農業ロボットの世界市場調査レポート情報:タイプ別(単機能農業ロボット{除草、播種、散布、収穫、その他}、その他-単機能農業ロボットタイプ{耕作、耕起、耕うん、散布、その他})、多機能農業ロボット{除草-除草-施肥、除草-散水-施肥-除草-モニタリング、圃場分析-土壌均平-土壌水分分析})、地域別(米国、欧州、オーストラリア、韓国)産業予測:2032年まで
Global Agriculture Robots Market Research Report Information By Type (Single-Functioned Agriculture Robots {Weeding, Seeding, Spraying, Harvesting, Others}, By others - single-functioned agriculture robots type {Cultivating, Plowing, Tilling, Spreading, Others}), Multi-Functioned Agriculture Robots{Seeding-Weeding-Fertilizing, Seeding-Watering-Fertilizing-Weeding-Monitoring, Field Analysis-Soil Levelling-Soil Moisture Analysis), By Region( US, Europe, Australia, South Korea) Industry Forecast Till 2032
農業ロボットの世界市場調査レポート情報:タイプ別(単機能農業ロボット{除草、播種、散布、収穫、その他}、その他-単機能農業ロボットタイプ{耕作、耕起、耕耘、散布、その他})、多機能農業ロボット{除草... もっと見る
サマリー 農業ロボットの世界市場調査レポート情報:タイプ別(単機能農業ロボット{除草、播種、散布、収穫、その他}、その他-単機能農業ロボットタイプ{耕作、耕起、耕耘、散布、その他})、多機能農業ロボット{除草-除草-施肥、除草-散水-施肥-除草-モニタリング、圃場分析-土壌均平-土壌水分分析})、地域別(米国、欧州、オーストラリア、 韓国)-2032年までの産業予測
市場概要
2023年の農業用ロボット市場は3億1,650万ドル規模と推定される。農業ロボット産業は、2024年から2032年にかけて15.81%の複合年間成長率(CAGR)で発展し、2024年の3億6,560万米ドルから118億5,970万米ドルになると予測される。
持続可能な農法へのニーズ、労働力不足、精密農業への要求の高まりはすべて、近年の農業ロボットの世界市場の顕著な成長に寄与している。アグリボットまたはアグリロボットと呼ばれることもある農業用ロボットは、さまざまな農作業に自動化とロボット工学を取り入れた画期的な技術進歩である。これらのロボットは、従来の農業技術よりも高い精度と効率で作業できるように作られており、植え付け、収穫、除草、農薬散布、作物の状態の監視などの業務を行う。
生産性の向上、労働力への依存度の低減、環境負荷の低減が、農業ロボット・ビジネスの核心である。これらのロボットは、人工知能(AI)、機械学習、モノのインターネット(IoT)などの最先端技術を活用し、圃場のデータを収集・処理する。また、センサーやカメラとの連携により、リアルタイムでの判断が可能となり、資源消費を最大化し、無駄を省くことができる。農業用ロボット市場には、果物の摘果のような繊細な作業用のロボットアームや、作物モニタリング用の自律型トラクターや無人航空機(UAV)など、幅広い種類のロボットが含まれる。このため、市場は農業バリューチェーンのさまざまな段階に対応する多様なアプリケーションを提供している。
一方、IoTは機器同士の接続を容易にし、リアルタイムのデータ共有を可能にする。この接続性により、様々なロボットシステム間や、農業ロボットと他の農業機器や中央制御システムとの間の円滑なコミュニケーションが促進される。例えば、ロボットのセンサーは天候、作物の健康状態、土壌の状態に関する情報を収集し、中央システムに送信することができる。十分な情報に基づいた判断を下すために、AIアルゴリズムがこのデータを分析する。こうした判断の例としては、作物の病気の判断と治療、植え付けパターンの最適化、灌漑や農薬散布の量の変化などがある。
市場セグメントに関する洞察
農業用ロボット市場は、タイプによって単機能ロボットと多機能ロボットの2つに分類される。
さらに、単機能農業ロボットと耕作、耕作、耕うん、散布、その他に分けられる。前者には除草、播種、散布、収穫、その他が含まれる。さらに、播種-散水-施肥-除草-モニタリング、圃場分析-土壌均平-土壌水分分析、および播種-散水-施肥は、多機能農業ロボットが分けられるカテゴリーである。
地域的視点
本レポートは、米国、欧州、オーストラリア、韓国の地域別市場展望を提供している。2022年には、欧州が最大の市場シェア(57.1%)を持ち、米国が2番目に高いシェアを持つ。各国で農業用ロボットが必要とされる理由を詳しく見てみると、人手不足に対処する必要性がドイツの採用を後押ししている。自国の農業部門を技術的に高度で持続可能な産業へと転換させるという同国の決意は、ロボット収穫機や自律走行トラクターといった革新的技術の導入に表れている。
