ヘルスケアにおけるジェネレーティブAI市場:用途別(治療、診断、創薬、研究)、エンドユーザー別(病院・クリニック、医療機関、その他):2023-2032年の世界機会分析と産業予測Generative Ai In Healthcare Market By Application (Treatment, Diagnosis, Drug Discovery, Research), By End User (Hospitals and clinics, Healthcare Organizations, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032 ヘルスケアにおけるジェネレーティブAIの世界市場規模は、2022年に16億ドルと評価され、2023年から2032年までの年平均成長率は34.9%で、2032年には304億ドルに達すると予測されている。ジェネレーティブAIはヘル... もっと見る
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サマリーヘルスケアにおけるジェネレーティブAIの世界市場規模は、2022年に16億ドルと評価され、2023年から2032年までの年平均成長率は34.9%で、2032年には304億ドルに達すると予測されている。ジェネレーティブAIはヘルスケア分野で大きな支持を得ており、患者ケア、医学研究、管理プロセスのさまざまな側面に革命をもたらしている。最も注目すべき用途のひとつは、医療画像の生成である。さらに、ジェネレーティブAIは、患者のプライバシーを確保しながら、研究者が病気の進行や治療効果をよりよく理解するのに役立つ合成患者データを生成することで、患者の転帰を予測するために使用されている。臨床領域では、生成AIは医療記録の要約やレポート作成を支援している。自然言語処理(NLP)モデルは、患者の病歴の簡潔で関連性の高い要約を生成することができ、医療提供者がより多くの情報に基づいた意思決定を行う際に役立ちます。さらに、生成言語モデルを搭載したチャットボットやバーチャルアシスタントは、患者をサポートし、質問に答えたり、さまざまな医療トピックに関する情報を提供したりする。ヘルスケア市場におけるジェネレーティブAIの成長を促進する主な要因は、医療用画像処理におけるヘルスケアにおけるジェネレーティブAIの採用の急増と、臨床データ管理におけるヘルスケアにおけるジェネレーティブAIの効率化である。ジェネレーティブAIはヘルスケアの分野で変革をもたらす力として台頭しており、医療用画像処理におけるジェネレーティブAIの応用は、ヘルスケア市場におけるジェネレーティブAIの成長の主要な推進力として際立っている。医療用画像処理におけるジェネレーティブAIの最も魅力的な用途の1つは、医療用画像の強調と再構成である。Generative Adversarial Networks (GANs)やその他の生成モデルは、画像の解像度と品質を向上させ、臨床医がより正確な診断を下すのに役立つ。例えば、国立医学図書館による2023年の報告書によると、生成的人工知能(AI)は、データ増強、画像合成、画像間変換、放射線診断レポート生成などの医療画像処理タスクを強化する上で大きな可能性を示している。 さらに、医療における臨床データ管理におけるジェネレーティブAIの効率性は、市場の成長に大きく貢献すると期待されている。高度な自然言語処理と機械学習技術を搭載したジェネレーティブAIは、医療機関が膨大な量の臨床データを扱い、活用する方法を変革する上で非常に貴重であることが証明されている。ジェネレーティブAIの最も魅力的な側面の1つは、複雑なデータ管理タスクを自動化し合理化する能力である。ジェネレーティブAIは、電子カルテ、医療画像、患者メモなど、さまざまなソースから臨床データを抽出、整理、分類することができ、そのスピードと精度は目を見張るものがある。これにより、医療従事者の負担が軽減され、患者ケアにより集中できるようになるだけでなく、エビデンスに基づく意思決定や研究、患者に合わせた治療計画に不可欠なデータの正確性と完全性が大幅に向上する。例えば、2021年、大手ヘルスケアプロバイダーの1つであるHCA Healthcare, Inc.とGoogle Cloudは、複数年にわたる戦略的パートナーシップを発表した。HCAヘルスケアはグーグル・クラウドと、医師や看護師を支援するための生成的AIの活用で協力し、管理業務の負担を軽減した。 さらに、ジェネレーティブAIの効率性はデータ整理だけにとどまらない。異種ソースからの情報を統合することで、包括的な臨床レポート、サマリー、予測モデルを生成することができる。この機能は時間を節約するだけでなく、疾患の早期発見、治療の最適化、予後の評価にも役立つ。さらに、継続的に学習し、新しいデータから適応する能力により、医療機関は最新の医学研究やベストプラクティスを常に把握することができ、最終的には患者の転帰改善につながります。しかし、データプライバシーに関する懸念が市場の成長を抑制する可能性がある。 ヘルスケアにおけるジェネレーティブAI市場は、用途、エンドユーザー、地域によって区分される。用途別では、市場は治療、診断、創薬、研究に分類される。エンドユーザー別では、市場は病院&クリニック、医療機関、その他に分類される。