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ストラティスティクスMRCによると、世界の農業センシング・モニタリング機器市場は2024年に125億8000万ドル規模となり、予測期間中に年平均成長率(CAGR)11.8%で成長し、2030年までに205億3000万ドルに達すると見込まれている。農業センシング・モニタリング機器は、様々な環境条件や作物の状態に関するデータを収集・分析することで農業実践を向上させる技術ツールである。これらのデバイスは、圃場の状況をリアルタイムで把握できるため、農家が情報に基づいた意思決定を行い、資源利用を最適化し、収穫量を向上させることを可能にします。精密農業技術を統合することで、これらのデバイスは持続可能な農業実践と食糧生産の効率向上に貢献します。
二次情報源によって収集された5,500人の農家を対象としたグローバル農業技術導入調査によると、回答者の67%が収益性低下の最大の懸念として投入資材価格の上昇を挙げています。
市場動向:
推進要因:
世界人口と食糧需要の増加
特に発展途上地域における人口増加に伴い、農業生産性の向上と食糧安全保障の確保が喫緊の課題となっている。センシング・モニタリング機器を含む精密農業技術は、農家が資源利用を最適化し、収穫量を向上させ、廃棄物を削減することを可能にする。土壌状態、気象パターン、作物の健康状態に関するリアルタイムデータを提供することで、これらのデバイスは農家が情報に基づいた意思決定を行うのを支援し、最終的にはより効率的な農業実践につながります。この傾向は先進型技術への投資を促進し、農業分野における市場成長をさらに加速させます。
抑制要因:
技術的専門知識の不足
農業用センシング・モニタリングデバイスにおける技術的専門知識の不足は、農家や農業従事者における先進型農業技術に関する訓練や教育の不足に起因しています。多くの小規模農家は、高度な機器の操作やデータ分析の解釈に不慣れであり、これらのツールを効果的に活用する能力が制限されています。この知識のギャップは、精密農業技術の採用率を低下させ、潜在的な生産性向上の機会を阻害することで、市場の成長を妨げています。
機会:
持続可能な農業手法への意識の高まり
持続可能な農業手法への意識の高まりは、効率性を高め環境への影響を低減する革新的な技術の採用を農家に促しています。消費者が持続可能な方法で調達された製品をますます求めるにつれ、農家は水や肥料などの資源利用を最適化する精密農業ソリューションの導入を促進される。センシング・モニタリング機器は土壌の健康状態、作物の生育状況、環境要因を追跡するリアルタイムデータを提供し、情報に基づいた意思決定を可能にする。この持続可能な手法への移行は、作物の収量と収益性を向上させるだけでなく、農業経営をグローバルな持続可能性目標と整合させ、市場拡大を促進する。
脅威:
相互運用性の問題
農業用センシング・モニタリング機器における相互運用性の問題は、異なる技術やプラットフォーム間の標準化不足に起因します。各メーカーが独自プロトコルを採用した機器を生産しているため、農家が複数のシステムやツールを効果的に統合することは困難です。この複雑さはデータのサイロ化を招き、貴重な情報が孤立したまま十分に活用されない状況を生み出します。結果として、こうした課題は市場成長を鈍化させ、先進型農業技術への投資意欲を削ぐ可能性があります。
COVID-19の影響
COVID-19パンデミックは、サプライチェーンの混乱や製品発売の遅延を通じて農業用センシング・モニタリングデバイス市場に重大な影響を与えた。しかし、労働力不足の管理や遠隔での業務最適化を効率的に行うソリューションを求める農家の需要により、デジタル技術の採用が加速した。食料安全保障と持続可能な実践への関心の高まりが精密農業への関心を喚起した。さらに、パンデミック下での農業支援を目的とした政府の取り組みが先進型センシング技術への投資をさらに促進し、市場の長期的な成長を牽引している。
予測期間中、収量モニタリングセグメントが最大規模となる見込み
