世界の自動運転トラック市場2023-2033:センサータイプ別(超音波、レーダー、カメラ、LiDAR)、自律性レベル別(レベル1、レベル2、レベル3、レベル4、レベル5)、推進力別(ディーゼル、電気、ガソリン、ハイブリッド)、トラックタイプ別(小型トラック、中型トラック、大型トラック)、ADAS機能別(アダプティブクルーズコントロール、レーンキープアシスト、自動緊急ブレーキ、死角検出、インテリジェントパークアシスト、ハイウェイパイロット、交通渋滞アシスト)、最終用途別(鉱業、物流)、地域別

【英語タイトル】Automated Truck Market Analysis By Sensor Type (Ultrasonic, Radars, Cameras, LiDAR), By Level of Autonomy (Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5), By Propulsion (Diesel, Electric, Gasoline, Hybrid), By Truck Type (Light Duty Trucks, Medium Duty Trucks, Heavy Duty Trucks), By ADAS Feature (Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Automatic Emergency Braking, Blind Spot Detection, Intelligent Park Assist, Highway Pilot, Traffic Jam Assist), By End Use (Mining, Logistics) & Region – Global Market Insights 2023 to 2033

FactMRが出版した調査資料(FACT23JUL0002)・商品コード:FACT23JUL0002
・発行会社(調査会社):FactMR
・発行日:2023年6月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:約170
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:自動車
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❖ レポートの概要 ❖

自動運転トラック市場 – レポートの範囲Fact.MRの自動運転トラック市場に関する最新調査レポートは、2023年から2033年までの10年間の予測を提供しています。この調査では、現在市場の成長を決定している重要なトレンドを分析しています。本レポートでは、自動運転トラック市場の提供に関連する新興企業だけでなく、主要なステークホルダーとともに、主要な市場プレイヤーにとっての促進要因、阻害要因、機会などの重要なダイナミクスについて解説しています。
また、予測期間における自動運転トラック市場の将来的な状況に影響を与える原動力も提供しています。地域市場全体のバリューチェーン分析、ビジネス遂行、サプライチェーン分析に関する詳細な評価も掲載しています。
自動運転トラック市場で事業を展開する著名企業のリスト、製品ポートフォリオ、主要戦略、SWOT分析とともに、この包括的な調査研究の信頼性を高めています。

レポート概要
この調査レポートは、世界中の自動運転トラックの生産能力、需要、製品開発、収益創出、販売などの多様な特徴に関する包括的な分析を提供しています。
予測期間中の自動運転トラックの売上高を考慮し、楽観的シナリオと保守的シナリオを通じて市場の包括的な予測を提供します。また、世界平均価格との地域別価格比較も考慮されています。

市場規模評価に関する分析
市場は各セグメントごとに金額(US$ Mn)で分析されています。
自動運転トラックの世界レベルおよび地域レベルの推計値は、金額ベース「US$ Mn」で入手可能です。市場魅力度評価とともに、顕著な市場セグメントに関する前年比成長コントラストをレポートに組み込んでいます。さらに、すべてのセグメントの絶対ドル機会分析が、この報告書に重要性を加えています。
絶対ドル機会は、世界の自動運転トラック市場における販売と流通の観点を考慮し、潜在的なリソースの特定とともに、メーカー/ディストリビューターが達成できる機会のレベルを評価する上で重要な役割を果たします。

地域セグメントに関する検査評価
本レポートでは、地域市場に関する予測を提供するのに役立つ主要なセクションを詳しく解説しています。これらの章には地域マクロ(政治、経済、ビジネス環境の展望)が含まれており、予測期間中の自動運転トラック市場の成長に大きな影響を与えると予測されています。
自動運転トラックの需要に関する国別評価は、市場規模の推定と予測、価格指数、および地域と国における顕著な力学の影響分析とともに、各地域で提供されています。また、すべての地域市場について、前年比成長率の推定値も掲載しています。
また、新興国の金額と数量の詳細な内訳もレポートに含まれています。

