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農業におけるビッグデータアナリティクス市場アプリケーション別(農場アナリティクス、家畜アナリティクス、養殖アナリティクス)、コンポーネント別(ソリューション、サービス)、地域別に分類 ~2019~2020年の市場規模、シェア&トレンドの世界分析と2030年までの予測


Big Data Analytics in Agriculture Market: Segmented By Application (Farm Analytics, Livestock Analytics, and Aquaculture Analytics); By Component (Solution and Services) and Region – Global Analysis of Market Size, Share & Trends for 2019–2020 and Forecasts to 2030

[162ページ以上の調査レポート】農業におけるビッグデータ分析の世界市場は、2020年の0.89億米ドルから2030年には18億米ドルを超え、今後数年間、すなわち2021年から30年には13.65%のCAGRに達すると予想されます... もっと見る

 

 

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Fatpos Global
Fatpos グローバル
2022年4月1日 US$5,000
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168 英語

 

サマリー

[162ページ以上の調査レポート】農業におけるビッグデータ分析の世界市場は、2020年の0.89億米ドルから2030年には18億米ドルを超え、今後数年間、すなわち2021年から30年には13.65%のCAGRに達すると予想されます。

製品概要
一般的に、標準的なデータベース管理技術では処理が困難な膨大かつ複雑なデータ系列の集積は、ビッグデータ解析・処理と呼ばれています。世界のほぼすべての地域で、農業分野は政策改革が進んでいます。その結果、契約栽培や法人農業など、新しい生産方式のプロジェクトが試みられています。ビッグデータとは、膨大な量のデータから、組織の意思決定や戦略的な事業展開を支援する情報を抽出することを意味します。農業分野では、世界的な人口増加、気候変動、都市化などの課題に対応するために、ビッグデータの重要性が高まっています。

市場のハイライト
農業におけるビッグデータ解析の世界市場は、2030年に13.65%の注目すべきCAGRを予測する見込みです。
農業における世界のビッグデータ解析は、今後数年間、すなわち2021年から30年にかけてCAGR13.65%で2020年の0.89億米ドルから2030年までに18億米ドルを突破する見込みです。農業におけるビッグデータ分析の成長の主な原動力は、発展途上国における農業メカニズムの増加、熟練労働者の不足による人件費の上昇、人口増加による世界の食糧供給への圧力の増大、スマート農業技術の大幅な節約、高度農業技術を導入する政府の取り組みなどである。少ない資金で最適な作物を生産する必要性が高まっていることから、農家の間で絶大な支持を得ています。



農業におけるビッグデータ解析の世界市場。セグメント別
家畜アナリティクスセグメントは、2020~30年に最も高いCAGRで成長する
農業におけるビッグデータアナリティクスの世界市場は、アプリケーション別にファームアナリティクス、家畜アナリティクス、水産養殖アナリティクスに区分される。家畜アナリティクスの適用領域は、飼料管理、熱ストレス管理、レース管理、行動管理などである。一方、その他は、子牛の管理、遺伝子の管理、動物の管理などがあります。農場には様々な日常業務があり、その結果、大量の重要な動物データが発生します。農家は、食事や動物の追跡で誤った管理をすると、大きな損失を被る可能性があります。そのため、酪農家は家畜のプロセス管理に投資し、質の高い分析ソリューションを生み出しています。

ソリューションセグメントは、2020~30年に最も高いCAGRで成長する
農業におけるグローバルビッグデータアナリティクスは、構成要素別にソリューションとサービスに分けられる。意思決定の改善に関連する重要なデータを効率的に評価する農業のニーズの高まりが、農業アナリティクスソリューションセグメントの成長に寄与している。作物の生産高は、天候、土壌の状態、肥料の散布、種子の種類など、複数の要因に左右されます。農家は、大規模なデータセットから農場の生産性に影響を及ぼす可能性のある本質的な部分を特定する上で大きな課題に直面しています。農場分析ソリューションは、幅広いデータを組み合わせて、生産性を向上させるための貴重な洞察を得ることを可能にします。

