世界のロボティクス市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)

【英語タイトル】Global Robotics Market Size and Share Outlook - Forecast Trends and Growth Analysis Report (2025-2034)

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC1641)・商品コード:EMR25DC1641
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:162
・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:産業用オートメーション&機器
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❖ レポートの概要 ❖

世界のロボット市場は2024年に283億1000万米ドルと評価された。2025年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)11.00%で成長し、2034年までに約803億8000万米ドルに達すると予測されている。技術進歩と様々な産業における需要増加に牽引され、世界のロボット市場は急速に拡大している。 ロボット工学は、製造、医療、娯楽などの分野における自動化の主要な推進力として台頭している。医療ロボット市場(ロボット手術システムを含む)は、医療業界における精密性への需要の高まりにより大幅に成長している。さらに、産業用ロボット(ロボットアームを含む)の需要は、インダストリー4.0の実践導入に伴い急増を続けている。 人工知能(AI)のロボティクスへの統合は機械の能力を向上させ、ロボットが複雑な作業をより高い精度と効率で実行することを可能にしている。市場の有望な成長にもかかわらず、初期コストの高さや技術的複雑さといった課題が普及を制限し続けている。最新の予測によれば、ロボティクス市場は予測期間中に堅調なCAGRで成長すると見込まれており、娯楽用ロボットもこの急速な拡大に寄与している。

ロボット市場の成長は主にインダストリー4.0に起因しており、これは自動化、デジタル化、ロボティクスをスマート製造に統合する概念である。自動化技術の進歩はロボティクス開発のペースを加速させ、効率向上と人的労力の削減をもたらしている。デジタルトランスフォーメーションの進展に伴い、ロボティクスは今後も世界的な市場成長を形作る上で極めて重要な役割を果たし続けるだろう。

ロボティクス市場の機会

医療分野におけるロボティクスの進展

医療業界におけるロボット技術の急速な進歩は、医療処置の革新、患者ケアの向上、業務効率の向上をもたらしている。消毒、手術支援、リハビリテーションなど、様々なタスクにロボットが活用されるケースが増加中だ。医療分野でのロボット導入は、医療処置の精度と速度を高めるだけでなく、特にリスクの高い環境において危険性を低減する上で重要な役割を果たしている。 COVID-19パンデミック時には、ロボットが人的接触の最小化、医療従事者の支援、ケアの質全体の向上に重要な役割を果たし、医療提供の改善に貢献しました。

医療分野におけるロボットは、患者と医療提供者の双方に数多くの利点をもたらし、業界に革命を起こす可能性を秘めています。医療分野におけるロボティクスの台頭は、医療スタッフの負担軽減と医療の質向上を目的としています。 医療提供者は、患者の治療成果向上、医療過誤の削減、業務効率化におけるロボット技術の利点を認識し、導入を加速させており、医療施設におけるロボットの普及が進んでいます。

医療用ロボットや看護ロボットの統合は、特に低侵襲手術において医療実践を変革しています。これらのロボットは医療提供者の能力を強化し、複雑な処置をより高い精度で実施し、回復時間を短縮することを可能にします。 慢性疾患の増加に伴い、ロボットは継続的なケア提供において重要な役割を果たし、患者の治療成果を向上させている。予測期間中、看護ロボットをはじめとする医療用ロボットの需要が持続的に高まることで、医療分野全体のケア品質と効率性が向上し、ロボット市場は大幅な拡大が見込まれる。

ロボット市場セグメント別インサイト

ロボット市場タイプ別インサイト

ロボット技術は様々な分野で著しい成長を遂げており、その拡大を牽引する明確な用途が存在します。産業用ロボットは製造業、特に組立、溶接、包装分野で主要な役割を担い、自動車や電子機器などの需要の高い産業において精度と効率性を提供しています。一方、サービスロボットは医療、物流、小売などの非製造業環境で普及が進み、清掃、警備、患者ケアなどの業務に多様なソリューションを提供しています。 自律移動ロボット(AMR)と無人搬送車(AGV)は、倉庫や流通センターにおける資材運搬を強化し、既存の自動化システムとのシームレスな統合を可能にすることで、物流を変革している。関節式ロボットは、その柔軟かつ精密な動作により、高精度が求められる産業における生産性をさらに向上させている。

ヒューマノイドロボットと協働ロボット(コボット)は、人間の相互作用と協力を必要とする分野において重要な革新技術として台頭している。人間の動作を模倣するように設計されたヒューマノイドロボットは、医療、顧客サービス、エンターテインメント分野で応用され、人々にリアルタイムの支援を提供している。 一方、協働ロボットは、防護柵を必要とせずに組み立てや包装などの作業で人間作業員と安全に協働することで、産業現場を変革しています。これらのロボットは自動化戦略の不可欠な要素となりつつあり、企業に柔軟で費用対効果が高く、拡張性のあるソリューションを提供しています。ロボット技術が進化を続ける中、これらの多様な分野が自動化の将来的な進歩を牽引し、産業全体で効率性、安全性、生産性を向上させていくでしょう。

