![]() 気象情報技術の世界市場規模調査・予測:用途別、技術別、最終用途別、製品タイプ別、地域別予測 2025-2035年Global Weather Information Technologies Market Size Study & Forecast, by Application, Technology, End Use, Product Type and Regional Forecasts 2025-2035 世界の気象情報技術市場は、2024年には約43.5億米ドルと評価され、予測期間2025-2035年には年平均成長率8.74%以上で拡大すると予測されている。不安定な気候変動、災害発生の増加、データ中心の都市計画の時代に... もっと見る
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サマリー世界の気象情報技術市場は、2024年には約43.5億米ドルと評価され、予測期間2025-2035年には年平均成長率8.74%以上で拡大すると予測されている。不安定な気候変動、災害発生の増加、データ中心の都市計画の時代において、気象情報技術は補助的なツールから重要なインフラへと移行している。衛星通信、レーダー精度、IoTベースのセンサー、予測分析における最先端の進歩に後押しされたこれらの技術は、産業が天候関連の影響を予測、準備、緩和する方法に革命をもたらしている。農作物の保護から航空交通やエネルギー網のナビゲートまで、超ローカル予測とAI主導の気象モデリングの台頭は、同様に公共の安全と経済的安定におけるその重要性を確固たるものにしている。航空、農業、運輸、災害リスク軽減などの領域にわたるリアルタイムの高解像度気象データに対する需要の急増は、市場の軌道を根本的に変えている。最新のシステムは、飛行ルートの最適化、再生可能エネルギーの負荷分散、緊急避難など、誤差が許されない環境において精度の高い洞察を提供するように設計されている。公共部門と民間部門の両方が持続可能性と気候変動に強いインフラに傾注する中、スマート気象システムとクラウド統合プラットフォームの導入はますます不可欠になっている。しかし、このような前進にもかかわらず、データの相互運用性、初期導入コスト、地方での接続性をめぐる課題が、より広範な普及を阻むハードルとなっている。 地理的な観点からは、気象インフラへの大規模な投資、強力な航空宇宙部門、NOAAのような政府気象機関が技術採用を主導していることから、北米が現在市場の大部分を占めている。欧州は、環境政策、気候適応への取り組み、保険や農業分野からの需要増加によって着実な成長を遂げている。一方、アジア太平洋地域は、モンスーン予測ニーズの高まり、気候に敏感な経済、インド、中国、日本のような国々における政府の支援イニシアティブに後押しされ、予測期間を通じて最も急成長する地域になる見込みである。人口密度の高い都市中心部では、モバイルベースの気象アプリケーションの統合も進んでおり、この地域全体のユーザーエンゲージメントを大幅に拡大している。 本レポートに含まれる主な市場プレイヤー - IBM Corporation - Accuweather, Inc. - DTN, LLC - The Weather Company (an IBM Business) - StormGeo(アルファ・ラバル) - バロン・サービス社 - AEM(先進環境モニタリング) - ヴァイサラ - レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション - スパイアグローバル社 - アースネットワークス(AEMの一部) - キャンベル・サイエンティフィック社 - パナソニックウェザーソリューションズ - シュナイダーエレクトリックSE - Tomorrow.io 世界の気象情報技術市場レポートスコープ - 過去データ - 2023年、2024年 - 予測基準年 - 2024年 - 予測期間 - 2025-2035 - レポート対象範囲:売上予測、企業ランキング、競合環境、成長要因、動向 - 地域範囲 - 北米; 欧州; アジア太平洋; 中南米; 中東・アフリカ - カスタマイズ範囲 - レポートのカスタマイズは無料(アナリストの作業時間8時間相当まで)。国、地域、セグメントスコープ*の追加または変更 本調査の目的は、近年における様々なセグメントおよび国の市場規模を定義し、今後数年間の値を予測することです。本レポートは、調査対象国における産業の質的・量的側面を盛り込むよう設計されています。また、市場の将来的な成長を規定する推進要因や課題などの重要な側面に関する詳細な情報も提供しています。さらに、主要企業の競争環境と製品提供の詳細な分析とともに、関係者が投資するためのミクロ市場における潜在的な機会も組み込んでいます。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: 用途別 - 農業 - 航空 - 輸送 - エネルギー - 災害管理 技術別 - 衛星技術 - レーダー技術 - 気象センサー - データ分析 - モバイル気象アプリケーション 最終用途別 - 政府機関 - 民間企業 - 研究機関 - 保険会社 製品タイプ別 - 気象予測システム - 気候監視システム - 気象分析ツール - 気象観測機器 地域別 北米 - 米国 - カナダ ヨーロッパ - 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 中東・アフリカ - UAE - サウジアラビア - 南アフリカ - その他の中東・アフリカ 主な内容 - 2025年から2035年までの10年間の市場推定と予測。 - 各市場セグメントの年換算収益と地域レベル分析。 - 主要地域の国レベル分析による地理的展望の詳細分析。 - 市場の主要プレーヤーに関する情報を含む競争状況。 - 主要事業戦略の分析と今後の市場アプローチに関する提言。 - 市場の競争構造の分析 - 市場の需要サイドと供給サイドの分析 目次目次第1章.世界の気象情報技術市場レポート範囲と方法論 1.1.調査目的 1.2.