目次
第1章. 世界の建設用ウェアラブル市場レポートの範囲と調査方法
1.1. 調査目的
1.2. 調査方法
1.2.1. 予測モデル
1.2.2. デスクリサーチ
1.2.3. トップダウンおよびボトムアップアプローチ
1.3. 調査の属性
1.4. 調査範囲
1.4.1. 市場の定義
1.4.2. 市場セグメンテーション
1.5. 調査の前提
1.5.1. 対象範囲および除外項目
1.5.2. 制限事項
1.5.3. 調査対象期間
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1.
CEO/CXOの視点
2.2. 戦略的インサイト
2.3. ESG分析
2.4. 主な調査結果
第3章. 世界の建設用ウェアラブル市場における市場要因分析
3.1. 世界の建設用ウェアラブル市場を形成する市場要因(2024-2035年)
3.2. 推進要因
3.2.1. 事故に関連する賠償責任の増加
3.2.2. 労働者の安全規制への注目の高まり
3.3. 制約要因
3.3.1. データプライバシー
3.4. 機会
3.4.1. AIを活用した知見の拡大により、安全以外の新たなユースケースが開拓されている
第4章. 世界の建設用ウェアラブル産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 買い手の交渉力
4.1.2. 売り手の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合他社間の競争
4.2. ポーターの5つの力予測モデル(2024-2035年)
4.3. PESTEL分析
4.3.1. 政治的
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会的
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境的
4.3.6. 法的
4.4. 主要な投資機会
4.5. 主要な成功戦略(2025年)
4.6. 市場シェア分析(2024-2025年)
4.7. 2025年の世界の価格分析と動向
4.8. アナリストの推奨事項と結論
第5章. 製品別世界の建設用ウェアラブル市場規模と予測(2025-2035年)
5.1. 市場の概要
5.2. 世界の建設用ウェアラブル市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
5.3. ボディウェア/ベスト
5.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
5.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
5.4. 腕時計
5.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
5.4.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
5.5. ブーツ
5.5.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
5.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
5.6. スマートヘルメット
5.6.1. 主要国別内訳:推計値および予測、2024-2035年
5.6.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
5.7. スマートグラス
5.7.1.
主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
5.7.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
5.8. 外骨格
5.8.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
5.8.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
5.9. その他
5.9.1. 主要国別内訳:推定値および予測、2024-2035年
5.9.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
第6章. 接続技術別 世界の建設用ウェアラブル市場規模および予測(2025-2035年)
6.1. 市場概要
6.2. 世界の建設用ウェアラブル市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
6.3. Bluetooth
6.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
6.3.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.4. Wi-Fi
6.4.1. 主要国別内訳:推計値および予測、2024-2035年
6.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.5. 4G/5G
6.5.1. 主要国別内訳:推定値および予測、2024-2035年
6.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.6. RFID/NFC
6.6.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
6.6.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
第7章 用途別世界建設用ウェアラブル市場規模および予測(2025年~2035年)
7.1. 市場概要
7.2. 世界建設用ウェアラブル市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
7.3. 労働者の安全
7.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024年~2035年)
7.3.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
7.4. 生産性モニタリング
7.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測、2024-2035年
7.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
7.5. 通信
7.5.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
7.5.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
7.6. 健康モニタリング
7.6.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
7.6.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
7.7. トレーニングおよびシミュレーション
7.7.1. 主要国別内訳:推定値および予測、2024-2035年
7.7.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
第8章. エンドユーザー別 世界の建設用ウェアラブル市場規模および予測 2025–2035
8.1. 市場概要
8.2. 世界の建設用ウェアラブル市場のパフォーマンス – 潜在力分析 (2025)
8.3. 産業用
8.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測、2024-2035
8.3.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
8.4. 住宅
8.4.1. 主要国別内訳:推計および予測、2024-2035年
8.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
8.5. 商業
8.5.1. 主要国別内訳の推定および予測、2024-2035年
8.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
8.6. インフラ
8.6.1. 主要国別内訳の推定および予測、2024-2035年
8.6.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
8.7. その他
8.7.1. 主要国別内訳:推計および予測、2024-2035年
8.7.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
第9章。 2025年~2035年の地域別世界の建設用ウェアラブル市場規模と予測
9.1. 成長する建設用ウェアラブル市場、地域市場の概要
9.2. 主要国および新興国
9.3. 北米の建設用ウェアラブル市場
9.3.1. 米国の建設用ウェアラブル市場
9.3.1.1. 製品別市場規模および予測、2025-2035年
9.3.1.2. 接続技術別市場規模および予測、2025-2035年
9.3.1.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
9.3.1.4. エンドユーザー別市場規模および予測、2025-2035年
9.3.2. カナダの建設用ウェアラブル市場
9.3.2.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.3.2.2. 接続技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.3.2.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.3.2.4. エンドユーザー別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4. 欧州建設用ウェアラブル市場