マーケットダイナミクス
ドライバー
都市型農業の人気上昇
近年、都市農業は、コミュニティの一部や屋上庭園で食料を栽培する人々の支持を得て、世界的に人気のあるトレンドとなっています。都市部の住民に地元産の作物を供給する能力は衰えていないが、多くの利点は地域社会に食料を提供することにとどまらない。都市部の降水量の流出削減や大気質の改善など、環境面でも好ましい効果がある。また、これらの部分を計画的に保持する作業は、地域の社会的な絆を強めることに貢献します。大規模なデータ解析やAIを活用することで、都市部の農家は効率を高め、限られた空きスペースを最大限に活用することができる。一部の研究者、これらの取り組みにより、毎年最大1億8000万トンの食料を生産することができ、世界の野菜作物、豆類、塊茎の約10分の1を占めると考察しています。

全体的な生産性の向上
数百、数千頭の牛の群れでは、病気が急速に蔓延する可能性がある。多くの場合、他の何十頭もの牛に契約している病気が、問題に気づかないうちに農家に広まってしまいます。幸いなことに、この問題などを回避するためのIoTガジェットがいくつか存在する。繁殖力を評価するものもあり、農家が繁殖の成功に大きく依存するような特性では特に有効かもしれません。また、牛の乳量が多い時期を酪農家に報告するものもあります。その情報に基づいて、農家は動物の給餌体制にある種の穀物を追加することができます。

抑制
高いコスト
ビッグデータ解析の農業への応用を阻む最大の要因は、正確な現場データの収集にかかる膨大なコストである。農家がこの技術を利用して精密なフィールドデータを収集することを恐れるように、AI技術は高い初期投資、効果的な農業機器、および資格と知識のある農家または生産者などを必要とします。農家や生産者は、可変量施肥技術のために、人工衛星や他のGPS機器からの入力を収集するためのGPS、ドローン、GISに莫大な投資をしなければなりません。AIを使った農業は、例えば地理空間データの収集(効率的な入力の選択)やデータ管理のトレーニングなどが必要なため、コストがかかります。

農業におけるビッグデータアナリティクスの世界市場主要プレイヤー
ディア・アンド・カンパニー

会社概要, 事業戦略, 主要製品, 財務実績, 主要業績評価指標, リスク分析, 最近の開発, 地域的存在感, SWOT分析

タラニス
アグイーグル
ティージェット・テクノロジー
クライメート・コーポレーション
トリンブル
株式会社アグコ
アグジャンクション
レイブン・インダストリーズ
AGリーダー
トプコン・ポジショニング・システムズ
デカルト・ラボ
ec2ce
プロスペラ・テクノロジー
オートノミックトラクター株式会社
その他有力プレイヤー
農業におけるビッグデータ解析の世界市場。地域別
農業におけるビッグデータアナリティクスの世界市場は、地域分析に基づいて5つの主要地域に区分されます。これらは、北米、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、および中東とアフリカを含む。北米の農業におけるビッグデータ解析の世界市場は、2020年にXX.X%の最大の市場シェアを占めました。2020年、アメリカは農業精密市場の最大のシェアを占めた。アメリカのアメリカやカナダなどの国々は、農業におけるビッグデータアナリティクスをいち早く導入しており、この地域が農業精密市場で大きな割合を占める主な理由となっています。2020年から2025年にかけて、北米で最も急成長している規模が優勢になると予想されます。この地域は主に、最高の農業機器を備えた大規模な農家があり、農業分析の市場成長に大きく寄与している。デジタル農業の実践が進み、この地域の農家ではクラウドベースの代替手段の導入が進んでいるため、APACは農業分析のベンダーにとって成長を促進すると予想される。ただし、地域によってデータ標準がないため、農業分析におけるソリューションの採用に影響を与える可能性があります。



農業におけるビッグデータ分析の世界市場は、さらに地域別に以下のように区分されています。
北米市場規模、シェア、動向、機会、YoY成長率、CAGR - 米国、カナダ
中南米の市場規模、シェア、動向、機会、前年比成長率、CAGR - メキシコ、アルゼンチン、ブラジル、中南米のその他地域
欧州市場規模、シェア、トレンド、機会、前年比成長率、CAGR-イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ベルギー、ハンガリー、ルクセンブルク、オランダ、ポーランド、ノルディック、ロシア、トルコ、その他の欧州市場
アジア太平洋地域の市場規模、シェア、動向、機会、前年比成長率、CAGR - インド、中国、韓国、日本、マレーシア、インドネシア、ニュージーランド、オーストラリア、APACのその他地域
中東・アフリカ市場規模、シェア、動向、機会、YoY成長率、CAGR - 北アフリカ、イスラエル、GCC、南アフリカ、MENAのその他地域
農業におけるビッグデータアナリティクスの世界レポートは、以下の分析も含んでいます。
農業におけるビッグデータ解析のセグメント。
コンポーネント別
ソリューション
サービス別
アプリケーション別
ファーム・アナリティクス
家畜分析
水産養殖アナリティクス
農業分野におけるビッグデータ解析の市場動向
農業分野におけるビッグデータ解析の市場規模
需要と供給
現在のトレンド/課題/チャレンジ
競合・参入企業
市場のバリューチェーン
市場の促進要因と阻害要因
農業におけるビッグデータ解析の市場レポート範囲とセグメント化



