1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
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 世界の自律型トラクター市場
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 構成要素別市場分析
6.1 LiDAR
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 レーダー
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 GPS
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 カメラ/ビジョンシステム
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 超音波センサー
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 ハンドヘルドデバイス
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 出力別市場分析
7.1 30馬力未満
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 30~50馬力
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 51-100馬力
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 100馬力以上
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 作物タイプ別市場分析
8.1 果物と野菜
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 穀物・豆類
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 油糧種子および豆類
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 耕起
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 種まき
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 収穫
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 その他
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
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 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 オートネクスト・オートメーション社
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.2 Autonomous Solutions Inc.
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 Deere & Company
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務
15.3.3.4 SWOT分析
15.3.4 クボタ株式会社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務
15.3.4.4 SWOT分析
15.3.5 レイブン・インダストリーズ社
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 Trimble Inc.
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務情報
15.3.7 ヤンマーホールディングス株式会社
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 Zimeno Inc.
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
表2:グローバル:自律走行トラクター市場予測:構成要素別内訳(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:自律走行トラクター市場予測:出力別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:自律走行トラクター市場予測:作物タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:自律走行トラクター市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:自律走行トラクター市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:自律走行トラクター市場:競争構造
表8:グローバル:自律走行トラクター市場:主要プレイヤー
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 Autonomous Tractors Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Component
6.1 LiDAR
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Radar
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 GPS
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Camera/Vision Systems
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Ultrasonic Sensors
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Hand-held Devices
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Power Output
7.1 Less than 30 HP
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 30-50 HP
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 51-100 HP
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 More than 100HP
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Crop Type
8.1 Fruits and Vegetables
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Cereals and Grains
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Oilseeds and Pulses
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Tillage
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Seed Sowing
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Harvesting
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Others
9.4.1 Market Trends
9.4.2 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 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
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 AutoNext Automation Pvt. Ltd.
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.2 Autonomous Solutions Inc.
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 Deere & Company
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 Kubota 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 Raven Industries Inc.
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 Trimble Inc.
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.7 Yanmar Holdong Co.Ltd.
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 Zimeno Inc.
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
※参考情報 自律型トラクターは、農業分野において近年急速に注目されている技術であり、農作業の効率化や生産性向上を目的としています。このトラクターは、人間の操作を必要とせず、自己判断で作業を行うことができるため、農業の現場における労働力不足の解消や、作業の省力化が期待されています。 自律型トラクターの基本的な機能は、GPSやセンサー技術、人工知能(AI)を活用して、周囲の環境を認識し、トラクター自身が自動で移動し目的の作業を行うことです。具体的には、種まき、耕作、施肥、収穫といった一連の農作業を自動で実施できます。これにより、農業従事者が作業にかける時間や労力を大幅に削減できる可能性があります。 自律型トラクターには、複数のセンサーが装備されています。これにより、周囲の地形や作物、生育状況をリアルタイムで把握し、その情報をもとに最適な作業方法を選択します。また、GPSによって正確な位置情報を取得することで、必要な作業を正確に行えるため、無駄な重複作業や効率の悪い作業を防ぐことが可能です。 近年の技術進歩により、自律型トラクターはその精度と機能が向上してきました。特にAI技術の発展により、トラクターは大量のデータを解析し、過去の農業データから学習を重ねて最適な作業スケジュールを作成することができます。これにより、農業従事者はより高次の戦略的な業務に集中することができ、その結果として農業全体の生産性が向上すると期待されます。 また、環境への配慮も自律型トラクターの利点の一つです。正確な作業を行うことで、肥料や農薬の使用量を減らすことができ、持続可能な農業を実現するための一助となります。加えて、トラクターが行う作業が自動化されることで、人間が行う必要がなくなる危険な作業が減少し、安全性が高まることも魅力です。 自律型トラクターに対する関心は高まり続けていますが、導入にあたってはいくつかの課題も存在します。例えば、初期投資が高額であるため、中小規模の農家にとっては導入が難しい場合があります。また、技術の理解が不足している農家も多く、適切に運用するための教育やサポートが必要です。さらに、法制度や規制が未整備な地域もあり、自律型トラクターの運用に関する明確なガイドラインが求められています。 自律型トラクターの普及に向けては、これらの課題に対する解決策が必要です。教育プログラムの充実や、政府や業界団体による支援が重要となります。また、技術の進化を持続的に支援するためには、研究開発が求められます。新たなセンサー技術やAI技術の発展により、自律型トラクターの機能はさらに向上することが考えられます。 今後の農業は、テクノロジーの進化と共に大きく変わることでしょう。自律型トラクターはその中心的な役割を果たし、より持続可能で効率的な農業を実現するための重要なツールとなると期待されています。農業の未来を見据えた際、自律型トラクターは欠かせない存在となるでしょう。この技術の発展に注目し、その導入が進むことで、農業に新たな可能性が広がることを願っています。 |
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