ロボティクス市場における車両環境の洞察

ロボティクス市場は、航空・地上・海洋アプリケーションを含む様々な分野で車両環境を変革している。航空分野では、自律型ドローンやUAVが空中配送、監視、測量、モニタリングにますます活用されている。これらの技術は速度と効率性を提供し、到達困難な地域へのアクセスを可能にしており、高度なセンサーとAIアルゴリズムが航行と安全性を向上させている。 規制枠組みが安全かつ拡張可能な運用を確保するために進化する中、これらの革新技術の統合は将来の自律飛行システムにとって不可欠となるでしょう。一方、地上分野では、自動運転車、ドローン、自律型ロボットが個人輸送、配送サービス、産業オペレーションに革命をもたらしています。LiDAR、レーダー、AIなどの技術により、これらのロボットは効率的にナビゲーションを行い、安全性や交通管理を向上させ、カーボンフットプリントを削減しています。

海洋ロボティクスも水中探査・監視分野で革新を推進している。自律型水中探査機(AUV)や遠隔操作型水中探査機(ROV)は、石油・ガス産業、海洋生物学、海洋学などで活用され、パイプライン点検や環境調査など、人間ダイバーにとって危険または困難な任務を遂行する。これらの海洋ロボットは生態系や汚染レベルの監視を向上させ、持続可能な海洋管理に貢献している。 推進システム、バッテリー寿命、通信技術の進歩が続く中、海洋ロボット市場は海事産業においてさらに重要な役割を果たし、水中探査・研究能力を強化していくでしょう。

ロボット市場 モビリティインサイト

移動ロボット技術は、自動化、機動性、運用効率の向上により車両環境を変革しています。これらのシステムは製造現場や倉庫、場合によっては公道など様々な環境で自律的に移動するよう設計されています。 車両環境では、移動ロボットは車両と統合され、貨物配送、点検、メンテナンスなどのタスクを実行します。これらのロボットはセンサー、GPS、高度なアルゴリズムを活用し、動的にナビゲートしながら障害物を回避し、リアルタイムで経路を調整します。AIと機械学習の登場により、移動ロボットはより賢くなり、意思決定能力が向上し、物流、製造、自律走行車両の運用に対するソリューションを提供しています。自律航行技術の継続的な発展は、複雑な環境内での車両の運用方法に革命をもたらすと予想されます。

車両環境における固定ロボットは、製造ラインや組立ラインの精度と生産性向上に重要な役割を果たします。これらのロボットは固定式ですが、溶接、塗装、組立などの特定タスクを実行するための高度なツールやシステムを備えています。固定ロボットは車両生産環境に統合され、大量生産において一貫した性能を提供します。人的ミス削減、安全性向上、生産品質改善などの利点をもたらします。 固定ロボットと車両環境の統合は、プロセスの合理化、運用コストの削減、複雑なタスクを高速かつ正確に実行する能力をもたらします。産業がより高度な自動化ソリューションを求める中、固定ロボットは人工知能や協働ロボット技術の進歩と共に進化を続けています。

ロボット市場アプリケーションの洞察

マテリアルハンドリング、組立・分解、溶接・はんだ付け、ディスペンシング・加工、セキュリティ・検査におけるロボットシステムは、精度・効率・一貫性を要する作業の自動化により産業を変革している。マテリアルハンドリングでは、倉庫や製造現場で商品のピッキング・仕分け・搬送にロボットが活用され、業務効率を向上させる。組立・分解ロボットは、自動車や電子機器などの分野において、複雑な製造工程やリサイクル作業の精度を高める。 一方、溶接・はんだ付けロボットは、電子部品のスポット溶接やはんだ付けなど高精度作業に活用され、品質の均一化と欠陥削減を実現します。ディスペンシング・加工分野では、液体や材料の制御された供給に加え、混合・ブレンド・機械加工などの作業にロボットが利用され、生産品質と速度の向上に寄与しています。

セキュリティ・検査ロボットは監視・点検・モニタリング業務、特に危険区域や到達困難な場所での使用が増加している。空港、工場、商業ビルに配備され自律巡回や侵入検知を行う。センサー、カメラ、赤外線技術を搭載しリアルタイムデータ収集を実現、迅速な警報発令と人的リスク低減に貢献する。 同様に、石油掘削装置や発電所などの環境では、検査ロボットが設備や構造物の状態を監視・評価し、安全性の向上に貢献しています。自動化、精度、安全性の必要性から、これらのロボットの活用は産業全体で拡大を続けており、現代の製造やセキュリティ業務に不可欠な存在となっています。