よくある質問
農業におけるビッグデータ解析の市場規模はどの程度か?
農業におけるビッグデータ解析の市場規模はどの程度か?
農業分野のビッグデータ解析の市場シェアが最も大きいのはどのセグメントか?
農業分野のビッグデータ解析市場の主要プレイヤーは?
農業分野のビッグデータ解析市場を牽引する要因は何か?

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目次

Contents
1. Executive Summary
2. Global Big Data Analytics in Agriculture Market
2.1. Product Overview
2.2. Market Definition
2.3. Segmentation
2.4. Assumptions and Acronyms
3. Research Methodology
3.1. Research Objectives
3.2. Primary Research
3.3. Secondary Research
3.4. Forecast Model
3.5. Market Size Estimation
4. Average Pricing Analysis
5. Macro-Economic Indicators
6. Market Dynamics
6.1. Growth Drivers
6.2. Restraints
6.3. Opportunity
6.4. Trends
7. Correlation & Regression Analysis
7.1. Correlation Matrix
7.2. Regression Matrix
8. Recent Development, Policies & Regulatory Landscape
9. Risk Analysis
9.1. Demand Risk Analysis
9.2. Supply Risk Analysis
10. Global Big Data Analytics in Agriculture Market Analysis
10.1. Porters Five Forces
10.1.1. Threat of New Entrants
10.1.2. Bargaining Power of Suppliers
10.1.3. Threat of Substitutes
10.1.4. Rivalry
10.2. PEST Analysis
10.2.1. Political
10.2.2. Economic
10.2.3. Social
10.2.4. Technological
11. Global Big Data Analytics in Agriculture Market
11.1. Market Size & forecast, 2020A-2030F
11.1.1. By Value (USD Billion) 2020-2030F; Y-o-Y Growth (%) 2021-2030F
11.1.2. By Volume (Billion Units) 2020-2030F; Y-o-Y Growth (%) 2021-2030F
12. Global Big Data Analytics in Agriculture Market: Market Segmentation
12.1. By Regions
12.1.1. North America:(U.S. and Canada), By Value (USD Billion) 2020-2030F; Y-o-Y Growth (%) 2021-2030F
12.1.2. Latin America: (Brazil, Mexico, Argentina, Rest of Latin America), By Value (USD Billion) 2020-2030F; Y-o-Y Growth (%) 2021-2030F
12.1.3. Europe: (Germany, UK, France, Italy, Spain, BENELUX, NORDIC, Hungary, Poland, Turkey, Russia, Rest of Europe), By Value (USD Billion) 2020-2030F; Y-o-Y Growth (%) 2021-2030F
12.1.4. Asia-Pacific: (China, India, Japan, South Korea, Indonesia, Malaysia, Australia, New Zealand, Rest of Asia Pacific), By Value (USD Billion) 2020-2030F; Y-o-Y Growth (%) 2021-2030F
12.1.5. Middle East and Africa: (Israel, GCC, North Africa, South Africa, Rest of Middle East and Africa), By Value (USD Billion) 2020-2030F; Y-o-Y Growth (%) 2021-2030F
12.2. By Application: Market Share (2020-2030F)
12.2.1. Farm Analytics, By Value (USD Billion) 2020-2030F; Y-o-Y Growth (%) 2021-2030F
12.2.2. Livestock Analytics, By Value (USD Billion) 2020-2030F; Y-o-Y Growth (%) 2021-2030F
12.2.3. Aquaculture Analytics, By Value (USD Billion) 2020-2030F; Y-o-Y Growth (%) 2021-2030F
12.3. By Component: Market Share (2020-2030F)
12.3.1. Solution, By Value (USD Billion) 2020-2030F; Y-o-Y Growth (%) 2021-2030F
12.3.2. Services, By Value (USD Billion) 2020-2030F; Y-o-Y Growth (%) 2021-2030F
Company Profile
1. Deere & Company (US)
1. Company Overview
2. Company Total Revenue (Financials)
3. Market Potential
4. Global Presence
5. Key Performance Indicators
6. SWOT Analysis
7. Product Launch
2. Taranis (Israel)
3. AgEagle (US)
4. Teejet Technologies (US)
5. The Climate Corporation (US)
6. Trimble (US)
7. AGCO Corporation (US)
8. AgJunction (US)
9. Raven Industries (US)
10. AG Leader (US
11. Topcon Positioning Systems (US)
12. Descartes Labs (US)
13. ec2ce (Spain)
14. Prospera Technologies (Israel)
15. Autonomous Tractor Corporation (US)
16. Other Prominent Players
Consultant Recommendation
**The above-given segmentations and companies could be subjected to further modification based on in-depth feasibility studies conducted for the final deliverable.

