1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 サービスとしての農業技術の世界市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 サービスタイプ別市場
6.1 SaaS(Software-as-a-Service)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 機器型サービス(EaaS)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 技術別市場内訳
7.1 ガイダンス技術
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 データ分析とインテリジェンス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 可変レートアプリケーション技術
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 センシング技術
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 価格別市場内訳
8.1 従量課金
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 サブスクリプション
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 アプリケーション別市場
9.1 収量マッピングとモニタリング
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 土壌管理と試験
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 作物の健康モニタリング
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 灌漑
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 その他
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 地域別市場内訳
10.1 北米
10.1.1 米国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 中南米
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場内訳
10.5.3 市場予測
11 推進要因、阻害要因、機会
11.1 概要
11.2 推進要因
11.3 阻害要因
11.4 機会
12 バリューチェーン分析
13 ポーターズファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の程度
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレーヤー
15.3 主要プレーヤーのプロファイル
15.3.1 AGCOコーポレーション
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 Agrivi Ltd.
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 CLAAS KGaA mbH
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 CropIn Technology Solutions Pvt.
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.5 ディア・アンド・カンパニー
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 ヘキサゴンAB
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 ナイオ・テクノロジー
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 レーベン・インダストリーズ(CNHインダストリアルN.V.)
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 SZ DJI Technology Co. Ltd. (iFlight Technology Company Limited)
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.10 株式会社トプコン
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務
15.3.10.4 SWOT分析
15.3.11 トリンブル社
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務
15.3.11.4 SWOT分析
本レポートに掲載されている企業リストは一部です。
| ※参考情報 サービスとしての農業技術(Agriculture Technology as a Service、AgTech as a Service)は、農業分野における技術やデータを提供する新しいビジネスモデルです。このモデルでは、農業の生産者や企業が必要な農業技術やサービスを、サブスクリプション形式で利用できるようにすることで、コスト削減や生産性向上を図ります。 この概念は、農業のデジタル化が進む中で、特に注目されています。従来の農業は肉体労働が多く組織も非効率的でしたが、デジタル技術の導入により、効率的な運営が可能になりました。サービスとしての農業技術は、IoT(モノのインターネット)、ビッグデータ、クラウドコンピューティングなどの先進技術を活用し、農業の現場におけるデータ分析やプロセスの最適化を実現します。 サービスとしての農業技術には、いくつかの種類があります。まずは、農業データ解析サービスです。このサービスは、センサーやドローン、衛星などから収集したデータを解析し、作物の健康状態、土壌品質、気候条件などを評価します。農業者はこれをもとに、作物の栽培方法や収穫時期を調整することで、収量を最大化できます。 次に、農業機器のリースサービスがあります。農業機械や器具を必要なときに必要なだけ借りることができるため、初期投資を抑えることができます。特に高価な機器や特殊な機械を使う際には、このシステムが非常に有効です。 さらに、農業教育や技術支援サービスもあります。農業者が最新の技術やトレンドを学ぶための研修プログラムや、専門家によるアドバイスが受けられるサービスです。これにより、農業者は新しい技術を効果的に活用できるようになります。 用途は広範囲にわたります。例えば、 precision agriculture(精密農業)では、農業技術を利用して肥料の施用量や水の管理を最適化し、環境負荷を減らしながら生産性を向上させます。また、vertical farming(垂直農法)などの都市型農業にも応用されており、これにより都市部でも新鮮な農産物を効率的に育てられるようになっています。 関連技術としては、まずIoTがあります。農場の各所に設置されたセンサーがリアルタイムでデータを収集し、ネットワークを通じて送信することで、状況を把握できます。また、AI(人工知能)を搭載した技術も重要です。AIによって、大量のデータを分析し、農作物の生育や病害解析の精度が向上します。これにより、農業者はより的確な判断ができるようになります。 さらに、ブロックチェーン技術も関連しています。流通過程での透明性を高めるために、農産物の生産履歴を追跡できるシステムを構築することが可能です。これにより、消費者は信頼性の高い農産物を選択できるようになります。 サービスとしての農業技術は、農業の効率化だけでなく、持続可能性の向上にも寄与します。環境に配慮した農業を実現するために、少ない資源で最大限の効果を発揮できる技術を活用することが求められています。これにより、食料問題や環境問題に対する解決策となる可能性があります。 今後、サービスとしての農業技術がますます普及し、農業のデジタル化が進むことで、農業と関連産業全体が変革することが期待されます。この新しいビジネスモデルは、農業の未来を担う重要な要素となるでしょう。 |
❖ 世界のサービスとしての農業技術市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・サービスとしての農業技術の世界市場規模は?
→IMARC社は2023年のサービスとしての農業技術の世界市場規模を19億米ドルと推定しています。
・サービスとしての農業技術の世界市場予測は?
→IMARC社は2032年のサービスとしての農業技術の世界市場規模を81億米ドルと予測しています。
・サービスとしての農業技術市場の成長率は?
→IMARC社はサービスとしての農業技術の世界市場が2024年~2032年に年平均16.8%成長すると予測しています。
・世界のサービスとしての農業技術市場における主要企業は?
→IMARC社は「AGCO Corporation, Agrivi Ltd., CLAAS KGaA mbH, CropIn Technology Solutions Pvt. Ltd., Deere & Company, Hexagon AB, Naïo Technologies, Raven Industries Inc. (CNH Industrial N.V.), SZ DJI Technology Co. Ltd. (iFlight Technology Company Limited), Topcon Corporation, Trimble Inc., etc., (Please note that this is only a partial list of the key players, and the complete list is provided in the report.) ...」をグローバルサービスとしての農業技術市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

