ロボットオペレーティングシステムのグローバル市場規模調査、ロボットタイプ別(多関節、スカラ、直交、協調、自律移動、並列)、用途別(ピック&プレース、テスト&品質検査、在庫管理)、エンドユーザー別、地域別予測:2022-2032年

◆英語タイトル:Global Robot Operating System Market Size Study, by Robot Type (Articulated, SCARA, Cartesian, Collaborative, Autonomous Mobile, Parallel), by Application (Pick & Place, Testing & Quality Inspection, Inventory Management), by End User, and Regional Forecasts 2022-2032

Bizwit Research & Consultingが発行した産業調査レポート(BZW25JA1311)◆商品コード:BZW25JA1311
◆発行会社(リサーチ会社):Bizwit Research & Consulting
◆発行日:2025年3月
◆ページ数:約200
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:産業機器
◆販売価格オプション(消費税別)
Single User(1名様閲覧用、印刷不可)USD4,950 ⇒換算¥732,600見積依頼/購入/質問フォーム
Enterprisewide(同一法人内共有可)USD6,250 ⇒換算¥925,000見積依頼/購入/質問フォーム
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※レポート納品後、納品日+5日以内に請求書を発行・送付致します。(請求書発行日より2ヶ月以内の銀行振込条件、カード払いに変更可)
※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
※為替レートは適宜修正・更新しております。リアルタイム更新ではありません。

※本調査レポートは英文PDF形式であり、当サイトに記載されている概要および目次は英語を日本語に自動翻訳されたものです。レポートの詳細については、サンプルでご確認いただけますようお願い致します。

❖ レポートの概要 ❖

世界のロボット・オペレーティング・システム(ROS)市場は、2023年に約5.8億米ドルと評価され、2024年から2032年までの予測期間に13.20%の複合年間成長率(CAGR)を記録する見通しである。コラボレーションロボット(cobot)や自律型ロボットシステムの進化と相まって、業界全体で自動化の統合が進み、製造、物流、ヘルスケア、そしてそれ以外の分野の業務ダイナミクスが再定義されつつある。産業がインダストリー4.0へのパラダイムシフトを遂げる中、ROSのような柔軟なオープンソースのオペレーティングプラットフォームを搭載したロボットシステムへの需要が急増しており、ロボットアプリケーション間のシームレスな相互運用性、モジュール性、迅速なプロトタイピングが促進されている。産業環境で自律型ロボットが広く採用されている背景には、作業効率、精度、コスト削減の向上があります。ROSフレームワークは、開発者が最小限の複雑なコーディングでインテリジェントなロボットシステムを構築、テスト、導入できる堅牢なプラットフォームを提供します。さらに、産業界がクラウドベースのロボット自動化に軸足を置く中、ROSはクラウドロボティクス、エッジコンピューティングの統合、AI主導のロボット機能の加速において極めて重要な役割を果たしている。さらに、電子機器、医薬品、電子商取引物流などの精密主導型産業でスカラロボットや協働ロボットの普及が進んでいることも、市場拡大に大きく寄与している。