競合に関する詳細分析
本レポートでは、自動運転トラック市場の主要メーカーについて、その詳細なプロファイルとともに明らかにしています。自動運転トラックの提供を主業務とする市場参入企業に関連する重要かつ最新のデータを、詳細なダッシュボードビューとともに提供します。本レポートで提供される著名企業の市場シェア分析と比較により、レポート読者はビジネスを進める上で先手を打つことができます。

レポートには、各プレイヤーの包括的なSWOT分析とともに、製品ポートフォリオや主要戦略などの要点を含む企業プロファイルが含まれています。企業のプレゼンスはマッピングされ、すべての著名なプレイヤーのマトリックスを通して提示されるため、読者に実用的な洞察を提供し、市場の状況を思慮深く提示し、自動運転トラック領域における競争レベルを予測するのに役立ちます。

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

1. エグゼクティブサマリー
1.1. 世界市場展望

1.2. 統計概要

1.3. 主要調査結果の概要

1.4. 分析と提言

2. 市場概要

2.1. 市場範囲/分類

2.2. 市場定義/範囲/制約

3. 市場リスクとトレンドの評価

3.1. リスク評価

3.1.1. COVID-19危機と売上への影響

3.1.2. COVID-19危機と価格への影響

3.1.3. COVID-19危機の影響と過去の危機との比較

3.1.3.1. 売上の変化

3.1.3.2. COVID-19危機前後(予測)

3.1.3.3. サブプライム危機前後(2008年)(実績)

3.1.3.4.回復期後の売上高の変化(各危機後)

3.1.4. 市場価値への影響(百万米ドル)

3.1.4.1. 2023年の価値減少の可能性

3.1.4.2. 中期および長期予測

3.1.4.3. 四半期ごとの売上高と回復状況の評価

3.1.5. 予想される売上高と価値の回復曲線

3.1.5.1. U字型回復の可能性

3.1.5.2. L字型回復の可能性

3.1.6. 主要国別回復期間評価

3.1.7. 主要市場セグメント別回復状況評価

3.1.8. サプライヤー向けアクションポイントと推奨事項

3.2. 市場に影響を与える主要トレンド

3.3.配合とトラックタイプの開発動向

4. 市場背景と基礎データ

4.1. 自動車市場の見通し

4.2. 規制環境

4.3. 自動車メーカーの意思決定

4.4. シナリオに基づく成長予測

4.5. バリューチェーン分析

4.5.1. 主要メーカー一覧

4.5.2. チャネルパートナー一覧

4.5.3. 営業利益率

4.5.4. バリューチェーン各ノードにおける付加価値に関する注記

4.6. マクロ経済要因

4.6.1. 世界GDP成長率見通し

4.6.2. 世界自動車産業見通し

4.6.3. 世界雇用見通し

4.6.4. 一人当たり可処分所得

4.7. 予測要因 – 関連性と影響

4.7.1.主要企業の過去の成長

4.7.2. 世界GDP成長率分析

4.7.3. 産業用トラックタイプ指数

4.7.4. 産業成長の影響

4.8. 市場動向

4.8.1. 市場推進要因と影響評価

4.8.2. 主要な市場課題と影響評価

4.8.3. 市場機会

4.8.4. 世界市場における主要なトレンドとその影響評価

5. 世界市場売上高分析(2018年~2022年)および予測(2023年~2033年)

5.1. 過去の市場規模(台数)分析(2018年~2022年)

5.2. 現在および将来の市場規模(台数)予測(2023年~2033年)

5.3.前年比成長率分析

6. 世界市場規模分析(2018年~2022年)および予測(2023年~2033年)

6.1. 過去の市場規模(百万米ドル)分析(2018年~2022年)

6.2. 現在および将来の市場規模(百万米ドル)予測(2023年~2033年)

6.2.1. 前年比成長率分析

6.2.2. 絶対的な市場機会分析

7. 世界市場分析(2018年~2022年)および予測(2023年~2033年)、トラックタイプ別

7.1. 概要/主な調査結果

7.2. 過去の市場規模(百万米ドル)および販売台数(台)分析、トラックタイプ別(2018年~2022年)