収量モニタリングセグメントは、予測期間を通じて最大の市場シェアを獲得すると予測されています。収量モニタリングアプリケーションは、農業用センシング・モニタリングデバイスを活用し、収穫時の作物収量に関するリアルタイムデータを収集します。生産性に関する洞察を提供することで、農家は高収量エリアを特定し、資源配分を最適化し、将来の作付けに向けた情報に基づいた意思決定が可能となります。収量モニタリングは農場全体の効率性と収益性を向上させ、農家が作物の管理手法を改善し、廃棄物を最小限に抑え生産量を最大化することで持続可能な農業に貢献する。
予測期間中、赤外線センサーセグメントが最も高いCAGRを示す見込み
予測期間中、赤外線センサーセグメントが最も高いCAGR(年平均成長率)を記録すると予測される。赤外線センサーは、植物の健康状態や環境条件に関する貴重なデータを提供することで、農業用センシング・モニタリング機器において重要な役割を果たします。これらのセンサーは植物から放出される赤外線を検知し、農家が温度変動や水分レベルを評価することを可能にします。この技術は精密農業の実践を強化し、効率的な資源利用を促進し、作物の収量向上に貢献することで、最終的に持続可能な農業と食糧生産を支えます。
最大のシェアを占める地域:
アジア太平洋地域は、農業生産需要の増加と効率的な資源管理の必要性から、予測期間中に最大の市場シェアを記録すると予想される。中国、インド、日本などの国々は、収穫量と持続可能性を高めるための先進型技術に投資している。スマートフォンの普及とIoT接続性の拡大は、スマート農業ソリューションの導入をさらに促進している。加えて、デジタル農業と精密農業を推進する政府の取り組みが市場拡大を後押ししている。
最高CAGRを記録する地域:
北米は、技術の進歩と持続可能な農業手法への需要増加に牽引され、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測される。米国とカナダは、センサー、ドローン、IoTデバイスを活用して作物収量と資源管理を最適化する精密農業ソリューションの導入をリードしている。さらに、食料安全保障と環境持続可能性への意識の高まりが、農家によるデータ駆動型の意思決定を促進している。補助金やスマート農業推進施策を通じた政府支援が、市場の見通しをさらに強化している。
市場における主要企業
農業用センシング・モニタリングデバイス市場でプロファイルされている主要企業には、Trimble Inc.、John Deere、AG Leader Technology、AeroFarms、AGCO Corporation、Farmers Edge、Hexagon Agriculture、Agri-Tech East、SoilOptix、ZedX Inc.、Corteva、Raven Industries、CropX、SenseFly、Taranis、OAKENなどが含まれる。
主な動向:
2024年10月、OAKENは複数の土地賃貸契約を管理する農家向けに設計された革新的なデジタルプラットフォームを導入した。このプラットフォームは、農家が土地利用、作物収量、その他の重要な指標を分析できるデータ管理機能を提供する。このデータ駆動型アプローチは、資源配分や業務改善に関する情報に基づいた意思決定を支援する。
2024年8月、AGCOは精密農業の向上を目的とした「Symphony Spraying」製品と「Radicle Agronomics」土壌サンプリング物流スイートを発表。地域特化型土壌データと改良された散布技術を提供し、農業生産性の向上を通じた技術革新への取り組みを体現。農家の作物管理改善と持続可能な実践促進を両立するツールを提供する。
対象デバイス種別:
• センサー
• 無人航空機
• ドローン
• ロボティクス
• 家畜モニタリング用ウェアラブル
• その他のデバイス種別
対象接続方式:
• 有線
• 無線
• Bluetooth
• Wi-Fi
• セルラー
• その他の接続方式
対象導入形態:
• オンプレミス
• クラウドベース
対象技術:
• GPS/GNSS技術
• リモートセンシング
• 衛星画像
• 光学センサー
• 超音波センサー
• 赤外線センサー
• ライダーセンサー
• その他の技術
対象アプリケーション:
• 土壌健康モニタリング