米国の農業ロボット市場の重要なセグメントである精密農業への応用は、急速に拡大している。センサーやGPS技術を搭載したドローンや自律走行車のおかげで、農家は極めて正確に畑を監視・管理できる。これにより、資源の利用が最大化され、コストが削減される。データ分析と人工知能が統合されれば、農家は最新の情報に基づいてより良い意思決定を下すことができる。
オーストラリアは国土が広く人口もまばらなため、接続の問題が農業用ロボットや自律走行トラクターの導入を妨げている。農業界が労働者不足に苦しみ、精密農業を通じて投入コストを下げる必要性に迫られている中、より小型の自律型機械の採用は解決策になると見られている。
ロボティクスと自律走行型トラクターは、コネクテッド・ファームのおかげで、オーストラリアのさまざまな農場企業で接続されている。
主なプレーヤー
XMACHINES、FFRobotics、Naïo Technologies、Nexus Robotics、Ecorobotix SA、ROBOTICS PLUS、Automato Robotics、Advanced Farms Technologies, Inc.、AgXeed B.V.、Agrobot、Korechi Innovations、FarmDroidは、業界の拡大に貢献した主要企業の一部である。
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目次 目次
1 エグゼクティブサマリー 13
1.1 農業用ロボットの世界市場:タイプ別 15
1.2 農業用ロボットの世界市場:地域別 15
2 市場紹介 16
2.1 定義 16
2.2 調査範囲 16
2.3 市場構造 17
2.4 主要な購買基準 17
3 調査方法 18
3.1 調査プロセス 18
3.2 一次調査 19
3.3 二次調査 20
3.4 市場規模の推定 20
3.5 トップダウン&ボトムアップアプローチ 21
3.6 予測モデル 22
3.7 前提条件リスト 23
4 市場のダイナミクス 24
4.1 はじめに 24
4.2 推進要因 25
4.2.1 農作業労働力の不足が自動化需要を促進 25
4.2.2 正確な農作業へのニーズの高まりがロボット導入を後押し 26
4.2.3 全体的なコスト削減への注目の高まり 27
4.2.4 ドライバーの影響分析 27
4.3 阻害要因 28
4.3.1 導入コストが小規模農場での採用を妨げる 28
4.3.2 既存の農業インフラや設備との互換性に限界がある 28
4.3.3 阻害要因の影響分析 29
4.4 機会 29
4.4.1 ロボット技術を後押しする農業におけるAIとiotの統合 29
4.5 COVID-19の世界経済への影響 30
4.6 Covid-19が世界の農業ロボット市場に与える影響 30
5 市場要因分析 32
5.1 供給/バリューチェーン分析 32
5.1.1 研究開発(R&D) 32
5.1.2 製品開発
5.1.3 システム統合 33
5.1.4 流通とロジスティクス 34
5.1.5 最終用途 34
5.2 ポーターの5力モデル 35
5.2.1 新規参入の脅威 36
5.2.2 供給者の交渉力 36
5.2.3 買い手の交渉力 36
5.2.4 代替品の脅威 36
5.2.5 ライバルの激しさ 37
6 農業用ロボットの世界市場、タイプ別 38
6.1 概要 38
6.2 農業用ロボットの世界市場規模、タイプ別市場予測、2024年~2032年 40
6.2.1 農業用ロボットの世界市場規模:タイプ別市場予測・推計、2024-2032 40
7 農業用ロボットの世界市場:地域別 42
7.1 概要 42
7.2 米国 43
7.3 ヨーロッパ 46
7.3.1 ドイツ 49
7.3.2 イギリス 50
7.3.3 フランス
7.3.4 ポルトガル 53
7.3.5 オランダ 54
7.3.6 イタリア 56
7.3.7 その他のヨーロッパ 57
7.4 オーストラリア 59
7.5 韓国 62
8 競争環境 65
8.1 競争の概要 65
8.2 競争ベンチマーク 65
8.3 農業用ロボットの世界市場における主要プレーヤー 66
9 企業プロファイル 67
9.1 エクスマシン 67
9.1.1 会社概要 67
9.1.2 財務概要 67
9.1.3 提供製品 67
9.1.4 主要な開発 67
9.1.5 swot分析 68
9.1.6 主要戦略 68
9.2 エフロボティクス 69
9.2.1 会社概要 69
9.2.2 財務概要 69
9.2.3 提供製品 69
9.2.4 主要な開発 69
9.2.5 swot分析 70
9.2.6 主要戦略 70
9.3 ナイオ・テクノロジー 71
9.3.1 会社概要
9.3.2 財務概要
9.3.3 提供製品
9.3.4 主要な開発 71
9.3.5 swot分析 72
9.3.6 主要戦略 72
9.4 ネクサス・ロボティクス
9.4.1 会社概要
9.4.2 財務概要
9.4.3 提供製品/サービス 73
9.4.4 主要な開発 73
9.4.5 swot分析 74
9.4.6 主要戦略 74
9.5 エコロボティクスSA 75
9.5.1 会社概要 75
9.5.2 財務概要 75
9.5.3 提供製品/サービス 75