世界的な産業がカスタマイズされた自動化ソリューションを求める中、ROSはオープンソースの性質、広範なコミュニティサポート、多様なロボットハードウェアへの適応性により、好まれるソフトウェアエコシステムとして台頭している。サプライチェーンオートメーション、産業オートメーション用ロボットアーム、スマート倉庫アプリケーションにおける自律移動ロボット(AMR)の採用は、需要を促進すると予想される。さらに、品質検査、ピックアンドプレース作業、スマート在庫管理におけるロボットソリューションの需要が急増していることから、メーカーはROSを搭載したロボットをワークフローに統合し、より高い生産性と精密な自動化を実現する必要に迫られている。
地理的には、北米がROS市場を支配している。これは、強力な技術導入、確立されたロボット産業、主要メーカーによる自動化への多額の投資によるものである。一方、欧州では、インテリジェントオートメーションが重視されるようになり、自動車、医療、物流産業でROSベースのソリューションが急速に採用されている。中国、日本、韓国が主導するアジア太平洋地域は、製造業と物流部門の拡大、政府主導のロボット技術革新プログラム、スマート工場の台頭が原動力となり、急成長が見込まれている。ラテンアメリカや中東の新興経済国も、産業全体の生産性を高めるためにロボットによる自動化に投資しており、市場成長にさらに貢献している。
本レポートに含まれる主な市場プレイヤーは以下の通り:
– ABB Ltd.
– 安川電機株式会社
– ファナック株式会社
– KUKA AG
– オムロン株式会社
– ユニバーサルロボット株式会社
– 株式会社デンソー
– Rethink Robotics GmbH
– テラダイン株式会社
– エヌビディア株式会社
– ボストン・ダイナミクス
– アイロボット株式会社
– シーメンス
– 川崎重工業株式会社
– エプソンロボティクス
市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明する:
ロボットタイプ別
– 多関節
– スカラ
– 直交ロボット
– 協働型
– 自律移動型
– パラレル
アプリケーション別
– ピック&プレース
– テスト&品質検査
– 在庫管理
エンドユーザー別
– 製造業
– 物流・倉庫
– ヘルスケア
– 自動車
– 航空宇宙・防衛
– その他
地域別
北米
– 米国
– カナダ
欧州
– 英国
– ドイツ
– フランス
– スペイン
– イタリア
– その他のヨーロッパ
アジア太平洋
– 中国
– インド
– 日本
– オーストラリア
– 韓国
– その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ
– ブラジル
– メキシコ
– その他のラテンアメリカ
中東・アフリカ
– サウジアラビア
– 南アフリカ
– その他の中東・アフリカ
調査対象年は以下の通りである:
– 歴史的年:2022年
– 基準年: 2023
– 予測期間: 2024-2032
主な内容
– 10年間(2022-2032年)の市場推計と予測。
– 各市場セグメントの年換算収益と地域レベル分析。
– 国レベルの洞察による詳細な地理的状況分析。
– 主要市場プレイヤーの包括的な企業プロファイルを掲載した競争環境
– 市場参入、拡大、投資の意思決定に対する戦略的提言。
– 需要サイドと供給サイドの市場動向分析
– 規制の枠組み、業界標準、市場を形成する新たな市場動向の評価


