サーバー用マイクロプロセッサの世界市場2023~2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

【英語タイトル】Server Microprocessor Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23DCB297)・商品コード:IMARC23DCB297
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年11月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:139
・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:電子&半導体
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

サーバー用マイクロプロセッサの世界市場規模は2022年に162億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2022年から2028年にかけて2.05%の成長率(CAGR)を示し、2028年には183億米ドルに達すると予測しています。
サーバー用マイクロプロセッサは、分析的な意思決定を支援する中央処理装置(CPU)です。高い周波数で機能する強力なプロセッサで構成され、メモリやその他のサブシステムでのデータ処理を可能にします。仮想環境にマルチタスク性能を提供し、シャットダウンやクラッシュ時の障害を克服するのに役立ちます。また、複数のコア、スレッド、プロセッサをサポートし、全体的なパフォーマンス・レベルを維持します。このほか、複数のディスクを挿入できる大容量のストレージを備えているため、世界中で需要が高まっています。

サーバー用マイクロプロセッサの市場動向:
情報技術(IT)産業の隆盛は、市場の成長を強化する重要な要因の1つです。これとは別に、クラウドベースのサービスの利点に対する認識が高まるにつれて、世界中でクラウドベースのサービスに対する需要が高まっており、これが市場の成長に寄与しています。これらの利点には、セキュリティとモビリティの向上、コスト削減、コラボレーションの強化、災害復旧、損失防止、ソフトウェアの自動更新、競争力、持続可能性などが含まれます。さらに、フェイスブック、ユーチューブ、ツイッターなど、ユーザーベースのオンライン・サービスが大幅に増加しており、その結果、個人データを集中システムに保存し、大規模なサーバーを採用するデータセンターの数が増加しています。これに加えて、世界的なサーバーとデータセンターのニーズの高まりに対応するための研究開発(R&D)活動への継続的な資金提供により、市場の見通しは良好です。さらに、市場をリードする企業は、革新的な製品を発売するために技術提携を拡大しています。また、データ分析、機械学習(ML)、人工知能(AI)などの先進技術を取り入れて設計を改善しており、これが市場成長の原動力になると予測されています。

主な市場セグメンテーション
IMARC Groupは、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測とともに、世界のサーバー用マイクロプロセッサ市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析を提供します。当レポートでは、市場を設計、周波数、企業規模、エンドユーザーに基づいて分類しています。

設計別内訳
ARM
x86
その他

周波数別内訳
1.5GHz-1.99GHz
2.0GHz-2.49GHz
2.5GHz-2.99GHz
3.0GHz以上

企業規模別内訳
小企業
中堅企業
大企業

エンドユーザー別内訳
家電
自動車
BFSI
航空宇宙・防衛
医療
その他

地域別内訳
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競争状況:
業界の競争環境について、Advanced Micro Devices Inc.、Baikal Electronics JSC、HiSilicon (Shanghai) Technologies Co. Ltd.、Baikal Electronics JSC、HiSilicon (Shanghai) Technologies Co. (Ltd.)、Intel Corporation、International Business Machines Corporation、MACOM Technology Solutions、MediaTek Inc.、NVIDIA Corporation、Oracle Corporation、Qualcomm Incorporated、Texas Instruments Incorporated、Toshiba Corporationなどの主要企業のプロフィールとともに調査されています。

本レポートで扱う主な質問
世界のサーバー用マイクロプロセッサ市場のこれまでの推移と、今後の推移は?
COVID-19が世界のサーバー用マイクロプロセッサ市場に与えた影響は?
主要地域市場とは?
設計に基づく市場の内訳は?
周波数による市場の内訳は?
企業規模に基づく市場の内訳は?
エンドユーザーに基づく市場の内訳は?
業界のバリューチェーンにおける様々な段階とは?
業界の主な推進要因と課題は?
世界のサーバー用マイクロプロセッサ市場の構造と主要プレイヤーは?
業界における競争の程度は?