ロボティクス市場 エンドユーザー動向

ロボティクス市場は、様々なエンドユーザーセグメントで著しい成長を遂げています。 家庭用分野では、人工知能の進歩と利便性への消費者需要の高まりを背景に、掃除機、芝刈り機、パーソナルアシスタントなどのロボットが普及しています。一方、産業分野では製造プロセスの自動化にロボット工学が不可欠であり、組立、溶接、資材運搬などの作業に応用されています。産業がインダストリー4.0を導入する中、特に自動車や電子機器分野において、ロボット工学は効率向上、コスト削減、精度向上を継続的に実現しています。 さらに医療・ヘルスケア分野では、手術・高齢者介護・リハビリテーションにおけるロボット技術が患者の治療成果向上と人的ミスの削減に貢献している。

農業分野では、労働力不足や持続可能な農業実践の必要性といった課題に対し、ロボット技術が解決策を提供。作付け・収穫・作物の健康状態監視などの作業にロボットが活用され、効率性が大幅に向上している。 小売・ホスピタリティ分野でも導入が拡大しており、在庫管理や接客支援など、顧客サービスと業務効率の向上に貢献しています。同様に、物流・倉庫業もロボティクスによって変革され、仕分けや梱包などの作業においてサプライチェーン運営の最適化、速度と精度の向上が図られています。Eコマースの成長に伴い、これらの分野におけるロボティクスは拡張を続け、拡張性と費用対効果に優れたソリューションを実現するでしょう。

ロボティクス市場地域別インサイト

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、急速な技術進歩と様々な産業における自動化への高い需要に牽引され、ロボティクス市場にとって重要な地域である。韓国と中国がこの分野の主要プレイヤーであり、韓国は特に製造業において世界最高のロボット密度を誇る。 世界最大の産業用ロボット市場である中国は、製造能力の強化と人件費削減を目的にロボット技術へ多額の投資を行っている。さらに、日本やインドを含む同地域の他国でも、医療、物流、農業などの分野におけるロボット導入が堅調に伸びている。インダストリー4.0への強い注力と自動化トレンドの高まりが相まって、同地域は世界ロボット市場の主要な牽引役となっている。

北米

北米は世界のロボット市場で大きなシェアを占めており、米国が技術革新と産業自動化の先導役を担っている。同国の製造業、特に自動車・電子機器分野では、生産性向上とコスト削減のためにロボット技術への依存度が高い。さらに協働ロボット(コボット)の台頭により、あらゆる規模の企業が自動化ソリューションを導入できるようになった。 カナダも医療・研究分野を中心にロボット産業の成長に貢献している。AI統合への注力と先進的なインフラが相まって、北米はロボット市場における主要プレイヤーとしての地位を確立し、持続的な成長と革新を牽引している。

南米

南米のロボット市場は他地域に比べまだ発展途上段階にあるが、大きな成長可能性を示している。 ブラジルやアルゼンチンなどの国々では、製造業、物流、農業などの分野で自動化技術の採用が始まっています。ブラジルは同地域最大の市場であり、特に自動車や鉱業などの複数の産業が、業務効率向上のためにロボットシステムへの投資を進めています。現地企業が生産性向上と国際市場での競争力維持の手段を模索するにつれ、ロボット工学への需要は増加すると予想されます。 ただし、初期投資コストの高さやインフラの不足といった課題が、南米におけるロボット技術の普及を妨げる可能性がある。

ヨーロッパ

ヨーロッパは技術進歩、強固な産業基盤、支援的な規制環境に支えられ、ロボット技術において最も成熟した市場の一つである。ドイツは同地域のロボット成長に大きく貢献しており、確立された自動車・製造業が効率性と精度の向上のために自動化に大きく依存している。 フランス、イタリア、英国などの欧州諸国も、特に産業用ロボットとサービスロボット分野で強力な市場を有している。医療、物流、農業におけるロボット活用への関心が高まっており、自動化を導入する中小企業も増加中だ。欧州の持続可能性とイノベーションへの注力が、様々な産業におけるロボット需要をさらに後押ししている。

中東・アフリカ地域

中東・アフリカ(MEA)地域のロボティクス市場は依然として発展途上ながら着実な成長を遂げている。アラブ首長国連邦(UAE)やサウジアラビアなどの国々が、製造業、医療、石油・ガスなどの分野でロボティクス導入を主導している。同地域における自動化と技術進歩への注目の高まりは、石油依存からの経済多角化の必要性によって推進されている。 ドバイなどのスマートシティ構想も、特にサービスロボットや監視ロボット分野におけるロボティクス成長に寄与している。アフリカでは南アフリカなどの国々が製造業、鉱業、農業分野でのロボティクス活用を模索し始めている一方、政治的不安定性やインフラ問題といった課題が地域内特定領域の成長を阻害する可能性がある。しかし全体的な傾向としては、MEA地域全体でロボティクスへの投資拡大が進む見通しである。

ロボット工学主要市場プレイヤーと競争力分析

ユニバーサル・ロボッツA/S

デンマークに本拠を置くユニバーサル・ロボッツA/Sは、協働ロボット(コボット)の主要プロバイダーである。様々な産業向けの自動化ソリューションを専門とし、柔軟でプログラミングが容易なロボットアームを提供している。同社は、様々な分野における製造プロセスの生産性、効率性、安全性の向上に注力している。

