1 Executive Summary
2 Preface
2.1 Abstract
2.2 Stake Holders
2.3 Research Scope
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Mining
2.4.2 Data Analysis
2.4.3 Data Validation
2.4.4 Research Approach
2.5 Research Sources
2.5.1 Primary Research Sources
2.5.2 Secondary Research Sources
2.5.3 Assumptions
3 Market Trend Analysis
3.1 Introduction
3.2 Drivers
3.3 Restraints
3.4 Opportunities
3.5 Threats
3.6 End User Analysis
3.7 Emerging Markets
3.8 Impact of Covid-19
4 Porters Five Force Analysis
4.1 Bargaining power of suppliers
4.2 Bargaining power of buyers
4.3 Threat of substitutes
4.4 Threat of new entrants
4.5 Competitive rivalry
5 Global Delivery Robots Market, By Load Carrying Capacity
5.1 Introduction
5.2 50-100 Kgs
5.3 0.5 – 2 Kgs
5.4 10-50 Kgs
5.5 >100 Kgs
5.6 < 0.5 Kgs
5.7 2-10 Kgs
5.8 Other Load Carrying Capacities
6 Global Delivery Robots Market, By Number Of Wheels
6.1 Introduction
6.2 6 Wheels
6.3 4 Wheels
6.4 3 Wheels
7 Global Delivery Robots Market, By Components
7.1 Introduction
7.2 Software
7.2.1 Computer Vision
7.2.2 Fleet Management Software
7.3 Hardware
7.3.1 Control Systems
7.3.2 Ultrasonic/ LIDAR Sensors
7.3.3 Chassis and Motors
7.3.4 GPS
7.3.5 Radars
7.3.6 Cameras
8 Global Delivery Robots Market, By Speed Limit
8.1 Introduction
8.2 Higher than 6 KPH
8.3 3 KPH
8.4 Higher than 3 KPH up to 6 KPH
9 Global Delivery Robots Market, By Operation
9.1 Introduction
9.2 Remote Operated
9.3 Autonomous
10 Global Delivery Robots Market, By End User
10.1 Introduction
10.2 Healthcare
10.3 Food & Beverages
10.4 Retail
10.5 Postal
10.6 E- Commerce
10.7 Logistic (Courier Parcels)
11 Global Delivery Robots Market, By Geography
11.1 Introduction
11.2 North America
11.2.1 US
11.2.2 Canada
11.2.3 Mexico
11.3 Europe
11.3.1 Germany
11.3.2 UK
11.3.3 Italy
11.3.4 France
11.3.5 Spain
11.3.6 Rest of Europe
11.4 Asia Pacific
11.4.1 Japan
11.4.2 China
11.4.3 India
11.4.4 Australia
11.4.5 New Zealand
11.4.6 South Korea
11.4.7 Rest of Asia Pacific
11.5 South America
11.5.1 Argentina
11.5.2 Brazil
11.5.3 Chile
11.5.4 Rest of South America
11.6 Middle East & Africa
11.6.1 Saudi Arabia
11.6.2 UAE
11.6.3 Qatar
11.6.4 South Africa
11.6.5 Rest of Middle East & Africa
12 Key Developments
12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
12.2 Acquisitions & Mergers
12.3 New Product Launch
12.4 Expansions
12.5 Other Key Strategies
13 Company Profiling
13.1 Boston Dynamics
13.2 Robby Technologies
13.3 Starship Technologies
13.4 Amazon Robotics
13.5 Panasonic System Solutions Asia Pacific
13.6 Robomart
13.7 Ottonomy IO
13.8 Segway Robotics
13.9 Eliport
13.10 Nuro
13.11 Savioke
13.12 Postmates
List of Tables
Table 1 Global Delivery Robots Market Outlook, By Region (2020-2028) ($MN)
Table 2 Global Delivery Robots Market Outlook, By Load Carrying Capacity (2020-2028) ($MN)
Table 3 Global Delivery Robots Market Outlook, By 50-100 Kgs (2020-2028) ($MN)
Table 4 Global Delivery Robots Market Outlook, By 0.5 – 2 Kgs (2020-2028) ($MN)
Table 5 Global Delivery Robots Market Outlook, By 10-50 Kgs (2020-2028) ($MN)
Table 6 Global Delivery Robots Market Outlook, By >100 Kgs (2020-2028) ($MN)
Table 7 Global Delivery Robots Market Outlook, By < 0.5 Kgs (2020-2028) ($MN)
Table 8 Global Delivery Robots Market Outlook, By 2-10 Kgs (2020-2028) ($MN)
Table 9 Global Delivery Robots Market Outlook, By Other Load Carrying Capacities (2020-2028) ($MN)
Table 10 Global Delivery Robots Market Outlook, By Number Of Wheels (2020-2028) ($MN)
Table 11 Global Delivery Robots Market Outlook, By 6 Wheels (2020-2028) ($MN)
Table 12 Global Delivery Robots Market Outlook, By 4 Wheels (2020-2028) ($MN)