9.5.4 主要な開発 75
9.5.5 swot分析 76
9.5.6 主要戦略 76
9.6 ロボティクス・プラス 77
9.6.1 会社概要 77
9.6.2 財務概要 77
9.6.3 提供製品/サービス 77
9.6.4 主要な開発 78
9.6.5 swot分析 78
9.6.6 主要戦略 79
9.7 オートマト・ロボティクス 80
9.7.1 会社概要 80
9.7.2 財務概要 80
9.7.3 提供製品/サービス 80
9.7.4 主要開発 80
9.7.5 swot分析 81
9.7.6 主要戦略 81
9.8 アドバンスト・ファーム・テクノロジーズ 82
9.8.1 会社概要 82
9.8.2 財務概要 82
9.8.3 提供製品/サービス 82
9.8.4 主要な開発 82
9.8.5 swot分析 83
9.8.6 主要戦略 83
9.9 アグシード・ビー・ヴィ 84
9.9.1 会社概要 84
9.9.2 財務概要 84
9.9.3 提供製品 84
9.9.4 主要開発品 84
9.9.5 swot分析 85
9.9.6 主要戦略 85
9.10 アグロボット 86
9.10.1 会社概要 86
9.10.2 財務概要 86
9.10.3 提供製品 86
9.10.4 主要開発商品 86
9.10.5 swot分析 87
9.10.6 主要戦略 87
9.11 コレチ・イノベーションズ 88
9.11.1 会社概要 88
9.11.2 財務概要 88
9.11.3 提供製品 88
9.11.4 主要開発品 88
9.11.5 swot分析 89
9.11.6 主要戦略 89
9.12 ファームドロイド 90
9.12.1 会社概要 90
9.12.2 財務概要 90
9.12.3 提供製品 90
9.12.4 主要な開発 90
9.12.5 swot分析 91
9.12.6 主要戦略 91
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Summary Global Agriculture Robots Market Research Report Information By Type (Single-Functioned Agriculture Robots {Weeding, Seeding, Spraying, Harvesting, Others}, By others - single-functioned agriculture robots type {Cultivating, Plowing, Tilling, Spreading, Others}), Multi-Functioned Agriculture Robots{Seeding-Weeding-Fertilizing, Seeding-Watering-Fertilizing-Weeding-Monitoring, Field Analysis-Soil Levelling-Soil Moisture Analysis), By Region( US, Europe, Australia, South Korea) –Industry Forecast Till 2032
Market Synopsis In 2023, the market for agricultural robots was estimated to be worth USD 3165.5 million. The industry for agricultural robots is expected to develop at a compound annual growth rate (CAGR) of 15.81% between 2024 and 2032, from USD 3665.6 million in 2024 to USD 11,859.7 million. The need for sustainable agricultural methods, labor shortages, and the growing requirement for precision farming have all contributed to a notable growth in the global market for agricultural robots in recent years. Often referred to as agribots or agri-robots, agricultural robots are a revolutionary technical advancement that incorporate automation and robotics into a range of farming operations. These robots are made to work with greater accuracy and efficiency than conventional farming techniques, carrying out duties including planting, harvesting, weeding, applying pesticides, and keeping an eye on crop conditions.