7.3.トラックタイプ別市場規模(百万米ドル)および販売量(台数)の現状と将来予測(2023年~2033年)

7.3.1. キャブ一体型トラック

7.3.2. キャブレス型トラック

7.4. トラックタイプ別市場魅力度分析

8. クラス別世界市場分析(2018年~2022年)および予測(2023年~2033年)

8.1. 概要/主な調査結果

8.2. クラス別市場規模(百万米ドル)および販売量(台数)の過去実績分析(2018年~2022年)

8.3. クラス別市場規模(百万米ドル)および販売量(台数)の現状と将来予測(2023年~2033年)

8.3.1. クラス8およびクラス9

8.3.2. ウルトラクラス

8.4.クラス別市場魅力度分析

9. 自律レベル別グローバル市場分析(2018~2022年)および予測(2023~2033年)

9.1. 概要/主な調査結果

9.2. 自律レベル別市場規模(百万米ドル)および販売量(台数)の過去分析(2018~2022年)

9.3. 自律レベル別市場規模(百万米ドル)および販売量(台数)の現在および将来の分析と予測(2023~2033年)

9.3.1. レベル3

9.3.2. レベル4

9.3.3. レベル5

9.4. 自律レベル別市場魅力度分析

10. エンドユーザー産業別グローバル市場分析(2018~2022年)および予測(2023~2033年)

10.1.はじめに/主な調査結果

10.2. 用途別市場規模(百万米ドル)および販売量(台数)の過去の分析(2018年~2022年)

10.3. 用途別市場規模(百万米ドル)および販売量(台数)の現在および将来の分析と予測(2023年~2033年)

10.3.1. 鉱業

10.3.2. 物流

10.4. 用途別市場魅力度分析

11. センサー別グローバル市場分析(2018年~2022年)および予測(2023年~2033年)

11.1. はじめに/主な調査結果

11.2. 用途別市場規模(百万米ドル)および販売量(台数)の過去の分析(2018年~2022年)

11.3.エンドユーザー産業別市場規模(百万米ドル)および販売量(台数)の現状と将来予測(2023年~2033年)

11.3.1. レーダー

11.3.2. LiDAR

11.3.3. カメラ

11.3.4. その他

11.4. センサー別市場魅力度分析

12. 地域別グローバル市場分析(2018年~2022年)および予測(2023年~2033年)

12.1. 概要

12.2. 地域別市場規模(百万米ドル)および販売量(台数)の過去実績分析(2018年~2022年)

12.3. 地域別市場規模(百万米ドル)および販売量(台数)の現状分析および予測(2023年~2033年)

12.3.1.北米

12.3.2. ラテンアメリカ

12.3.3. ヨーロッパ

12.3.4. 東アジア

12.3.5. 南アジア

12.3.6. オセアニア

12.3.7. 中東・アフリカ(MEA)

12.4. 地域別市場魅力度分析

13. 北米市場分析(2018年~2022年)および予測(2023年~2033年)

13.1. 概要

13.2. 価格分析

13.3. 市場分類別市場規模(百万米ドル)推移分析(2018年~2022年)

13.4. 市場分類別市場規模(百万米ドル)および販売量(単位)予測(2023年~2033年)

13.4.1.国別

13.4.1.1. 米国

13.4.1.2. カナダ

13.4.2. トラックタイプ別

13.4.3. クラス別

13.4.4. 自動運転レベル別

13.4.5. 用途産業別

13.4.6. センサー別

13.5. 市場魅力度分析

13.5.1. 国別

13.5.2. トラックタイプ別

13.5.3. クラス別

13.5.4. 自動運転レベル別

13.5.5. 用途産業別

13.5.6. センサー別

14. ラテンアメリカ市場分析 2018-2022年および予測 2023-2033年

14.1. 概要

14.2.価格分析

14.3. 市場分類別市場規模(百万米ドル)推移分析(2018年~2022年)