ABBリミテッド

スイスに本拠を置くABB Limitedは、電力・自動化技術におけるグローバルリーダーである。同社は電化、ロボティクス、産業用自動化、デジタル産業向けのソリューションを提供している。ABBの革新的な技術は、公益事業、輸送、インフラを含む様々な分野で持続可能な成長を推進し、生産性と効率性を向上させている。

ソニー株式会社

日本に本拠を置くソニー株式会社は、エレクトロニクス、ゲーム、エンターテインメント、金融サービスにおける革新で知られる多国籍コングロマリットである。 テレビ、ゲーム機、オーディオ機器などの民生用電子機器に加え、イメージング、エンターテインメント、技術ソリューション分野でのリーダーシップで広く知られています。

三菱電機株式会社

三菱電機株式会社は、日本を拠点とする電気・電子機器の主要メーカーです。エネルギー、自動車、産業オートメーション、ビルシステムなど幅広い産業分野で事業を展開しています。 同社は先進技術を通じた革新、持続可能性、生活の質の向上に注力している。

川崎重工業株式会社

日本を拠点とする川崎重工業株式会社は多角的な製造業企業である。航空宇宙、自動車、ロボット工学、エネルギーなどの分野で製品の設計・製造を手掛ける。高品質なエンジニアリングで知られる同社は、産業機械、輸送システム、様々な産業向け先進技術ソリューションのリーダー的存在である。

ロボット市場における主要企業:

• ファナック株式会社
• ABB株式会社
• 株式会社デンソー
• 東芝インフラシステムズ株式会社
• 三菱電機株式会社
• 安川電機株式会社
• ユニバーサルロボッツA/S
• ソニー株式会社
• 川崎重工業株式会社
• ボストン・ダイナミクス
• アイロボット株式会社
• ナチ・フジコシ株式会社
• 本田技研工業株式会社
• ノースロップ・グラマン社
• ジーカプラス・テクノロジー株式会社
• オムロン株式会社
• クカAG
• その他

ロボット産業の動向

• 2024年7月、ファナックアメリカのミシガン州オーバーンヒルズに65万平方フィート(約6万平方メートル)の広大な西キャンパスが正式に開設された。 これによりファナックはミシガン州で200万平方フィート以上の施設を保有。北米全域での産業オートメーション推進という戦略目標に沿った動きだ。67エーカーに広がる西キャンパスには1億1000万米ドルを投じ、先進的な製品製造ライン、カスタマイズ型自動化システム、6000台以上の即時出荷可能なロボットと多数の部品を保管できる大型倉庫を備える。
• 2024年6月、安川電機は食品加工・消費財製造向け協働ロボット「HC20DT」を発表。繊細な環境下での優れた自動化能力を備え、安全性と清潔性を重視。防塵構造により厳格な産業用清浄基準を満たす。
• 2024年5月、ABBロボティクスは新型IRB 7710およびIRB 7720を導入し、モジュラー型大型ロボットのラインナップを拡充。新たに追加されたIRB 5710-IRB 5720およびIRB 6710-IRB 6740を含め、計46種類のバリエーションを揃えるに至った。 70kgから620kgの可搬重量を実現するこれらのモデルは、顧客により高い汎用性、幅広い選択肢、優れた運用性能を提供します。
• 2024年4月、日本企業である安川電機の欧州部門である安川ヨーロッパは、スロベニア南部コチェヴジェに新たなロボット流通センターおよびロボット溶接システム組立工場を正式に開設しました。 この流通センターは、欧州・中東・アフリカ(EMEA)地域におけるロボット受注処理の効率化を目的としています。
• 2024年3月、ABBは資材搬送および小型部品組立作業向けに設計された新型協働ロボット「ABB IRB 1300」を発表しました。このロボットは、強化された適応性と高度な安全機能により、物流・産業分野の進化するニーズに対応することを目指しています。

ロボティクス市場セグメンテーション

ロボティクス種類別展望

• 産業用ロボティクス
  • 関節式ロボット
  • SCARAロボット
  • 直交ロボット
  • 円筒形ロボット
  • その他

• サービスロボット
  • 個人・家庭用ロボット
  • 業務用ロボット
  • その他

• 自律移動ロボット(AMR)
• 無人搬送車(AGV)
• 関節ロボット
• ヒューマノイド
• 協働ロボット(コボット)
• その他

ロボット環境別展望

• 空中
• 地上
• 海上

ロボティクス移動性展望

• 移動型ロボティクス
• 固定型ロボティクス

ロボティクス応用分野展望

• 材料搬送
• 組立・分解
• 溶接・はんだ付け
• ディスペンシング・加工
• セキュリティ・検査
• 清掃・消毒
• 個人アシスタント
• その他

ロボティクスエンドユーザー展望

• 家庭用/民生用
  • 床清掃
  • 芝生清掃
  • プール清掃
  • 窓清掃
  • その他

• 産業用
  • 自動車
  • 電気・電子機器
  • 食品・飲料
  • 製薬・バイオテクノロジー
  • 化粧品
  • 乳製品
  • 金属・機械
  • プラスチック・ゴム・化学品
  • その他