9.4.1. 英国建設用ウェアラブル市場
9.4.1.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.1.2. 接続技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.1.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.1.4. エンドユーザー別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.2. ドイツの建設用ウェアラブル市場
9.4.2.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.2.2. 接続技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.2.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.2.4. エンドユーザー別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.3. フランスの建設用ウェアラブル市場
9.4.3.1. 製品別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.3.2. 接続技術別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.3.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.3.4. エンドユーザー別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.4. スペインの建設用ウェアラブル市場
9.4.4.1. 製品別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.4.2. 接続技術別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.4.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.4.4. エンドユーザー別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.5. イタリアの建設用ウェアラブル市場
9.4.5.1. 製品別市場規模および予測(2025-2035年)
9.4.5.2. 接続技術別市場規模および予測(2025-2035年)
9.4.5.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
9.4.5.4. エンドユーザー別市場規模および予測(2025-2035年)
9.4.6. 欧州その他地域の建設用ウェアラブル市場
9.4.6.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.6.2. 接続技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.6.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.6.4. エンドユーザー別市場規模および予測(2025-2035年)
9.5. アジア太平洋地域の建設用ウェアラブル市場
9.5.1. 中国の建設用ウェアラブル市場
9.5.1.1. 製品別市場規模および予測(2025-2035年)
9.5.1.2. 接続技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.1.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.1.4. エンドユーザー別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.2. インドの建設用ウェアラブル市場
9.5.2.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.2.2. 接続技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.2.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.2.4. エンドユーザー別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.3. 日本の建設用ウェアラブル市場
9.5.3.1. 製品別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.3.2. 接続技術別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.3.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.3.4. エンドユーザー別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.4. オーストラリアの建設用ウェアラブル市場
9.5.4.1. 製品別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.4.2. 接続技術別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.4.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.4.4. エンドユーザー別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.5. 韓国の建設用ウェアラブル市場
9.5.5.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.5.2. 接続技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.5.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.5.4. エンドユーザー別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.6. APACその他の地域における建設用ウェアラブル市場
9.5.6.1. 製品別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.6.2. 接続技術別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.6.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.6.4. エンドユーザー別市場規模および予測、2025-2035年
9.6. ラテンアメリカの建設用ウェアラブル市場
9.6.1. ブラジルの建設用ウェアラブル市場
9.6.1.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.6.1.2. 接続技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.6.1.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.6.1.4. エンドユーザー別市場規模および予測、2025-2035年
9.6.2. メキシコの建設用ウェアラブル市場
9.6.2.1. 製品別市場規模および予測、2025-2035年
9.6.2.2. 接続技術別市場規模および予測、2025-2035年
9.6.2.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
9.6.2.4. エンドユーザー別市場規模および予測、2025-2035年
9.7. 中東・アフリカの建設用ウェアラブル市場
9.7.1. UAEの建設用ウェアラブル市場
9.7.1.1. 製品別市場規模および予測、2025-2035年
9.7.1.2. 接続技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.7.1.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.7.1.4. エンドユーザー別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.7.2. サウジアラビア(KSA)建設用ウェアラブル市場
9.7.2.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.7.2.2. 接続技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.7.2.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.7.2.4. エンドユーザー別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.7.3. 南アフリカの建設用ウェアラブル市場
9.7.3.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.7.3.2. 接続技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.7.3.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
9.7.3.4. エンドユーザー別市場規模および予測(2025-2035年)
第10章. 競合分析
10.1. 主要市場戦略
10.2. ハネウェル・インターナショナル社
10.2.1. 会社概要
10.2.2. 主要幹部
10.2.3. 会社概要
10.2.4. 財務実績(データの入手状況による)
