotive cybersecurity market?
What is the breakup of the market based on the vehicle type?
Which is the most attractive vehicle type in the automotive cybersecurity market?
What is the breakup of the market based on the application?
Which is the most attractive application in the automotive cybersecurity market?
What is the competitive structure of the market?
Who are the key players/companies in the global automotive cybersecurity market?
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 Automotive Cybersecurity Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Security Type
6.1 Application Security
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Wireless Network Security
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Endpoint Security
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Form
7.1 In-Vehicle
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 External Cloud Services
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Vehicle Type
8.1 Passenger Car
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Commercial Vehicle
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Electric Vehicle
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 ADAS and Safety
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Body Control and Comfort
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Infotainment
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Telematics
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Powertrain Systems
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Others
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 Drivers, Restraints, and Opportunities
11.1 Overview
11.2 Drivers
11.3 Restraints
11.4 Opportunities
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Aptiv PLC
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Capgemini SE
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.2.4 SWOT Analysis
15.3.3 Continental AG
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.3.4 SWOT Analysis
15.3.4 DENSO Corporation
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 GuardKnox
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 HARMAN International (Samsung Electronics Co. Ltd.)
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 SWOT Analysis
15.3.7 Karamba Security Ltd.
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 NXP Semiconductors N.V.
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.8.4 SWOT Analysis
15.3.9 Upstream Security Ltd.
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.10 Vector Informatik GmbH
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
| ※参考情報 自動車サイバーセキュリティは、車両のコンピュータシステムやネットワークを保護するための技術や手法を指します。自動車が電子制御システムやインターネットに接続されることで、便利さや機能性が向上する一方で、サイバー攻撃のリスクが高まっています。このような背景から、自動車サイバーセキュリティの重要性が増しています。 自動車サイバーセキュリティの種類には、ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、物理セキュリティ、データセキュリティなどがあります。ネットワークセキュリティは、自動車内部や外部との通信を保護し、不正アクセスを防ぐための対策を講じます。例えば、車両とサーバー間の通信を暗号化したり、ファイアウォールを設置して通信の監視を行ったりします。 アプリケーションセキュリティは、自動車内で動作するソフトウェアやアプリケーションを保護します。ソフトウェアの脆弱性を分析し、定期的なアップデートを行うことで、攻撃者が悪用することを防ぎます。物理セキュリティは、自動車のハードウェアそのものを守るための手法です。例えば、ECU(電子制御ユニット)を保護するためのケースやロック機構が考えられます。 データセキュリティは、自動車が収集するデータやユーザーのプライバシーを保護するための対策です。これには、個人情報や走行データの暗号化、収集データの匿名化などが含まれます。これらの対策を通じて、不正アクセスやデータ漏洩のリスクを軽減します。 自動車サイバーセキュリティの用途は多岐にわたります。まず、電気自動車や自律走行車の普及が進む中で、それらの車両がセキュリティ脅威にさらされることが懸念されています。攻撃者が車両の制御を奪ったり、運転データを盗んだりすることで、重大な事故やプライバシー侵害を引き起こす可能性があります。 また、車両間通信(V2V)や車両インフラ通信(V2I)といった新しい技術が導入されることで、さらなるセキュリティ対策が必要とされます。これらの通信は、安全性を向上させる一方で、外部からの攻撃に対して脆弱な部分も存在します。したがって、しっかりとしたサイバーセキュリティが不可欠です。 関連技術としては、暗号技術、認証技術、侵入検知システム、ブロックチェーン技術などがあります。暗号技術は、データを保護するために用いられ、情報漏洩を防ぐ役割を果たします。認証技術は、車両やユーザーの正当性を確認する手法で、不正なアクセスを防ぐために重要です。 侵入検知システムは、通信の中で異常な活動を検知し、リアルタイムで警告を行います。これにより、攻撃の初期段階での対応が可能になります。ブロックチェーン技術は、データの改ざんを防ぐための新しいアプローチとして注目されており、自動車業界においてもその応用が期待されています。 現在、自動車サイバーセキュリティに関する規制や標準化も進められており、国際的な基準としてISO/SAE 21434が制定されています。この標準は、自動車のライフサイクル全体にわたってサイバーセキュリティを考慮するためのガイドラインを提供します。企業はこの基準に基づき、リスク評価や対策を講じることで、より安全な車両を提供することが求められています。 今後、自動車サイバーセキュリティはますます重要な分野として認識され、技術革新や法整備が進むことが予想されます。自動車のデジタル化が進む中、信頼性の高いセキュリティ対策が求められるため、企業や研究者にとっても重要なテーマとなるでしょう。自動車産業が直面するさまざまな課題への適切な対処が期待されるところです。 |
*** 自動車サイバーセキュリティの世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・自動車サイバーセキュリティの世界市場規模は?
→IMARC社は2024年の自動車サイバーセキュリティの世界市場規模を37億米ドルと推定しています。
・自動車サイバーセキュリティの世界市場予測は?
→IMARC社は2033年の自動車サイバーセキュリティの世界市場規模を154億米ドルと予測しています。
・自動車サイバーセキュリティ市場の成長率は?
→IMARC社は自動車サイバーセキュリティの世界市場が2025年~2033年に年平均17.2%成長すると展望しています。
・世界の自動車サイバーセキュリティ市場における主要プレイヤーは?
→「Aptiv PLC、Capgemini SE、Continental AG、DENSO Corporation、GuardKnox、HARMAN International (Samsung Electronics Co. Ltd.)、Karamba Security Ltd.、NXP Semiconductors N.V.、Upstream Security Ltd.、Vector Informatik GmbHなど ...」を自動車サイバーセキュリティ市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