1 序論
2 調査範囲・方法
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 サーバー用マイクロプロセッサの世界市場
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 デザイン別市場内訳
6.1 ARM
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 x86
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 その他
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 周波数別市場内訳
7.1 1.5GHz~1.99GHz
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 2.0GHz-2.49GHz
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 2.5GHz-2.99GHz
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 3.0GHz以上
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 企業規模別市場内訳
8.1 小規模企業
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 中堅企業
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 大企業
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 エンドユーザー別市場内訳
9.1 家電
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 自動車
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 BFSI
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 航空宇宙・防衛
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 医療
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 その他
9.6.1 市場動向
9.6.2 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 SWOT分析
11.1 概要
11.2 長所
11.3 弱点
11.4 機会
11.5 脅威
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 競争状況

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❖ レポートの目次 ❖

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Server Microprocessor Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Design
6.1 ARM
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 x86
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Others
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Frequency
7.1 1.5GHz-1.99GHz
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 2.0GHz-2.49GHz
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 2.5GHz-2.99GHz
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 3.0GHz and Higher
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Enterprise Size
8.1 Small Enterprises
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Medium Enterprises
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Large Enterprises
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End User
9.1 Consumer Electronics
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Automotive
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 BFSI
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Aerospace and Defense
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Medical
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Others
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Advanced Micro Devices Inc.
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Baikal Electronics JSC
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 HiSilicon (Shanghai) Technologies Co. Ltd. (Huawei Technologies Co. Ltd.)
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 Intel Corporation
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 International Business Machines Corporation
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6 MACOM Technology Solutions
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.7 MediaTek Inc.
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.7.4 SWOT Analysis
15.3.8 NVIDIA Corporation
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.8.4 SWOT Analysis
15.3.9 Oracle Corporation
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 Qualcomm Incorporated
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11 Texas Instruments Incorporated
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.11.4 SWOT Analysis
15.3.12 Toshiba Corporation
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
15.3.12.4 SWOT Analysis


※参考情報

サーバー用マイクロプロセッサは、サーバーシステムにおいてデータ処理や計算を行うための中心的なコンポーネントです。これらのプロセッサは、一般的なパーソナルコンピュータ用のプロセッサと比べて、より高い性能や耐障害性、大規模なデータ処理能力を持つように設計されています。サーバー用マイクロプロセッサは、特に多くの同時接続を処理する必要があるウェブサーバーやデータベースサーバー、高性能コンピューティング(HPC)環境などで広く使用されています。
サーバー用マイクロプロセッサには、いくつかの種類があります。最も一般的なものは、インテルとAMDが提供するx86アーキテクチャに基づくプロセッサです。インテルのXeonシリーズやAMDのEPYCシリーズが代表的な存在で、これらは高い処理能力と効率を持っています。また、ARMアーキテクチャを使用したサーバー用プロセッサも増えてきており、特に低消費電力で高効率な運用を目指すデータセンターでの利用が注目されています。さらに、IBMのPowerシリーズや、オラクルのSPARCなど、異なるアーキテクチャに基づくプロセッサも存在し、それぞれ特定の用途やパフォーマンスニーズに応じて選択されています。

サーバー用マイクロプロセッサの主な用途には、ウェブホスティング、データベース管理、ビッグデータ解析、機械学習のトレーニングおよび推論処理、仮想化技術を駆使したサーバーの統合などがあります。これらのプロセッサは、マルチスレッドやマルチコアの設計により、複数のタスクを同時に効率的に処理することが可能です。そのため、高いスループットと応答性が求められる環境において、非常に重要な役割を果たしています。

また、サーバー用マイクロプロセッサは、耐障害性や冗長性といった特性を持つことも特徴です。サーバーは24時間365日稼働することが求められるため、ダウンタイムを最小限に抑えるための設計が施されています。エラー訂正機能や、プロセッサ間の通信を強化するためのインターコネクト技術などが培われており、これにより高い信頼性が実現されています。さらに、ハードウェアによるセキュリティ機能も重要であり、データの保護や認証の強化が行われています。

関連技術としては、仮想化技術やクラウドコンピューティングの進展が挙げられます。仮想化技術により、1つのサーバー上で複数の仮想マシンを実行することができ、リソースの最適利用が可能になります。また、クラウドサービスの普及に伴い、サーバー用マイクロプロセッサはより柔軟かつスケーラブルな環境を提供するために進化しています。これにより、企業は必要なときにリソースを増減させることができ、コスト削減にも繋がります。

さらに、データセンターの設計もサーバー用マイクロプロセッサの能力を最大限に引き出すために進化しています。効率的な冷却システムや電力管理技術が導入され、省エネルギーで持続可能な運用が求められています。これにより、環境への配慮はもちろんのこと、運用コストの削減も可能になるのです。

サーバー用マイクロプロセッサは、今後もさらなる技術革新が期待されます。AIや機械学習の進展に伴い、特定の計算タスクに最適化されたプロセッサや、量子コンピュータとの併用の可能性など、新しい技術が登場することで、サーバーの性能や効率が飛躍的に向上することが予想されます。このように、サーバー用マイクロプロセッサは、次世代の情報処理基盤として重要な役割を担うことになるでしょう。


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