10.2.5. 製品・サービスポートフォリオ
10.2.6. 最近の動向
10.2.7. 市場戦略
10.2.8. SWOT分析
10.3. Trimble Inc.
10.4. Caterpillar Inc.
10.5. Siemens AG
10.6. 3M Company
10.7. 富士通株式会社
10.8. Garmin Ltd.
10.9. ソニー株式会社
10.10. Vuzix Corporation
10.11. Ekso Bionics Holdings, Inc.
10.12. SmartCap Technologies
10.13. Hexagon AB
10.14. KION Group AG
10.15. Bosch Rexroth AG
10.16. Wearable Technologies Ltd.
図1. 世界の建設用ウェアラブル市場、調査方法
図2. 世界の建設用ウェアラブル市場、市場推計手法
図3. 世界の市場規模推計および予測手法
図4. 世界の建設用ウェアラブル市場、2025年の主要トレンド
図5. 世界の建設用ウェアラブル市場、2024~2035年の成長見通し
図6. 世界の建設用ウェアラブル市場、ポーターの5つの力モデル
図7. 世界の建設用ウェアラブル市場、PESTEL分析
図8. 世界の建設用ウェアラブル市場、バリューチェーン分析
図9. 用途別建設用ウェアラブル市場、2025年および2035年
図10. セグメント別建設用ウェアラブル市場、2025年および2035年
図11. セグメント別建設用ウェアラブル市場、2025年および2035年
図12. セグメント別建設用ウェアラブル市場、2025年および2035年
図13. 建設用ウェアラブル市場(セグメント別、2025年および2035年)
図14. 北米建設用ウェアラブル市場、2025年および2035年
図15. 欧州建設用ウェアラブル市場、2025年および2035年
図16. アジア太平洋地域建設用ウェアラブル市場、2025年および2035年
図17. ラテンアメリカ建設用ウェアラブル市場(2025年および2035年)
図18. 中東・アフリカ建設用ウェアラブル市場(2025年および2035年)
図19. 世界の建設用ウェアラブル市場:企業別市場シェア分析(2025年)
………….
| ※参考情報 建設用ウェアラブルとは、建設現場での作業や安全性向上を目的として使用される、身体に装着するデバイスを指します。これらのデバイスは、作業者の生産性を向上させたり、事故を未然に防ぐ役割を果たします。そのため、建設業界において非常に重要な技術として位置付けられています。 建設用ウェアラブルにはいくつかの種類があります。まず、最も一般的なものとしてヘルメット型デバイスがあります。これらは、現場での安全性を向上させるために設計されており、衝撃吸収機能や周囲の音を拾うマイク、さらにはリアルタイムで映像を送信するカメラが搭載されていることが多いです。これにより、作業員同士のコミュニケーションが円滑になり、危険を早期に察知しやすくなります。 次に、スマートグローブも重要なウェアラブルの一つです。これらは手に装着することで、物体の把握力や微細な動きを感知することができ、作業の精度を向上させます。また、グローブに内蔵されたセンサーは、疲労度や労働環境の温度、湿度などを測定する機能を持つものもあります。これにより、作業員の健康管理や作業環境の改善が期待できます。 スマートベルトやウェアも建設用ウェアラブルのカテゴリーに含まれます。これらは、着用者の動きをトラッキングすることで、作業の効率を分析したり、搬送時の体力負担を軽減するためのサポートを行います。特に、長時間の作業や重作業を行う際に、負担軽減や疲労を軽減することが求められます。 これらのウェアラブルデバイスは、主に安全管理、作業効率の向上、健康管理の3つの用途で利用されています。安全管理の観点からは、リアルタイムで作業員の位置情報を把握することができ、事故や怪我の予防につながります。また、異常な環境データを感知して、警報を発することも可能です。 作業効率に関しては、作業員の進捗状況をデジタルで把握し、資材や工具の使用状況を追跡することができます。これにより、無駄を省いた効率的な作業が行えるようになります。健康管理の側面でも、作業員の生理的データを測定することで、ケガや疾病のリスクを低減する役割を果たします。 関連技術としては、IoT(モノのインターネット)が重要な役割を果たしています。ウェアラブルデバイスに搭載されたセンサーは、現場のデータをクラウドに送信し、リアルタイムでの分析を行います。これにより、データに基づいた判断が可能となり、迅速な対応が求められる建設現場での運用が効率化されます。また、AI(人工知能)を活用することで、大量のデータからパターンを見つけ出し、より適切な安全対策や作業効率化の提案が行えるようになります。 さらに、AR(拡張現実)技術もウェアラブルデバイスに統合されつつあります。ARヘッドセットやスマートゴーグルを使用することで、作業手順を視覚的にガイドし、従業員のトレーニングや情報提供に役立っています。これにより、操作ミスを減らし、安全で効率的な作業が実現できます。 今後、建設用ウェアラブル技術はますます進化し、より多様な機能や連携が進むと考えられます。データの収集と分析を通じて、業界全体の生産性向上に貢献し、安全で効率的な作業環境の実現に寄与することが期待されます。建設業界が抱える労働力不足や安全性の課題を解決するために、建設用ウェアラブルは今後も重要な役割を果たし続けるでしょう。 |
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