The goal of increasing productivity, lowering labor dependency, and lessening the environmental impact of conventional farming is at the core of the agricultural robot business. These robots gather and process field data by utilizing cutting-edge technology such as artificial intelligence (AI), machine learning, and the Internet of Things (IoT). They are able to make judgments in real time, maximizing resource consumption and reducing waste, thanks to the integration of sensors and cameras. The market for agricultural robots includes a wide range of robot types, such as robotic arms for delicate jobs like fruit picking and autonomous tractors and unmanned aerial aircraft (UAVs) for crop monitoring. Because of this, the market offers a wide variety of applications that address various phases of the agricultural value chain. IoT, on the other hand, makes it easier for devices to connect to one another and allows for real-time data sharing. This connectivity facilitates smooth communication between various robotic systems, as well as between agricultural robots and other farm equipment and central control systems. For example, the robots' sensors can gather information about the weather, crop health, and soil conditions, which is then sent to a central system. In order to make well-informed judgments, AI algorithms analyze this data. Examples of these decisions include determining and treating crop diseases, optimizing planting patterns, and varying the amount of irrigation or pesticide application.
insights on market segments The market for agricultural robots has been divided into two categories based on type: single-function and multi-function robots. They are further divided into two categories: single-function agriculture robots and cultivating, plowing, tilling, spreading, and others. The former category includes Weeding, Seeding, Spraying, Harvesting, and Others. Additionally, Seeding-Watering-Fertilizing-Weeding-Monitoring, Field Analysis-Soil Leveling-Soil Moisture Analysis, and Seeding-Weeding-Fertilizing are the categories into which Multi-Functioned Agriculture Robots are separated.
Regional Perspectives
The report offers market insights by region for the US, Europe, Australia, and South Korea. In 2022, Europe will have the largest market share (57.1%), with the US having the second-highest share. Looking more closely at the reasons behind the need for agricultural robots in various nations, the need to address manpower shortages is what is driving Germany's adoption. The country's determination to converting its agriculture sector into a technologically advanced and sustainable industry is seen in the incorporation of innovative technologies like robotic harvesters and autonomous tractors.
Applications for precision agriculture, a significant segment of the US agricultural robots market, are expanding rapidly. Farmers can monitor and manage their fields with extreme precision thanks to drones and autonomous vehicles equipped with sensors and GPS technology. This maximizes resource usage and reduces costs. Farmers are able to make better decisions based on up-to-date information when data analytics and artificial intelligence are integrated.
Due to the country's large size and sparse population, connection issues are impeding the adoption of agricultural robots and autonomous tractors in Australia. The employment of smaller, autonomous machines is seen as a solution as the farming industry struggles with a lack of workers and the need to lower input costs through precision agriculture.
Robotics and autonomous tractors have been connected across various Australian farm enterprises thanks in large part to Connected Farms.
Principal Players
XMACHINES, FFRobotics, Naïo Technologies, Nexus Robotics, Ecorobotix SA, ROBOTICS PLUS, Automato Robotics, Advanced Farms Technologies, Inc., AgXeed B.V., Agrobot, Korechi Innovations, and FarmDroid are some of the major players that have contributed to the expansion of the industry.