14.4. 市場分類別市場規模(百万米ドル)および販売台数(台)予測(2023年~2033年)

14.4.1. 国別

14.4.1.1. ブラジル

14.4.1.2. メキシコ

14.4.1.3. アルゼンチン

14.4.1.4. チリ

14.4.1.5. ペルー

14.4.1.6. その他のラテンアメリカ諸国

14.4.2. 国別

14.4.3. トラックタイプ別

14.4.4. クラス別

14.4.5. 自律走行レベル別

14.4.6.エンドユーザー産業別

14.4.7. センサー別

14.5. 市場魅力度分析

14.5.1. 国別

14.5.2. トラックタイプ別

14.5.3. クラス別

14.5.4. 自動運転レベル別

14.5.5. エンドユーザー産業別

14.5.6. センサー別

15. 欧州市場分析 2018-2022年および予測 2023-2033年

15.1. 概要

15.2. 価格分析

15.3. 市場分類別市場規模(百万米ドル)推移分析(2018-2022年)

15.4.市場規模(百万米ドル)および販売量(台数)予測(市場分類別、2023年~2033年)

15.4.1. 国別

15.4.1.1. ドイツ

15.4.1.2. フランス

15.4.1.3. イタリア

15.4.1.4. スペイン

15.4.1.5. イギリス

15.4.1.6. ベネルクス三国

15.4.1.7. その他のヨーロッパ諸国

15.4.2. 国別

15.4.3. トラックタイプ別

15.4.4. クラス別

15.4.5. 自動運転レベル別

15.4.6. 最終用途産業別

15.4.7. センサー別

15.5.市場魅力度分析

15.5.1. 国別

15.5.2. トラックタイプ別

15.5.3. クラス別

15.5.4. 自動運転レベル別

15.5.5. エンドユーザー産業別

15.5.6. センサー別

16. 東アジア市場分析 2018-2022年および予測 2023-2033年

16.1. 概要

16.2. 価格分析

16.3. 市場分類別市場規模(百万米ドル)推移分析(2018-2022年)

16.4. 市場分類別市場規模(百万米ドル)および販売台数(台)予測(2023-2033年)

16.4.1. 国別

16.4.1.1.中国

16.4.1.2. 日本

16.4.1.3. 韓国

16.4.2. 国別

16.4.3. トラックタイプ別

16.4.4. クラス別

16.4.5. 自動運転レベル別

16.4.6. 用途産業別

16.4.7. センサー別

16.5. 市場魅力度分析

16.5.1. 国別

16.5.2. トラックタイプ別

16.5.3. クラス別

16.5.4. 自動運転レベル別

16.5.5. 用途産業別

16.5.6. センサー別

17. 南アジア市場分析 2018-2022年および予測 2023-2033年

17.1.はじめに

17.2. 価格分析

17.3. 市場分類別市場規模(百万米ドル)推移分析(2018年~2022年)

17.4. 市場分類別市場規模(百万米ドル)および販売台数(台)予測(2023年~2033年)

17.4.1. 国別

17.4.1.1. インド

17.4.1.2. タイ

17.4.1.3. インドネシア

17.4.1.4. マレーシア

17.4.1.5. 南アジアその他地域

17.4.2. 国別

17.4.3. トラックタイプ別

17.4.4. クラス別

17.4.5. 自動運転レベル別

17.4.6. 用途産業別

17.4.7.センサー別

17.5. 市場魅力度分析

17.5.1. 国別

17.5.2. トラックタイプ別

17.5.3. クラス別

17.5.4. 自動運転レベル別

17.5.5. エンドユーザー産業別

17.5.6. センサー別

18. オセアニア市場分析(2018年~2022年)および予測(2023年~2033年)

18.1. 概要

18.2. 価格分析

18.3. 市場分類別市場規模(百万米ドル)推移分析(2018年~2022年)

18.4. 市場分類別市場規模(百万米ドル)および販売台数(台)予測(2023年~2033年)