地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、その他欧州)、アジア太平洋(日本、中国、オーストラリア、インド、韓国、その他アジア太平洋)、LAMEA(ブラジル、南アフリカ、サウジアラビア、その他LAMEA)で分析される。 医療分野における世界のジェネレーティブAI市場で事業を展開する主な主要企業は、IBM Watson Health Corporation、Google LLC、Syntegra、Amazon、Open AI、NVIDIA Corporation、Oracle、Insilico Medicine、Abrid AI Inc、Microsoftである。 ステークホルダーにとっての主なメリット 当レポートでは、2022年から2032年にかけての医療におけるジェネレーティブAI市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、医療におけるジェネレーティブAIの市場機会を特定します。 市場調査は、主要な促進要因、阻害要因、および機会に関連する情報とともに提供されます。 ポーターのファイブフォース分析では、利害関係者が利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるように、バイヤーとサプライヤーの潜在力を強調します。 ヘルスケアにおけるジェネレーティブAIの市場細分化に関する詳細な分析は、一般的な市場機会を決定するのに役立ちます。 各地域の主要国は、世界市場への収益貢献度に応じてマッピングされています。 市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションの明確な理解を提供します。 当レポートでは、地域別および世界のジェネレーティブAIの市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略などの分析を掲載しています。 本レポートをご購入いただくと、以下の特典があります: 四半期ごとの最新情報および*(法人向けライセンスでのみご利用いただけます。) ご購入前またはご購入後に、ご希望の企業プロフィールを5社追加で無料アップデート 5ユーザー・ライセンスおよびエンタープライズ・ユーザー・ライセンスのご購入の場合、次期バージョンを無料でご提供します。 アナリストによる16時間のサポート* (購入後、レポートのレビューで追加のデータ要件が見つかった場合、質問や販売後の問い合わせを解決するためにアナリストによる16時間のサポートを受けることができます) 15% の無料カスタマイズ* (レポートの範囲またはセグメントがお客様の要件と一致しない場合、15% は 3 営業日の無料作業に相当します。) ファイブおよびエンタープライズ・ユーザー・ライセンスの無料データ・パック。(エクセル版レポート) レポートが6~12ヶ月以上前の場合、無料で更新。 24時間優先対応 業界の最新情報とホワイトペーパーを無料で提供 本レポートのカスタマイズの可能性(追加費用とスケジュールが必要です。) 規制ガイドライン クライアントの関心に特化した追加企業プロファイル 国または地域の追加分析-市場規模と予測 クリスクロス・セグメント分析-市場規模と予測 企業プロファイルの拡張リスト 過去の市場データ 主要プレーヤーの詳細(所在地、連絡先、サプライヤー/ベンダーネットワークなど、エクセル形式を含む) SWOT分析 主要市場セグメント 用途別 治療 診断 創薬 研究 エンドユーザー別 病院・診療所 医療機関 その他 地域別 北米 米国 カナダ メキシコ ヨーロッパ ドイツ フランス イギリス イタリア スペイン その他のヨーロッパ アジア太平洋 日本 中国 オーストラリア インド 韓国 その他のアジア太平洋地域 ラメア ブラジル サウジアラビア 南アフリカ その他の地域 主な市場プレイヤー IBM ワトソン・ヘルス・コーポレーション アマゾン マイクロソフト Open AI Inc. グーグル エヌビディア・コーポレーション 株式会社エブリッジAI シンテグラ インシリコ・メディシン オラクル 目次第1章:はじめに1.1.報告書の記述 1.2.主要市場セグメント 1.3.ステークホルダーにとっての主なメリット 1.4.調査方法 1.4.1.一次調査 1.4.2.二次調査 1.4.3.アナリストのツールとモデル 第2章:エグゼクティブサマリー 2.1.CXOの視点 第3章 市場概要 3.1.市場の定義と範囲 3.2.主な調査結果 3.2.1.主な影響要因 3.2.2.投資ポケットの上位 3.3.ポーターの5つの力分析 3.3.1.サプライヤーの交渉力の低さ 3.3.2.新規参入の脅威が低い 3.3.3.代替品の脅威が低い 3.3.4.ライバルの激しさが低い 3.3.5.買い手の交渉力が低い 3.4.市場ダイナミクス 3.4.1.原動力 3.4.1.1.医療用画像処理におけるジェネレーティブAIの採用急増。 3.4.1.2.ワークフローや管理業務におけるジェネレーティブAIの効率化。 3.4.1.3.個別化医療におけるジェネレーティブAIの活用。 3.4.2.制約事項 3.4.2.1.データプライバシーとセキュリティリスク。 3.4.3.機会 3.4.3.1.創薬開発におけるジェネレーティブAIの利用 第4章:ヘルスケアにおけるジェネレーティブAI市場(用途別 4.1.