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Table of Contents TABLE OF CONTENTS 1 EXECUTIVE SUMMARY 13 1.1 GLOBAL AGRICULTURAL ROBOTS MARKET, BY TYPE 15 1.2 GLOBAL AGRICULTURAL ROBOTS MARKET, BY REGION 15 2 MARKET INTRODUCTION 16 2.1 DEFINITION 16 2.2 SCOPE OF THE STUDY 16 2.3 MARKET STRUCTURE 17 2.4 KEY BUYING CRITERIA 17 3 RESEARCH METHODOLOGY 18 3.1 RESEARCH PROCESS 18 3.2 PRIMARY RESEARCH 19 3.3 SECONDARY RESEARCH 20 3.4 MARKET SIZE ESTIMATION 20 3.5 TOP DOWN & BOTTOM-UP APPROACH 21 3.6 FORECAST MODEL 22 3.7 LIST OF ASSUMPTIONS 23 4 MARKET DYNAMICS 24 4.1 INTRODUCTION 24 4.2 DRIVERS 25 4.2.1 INCREASING SCARCITY OF FARM LABOR DRIVES DEMAND FOR AUTOMATION 25 4.2.2 GROWING NEED FOR PRECISE FARMING PRACTICES BOOSTS ROBOTIC ADOPTION 26 4.2.3 RISING FOCUS ON OVERALL COST REDUCTION 27 4.2.4 DRIVERS IMPACT ANALYSIS 27 4.3 RESTRAINTS 28 4.3.1 IMPLEMENTATION COSTS DETER ADOPTION FOR SMALLER FARMS 28 4.3.2 LIMITED COMPATIBILITY WITH EXISTING FARMING INFRASTRUCTURE AND EQUIPMENT 28 4.3.3 RESTRAINTS IMPACT ANALYSIS 29 4.4 OPPORTUNITIES 29 4.4.1 INTEGRATION OF AI AND IOT IN AGRICULTURE BOOSTING ROBOTIC TECHNOLOGY 29 4.5 IMPACT OF COVID-19 ON GLOBAL ECONOMY 30 4.6 IMPACT OF COVID-19 ON THE GLOBAL AGRICULTURAL ROBOTS MARKET 30 5 MARKET FACTOR ANALYSIS 32 5.1 SUPPLY/VALUE CHAIN ANALYSIS 32 5.1.1 RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D) 32 5.1.2 PRODUCT DEVELOPMENT 33 5.1.3 SYSTEM INTEGRATIONS 33 5.1.4 DISTRIBUTION AND LOGISTICS 34 5.1.5 END-USE 34 5.2 PORTER’S FIVE FORCES MODEL 35 5.2.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 36 5.2.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 36 5.2.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 36 5.2.4 THREAT OF SUBSTITUTES 36 5.2.5 INTENSITY OF RIVALRY 37 6 GLOBAL AGRICULTURAL ROBOTS MARKET, BY TYPE 38 6.1 OVERVIEW 38 6.2 GLOBAL AGRICULTURAL ROBOTS MARKET SIZE, MARKET ESTIMATES & FORECAST BY TYPE, 2024-2032 40 6.2.1 GLOBAL AGRICULTURAL ROBOTS MARKET SIZE: MARKET ESTIMATES & FORECAST BY TYPE, 2024-2032 40 7 GLOBAL AGRICULTURAL ROBOTS MARKET, BY REGION 42 7.1 OVERVIEW 42 7.2 US 43 7.3 EUROPE 46 7.3.1 GERMANY 49 7.3.2 UK 50 7.3.3 FRANCE 52 7.3.4 PORTUGAL 53 7.3.5 NETHERLANDS 54 7.3.6 ITALY 56 7.3.7 REST OF EUROPE 57 7.4 AUSTRALIA 59 7.5 SOUTH KOREA 62 8 COMPETITIVE LANDSCAPE 65 8.1 COMPETITIVE OVERVIEW 65 8.2 COMPETITIVE BENCHMARKING 65 8.3 MAJOR PLAYERS IN THE GLOBAL AGRICULTURAL