18.4.1.国別

18.4.1.1. オーストラリア

18.4.1.2. ニュージーランド

18.4.2. 国別

18.4.3. トラックタイプ別

18.4.4. クラス別

18.4.5. 自動運転レベル別

18.4.6. 用途産業別

18.4.7. センサー別

18.5. 市場魅力度分析

18.5.1. 国別

18.5.2. トラックタイプ別

18.5.3. クラス別

18.5.4. 自動運転レベル別

18.5.5. 用途産業別

18.5.6. センサー別

19. 中東・アフリカ市場分析 2018-2022年および予測 2023-2033年

19.1.はじめに

19.2. 価格分析

19.3. 市場分類別市場規模(百万米ドル)推移分析(2018年~2022年)

19.4. 市場分類別市場規模(百万米ドル)および販売量(台数)予測(2023年~2033年)

19.4.1. 国別

19.4.1.1. GCC諸国

19.4.1.2. 南アフリカ

19.4.1.3. トルコ

19.4.1.4. イラン

19.4.1.5. イスラエル

19.4.1.6. その他の中東・アフリカ諸国

19.4.2. 国別

19.4.3. トラックタイプ別

19.4.4. クラス別

19.4.5.自律走行レベル別

19.4.6. 用途産業別

19.4.7. センサー別

19.5. 市場魅力度分析

19.5.1. 国別

19.5.2. トラックタイプ別

19.5.3. クラス別

19.5.4. 自律走行レベル別

19.5.5. 用途産業別

19.5.6. センサー別

20. 市場構造分析

20.1. 企業階層別市場分析

20.2. 市場集中度

20.3. 主要企業の市場シェア分析

20.4. 市場プレゼンス分析

20.4.1. 企業の地域別展開状況

20.4.2. 企業のトラックタイプ別展開状況

20.4.3.プレーヤー別チャネル展開

21. 競合分析

21.1. 競合ダッシュボード

21.2. 競合ベンチマーク

21.3. 競合詳細分析(参考リスト)

21.3.1. Uber Technologies Inc.

21.3.1.1. 概要

21.3.1.2. トラックタイプ別ポートフォリオ

21.3.1.3. 販売実績

21.3.1.4. 戦略概要

21.3.2. Daimler AG

21.3.2.1. 概要

21.3.2.2. トラックタイプ別ポートフォリオ

21.3.2.3. 販売実績

21.3.2.4. 戦略概要

21.3.3. Ford Motor Co

21.3.3.1. 概要

21.3.3.2.トラックタイプ別ポートフォリオ

21.3.3.3. 販売拠点

21.3.3.4. 戦略概要

21.3.4. ABボルボ

21.3.4.1. 概要

21.3.4.2. トラックタイプ別ポートフォリオ

21.3.4.3. 販売拠点

21.3.4.4. 戦略概要

21.3.5. BMW AG

21.3.5.1. 概要

21.3.5.2. トラックタイプ別ポートフォリオ

21.3.5.3. 販売拠点

21.3.5.4. 戦略概要

21.3.6. テスラ

21.3.6.1. 概要

21.3.6.2. トラックタイプ別ポートフォリオ

21.3.6.3.販売拠点

21.3.6.4. 戦略概要

21.3.7. Google Inc.

21.3.7.1. 概要

21.3.7.2. トラックタイプ別ポートフォリオ

21.3.7.3. 販売拠点

21.3.7.4. 戦略概要

21.3.8. IVICO

21.3.8.1. 概要

21.3.8.2. トラックタイプ別ポートフォリオ

21.3.8.3. 販売拠点

21.3.8.4. 戦略概要

21.3.9. DAF

21.3.9.1. 概要

21.3.9.2. トラックタイプ別ポートフォリオ

21.3.9.3. 販売拠点

21.3.9.4. 戦略概要

21.3.10.スカニア

21.3.10.1. 概要

21.3.10.2. トラックタイプ別ポートフォリオ

21.3.10.3. 販売網

21.3.10.4. 戦略概要

21.3.11. スラゼンジャー

21.3.11.1. 概要

21.3.11.2. トラックタイプ別ポートフォリオ

21.3.11.3. 販売網

21.3.11.4. 戦略概要

22. 付録


※参考情報

自動運転トラックは、運転手なしで自律的に走行する能力を持つトラックのことを指します。この技術は、物流業界における効率化や安全性向上を目的として開発されており、主に長距離輸送や荷物の配送に使用されます。自動運転トラックの導入により、輸送コストの削減や労働力不足の解消が期待されています。

