1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Warehousing Robot Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for Warehousing Robot by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for Warehousing Robot by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 Warehousing Robot Segment by Type
2.2.1 Robotic Arms
2.2.2 Collaborative Bots (Co-Bots)
2.2.3 Mobile Rack Goods-To-Person (GTP) AMR
2.2.4 Roaming Shuttle AMRs
2.2.5 Unit Load Transport Autonomous Mobile Robots (AMR)
2.2.6 Bot Sorter AMRs
2.2.7 Others
2.3 Warehousing Robot Sales by Type
2.3.1 Global Warehousing Robot Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global Warehousing Robot Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global Warehousing Robot Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 Warehousing Robot Segment by Application
2.4.1 Automobile
2.4.2 IT
2.4.3 Metal and Processing
2.4.4 Plastics and Polymers
2.4.5 Food and Beverage
2.4.6 Others
2.5 Warehousing Robot Sales by Application
2.5.1 Global Warehousing Robot Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global Warehousing Robot Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global Warehousing Robot Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global Warehousing Robot by Company
3.1 Global Warehousing Robot Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Warehousing Robot Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global Warehousing Robot Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global Warehousing Robot Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global Warehousing Robot Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global Warehousing Robot Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global Warehousing Robot Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Warehousing Robot Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Warehousing Robot Product Location Distribution
3.4.2 Players Warehousing Robot Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Warehousing Robot by Geographic Region
4.1 World Historic Warehousing Robot Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global Warehousing Robot Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global Warehousing Robot Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic Warehousing Robot Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global Warehousing Robot Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global Warehousing Robot Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas Warehousing Robot Sales Growth
4.4 APAC Warehousing Robot Sales Growth
4.5 Europe Warehousing Robot Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Warehousing Robot Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Warehousing Robot Sales by Country
5.1.1 Americas Warehousing Robot Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas Warehousing Robot Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas Warehousing Robot Sales by Type
5.3 Americas Warehousing Robot Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Warehousing Robot Sales by Region
6.1.1 APAC Warehousing Robot Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC Warehousing Robot Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC Warehousing Robot Sales by Type
6.3 APAC Warehousing Robot Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Warehousing Robot by Country
7.1.1 Europe Warehousing Robot Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe Warehousing Robot Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe Warehousing Robot Sales by Type
7.3 Europe Warehousing Robot Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Warehousing Robot by Country
8.1.1 Middle East & Africa Warehousing Robot Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa Warehousing Robot Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa Warehousing Robot Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Warehousing Robot Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Warehousing Robot