 

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Summary

[162+ Pages Research Report] Global Big Data Analytics in Agriculture Market to surpass USD 1.8 billion by 2030 from USD 0.89 billion in 2020 at a CAGR of 13.65 % in the coming years, i.e., 2021-30.

Product Overview
The compilation of vast and complicated data series that are typically difficult to process using standard database management techniques is known as big data analytics and processing. In almost every region of the world, the agriculture sector is undergoing policy reforms. As a result, new production method projects such as contract farming or corporate farming are being tried. Big data is a term that describes a vast amount of data that is mined for information that can assist an organization in making informed decisions and strategic business steps. In agricultural applications, big data is becoming increasingly important to help farmers face the challenges of a rising global population, climate change, and urbanization.

Market Highlights
Global Big Data Analytics in the Agriculture market is expected to project a notable CAGR of 13.65% in 2030.
Global Big Data Analytics in Agriculture to surpass USD 1.8 billion by 2030 from USD 0.89 billion in 2020 at a CAGR of 13.65 % in the coming years, i.e., 2021-30. The main driving forces behind the growth of Big Data Analytics in Agriculture include increased agricultural mechanisms in developing countries, rising labour costs as a result of a lack of skilled labour, increased pressure for food supplies in the world as a result of increasing population, significant savings on smart farming techniques and government initiatives to adopt advanced agricultural technology. The increasing need for an optimal crop production with scarce funds gives it tremendous popularity among farmers.



Global Big Data Analytics in Agriculture Market: Segments
Livestock Analytics segment to grow with the highest CAGR during 2020-30
Global Big Data Analytics in Agriculture market is segmented by Application into Farm Analytics, Livestock Analytics, and Aquaculture Analytics. The area of application for livestock analytics includes feed management, heat stress management, race management, and management of the behavior, and other areas. Whereas others include the management of calves, genetics, and animals. The farm includes a variety of daily tasks, resulting in large numbers of critical animal data. Farmers could suffer major losses from any mismanagement in the diet or animal tracking. Consequently, farmers invest in the management of their livestock processes to produce quality analytics solutions.

Solution segment to grow with the highest CAGR during 2020-30
Global Big Data Analytics in Agriculture is divided by component into Solution and Services. The growing need for agriculture to efficiently evaluate critical data relating to improved decision-making is contributing to the growth of the agricultural analytics solution segment. The output of crops depends on multiple factors like weather, soil condition, the application of fertilizers, and the variety of seeds. Farmers face great challenges in identifying essential areas from large data sets that can affect the productivity of their farms. The solution of farm analysis enables a broad range of data to be combined to gain valuable insight into increasing productivity.

Market Dynamics
Drivers
Increasing popularity of urban farming
In recent years, urban farming has become a popular trend worldwide, both in favor of the population who grow food in community parts or in roof gardens. While the capacity to supply urban populations with locally grown crops is not to be diminished, many advantages go beyond providing local communities with food. The effects of urban precipitation runoff reduction and the improvement of air quality is favorable on the environment. The work to plan and retain these parts also contributes to strengthening the social bonds of the community. Using large-scale data analysis and AI, urban farmers can enhance their efficiency and maximize their limited available space. Some researchers, consider that these efforts could produce up to 180 million metric tons of food each year, accounting for approximately one-tenth of the world's vegetable crop, legumes, and tubers.