概要 4.1.1.市場規模と予測 4.2.治療 4.2.1.主な市場動向、成長要因、機会 4.2.2.地域別の市場規模と予測 4.2.3.国別市場シェア分析 4.3.診断 4.3.1.主な市場動向、成長要因、機会 4.3.2.地域別の市場規模と予測 4.3.3.国別市場シェア分析 4.4.創薬 4.4.1.主な市場動向、成長要因、機会 4.4.2.地域別の市場規模と予測 4.4.3.国別市場シェア分析 4.5.リサーチ 4.5.1.主な市場動向、成長要因、機会 4.5.2.地域別の市場規模と予測 4.5.3.国別の市場シェア分析 第5章 ヘルスケアにおけるジェネレーティブAI市場:エンドユーザー別 5.1.概要 5.1.1.市場規模と予測 5.2.病院と診療所 5.2.1.主な市場動向、成長要因、機会 5.2.2.地域別の市場規模と予測 5.2.3.国別市場シェア分析 5.3.医療機関 5.3.1.主な市場動向、成長要因、機会 5.3.2.地域別の市場規模と予測 5.3.3.国別市場シェア分析 5.4.その他 5.4.1.主な市場動向、成長要因、機会 5.4.2.地域別の市場規模と予測 5.4.3.国別の市場シェア分析 第6章 ヘルスケアにおけるジェネレーティブAI市場(地域別 6.1.概要 6.1.1.市場規模と予測 地域別 6.2.北米 6.2.1.主な市場動向、成長要因、機会 6.2.2.市場規模および予測、用途別 6.2.3.市場規模・予測:エンドユーザー別 6.2.4.市場規模・予測:国別 6.2.4.1.米国 6.2.4.1.1.市場規模・予測:用途別 6.2.4.1.2.市場規模・予測:エンドユーザー別 6.2.4.2.カナダ 6.2.4.2.1.市場規模・予測:用途別 6.2.4.2.2.市場規模・予測:エンドユーザー別 6.2.4.3.メキシコ 6.2.4.3.1.市場規模・予測:用途別 6.2.4.3.2.市場規模・予測:エンドユーザー別 6.3.欧州 6.3.1.主な市場動向、成長要因、機会 6.3.2.市場規模および予測、用途別 6.3.3.市場規模・予測:エンドユーザー別 6.3.4.市場規模・予測:国別 6.3.4.1.ドイツ 6.3.4.1.1.市場規模・予測:用途別 6.3.4.1.2.市場規模・予測:エンドユーザー別 6.3.4.2.フランス 6.3.4.2.1.市場規模・予測:用途別 6.3.4.2.2.市場規模・予測:エンドユーザー別 6.3.4.3.イギリス 6.3.4.3.1.市場規模・予測:用途別 6.3.4.3.2.市場規模・予測:エンドユーザー別 6.3.4.4.イタリア 6.3.4.4.1.市場規模・予測:用途別 6.3.4.4.2.市場規模・予測:エンドユーザー別 6.3.4.5.スペイン 6.3.4.5.1.市場規模・予測:用途別 6.3.4.5.2.市場規模・予測:エンドユーザー別 6.3.4.6.その他のヨーロッパ 6.3.4.6.1.市場規模・予測:用途別 6.3.4.6.2.市場規模・予測:エンドユーザー別 6.4.アジア太平洋地域 6.4.1.主要市場動向、成長要因、機会 6.4.2.市場規模および予測、用途別 6.4.3.市場規模・予測:エンドユーザー別 6.4.4.市場規模・予測:国別 6.4.4.1.日本 6.4.4.1.1.市場規模・予測:用途別 6.4.4.1.2.市場規模・予測:エンドユーザー別 6.4.4.2.中国 6.4.4.2.1.市場規模・予測:用途別 6.4.4.2.2.市場規模・予測:エンドユーザー別 6.4.4.3.オーストラリア 6.4.4.3.1.市場規模・予測:用途別 6.4.4.3.2.市場規模・予測:エンドユーザー別 6.4.4.4.インド 6.4.4.4.1.市場規模・予測:用途別 6.4.4.4.2.市場規模・予測:エンドユーザー別 6.4.4.5.韓国 6.4.4.5.1.市場規模・予測:用途別 6.4.4.5.2.市場規模・予測:エンドユーザー別 6.4.4.6.その他のアジア太平洋地域 6.4.4.6.1.市場規模・予測:用途別 6.4.4.6.2.市場規模・予測:エンドユーザー別 6.5.ラメア 6.5.1.主要市場動向、成長要因、機会 6.5.2.市場規模および予測(用途別 6.5.3.市場規模・予測:エンドユーザー別 6.5.4.市場規模・予測:国別 6.5.4.1.ブラジル 6.5.4.1.1.市場規模・予測:用途別 6.5.4.1.2.市場規模・予測:エンドユーザー別 6.5.4.2.サウジアラビア 6.5.4.2.1.市場規模・予測:用途別 6.5.4.2.2.市場規模・予測:エンドユーザー別 6.5.4.3.南アフリカ 6.5.4.3.1.市場規模・予測:用途別 6.5.4.3.2.市場規模・予測:エンドユーザー別 6.5.4.4.その他の地域 6.5.4.4.1.市場規模および予測:用途別 6.5.4.4.2.市場規模および予測:エンドユーザー別 第7章 競争環境 7.1.はじめに 7.2.上位の勝利戦略 7.3.トップ10選手の製品マッピング 7.4.競合ダッシュボード 7.5.競合ヒートマップ 7.6.トッププレーヤーのポジショニング、2022年 第8章 企業プロフィール 8.1.シンテグラ 8.1.1.会社概要 8.1.2.主要役員 8.1.3.スナップショット 8.1.4.事業セグメント 8.1.5.