• 家畜健康モニタリング
• 水管理
• 気象モニタリング
• 施肥管理
• 害虫管理
• 収量モニタリング
• 灌漑管理
• その他の応用
対象エンドユーザー:
• 農家
• 農業協同組合
• 研究機関
• 政府機関
• その他のエンドユーザー
対象地域:
• 北米
o 米国
o カナダ
o メキシコ
• 欧州
o ドイツ
o 英国
o イタリア
o フランス
o スペイン
o その他の欧州諸国
• アジア太平洋
o 日本
o 中国
o インド
o オーストラリア
o ニュージーランド
o 韓国
o アジア太平洋その他
• 南アメリカ
o アルゼンチン
o ブラジル
o チリ
o 南アメリカその他
• 中東・アフリカ
o サウジアラビア
o UAE
o カタール
o 南アフリカ
o 中東・アフリカその他
目次
1 エグゼクティブサマリー
2 前書き
2.1 要約
2.2 ステークホルダー
2.3 研究範囲
2.4 研究方法論
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データ検証
2.4.4 研究アプローチ
2.5 研究情報源
2.5.1 一次研究情報源
2.5.2 二次研究情報源
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 技術分析
3.7 アプリケーション分析
3.8 エンドユーザー分析
3.9 新興市場
3.10 Covid-19の影響
4 ポートの5つの力分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 購入者の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競合企業の競争圧迫
5 グローバル農業センシング・モニタリングデバイス市場(デバイス別)
5.1 概要
5.2 センサー
5.3 無人航空機(UAV)
5.4 ドローン
5.5 ロボティクス
5.6 家畜モニタリング用ウェアラブルデバイス
5.7 その他のデバイスタイプ
6 グローバル農業センシング・モニタリングデバイス市場:接続性別
6.1 概要
6.2 有線接続
6.3 無線接続
6.4 Bluetooth
6.5 Wi-Fi
6.6 セルラー通信
6.7 その他の接続方式
7 グローバル農業センシング・モニタリング機器市場:導入形態別
7.1 概要
7.2 オンプレミス
7.3 クラウドベース
8 グローバル農業センシング・モニタリング機器市場:技術別
8.1 概要
8.2 GPS/GNSS技術
8.3 リモートセンシング
8.4 衛星画像
8.5 光学センサー
8.6 超音波センサー
8.7 赤外線センサー
8.8 ライダーセンサー
8.9 その他の技術
9 グローバル農業センシング・モニタリングデバイス市場、用途別
9.1 はじめに
9.2 土壌健康モニタリング
9.3 家畜健康モニタリング
9.4 水管理
9.5 気象モニタリング
9.6 施肥管理
9.7 害虫管理
9.8 収量モニタリング
9.9 灌漑管理
9.10 その他の用途
10 世界の農業センシング・モニタリング機器市場、エンドユーザー別
10.1 はじめに
10.2 農家
10.3 農業協同組合
10.4 研究機関
10.5 政府機関
10.6 その他のエンドユーザー
11 世界の農業センシング・モニタリング機器市場、地域別
11.1 はじめに
11.2 北米
11.2.1 米国
11.2.2 カナダ
11.2.3 メキシコ
11.3 欧州
11.3.1 ドイツ
11.3.2 英国
11.3.3 イタリア
11.3.4 フランス
11.3.5 スペイン
11.3.6 その他の欧州諸国
11.4 アジア太平洋地域
11.4.1 日本
11.4.2 中国
11.4.3 インド
11.4.4 オーストラリア
11.4.5 ニュージーランド
11.4.6 韓国
11.4.7 アジア太平洋その他地域
11.5 南アメリカ
11.5.1 アルゼンチン
11.5.2 ブラジル
11.5.3 チリ
11.5.4 南アメリカその他地域
11.6 中東・アフリカ
11.6.1 サウジアラビア
11.6.2 アラブ首長国連邦(UAE)