Increase in overall productivity
In a herd of hundreds or thousands of cows, diseases can spread rapidly. In many cases, diseases contractual to dozens of other cows are spread to farmers before they realize the problem. Fortunately, there are several IoT gadgets to avoid this problem and others. Some evaluate fertility, which might be particularly useful on characteristics in which farmers are highly dependent on successful breeding. Others report to farmers when cows are in high milk production periods. On the basis of the information, farmers can add a type of grain to the feeding regimes of an animal.

Restraint
High costs
The biggest factor that restricts big data analytics 's in agriculture is the massive cost of accurate field data collection. In order to make farmers afraid of the utilization of this technology in the collection of precision field data, AI technology requires high initial investments, effective agricultural instruments, and qualified and knowledgeable farmers or producers among others. Farms or growers must make enormous investments in GPS, drones, and GIS for the collection of inputs from satellites and other GPS devices for variable rate application technology. AI-based agriculture is expensive, because it involves, for example, the collection of data for geospatial data (efficient input selection) and data management training.

Global Big Data Analytics in Agriculture Market: Key Players
Deere & Company

Company Overview, Business Strategy, Key Product Offerings, Financial Performance, Key Performance Indicators, Risk Analysis, Recent Development, Regional Presence, SWOT Analysis

Taranis
AgEagle
Teejet Technologies
The Climate Corporation
Trimble
AGCO Corporation
AgJunction
Raven Industries
AG Leader
Topcon Positioning Systems
Descartes Labs
ec2ce
Prospera Technologies
Autonomous Tractor Corporation
Other Prominent Players
Global Big Data Analytics in Agriculture Market: Regions
Global Big Data Analytics in Agriculture market is segmented based on regional analysis into five major regions. These include North America, Latin America, Europe, Asia Pacific, and the Middle East and Africa. Global Big Data Analytics in Agriculture in North America held the largest market share of XX.X% in the year 2020. In 2020, America accounted for the greatest share of the agricultural precision market. Countries like the United States and Canada in America are the first to implement Big Data Analytics in Agriculture, which is a key reason for this region's significant proportion of the precision agricultural market. The fastest-growing size in North America is expected to prevail between 2020 and 2025. The region mainly has large farmhouses with the best agricultural equipment, which contribute largely to the growth of the market in agricultural analytics. Due to increasing advancements in digital agriculture practices and the implementation of cloud-based alternatives among farmers in the area, APAC is anticipated to fuel the growth for vendors of agricultural analysis. However, the absence of data standards in different regions could influence the adoption of a solution in agriculture analysis



Global Big Data Analytics in Agriculture Market is further segmented by region into:
North America Market Size, Share, Trends, Opportunities, Y-o-Y Growth, CAGR – United States and Canada
Latin America Market Size, Share, Trends, Opportunities, Y-o-Y Growth, CAGR – Mexico, Argentina, Brazil, and Rest of Latin America
Europe Market Size, Share, Trends, Opportunities, Y-o-Y Growth, CAGR – United Kingdom, France, Germany, Italy, Spain, Belgium, Hungary, Luxembourg, Netherlands, Poland, NORDIC, Russia, Turkey, and Rest of Europe
Asia Pacific Market Size, Share, Trends, Opportunities, Y-o-Y Growth, CAGR – India, China, South Korea, Japan, Malaysia, Indonesia, New Zealand, Australia, and Rest of APAC
Middle East and Africa Market Size, Share, Trends, Opportunities, Y-o-Y Growth, CAGR – North Africa, Israel, GCC, South Africa, and Rest of MENA
Global Big Data Analytics in Agriculture report also contains analysis on:
Big Data Analytics in Agriculture Segments:
By Component
Solution
Services
By Application
Farm Analytics
Livestock Analytics
Aquaculture Analytics
Big Data Analytics in Agriculture Market Dynamics
Big Data Analytics in Agriculture Market Size
Supply & Demand
Current Trends/Issues/Challenges
Competition & Companies Involved in the Market
Value Chain of the Market
Market Drivers and Restraints
Big Data Analytics in Agriculture Market Report Scope and Segmentation



Frequently Asked Questions
How big is Big Data Analytics in the Agriculture market?
What is the Big Data Analytics in Agriculture market growth?
Which segment accounted for the largest Big Data Analytics in Agriculture market share?
Who are the key players in Big Data Analytics in the Agriculture market?
What are the factors driving the Big Data Analytics in the Agriculture market?