• 医療・ヘルスケア
• 農業・農産物
• 小売・ホスピタリティ
• 物流・倉庫
• 軍事・防衛
• 建設・インフラ
• 海事
• 教育
• スポーツ・エンターテインメント
• その他

ロボット工学の地域別展望

• 北米
  • アメリカ合衆国
  • カナダ

• 欧州
  • イギリス
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • その他

• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • ASEAN
  • オーストラリア
  • その他

• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • メキシコ
  • その他

• 中東・アフリカ

  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
  • その他

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❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバルロボティクス市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバルロボティクス市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 グローバルロボティクス市場予測 (2025-2034)
5.4 グローバルロボティクス市場:タイプ別
5.4.1 産業用ロボット
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.1.3 タイプ別内訳
5.4.1.3.1 関節式ロボット
5.4.1.3.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.3.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.1.3.2 SCARAロボット
5.4.1.3.2.1 過去実績(2018-2024)
5.4.1.3.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.1.3.3 直交ロボット
5.4.1.3.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.3.3.2 予測動向(2025-2034)
5.4.1.3.4 円筒ロボット
5.4.1.3.4.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.3.4.2 予測動向(2025-2034)
5.4.1.3.5 その他
5.4.2 サービスロボット
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2.3 タイプ別内訳
5.4.2.3.1 個人用・家庭用ロボット
5.4.2.3.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.3.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2.3.2 業務用ロボット
5.4.2.3.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.3.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2.3.3 その他
5.4.3 自律移動ロボット(AMR)
5.4.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034)
5.4.4 無人搬送車(AGV)
5.4.4.1 過去動向(2018-2024)
5.4.4.2 予測動向(2025-2034)
5.4.5 関節ロボット
5.4.5.1 過去動向(2018-2024)
5.4.5.2 予測動向(2025-2034)
5.4.6 ヒューマノイド
5.4.6.1 過去動向 (2018-2024)
5.4.6.2 予測動向 (2025-2034)
5.4.7 協働ロボット(コボット)
5.4.7.1 過去動向 (2018-2024)
5.4.7.2 予測動向 (2025-2034)
5.4.8 その他
5.5 環境別グローバルロボティクス市場
5.5.1 空中
5.5.1.1 過去動向 (2018-2024)
5.5.1.2 予測動向 (2025-2034)
5.5.2 地上
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 海洋
5.5.3.1 過去動向(2018-2024)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6 移動性別グローバルロボティクス市場
5.6.1 移動型ロボティクス
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 固定型ロボティクス
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7 用途別グローバルロボティクス市場
5.7.1 資材運搬
5.7.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034)
5.7.2 組立・分解
5.7.2.1 過去動向(2018-2024)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034)
5.7.3 溶接・はんだ付け
5.7.3.1 過去動向(2018-2024)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034)
5.7.4 ディスペンシング・加工
5.7.4.1 過去動向(2018-2024)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034)
5.7.5 セキュリティ・検査
5.7.5.1 過去動向(2018-2024)
5.7.5.2 予測動向(2025-2034)
5.7.6 清掃・消毒
5.7.6.1 過去動向(2018-2024)
5.7.6.2 予測動向(2025-2034)
5.7.7 個人アシスタント
5.7.7.1 過去動向(2018-2024)
5.7.7.2 予測動向(2025-2034)
5.7.8 その他
5.8 エンドユーザー別グローバルロボティクス市場
5.8.1 家庭用/民生用
5.8.1.1 過去動向(2018-2024)
5.8.1.2 予測動向(2025-2034)
5.8.1.3 タイプ別内訳
5.8.1.3.1 床清掃
5.8.1.3.1.1 過去動向(2018-2024)
5.8.1.3.1.2 予測動向(2025-2034)
5.8.1.3.2 芝生清掃
5.8.1.3.2.1 過去動向(2018-2024)
5.8.1.3.2.2 予測動向(2025-2034)
5.8.1.3.3 プール清掃
5.8.1.3.3.1 過去動向(2018-2024)
5.8.1.3.3.2 予測動向(2025-2034)
5.8.1.3.4 窓清掃
5.8.1.3.4.1 過去動向(2018-2024)
5.8.1.3.4.2 予測動向(2025-2034)
5.8.1.3.5 その他
5.8.2 産業用
5.8.2.1 過去動向(2018-2024)
5.8.2.2 予測動向(2025-2034)
5.8.2.3 タイプ別内訳
5.8.2.3.1 自動車
5.8.2.3.1.1 過去動向 (2018-2024)
5.8.2.3.1.2 予測動向 (2025-2034)
5.8.2.3.2 電気・電子機器
5.8.2.3.2.1 過去動向 (2018-2024)
5.8.2.3.2.2 予測動向 (2025-2034)
5.8.2.3.3 食品・飲料
5.8.2.3.3.1 過去動向 (2018-2024)
5.8.2.3.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.8.2.3.4 医薬品・バイオテクノロジー
5.8.2.3.4.1 過去動向 (2018-2024)
5.8.2.3.4.2 予測動向 (2025-2034)
5.8.2.3.5 化粧品
5.8.2.3.5.1 過去動向(2018-2024)
5.8.2.3.5.2 予測動向(2025-2034)
5.8.2.3.6 乳製品
5.8.2.3.6.1 過去動向(2018-2024)
5.8.2.3.6.2 予測動向(2025-2034)
5.8.2.3.7 金属・機械
5.8.2.3.7.1 過去動向(2018-2024)
5.8.2.3.7.2 予測動向(2025-2034)
5.8.2.3.8 プラスチック、ゴム、化学品
5.8.2.3.8.1 過去動向(2018-2024)
5.8.2.3.8.2 予測動向(2025-2034)
5.8.2.3.9 その他
5.8.3 医療・ヘルスケア
5.8.3.1 過去動向(2018-2024)
5.8.3.2 予測動向(2025-2034)
5.8.4 農業・農産物
5.8.4.1 過去動向(2018-2024)
5.8.4.2 予測動向(2025-2034)
5.8.5 小売・ホスピタリティ
5.8.5.1 過去動向(2018-2024)
5.8.5.2 予測動向(2025-2034)
5.8.6 物流・倉庫業
5.8.6.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.6.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.7 軍事・防衛
5.8.7.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.7.2 予測トレンド(2025-2034)
5.8.8 建設・インフラ
5.8.8.1 過去トレンド(2018-2024)
5.8.8.2 予測トレンド(2025-2034)
5.8.9 海洋
5.8.9.1 過去トレンド (2018-2024)
5.8.9.2 予測トレンド (2025-2034)
5.8.10 教育
5.8.10.1 過去トレンド (2018-2024)
5.8.10.2 予測動向(2025-2034)
5.8.11 スポーツ・エンターテインメント
5.8.11.1 過去動向(2018-2024)
5.8.11.2 予測動向(2025-2034)
5.8.12 その他
5.9 地域別グローバルロボティクス市場
5.9.1 北米
5.9.1.1 過去動向(2018-2024)
5.9.1.2 予測動向(2025-2034)
5.9.2 欧州
5.9.2.1 過去動向(2018-2024)
5.9.2.2 予測動向(2025-2034)
5.9.3 アジア太平洋地域
5.9.3.1 過去動向(2018-2024)
5.9.3.2 予測動向(2025-2034)
5.9.4 ラテンアメリカ
5.9.4.1 過去動向 (2018-2024)
5.9.4.2 予測動向 (2025-2034)
5.9.5 中東・アフリカ
5.9.5.1 過去動向 (2018-2024)
5.9.5.2 予測動向 (2025-2034)
6 北米ロボット市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向 (2018-2024)
6.1.2 予測動向 (2025-2034)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向 (2018-2024)
6.2.2 予測動向 (2025-2034)
7 欧州ロボット市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域ロボット市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ ロボティクス市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ ロボティクス市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034年)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024年)