11.6.3 カタール
11.6.4 南アフリカ
11.6.5 中東・アフリカその他
12 主要動向
12.1 契約・提携・協力・合弁事業
12.2 買収・合併
12.3 新製品発売
12.4 事業拡大
12.5 その他の主要戦略
13 企業プロファイリング
13.1 Trimble Inc.
13.2 John Deere
13.3 AG Leader Technology
13.4 AeroFarms
13.5 AGCO Corporation
13.6 Farmers Edge
13.7 Hexagon Agriculture
13.8 Agri-Tech East
13.9 SoilOptix
13.10 ZedX Inc.
13.11 Corteva
13.12 Raven Industries
13.13 CropX
13.14 SenseFly
13.15 Taranis
13.16 OAKEN
表一覧
1 地域別グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し(2022-2030年)(百万ドル)
2 機器タイプ別グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し(2022-2030年)(百万ドル)
3 世界の農業用センシング・モニタリング機器市場見通し:センサー別(2022-2030年)(百万ドル)
4 世界の農業用センシング・モニタリング機器市場見通し:無人航空機別(2022-2030年)(百万ドル)
5 グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し:ドローン別(2022-2030年)(百万ドル)
6 グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し:ロボティクス別(2022-2030年)(百万ドル)
7 世界の農業用センシング・モニタリング機器市場見通し:家畜モニタリング用ウェアラブル別(2022-2030年)(百万ドル)
8 世界の農業用センシング・モニタリング機器市場見通し:その他の機器タイプ別(2022-2030年)(百万ドル)
9 接続性別グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し(2022-2030年)(百万ドル)
10 有線別グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し(2022-2030年)(百万ドル)
11 グローバル農業センシング・モニタリングデバイス市場見通し、無線別(2022-2030年)(百万ドル)
12 グローバル農業センシング・モニタリングデバイス市場見通し、Bluetooth別(2022-2030年)(百万ドル)
13 グローバル農業センシング・モニタリングデバイス市場見通し、Wi-Fi別(2022-2030年)(百万ドル)
14 グローバル農業センシング・モニタリングデバイス市場見通し、セルラー別(2022-2030年)(百万ドル)
15 その他の接続方式別グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し(2022-2030年)(百万ドル)
16 導入タイプ別グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し(2022-2030年)(百万ドル)
17 オンプレミス別グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し(2022-2030年)(百万ドル)
18 クラウドベース別グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し(2022-2030年)(百万ドル)
19 グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し:技術別(2022-2030年)(百万ドル)
20 グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し:GPS/GNSS技術別(2022-2030年)(百万ドル)
21 グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し、リモートセンシング別(2022-2030年)(百万ドル)
22 グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し、衛星画像別(2022-2030年)(百万ドル)
23 グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し:光学センサー別(2022-2030年)(百万ドル)
24 グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し:超音波センサー別(2022-2030年)(百万ドル)
25 グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し、赤外線センサー別(2022-2030年)(百万ドル)
26 グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し、ライダーセンサー別(2022-2030年)(百万ドル)
27 その他の技術別グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し(2022-2030年)(百万ドル)
28 用途別グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し(2022-2030年)(百万ドル)
29 土壌健康モニタリング別グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し(2022-2030年)(百万ドル)
30 家畜健康モニタリング別グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し(2022-2030年)(百万ドル)
31 水管理別グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し(2022-2030年)(百万ドル)
32 気象モニタリング別グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し(2022-2030年)(百万ドル)
33 世界の農業用センシング・モニタリング機器市場見通し:施肥管理別(2022-2030年)(百万ドル)
34 世界の農業用センシング・モニタリング機器市場見通し:害虫管理別(2022-2030年)(百万ドル)
35 世界の農業用センシング・モニタリング機器市場見通し:収量モニタリング別(2022-2030年)(百万ドル)
36 世界の農業用センシング・モニタリング機器市場見通し:灌漑管理別(2022-2030年)(百万ドル)
37 世界の農業用センシング・モニタリング機器市場見通し:その他の用途別(2022-2030年)(百万ドル)
38 農業用センシング・モニタリング機器の世界市場見通し:エンドユーザー別(2022-2030年)(百万ドル)
39 農業用センシング・モニタリング機器の世界市場見通し:農家別(2022-2030年)(百万ドル)
40 農業協同組合別グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し(2022-2030年)(百万ドル)
41 研究機関別グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し(2022-2030年)(百万ドル)
42 政府機関別グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し(2022-2030年)(百万ドル)
43 その他エンドユーザー別グローバル農業センシング・モニタリング機器市場見通し(2022-2030年)(百万ドル)
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