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Table of Contents

Contents
1. Executive Summary
2. Global Big Data Analytics in Agriculture Market
2.1. Product Overview
2.2. Market Definition
2.3. Segmentation
2.4. Assumptions and Acronyms
3. Research Methodology
3.1. Research Objectives
3.2. Primary Research
3.3. Secondary Research
3.4. Forecast Model
3.5. Market Size Estimation
4. Average Pricing Analysis
5. Macro-Economic Indicators
6. Market Dynamics
6.1. Growth Drivers
6.2. Restraints
6.3. Opportunity
6.4. Trends
7. Correlation & Regression Analysis
7.1. Correlation Matrix
7.2. Regression Matrix
8. Recent Development, Policies & Regulatory Landscape
9. Risk Analysis
9.1. Demand Risk Analysis
9.2. Supply Risk Analysis
10. Global Big Data Analytics in Agriculture Market Analysis
10.1. Porters Five Forces
10.1.1. Threat of New Entrants
10.1.2. Bargaining Power of Suppliers
10.1.3. Threat of Substitutes
10.1.4. Rivalry
10.2. PEST Analysis
10.2.1. Political
10.2.2. Economic
10.2.3. Social
10.2.4. Technological
11. Global Big Data Analytics in Agriculture Market
11.1. Market Size & forecast, 2020A-2030F
11.1.1. By Value (USD Billion) 2020-2030F; Y-o-Y Growth (%) 2021-2030F
11.1.2. By Volume (Billion Units) 2020-2030F; Y-o-Y Growth (%) 2021-2030F
12. Global Big Data Analytics in Agriculture Market: Market Segmentation
12.1. By Regions
12.1.1. North America:(U.S. and Canada), By Value (USD Billion) 2020-2030F; Y-o-Y Growth (%) 2021-2030F
12.1.2. Latin America: (Brazil, Mexico, Argentina, Rest of Latin America), By Value (USD Billion) 2020-2030F; Y-o-Y Growth (%) 2021-2030F
12.1.3. Europe: (Germany, UK, France, Italy, Spain, BENELUX, NORDIC, Hungary, Poland, Turkey, Russia, Rest of Europe), By Value (USD Billion) 2020-2030F; Y-o-Y Growth (%) 2021-2030F
12.1.4. Asia-Pacific: (China, India, Japan, South Korea, Indonesia, Malaysia, Australia, New Zealand, Rest of Asia Pacific), By Value (USD Billion) 2020-2030F; Y-o-Y Growth (%) 2021-2030F
12.1.5. Middle East and Africa: (Israel, GCC, North Africa, South Africa, Rest of Middle East and Africa), By Value (USD Billion) 2020-2030F; Y-o-Y Growth (%) 2021-2030F
12.2. By Application: Market Share (2020-2030F)
12.2.1. Farm Analytics, By Value (USD Billion) 2020-2030F; Y-o-Y Growth (%) 2021-2030F
12.2.2. Livestock Analytics, By Value (USD Billion) 2020-2030F; Y-o-Y Growth (%) 2021-2030F
12.2.3. Aquaculture Analytics, By Value (USD Billion) 2020-2030F; Y-o-Y Growth (%) 2021-2030F
12.3. By Component: Market Share (2020-2030F)
12.3.1. Solution, By Value (USD Billion) 2020-2030F; Y-o-Y Growth (%) 2021-2030F
12.3.2. Services, By Value (USD Billion) 2020-2030F; Y-o-Y Growth (%) 2021-2030F
Company Profile
1. Deere & Company (US)
1. Company Overview
2. Company Total Revenue (Financials)
3. Market Potential
4. Global Presence
5. Key Performance Indicators
6. SWOT Analysis
7. Product Launch
2. Taranis (Israel)
3. AgEagle (US)
4. Teejet Technologies (US)
5. The Climate Corporation (US)
6. Trimble (US)
7. AGCO Corporation (US)
8. AgJunction (US)
9. Raven Industries (US)
10. AG Leader (US
11. Topcon Positioning Systems (US)
12. Descartes Labs (US)
13. ec2ce (Spain)
14. Prospera Technologies (Israel)
15. Autonomous Tractor Corporation (US)
16. Other Prominent Players
Consultant Recommendation
**The above-given segmentations and companies could be subjected to further modification based on in-depth feasibility studies conducted for the final deliverable.

 

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