自動運転トラックには、いくつかの種類があります。まず、完全自動運転トラックは、人間の運転手を完全に排除し、車両が自律的に走行します。これには高度なセンサーやAIアルゴリズムが必要で、複雑な交通状況にも対応できる能力を持っています。次に、運転支援システムを搭載したトラックがあります。これは人間の運転手がいる場合に、速度調整や衝突回避といった機能をサポートするもので、運転手の負担を軽減します。

自動運転トラックの主な用途は、長距離輸送や都市間輸送です。大量の荷物を迅速に移動させる必要がある物流企業にとって、自動運転技術は非常に価値があります。また、トンネルや高速道路といった特定の条件下では、自動運転トラックが特に効果的です。これらの環境では、交通量が比較的少なく、走行の安定性が高いため、自律運転システムが適用しやすいからです。

自動運転トラックの関連技術には、センサー技術、AI、通信技術、位置情報技術などがあります。センサー技術は、LIDARやレーダー、カメラなどを用いて周囲の状況を把握します。これにより、障害物や他の車両との距離を測定し、運転判断を行います。AIは取得したデータを解析し、リアルタイムでの運転制御を実現するための重要な要素となります。

通信技術も重要な役割を果たします。自動運転トラック同士やインフラとの通信を介して、道路情報や交通状況を共有することができます。これにより、より安全で効率的な運転が可能となります。また、位置情報技術はGPSを用いてトラックの正確な位置を把握し、ナビゲーション機能を支えます。これらの技術が連携し合い、自動運転トラックの性能を高めることができます。

現在、多くの企業が自動運転トラックの開発に取り組んでおり、実証実験も行われています。これらの試験では、運転の安全性や効率性が評価され、商用化への道が模索されています。特に、運送業界では既存のビジネスモデルが変革されつつあり、自動運転トラックの導入に伴う新しいサービスやインフラの整備が進められています。

自動運転トラックの普及には、技術的な課題だけでなく、法規制や社会的な受容も影響を及ぼします。交通ルールの整備や、自動運転車両の事故に対する責任制度の確立が求められます。また、労働市場への影響も考慮されなければなりません。運転手の職業が減少する懸念がある一方で、技術者やシステム監視の仕事が新たに生まれてくる可能性もあります。

自動運転トラックは、環境への配慮やエネルギー効率の面でも注目されています。運転が最適化されることで燃料消費が削減され、結果として温室効果ガスの排出量も減少することが期待されます。これに加えて、電動化などの新技術との組み合わせにより、持続可能な輸送手段としての可能性が広がります。

今後も自動運転トラックに関連する技術や制度の発展が期待される中で、物流業界は大きな変革を迎えるでしょう。安全性、効率性、環境への配慮を兼ね備えた自動運転トラックが、未来の運送業を支える重要な要素となると考えています。この新しい輸送手段が、社会全体にどのような影響をもたらすのか、今後の動向が注目されます。


★調査レポート[世界の自動運転トラック市場2023-2033:センサータイプ別(超音波、レーダー、カメラ、LiDAR)、自律性レベル別(レベル1、レベル2、レベル3、レベル4、レベル5)、推進力別(ディーゼル、電気、ガソリン、ハイブリッド)、トラックタイプ別(小型トラック、中型トラック、大型トラック)、ADAS機能別(アダプティブクルーズコントロール、レーンキープアシスト、自動緊急ブレーキ、死角検出、インテリジェントパークアシスト、ハイウェイパイロット、交通渋滞アシスト)、最終用途別(鉱業、物流)、地域別] (コード:FACT23JUL0002)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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