10.4.2 予測動向(2025-2034年)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購買者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 競争環境
13.1 サプライヤー選定
13.2 主要グローバルプレイヤー
13.3 主要地域プレイヤー
13.4 主要プレイヤー戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 ファナック株式会社
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 顧客層と実績
13.5.1.4 認証取得状況
13.5.2 ABB Ltd
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 市場規模と実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 株式会社デンソー
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 市場規模と実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 東芝インフラシステムズ株式会社
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 顧客層と実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 三菱電機株式会社
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 顧客層の広がりと実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 安川電機株式会社
13.5.6.1 会社概要
13.5.6.2 製品ポートフォリオ
13.5.6.3 顧客層の広がりと実績
13.5.6.4 認証
13.5.7 ユニバーサル・ロボッツA/S
13.5.7.1 会社概要
13.5.7.2 製品ポートフォリオ
13.5.7.3 顧客層と実績
13.5.7.4 認証
13.5.8 ソニー株式会社
13.5.8.1 会社概要
13.5.8.2 製品ポートフォリオ
13.5.8.3 対象人口層と実績
13.5.8.4 認証
13.5.9 川崎重工業株式会社
13.5.9.1 会社概要
13.5.9.2 製品ポートフォリオ
13.5.9.3 対象層と実績
13.5.9.4 認証
13.5.10 ボストン・ダイナミクス
13.5.10.1 会社概要
13.5.10.2 製品ポートフォリオ
13.5.10.3 対象層と実績
13.5.10.4 認証
13.5.11 iRobot Corporation
13.5.11.1 会社概要
13.5.11.2 製品ポートフォリオ
13.5.11.3 顧客層と実績
13.5.11.4 認証
13.5.12 ナチ・フジコシ株式会社
13.5.12.1 会社概要
13.5.12.2 製品ポートフォリオ
13.5.12.3 顧客層と実績
13.5.12.4 認証
13.5.13 本田技研工業株式会社
13.5.13.1 会社概要
13.5.13.2 製品ポートフォリオ
13.5.13.3 顧客層と実績
13.5.13.4 認証
13.5.14 ノースロップ・グラマン社
13.5.14.1 会社概要
13.5.14.2 製品ポートフォリオ
13.5.14.3 顧客層と実績
13.5.14.4 認証
13.5.15 ギークプラス・テクノロジー株式会社
13.5.15.1 会社概要
13.5.15.2 製品ポートフォリオ
13.5.15.3 対象人口層と実績
13.5.15.4 認証
13.5.16 オムロン株式会社
13.5.16.1 会社概要
13.5.16.2 製品ポートフォリオ
13.5.16.3 市場規模と実績
13.5.16.4 認証
13.5.17 Kuka AG
13.5.17.1 会社概要
13.5.17.2 製品ポートフォリオ
13.5.17.3 市場規模と実績
13.5.17.4 認証
13.5.18 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Robotics Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Robotics Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Robotics Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Robotics Market by Type
5.4.1 Industrial Robotics
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.1.3 Breakup by Type
5.4.1.3.1 Articulated Robots
5.4.1.3.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.3.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.1.3.2 SCARA Robots
5.4.1.3.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.3.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.1.3.3 Cartesian Robots
5.4.1.3.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.3.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.1.3.4 Cylindrical Robots
5.4.1.3.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.3.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.1.3.5 Others
5.4.2 Service Robotics
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2.3 Breakup by Type
5.4.2.3.1 Personal and Domestic Robots
5.4.2.3.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.3.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2.3.2 Professional Robots
5.4.2.3.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.3.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2.3.3 Others
5.4.3 Autonomous Mobile Robots (AMRs)
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Automated Guided Vehicles (AGVs)
5.4.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.5 Articulated Robots
5.4.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.6 Humanoids
5.4.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.7 Collaborative Robots (Cobots)
5.4.7.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.7.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.8 Others
5.5 Global Robotics Market by Environment
5.5.1 Aerial
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Ground
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Marine
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Robotics Market by Mobility
5.6.1 Mobile Robotics
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Fixed Robotics
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Robotics Market by Application
5.7.1 Material Handling
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Assembling & Disassembling
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Welding & Soldering
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Dispensing & Processing
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Security & Inspection
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.6 Cleaning & Sanitization
5.7.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.7 Personal Assistance
5.7.7.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.7.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.8 Others
5.8 Global Robotics Market by End User
5.8.1 Domestic/Household
5.8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.1.3 Breakup by Type
5.8.1.3.1 Floor Cleaning
5.8.1.3.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.3.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.1.3.2 Lawn Cleaning
5.8.1.3.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.3.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.1.3.3 Pool Cleaning
5.8.1.3.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.3.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.1.3.4 Window Cleaning
5.8.1.3.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.3.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.1.3.5 Others