グローバル産業調査レポートの総合販売サイト
❖ レポートの目次 ❖

目次
第1章.ロボットオペレーティングシステムの世界市場
1.1.ロボットオペレーティングシステムの世界市場規模・予測(2022年~2032年)
1.2.地域別概要
1.3.セグメント別概要
1.3.1.{ロボットタイプ別}
1.3.2.{エンドユーザー別}
1.4.主要トレンド
1.5.景気後退の影響
1.6.アナリストの提言と結論
第2章.世界のロボットオペレーティングシステム市場の定義と調査前提
2.1.調査目的
2.2.市場の定義
2.3.調査の前提
2.3.1.包含と除外
2.3.2.限界
2.3.3.供給サイドの分析
2.3.3.1.入手可能性
2.3.3.2.インフラ
2.3.3.3.規制環境
2.3.3.4.市場競争
2.3.3.5.経済性(消費者の視点)
2.3.4.需要サイド分析
2.3.4.1.規制の枠組み
2.3.4.2.技術の進歩
2.3.4.3.環境への配慮
2.3.4.4.消費者の意識と受容
2.4.推定方法
2.5.調査対象年
2.6.通貨換算レート
第3章.ロボットオペレーティングシステムの世界市場ダイナミクス
3.1.市場促進要因
3.1.1.自動化導入の増加とインダストリー4.0への取り組み
3.1.2.オープンソースロボットプラットフォームの進歩
3.1.3.シームレスな相互運用性とモジュール性への需要の高まり
3.2.市場の課題
3.2.1.レガシーシステムとの統合
3.2.2.高い導入・開発コスト
3.2.3.サイバーセキュリティとデータプライバシーに関する懸念
3.3.市場機会
3.3.1.クラウドロボティクスとエッジコンピューティング統合の拡大
3.3.2.協調型・自律型モバイルロボットの成長
3.3.3.戦略的パートナーシップとエコシステム開発
第4章.ロボットオペレーティングシステムの世界市場産業分析
4.1.ポーターの5フォースモデル
4.1.1.サプライヤーの交渉力
4.1.2.バイヤーの交渉力
4.1.3.新規参入者の脅威
4.1.4.代替品の脅威
4.1.5.競合他社との競争
4.1.6.ポーターの5フォースモデルへの未来的アプローチ
4.1.7.ポーター5フォースのインパクト分析
4.2.PESTEL分析
4.2.1.政治的
4.2.2.経済的
4.2.3.社会的
4.2.4.技術的
4.2.5.環境
4.2.6.法律
4.3.トップの投資機会
4.4.トップ勝ち組戦略
4.5.破壊的トレンド
4.6.業界専門家の視点
4.7.アナリストの推奨と結論
第5章.ロボットオペレーティングシステムの世界市場規模・予測:ロボットタイプ別 2022-2032
5.1.セグメントダッシュボード
5.2.ロボットオペレーティングシステムの世界市場ロボットタイプ別売上動向分析、2022年・2032年 (百万米ドル/億ドル)
5.2.1.多関節型
5.2.2.スカラ
5.2.3.直交
5.2.4.共同
5.2.5.自律移動
5.2.6.パラレル
第6章.ロボットオペレーティングシステムの世界市場規模・予測:用途・エンドユーザー別 2022-2032
6.1.セグメントダッシュボード
6.2.ロボットオペレーティングシステムの世界市場用途別・エンドユーザー別売上動向分析、2022年・2032年 (百万米ドル/億ドル)
6.2.1.ピック&プレース
6.2.2.テスト&品質検査
6.2.3.在庫管理
6.2.4.エンドユーザー分析
第7章.ロボットオペレーティングシステムの世界市場規模・地域別予測 2022-2032
7.1.北米ROS市場
7.1.1.米国ROS市場
7.1.1.1.ロボットタイプ・用途別内訳, 2022-2032
7.1.1.2.エンドユーザー別内訳、2022年~2032年
7.1.2.カナダのROS市場
7.2.欧州ROS市場
7.2.1.イギリスのROS市場
7.2.2.ドイツのROS市場
7.2.3.フランスROS市場
7.2.4.スペインROS市場
7.2.5.イタリアのROS市場
7.2.6.その他のヨーロッパのROS市場
7.3.アジア太平洋ROS市場
7.3.1.中国ROS市場
7.3.2.インドROS市場
7.3.3.日本のROS市場
7.3.4.オーストラリアROS市場
7.3.5.韓国のROS市場
7.3.6.その他のアジア太平洋地域のROS市場
7.4.中南米のROS市場
7.4.1.ブラジルROS市場
7.4.2.メキシコROS市場
7.4.3.その他のラテンアメリカROS市場
7.5.中東・アフリカのROS市場
7.5.1.サウジアラビアのROS市場
7.5.2.南アフリカのROS市場
7.5.3.その他の中東・アフリカROS市場
第8章.競合他社情報
8.1.主要企業のSWOT分析
8.1.1.ABB Ltd.
8.1.2.安川電機株式会社
8.1.3.ファナック株式会社
8.2.トップ市場戦略
8.3.企業プロフィール
8.3.1.ABB Ltd.
8.3.1.1.主要情報
8.3.1.2.概要
8.3.1.3.財務(データの入手可能性による)
8.3.1.4.製品概要
8.3.1.5.市場戦略
8.3.2.KUKA AG
8.3.3.オムロン株式会社
8.3.4.ユニバーサルロボット
8.3.5.株式会社デンソー
8.3.6.Rethink Robotics GmbH
8.3.7.テラダイン
8.3.8.エヌビディア・コーポレーション
8.3.9.ボストン・ダイナミクス
8.3.10. アイロボット・コーポレーション
8.3.11.シーメンス
8.3.12.川崎重工業
8.3.13.エプソンロボティクス
8.3.14.オムロン株式会社(追加プロファイルとして該当する場合)
8.3.15.追加企業(該当する場合)
第9章.研究プロセス
9.1.研究プロセス
9.1.1.データマイニング
9.1.2.分析
9.1.3.市場推定
9.1.4.バリデーション
9.1.5.出版
9.2.研究属性