Table 13 Global Delivery Robots Market Outlook, By 3 Wheels (2020-2028) ($MN)
Table 14 Global Delivery Robots Market Outlook, By Components (2020-2028) ($MN)
Table 15 Global Delivery Robots Market Outlook, By Software (2020-2028) ($MN)
Table 16 Global Delivery Robots Market Outlook, By Computer Vision (2020-2028) ($MN)
Table 17 Global Delivery Robots Market Outlook, By Fleet Management Software (2020-2028) ($MN)
Table 18 Global Delivery Robots Market Outlook, By Hardware (2020-2028) ($MN)
Table 19 Global Delivery Robots Market Outlook, By Control Systems (2020-2028) ($MN)
Table 20 Global Delivery Robots Market Outlook, By Ultrasonic/ LIDAR Sensors (2020-2028) ($MN)
Table 21 Global Delivery Robots Market Outlook, By Chassis and Motors (2020-2028) ($MN)
Table 22 Global Delivery Robots Market Outlook, By GPS (2020-2028) ($MN)
Table 23 Global Delivery Robots Market Outlook, By Radars (2020-2028) ($MN)
Table 24 Global Delivery Robots Market Outlook, By Cameras (2020-2028) ($MN)
Table 25 Global Delivery Robots Market Outlook, By Speed Limit (2020-2028) ($MN)
Table 26 Global Delivery Robots Market Outlook, By Higher than 6 KPH (2020-2028) ($MN)
Table 27 Global Delivery Robots Market Outlook, By 3 KPH (2020-2028) ($MN)
Table 28 Global Delivery Robots Market Outlook, By Higher than 3 KPH up to 6 KPH (2020-2028) ($MN)
Table 29 Global Delivery Robots Market Outlook, By Operation (2020-2028) ($MN)
Table 30 Global Delivery Robots Market Outlook, By Remote Operated (2020-2028) ($MN)
Table 31 Global Delivery Robots Market Outlook, By Autonomous (2020-2028) ($MN)
Table 32 Global Delivery Robots Market Outlook, By End User (2020-2028) ($MN)
Table 33 Global Delivery Robots Market Outlook, By Healthcare (2020-2028) ($MN)
Table 34 Global Delivery Robots Market Outlook, By Food & Beverages (2020-2028) ($MN)
Table 35 Global Delivery Robots Market Outlook, By Retail (2020-2028) ($MN)
Table 36 Global Delivery Robots Market Outlook, By Postal (2020-2028) ($MN)
Table 37 Global Delivery Robots Market Outlook, By E- Commerce (2020-2028) ($MN)
Table 38 Global Delivery Robots Market Outlook, By Logistic (Courier Parcels) (2020-2028) ($MN)
| ※参考情報 配送ロボットとは、商品や荷物を自動的に運搬するために設計されたロボットのことを指します。これらのロボットは、主に無人での移動を実現するための技術が搭載されており、特に都市や住宅地などの環境での配送作業を効率化するために開発されています。 配送ロボットにはいくつかの種類があり、用途や設計によって分けることができます。例えば、地上を移動するタイプのロボットがあり、これは主に歩道や道路を走行することができます。多くの場合、電動で動き、GPSやセンサーを利用して自律的にナビゲーションを行います。このタイプのロボットは、フードデリバリーや小型のパッケージ配送に広く使用されています。 さらに、ドローン型の配送ロボットも存在します。これらは空中を移動し、指定された場所に荷物を届けることができます。ドローンは、特に交通が混雑している都市部や、アクセスが難しい地域への配送に適しています。ほかにも、広大な農場や工場内での内部配送を目的としたロボットもあり、特定の領域での物資の運搬が求められます。 配送ロボットの主な用途には、食料品や日用品の宅配サービス、医薬品の配送、さらには電子機器や書類などのオフィス内での物流作業などが含まれます。特に、昨今のコロナ禍において接触を避けるための非接触型のサービスが求められたことから、需要が急増しています。企業はこの新たな配送ソリューションを導入することで、コスト削減や効率化を図ることができます。 配送ロボットには、移動技術、ナビゲーション技術、通信技術、AI技術など、さまざまな関連技術が組み込まれています。まず移動技術については、ホイールやクローラーといった移動手段に加え、時には腿を使った歩行機能を持つロボットもあります。これにより、複雑な地形や人混みの中でもスムーズに移動することができます。 ナビゲーション技術は、GPS、Lidar(光検出と測距)、カメラを利用した画像処理などが挙げられます。これらの技術を駆使することで、周囲の環境を正確に把握し、安全に目的地まで到達することが可能です。また、通信技術が不可欠で、ロボットとオペレーターの間でデータの送受信を行うための無線通信や、クラウドシステムへの接続が重要です。 AI技術も配送ロボットの成功に大きく寄与しており、機械学習を用いることで、より効率的なルート計画や障害物回避の能力を向上させています。これにより、リアルタイムでの状況判断が可能となり、配送の精度が高まります。 配送ロボットの導入に当たっては、いくつかの課題も存在します。例えば、法律や規制の整備が遅れている地域では、道路を走行することが難しい場合があります。また、セキュリティ面やプライバシーへの配慮も必要であり、特に屋外での運用時には他の利用者との共存を考慮する必要があります。 今後、配送ロボットの技術はさらに進化していくと予想されます。自動運転技術の向上や、AIの発展により、より多様な用途に対応できるロボットが登場するでしょう。そして、我々の生活において、ますます重要な役割を果たすことになると思われます。特に都市化が進む現代において、効率的かつ安全な配送手段としてのニーズは高まる一方です。将来的には、さらなるニーズに応えるために、より多機能で柔軟な配送ロボットが開発されることが期待されています。このように、配送ロボットの技術は急速に進化しており、今後の発展に大いに注目が集まっています。 |