5.8.2 Industrial
5.8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2.3 Breakup by Type
5.8.2.3.1 Automotive
5.8.2.3.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.3.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2.3.2 Electrical & Electronics
5.8.2.3.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.3.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2.3.3 Food & Beverages
5.8.2.3.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.3.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2.3.4 Pharmaceuticals and Biotech
5.8.2.3.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.3.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2.3.5 Cosmetics
5.8.2.3.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.3.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2.3.6 Dairy
5.8.2.3.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.3.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2.3.7 Metals & Machinery
5.8.2.3.7.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.3.7.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2.3.8 Plastics, Rubbers, & Chemicals
5.8.2.3.8.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.3.8.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2.3.9 Others
5.8.3 Medical & Healthcare
5.8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.4 Farming and Agriculture
5.8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.5 Retail and Hospitality
5.8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.6 Logistics & Warehousing
5.8.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.7 Military & Defense
5.8.7.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.7.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.8 Construction & Infrastructure
5.8.8.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.8.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.9 Marine
5.8.9.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.9.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.10 Education
5.8.10.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.10.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.11 Sports & Entertainment
5.8.11.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.11.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.12 Others
5.9 Global Robotics Market by Region
5.9.1 North America
5.9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.2 Europe
5.9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.3 Asia Pacific
5.9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.4 Latin America
5.9.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.5 Middle East and Africa
5.9.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Robotics Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Robotics Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Robotics Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Robotics Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Robotics Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 FANUC Corporation
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 ABB Ltd
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 Denso Corporation
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 Toshiba Infrastructure Systems and Solutions Corporation
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 Mitsubishi Electric Corporation
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 Yaskawa Electric Corporation
13.5.6.1 Company Overview
13.5.6.2 Product Portfolio
13.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.6.4 Certifications
13.5.7 Universal Robots A/S
13.5.7.1 Company Overview
13.5.7.2 Product Portfolio
13.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.7.4 Certifications
13.5.8 Sony Corporation
13.5.8.1 Company Overview
13.5.8.2 Product Portfolio
13.5.8.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.8.4 Certifications
13.5.9 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
13.5.9.1 Company Overview
13.5.9.2 Product Portfolio
13.5.9.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.9.4 Certifications
13.5.10 Boston Dynamics
13.5.10.1 Company Overview
13.5.10.2 Product Portfolio
13.5.10.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.10.4 Certifications
13.5.11 iRobot Corporation
13.5.11.1 Company Overview
13.5.11.2 Product Portfolio
13.5.11.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.11.4 Certifications
13.5.12 Nachi-Fujikoshi Corp
13.5.12.1 Company Overview
13.5.12.2 Product Portfolio
13.5.12.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.12.4 Certifications
13.5.13 Honda Motor Co. Ltd
13.5.13.1 Company Overview
13.5.13.2 Product Portfolio
13.5.13.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.13.4 Certifications
13.5.14 Northrop Grumman Corporation
13.5.14.1 Company Overview
13.5.14.2 Product Portfolio
13.5.14.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.14.4 Certifications
13.5.15 Geekplus Technology Co., Ltd
13.5.15.1 Company Overview
13.5.15.2 Product Portfolio
13.5.15.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.15.4 Certifications
13.5.16 Omron Corporation
13.5.16.1 Company Overview
13.5.16.2 Product Portfolio
13.5.16.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.16.4 Certifications
13.5.17 Kuka AG
13.5.17.1 Company Overview
13.5.17.2 Product Portfolio
13.5.17.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.17.4 Certifications
13.5.18 Others
※参考情報