表一覧
表1.ロボットオペレーティングシステムの世界市場、レポートスコープ
表2.ロボットオペレーティングシステムの世界市場 2022-2032年地域別推計・予測 (百万米ドル/億ドル)
表3.ロボットオペレーティングシステムの世界市場:ロボットタイプ別2022年~2032年予測・予測(百万ドル/億ドル)
表4.ロボットオペレーティングシステムの世界市場:用途・エンドユーザー別2022年~2032年予測・予測(USD Million/Billion)
表5.ロボットオペレーティングシステムの世界市場:セグメント別推計・予測 2022-2032 (百万米ドル/億米ドル)
表6.ロボットオペレーティングシステムの世界市場:地域別予測・予測、2022年~2032年(百万米ドル/億米ドル)
表7.ロボットオペレーティングシステムの世界市場:セグメント別予測・予測、2022-2032年 (百万米ドル/億ドル)
表8.ロボットオペレーティングシステムの世界市場:地域別、2022-2032年予測・予測(USD Million/Billion)
表9.ロボットオペレーティングシステムの世界市場:セグメント別予測・予測、2022年~2032年(USD Million/Billion)
表10.ロボットオペレーティングシステムの世界市場:地域別、2022-2032年予測・予測(USD Million/Billion)
表11.ロボットオペレーティングシステムの世界市場:セグメント別予測・予測、2022年~2032年(USD Million/Billion)
表12.ロボットオペレーティングシステムの世界市場:地域別予測・予測、2022年~2032年(百万米ドル/億米ドル)
表13.ロボットオペレーティングシステムの世界市場:セグメント別予測・予測、2022年~2032年(USD Million/Billion)
表14.ロボットオペレーティングシステムの世界市場:地域別予測・予測、2022年~2032年(USD Million/Billion)
表15.米国のロボットオペレーティングシステム市場予測:2022-2032年(百万米ドル/億ドル)
表16.米国のロボットオペレーティングシステム市場のセグメント別見積もりと予測、2022~2032年 (百万米ドル/億ドル)
表17.米国のロボットオペレーティングシステム市場のセグメント別推計と予測 2022-2032 (百万米ドル/億ドル)
表18.カナダのロボットオペレーティングシステム市場予測:2022-2032年(百万米ドル/億ドル)
表19.カナダのロボットオペレーティングシステム市場セグメント別見積もりと予測、2022~2032年 (百万米ドル/億ドル)
表20.カナダのロボットオペレーティングシステム市場セグメント別推計・予測 2022-2032 (百万米ドル/億ドル)

最終報告書には100以上の表が含まれます。このリストは最終成果物で更新される可能性があります。

図表一覧
図1.ロボットオペレーティングシステムの世界市場、調査手法
図2.ロボットオペレーティングシステムの世界市場、市場推定手法
図3.世界市場規模の推定と予測手法
図4.ロボットオペレーティングシステムの世界市場、主要動向2023年
図5.ロボットオペレーティングシステムの世界市場、成長見通し2022年~2032年
図6.ロボットオペレーティングシステムの世界市場、ポーターの5フォースモデル
図7.ロボット操作システムの世界市場:PESTEL分析
図8.ロボット操作システムの世界市場、バリューチェーン分析
図9. ロボット操作システムの世界市場:セグメント別、2022年・2032年(百万ドル/億ドル)
図10.ロボットオペレーティングシステムの世界市場:セグメント別、2022年・2032年(百万ドル/億ドル)
図11.ロボットオペレーティングシステムの世界市場:セグメント別、2022年・2032年(百万ドル/億ドル)
図12.ロボットオペレーティングシステムの世界市場:セグメント別、2022年&2032年(百万ドル/億ドル)
図13.ロボットオペレーティングシステムの世界市場:セグメント別、2022年&2032年(百万ドル/億ドル)
図14.ロボットオペレーティングシステムの世界市場、地域別スナップショット(2022年&2032年
図15.北米のロボットOS市場:2022年~2032年(百万ドル/億ドル)
図16.欧州ロボットオペレーティングシステム市場 2022 & 2032 (百万米ドル/億米ドル)
図17.アジア太平洋地域のロボットオペレーティングシステム市場 2022〜2032年 (百万米ドル/億米ドル)
図18.中南米のロボットオペレーティングシステム市場 2022 & 2032 (百万ドル/億ドル)
図 19.中東・アフリカのロボットオペレーティングシステム市場 2022~2032 (百万ドル/億ドル)
図 20.ロボットオペレーティングシステムの世界市場、企業市場シェア分析(2023年)