製品ポートフォリオ 8.1.6.主な戦略的動きと展開 8.2.IBM ワトソン・ヘルス・コーポレーション 8.2.1.会社概要 8.2.2.主要役員 8.2.3.スナップショット 8.2.4.事業セグメント 8.2.5.製品ポートフォリオ 8.2.6.業績 8.3.グーグル合同会社 8.3.1.会社概要 8.3.2.主要役員 8.3.3.スナップショット 8.3.4.事業セグメント 8.3.5.製品ポートフォリオ 8.3.6.業績 8.3.7.主な戦略的動きと展開 8.4.アマゾン 8.4.1.会社概要 8.4.2.主要役員 8.4.3.スナップショット 8.4.4.事業セグメント 8.4.5.製品ポートフォリオ 8.4.6.業績 8.5.オラクル 8.5.1.会社概要 8.5.2.主要役員 8.5.3.スナップショット 8.5.4.事業セグメント 8.5.5.製品ポートフォリオ 8.5.6.業績 8.6.マイクロソフト 8.6.1.会社概要 8.6.2.主要役員 8.6.3.スナップショット 8.6.4.事業セグメント 8.6.5.製品ポートフォリオ 8.6.6.業績 8.6.7.主な戦略的動きと展開 8.7.エヌビディア・コーポレーション 8.7.1.会社概要 8.7.2.主要役員 8.7.3.スナップショット 8.7.4.事業セグメント 8.7.5.製品ポートフォリオ 8.7.6.業績 8.7.7.主な戦略的動きと展開 8.8.インシリコ・メディシン 8.8.1.会社概要 8.8.2.主要役員 8.8.3.スナップショット 8.8.4.事業セグメント 8.8.5.製品ポートフォリオ 8.9.エイブリッジエーアイ 8.9.1.会社概要 8.9.2.主要役員 8.9.3.スナップショット 8.9.4.事業セグメント 8.9.5.製品ポートフォリオ 8.10.株式会社オープンAI 8.10.1.会社概要 8.10.2.主要役員 8.10.3.スナップショット 8.10.4.事業セグメント 8.10.5.製品ポートフォリオ
SummaryThe global generative AI in healthcare market size was valued at $1.6 billion in 2022 and is projected to reach $30.4 billion by 2032, growing at a CAGR of 34.9% from 2023 to 2032. Generative AI has gained significant traction in the field of healthcare, revolutionizing various aspects of patient care, medical research, and administrative processes. One of its most notable applications is in medical image generation. Additionally, generative AI is being used to predict patient outcomes by generating synthetic patient data that can help researchers better understand disease progression and treatment effects while ensuring patient privacy. In the clinical domain, generative AI is assisting in medical record summarization and report generation. Natural Language Processing (NLP) models can generate concise and relevant summaries of patients' medical histories, aiding healthcare providers in making more informed decisions. Furthermore, chatbots and virtual assistants powered by generative language models offer support for patients, answering questions and providing information on various healthcare topics. Key factors driving the growth of generative AI in the healthcare market are the surge in the adoption of generative AI in healthcare in medical imaging, and the efficiency of generative AI in healthcare in clinical data management. Table of ContentsCHAPTER 1: INTRODUCTION
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