10.3 Manufacturing Process Analysis of Warehousing Robot
10.4 Industry Chain Structure of Warehousing Robot
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Warehousing Robot Distributors
11.3 Warehousing Robot Customer
12 World Forecast Review for Warehousing Robot by Geographic Region
12.1 Global Warehousing Robot Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Warehousing Robot Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global Warehousing Robot Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Warehousing Robot Forecast by Type
12.7 Global Warehousing Robot Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 Universal Robots
13.1.1 Universal Robots Company Information
13.1.2 Universal Robots Warehousing Robot Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Universal Robots Warehousing Robot Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 Universal Robots Main Business Overview
13.1.5 Universal Robots Latest Developments
13.2 ABB
13.2.1 ABB Company Information
13.2.2 ABB Warehousing Robot Product Portfolios and Specifications
13.2.3 ABB Warehousing Robot Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 ABB Main Business Overview
13.2.5 ABB Latest Developments
13.3 Rethink Robotics
13.3.1 Rethink Robotics Company Information
13.3.2 Rethink Robotics Warehousing Robot Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Rethink Robotics Warehousing Robot Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 Rethink Robotics Main Business Overview
13.3.5 Rethink Robotics Latest Developments
13.4 Kawasaki
13.4.1 Kawasaki Company Information
13.4.2 Kawasaki Warehousing Robot Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Kawasaki Warehousing Robot Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 Kawasaki Main Business Overview
13.4.5 Kawasaki Latest Developments
13.5 KUKA
13.5.1 KUKA Company Information
13.5.2 KUKA Warehousing Robot Product Portfolios and Specifications
13.5.3 KUKA Warehousing Robot Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 KUKA Main Business Overview
13.5.5 KUKA Latest Developments
13.6 FANUC
13.6.1 FANUC Company Information
13.6.2 FANUC Warehousing Robot Product Portfolios and Specifications
13.6.3 FANUC Warehousing Robot Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.6.4 FANUC Main Business Overview
13.6.5 FANUC Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 倉庫用ロボットは、物流業界において重要な役割を果たし、効率的な運営を支えるために設計された自動化システムの一形態です。これらのロボットは、多様な業務プロセスを自動化し、作業の効率性を向上させることで、人手不足やコスト削減などの問題を解決するために活用されています。この文章では、倉庫用ロボットの定義、特徴、種類、用途、関連技術などについて詳しく説明いたします。 まず、倉庫用ロボットの定義ですが、これは倉庫内での物品の運搬、仕分け、ピッキング、在庫管理などのタスクを自動的に行うために使用されるロボットを指します。これらのロボットは、通常、人工知能(AI)、センサー技術、ナビゲーションシステムなどを駆使し、特定の業務を効率的に行うことができます。 倉庫用ロボットの特徴は多岐にわたります。まず第一に、自律性があります。これにより、ロボットは事前にプログラムされた指示に従って自動的に業務を行うことができ、オペレーターの介入を最小限に抑えることができます。次に、柔軟性があります。さまざまな形状やサイズの棚、商品に対応できるように設計されているため、倉庫のレイアウトや取り扱う商品に応じた適応が可能です。また、高速で正確な作業ができるため、企業は滞留時間を短縮し、業務のスピードを向上させることができます。 倉庫用ロボットの種類には、大きく分けて以下のようなものがあります。まずはAGV(自動誘導車両)です。これは、予め設定したルートに従って自動的に移動し、物品を運搬するための車両です。次にAMR(自律移動ロボット)です。これは、環境を認識し、自主管理を行いながら最適なルートを選択して移動するロボットです。AMRは、周囲の状況に応じて柔軟に動くことができ、より複雑な倉庫環境に対応することができます。 さらに、ピッキングロボットも重要な種類です。これらのロボットは、特定の商品を識別し、自動的に取り出して運搬するために設計されています。特に、人工知能を利用して商品の認識や選別を行うことで、高精度な作業が実現されています。また、ドローンも倉庫での在庫管理に利用されることがあります。空中から在庫をチェックしたり、物品を倉庫内で運搬したりすることで、業務の効率化が図られています。 倉庫用ロボットの用途は、非常に広範囲にわたります。一般的には、大規模な物流センターや製造業の倉庫での利用が多いですが、小規模な店舗や医療機関の在庫管理、食品業界などでも活用されています。特に、eコマースの発展に伴い、小口配送が増加しているため、倉庫用ロボットの需要は高まっています。これにより、短納期や正確な配送が求められる環境でも活躍しています。 関連技術としては、ロボティクス、AI、IoT(モノのインターネット)が挙げられます。ロボティクス技術は、ロボットの動作や制御を実現し、より高度な運搬や作業を可能にします。AIは、データ分析や意思決定を支援し、特にピッキングや在庫管理の効率化に寄与しています。また、IoT技術は、倉庫内のセンサーやデバイスをインターネットに接続し、リアルタイムでデータを収集・分析することで、より良い運営管理を可能にします。 最後に、倉庫用ロボットの今後の展望について触れておきます。自動化とデジタル化の進展に伴い、倉庫用ロボットはますます普及し、進化していくことが予想されます。より高度なAI技術やセンサー技術の発展により、これまで以上に効率的で柔軟な作業が可能になるでしょう。また、サステナビリティの観点からも、エネルギー効率が良く、環境に配慮したロボットの開発が進められると考えられます。 倉庫用ロボットは、現代の物流業界において欠かせない存在となりつつあります。自動化を通じて効率性を高め、人的資源の有効活用を促進することで、今後も多くの企業にとって重要なツールとなることでしょう。倉庫業務の効率化や品質向上を追求する中で、倉庫用ロボットの進化は続き、我々のビジネス環境に新たな可能性をもたらすことが期待されています。 |