ROBOTS MARKET 66 9 COMPANY PROFILES 67 9.1 XMACHINES 67 9.1.1 COMPANY OVERVIEW 67 9.1.2 FINANCIAL OVERVIEW 67 9.1.3 PRODUCTS OFFERED 67 9.1.4 KEY DEVELOPMENTS 67 9.1.5 SWOT ANALYSIS 68 9.1.6 KEY STRATEGIES 68 9.2 FFROBOTICS 69 9.2.1 COMPANY OVERVIEW 69 9.2.2 FINANCIAL OVERVIEW 69 9.2.3 PRODUCTS OFFERED 69 9.2.4 KEY DEVELOPMENTS 69 9.2.5 SWOT ANALYSIS 70 9.2.6 KEY STRATEGIES 70 9.3 NAÏO TECHNOLOGIES 71 9.3.1 COMPANY OVERVIEW 71 9.3.2 FINANCIAL OVERVIEW 71 9.3.3 PRODUCTS OFFERED 71 9.3.4 KEY DEVELOPMENTS 71 9.3.5 SWOT ANALYSIS 72 9.3.6 KEY STRATEGIES 72 9.4 NEXUS ROBOTICS 73 9.4.1 COMPANY OVERVIEW 73 9.4.2 FINANCIAL OVERVIEW 73 9.4.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED 73 9.4.4 KEY DEVELOPMENTS 73 9.4.5 SWOT ANALYSIS 74 9.4.6 KEY STRATEGIES 74 9.5 ECOROBOTIX SA 75 9.5.1 COMPANY OVERVIEW 75 9.5.2 FINANCIAL OVERVIEW 75 9.5.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED 75 9.5.4 KEY DEVELOPMENTS 75 9.5.5 SWOT ANALYSIS 76 9.5.6 KEY STRATEGIES 76 9.6 ROBOTICS PLUS 77 9.6.1 COMPANY OVERVIEW 77 9.6.2 FINANCIAL OVERVIEW 77 9.6.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED 77 9.6.4 KEY DEVELOPMENTS 78 9.6.5 SWOT ANALYSIS 78 9.6.6 KEY STRATEGIES 79 9.7 AUTOMATO ROBOTICS 80 9.7.1 COMPANY OVERVIEW 80 9.7.2 FINANCIAL OVERVIEW 80 9.7.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED 80 9.7.4 KEY DEVELOPMENTS 80 9.7.5 SWOT ANALYSIS 81 9.7.6 KEY STRATEGIES 81 9.8 ADVANCED FARMS TECHNOLOGIES, INC. 82 9.8.1 COMPANY OVERVIEW 82 9.8.2 FINANCIAL OVERVIEW 82 9.8.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED 82 9.8.4 KEY DEVELOPMENTS 82 9.8.5 SWOT ANALYSIS 83 9.8.6 KEY STRATEGIES 83 9.9 AGXEED B.V. 84 9.9.1 COMPANY OVERVIEW 84 9.9.2 FINANCIAL OVERVIEW 84 9.9.3 PRODUCTS OFFERED 84 9.9.4 KEY DEVELOPMENTS 84 9.9.5 SWOT ANALYSIS 85 9.9.6 KEY STRATEGIES 85 9.10 AGROBOT 86 9.10.1 COMPANY OVERVIEW 86 9.10.2 FINANCIAL OVERVIEW 86 9.10.3 PRODUCTS OFFERED 86 9.10.4 KEY DEVELOPMENTS 86 9.10.5 SWOT ANALYSIS 87 9.10.6 KEY STRATEGIES 87 9.11 KORECHI INNOVATIONS 88 9.11.1 COMPANY OVERVIEW 88 9.11.2 FINANCIAL OVERVIEW 88 9.11.3 PRODUCTS OFFERED 88 9.11.4 KEY DEVELOPMENTS 88 9.11.5 SWOT ANALYSIS 89 9.11.6 KEY STRATEGIES 89 9.12 FARMDROID 90 9.12.1 COMPANY OVERVIEW 90 9.12.2 FINANCIAL OVERVIEW 90 9.12.3 PRODUCTS OFFERED 90 9.12.4 KEY DEVELOPMENTS 90 9.12.5 SWOT ANALYSIS 91 9.12.6 KEY STRATEGIES 91
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