このリストは完全なものではなく、最終報告書には50以上の図表が含まれる。リストは最終成果物で更新される可能性があります。

The Global Robot Operating System (ROS) Market is valued at approximately USD 0.58 billion in 2023 and is poised to witness a compound annual growth rate (CAGR) of 13.20% over the forecast period from 2024 to 2032. The increasing integration of automation across industries, combined with the evolution of collaborative robotics (cobots) and autonomous robotic systems, is redefining the operational dynamics of manufacturing, logistics, healthcare, and beyond. As industries undergo a paradigm shift towards Industry 4.0, the demand for robotic systems powered by flexible, open-source operating platforms like ROS has surged, facilitating seamless interoperability, modularity, and rapid prototyping across robotic applications.
The widespread adoption of autonomous robots in industrial environments is driven by the need for enhanced operational efficiency, precision, and cost reduction. The ROS framework provides a robust platform that enables developers to build, test, and deploy intelligent robotic systems with minimal coding complexity. Moreover, as industries pivot towards cloud-based robotic automation, ROS is playing a pivotal role in accelerating cloud robotics, edge computing integration, and AI-driven robotic functionalities. Furthermore, the increasing prevalence of SCARA and collaborative robots in precision-driven industries such as electronics, pharmaceuticals, and e-commerce logistics has significantly contributed to market expansion.
As global industries seek customized automation solutions, ROS is emerging as a preferred software ecosystem due to its open-source nature, extensive community support, and adaptability across diverse robotic hardware. The adoption of autonomous mobile robots (AMRs) in supply chain automation, robotic arms for industrial automation, and smart warehousing applications is expected to fuel demand. Moreover, the surge in demand for robotic solutions in quality inspection, pick-and-place operations, and smart inventory management is compelling manufacturers to integrate ROS-powered robotics into their workflows, ensuring higher productivity and precision-driven automation.
Geographically, North America dominates the ROS market, owing to strong technological adoption, a well-established robotics industry, and significant investments in automation by major manufacturers. Meanwhile, Europe is rapidly adopting ROS-based solutions across automotive, healthcare, and logistics industries, driven by the increasing emphasis on intelligent automation. The Asia-Pacific region, led by China, Japan, and South Korea, is anticipated to experience the fastest growth, fueled by the expanding manufacturing and logistics sectors, government-driven robotics innovation programs, and the rise of smart factories. Emerging economies in Latin America and the Middle East are also investing in robotic automation to enhance productivity across industries, further contributing to market growth.
Major market players included in this report are:
• ABB Ltd.
• Yaskawa Electric Corporation
• FANUC Corporation
• KUKA AG
• Omron Corporation
• Universal Robots A/S
• Denso Corporation
• Rethink Robotics GmbH
• Teradyne Inc.
• NVIDIA Corporation
• Boston Dynamics
• iRobot Corporation
• Siemens AG
• Kawasaki Heavy Industries Ltd.
• Epson Robotics
The detailed segments and sub-segments of the market are explained below:
By Robot Type:
• Articulated
• SCARA
• Cartesian
• Collaborative
• Autonomous Mobile
• Parallel
By Application:
• Pick & Place
• Testing & Quality Inspection
• Inventory Management
By End User:
• Manufacturing
• Logistics & Warehousing
• Healthcare
• Automotive
• Aerospace & Defense
• Others
By Region:
North America
• U.S.
• Canada
Europe
• UK
• Germany
• France
• Spain
• Italy
• Rest of Europe
Asia Pacific
• China
• India
• Japan
• Australia
• South Korea
• Rest of Asia Pacific
Latin America
• Brazil
• Mexico
• Rest of Latin America
Middle East & Africa
• Saudi Arabia
• South Africa
• Rest of Middle East & Africa
Years considered for the study are as follows:
• Historical Year: 2022
• Base Year: 2023
• Forecast Period: 2024-2032
Key Takeaways:
• Market estimates & forecasts for 10 years (2022-2032).
• Annualized revenues and regional-level analysis for each market segment.
• In-depth geographical landscape analysis with country-level insights.
• Competitive landscape featuring comprehensive company profiles of major market players.
• Strategic recommendations for market entry, expansion, and investment decisions.
• Demand-side and supply-side market trend analysis.
• Evaluation of regulatory frameworks, industry standards, and emerging market trends shaping the sector.

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★リサーチレポート[ ロボットオペレーティングシステムのグローバル市場規模調査、ロボットタイプ別(多関節、スカラ、直交、協調、自律移動、並列)、用途別(ピック&プレース、テスト&品質検査、在庫管理)、エンドユーザー別、地域別予測:2022-2032年(Global Robot Operating System Market Size Study, by Robot Type (Articulated, SCARA, Cartesian, Collaborative, Autonomous Mobile, Parallel), by Application (Pick & Place, Testing & Quality Inspection, Inventory Management), by End User, and Regional Forecasts 2022-2032)]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。