ロボティクスとは、ロボットの設計、製造、操作、およびその関連技術に関する学問や技術分野を指します。ロボットは自動的にタスクを実行する機械であり、通常はセンサー、アクチュエーター、コンピュータ(制御システム)から構成されています。ロボティクスは、機械工学、電子工学、計算機科学、制御工学など、さまざまな学問分野が融合した複合的な領域です。
ロボティクスの定義には多くの側面がありますが、一般的には、ロボットが環境からのデータを取得し、それに基づいて行動を決定し、物理的な動作を実行する能力を持つことが重要です。このため、知覚、判断、行動という三つの基本的な機能が求められます。また、ロボティクスは、人間の作業を補助または代替することを目指しており、効率的かつ安全に様々なタスクを遂行することが可能です。

ロボットの種類は多岐にわたります。産業用ロボットは、製造ラインで作業を行うために設計され、溶接、組み立て、塗装などの特定の作業を実行します。一方、サービスロボットは、家庭や商業施設での清掃、介護、料理、配達など、様々な日常業務をサポートします。また、医療ロボットは手術補助やリハビリテーションに使用され、ドローンなどの無人航空機は、監視や物資輸送に利用されることが増えています。さらに、教育用ロボットや娯楽用ロボットも広く用いられ、子どもたちの学習や楽しみを支援しています。

ロボティクスの用途は非常に幅広く、製造業から医療、農業、物流、建設、エンターテインメントまで、さまざまな分野で活用されています。例えば、製造業では、生産性向上や人件費削減のために多くの工場で産業用ロボットが導入されています。医療分野では、手術支援ロボットが外科手術の精度を高め、リハビリ支援ロボットが患者の回復を助けています。農業では、自動化された収穫機や無人トラクターが利用されており、作業の効率化や精密農業の実現に貢献しています。物流業界では、商品の仕分けや輸送にロボットが使われており、効率的なオペレーションが求められています。

ロボティクスには関連技術が数多く存在します。まず、センサー技術が挙げられます。センサーはロボットが周囲の環境を理解するために必須であり、距離センサー、画像センサー、温度センサーなど、自身の状態や環境を把握するためのデータを収集します。次に、アクチュエーターが重要です。アクチュエーターはロボットの動作を実現するための機構であり、モーターやサーボなどが使われます。また、AI(人工知能)技術はロボットの判断力や学習能力を高めるために活用され、特に機械学習や深層学習が進化することで、より複雑で柔軟な行動が可能になっています。

最近では、IoT(モノのインターネット)との統合が進み、ロボットがインターネットを介して他のデバイスと連携することで、より高度な自動化やデータ分析が可能になっています。さらに、クラウドコンピューティングの活用により、大量のデータを蓄積・分析し、ロボットの性能を向上させるための学習が行われるようになっています。

ロボティクスの未来は明るく、さらなる技術革新とともに、日常生活や産業におけるロボットの普及が進むことが期待されています。人間とロボットの協働が進み、より効率的で安全な社会の実現に向けて、ロボティクスは今後ますます重要な役割を果たすでしょう。ロボティクスは、技術の進歩とともに新たな可能性を拓く分野であり、私たちの生活を変える力を秘めているのです。


★調査レポート[世界のロボティクス市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)] (コード:EMR25DC1641)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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