調査方法 1.2.1.予測モデル 1.2.2.デスクリサーチ 1.2.3.トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチ 1.3.リサーチの属性 1.4.研究の範囲 1.4.1.市場の定義 1.4.2.市場セグメンテーション 1.5.調査の前提 1.5.1.包含と除外 1.5.2.制限事項 1.5.3.調査対象年 第2章.要旨 2.1.CEO/CXOの立場 2.2.戦略的洞察 2.3.ESG分析 2.4.主な調査結果 第3章.世界の気象情報技術の市場勢力分析 3.1.世界の気象情報技術市場を形成する市場勢力(2024年~2035年) 3.2.推進要因 3.2.1.リアルタイムの高解像度気象データに対する需要の高まり 3.2.2.異常気象の頻度の増加 3.3.阻害要因 3.3.1.データ相互運用性の課題 3.3.2.高額な初期導入費用とメンテナンス費用 3.3.3.地方や遠隔地での限られた接続性 3.4.ビジネスチャンス 3.4.1.ハイパーローカルとAIによる予測の拡大 3.4.2.モバイル気象アプリケーションや IoT との統合 3.4.3.気候変動の影響を受けやすい新興経済圏の成長 第4章.世界の気象情報技術産業分析 4.1.ポーターのファイブ・フォース・モデル 4.1.1.買い手の交渉力 4.1.2.サプライヤーの交渉力 4.1.3.新規参入者の脅威 4.1.4.代替品の脅威 4.1.5.競争上のライバル 4.2.ポーターのファイブフォース予測モデル(2024年~2035年) 4.3.PESTEL分析 4.3.1.政治的要因 4.3.2.経済 4.3.3.社会 4.3.4.技術 4.3.5.環境 4.3.6.法律 4.4.主な投資機会 4.5.トップ勝ち組戦略(2025年) 4.6.市場シェア分析(2024-2025) 4.7.世界の価格分析と動向(2025年 4.8.アナリストの提言と結論 第5章.気象情報技術の世界市場規模・用途別予測(2025年~2035年) 5.1.市場概要 5.2.農業 5.2.1.主要国の内訳推定と予測、2024~2035年 5.2.2.地域別市場規模分析、2025-2035年 5.3.航空 5.3.1.上位国の内訳推定と予測、2024-2035年 5.3.2.地域別市場規模分析、2025-2035年 5.4.輸送 5.4.1.上位国の内訳推定と予測、2024年~2035年 5.4.2.地域別市場規模分析、2025-2035年 5.5.エネルギー 5.5.1.上位国の内訳推定と予測、2024~2035年 5.5.2.地域別市場規模分析、2025-2035年 5.6.災害管理 5.6.1.上位国の内訳推定と予測、2024年〜2035年 5.6.2.地域別市場規模分析、2025年〜2035年 第6章.気象情報技術の世界市場規模・技術別予測(2025年〜2035年) 6.1.市場概要 6.2.衛星技術 6.2.1.2024~2035年の上位国別内訳推定と予測 6.2.2.地域別市場規模分析、2025~2035年 6.3.レーダー技術 6.3.1.上位国の内訳推定と予測、2024~2035年 6.3.2.地域別市場規模分析、2025~2035年 6.4.気象センサー 6.4.1.上位国の内訳推定と予測、2024~2035年 6.4.2.地域別市場規模分析、2025~2035年 6.5.データ分析 6.5.1.上位国の内訳推定と予測、2024年〜2035年 6.5.2.地域別市場規模分析、2025-2035年 6.6.モバイル気象アプリケーション 6.6.1.上位国の内訳推定と予測、2024年~2035年 6.6.2.地域別市場規模分析、2025年~2035年 第7章.気象情報技術の世界市場規模推移と予測:最終用途別(2025年〜2035年) 7.1.市場概要 7.2.政府機関 7.2.1.主要国の内訳推定と予測、2024-2035年 7.2.2.地域別市場規模分析、2025-2035年 7.3.民間企業 7.3.1.上位国の内訳推定と予測、2024-2035年 7.3.2.地域別市場規模分析、2025-2035年 7.4.研究機関 7.4.1.上位国の内訳推定と予測、2024-2035年 7.4.2.地域別市場規模分析、2025-2035年 7.5.保険会社 7.5.1.上位国の内訳推定と予測、2024-2035年 7.5.2.地域別市場規模分析、2025-2035年 第8章.気象情報技術の世界市場規模・製品タイプ別予測(2025年〜2035年) 8.1.市場概要 8.2.気象予測システム 8.2.1.上位国の内訳推定と予測、2024~2035年 8.2.2.地域別市場規模分析、2025年~2035年 8.3.気候モニタリングシステム 8.3.1.上位国の内訳推定と予測、2024年〜2035年 8.3.2.地域別市場規模分析、2025-2035年 8.4.気象分析ツール 8.4.1.上位国の内訳推定と予測、2024年~2035年 8.4.2.地域別市場規模分析、2025年~2035年 8.5.気象観測機器 8.5.1.上位国の内訳推定と予測、2024年~2035年 8.5.2.地域別市場規模分析、2025年〜2035年 第9章.気象情報技術の世界地域別市場規模&予測(2025年〜2035年) 9.1.世界市場、地域別スナップショット 9.2.主要国・新興国 9.3.北米 9.3.1.米国 9.3.1.1.用途別市場規模&予測、2025~2035年 9.3.1.2.技術別市場規模&予測、2025-2035年 9.3.2.カナダ 9.3.2.1.用途別市場規模&予測、2025~2035年 9.3.2.2.技術内訳の規模と予測、2025-2035年 9.4.欧州 9.4.1.英国 9.4.1.1.... 9.4.1.2.... 9.4.2.ドイツ 9.4.3.フランス 9.4.4.スペイン 9.4.5.イタリア 9.4.6.その他のヨーロッパ 9.5.アジア太平洋 9.5.1.中国 9.5.2.インド 9.5.3.日本 9.5.4.オーストラリア 9.5.5.韓国 9.5.6.その他のアジア太平洋地域 9.6.ラテンアメリカ 9.6.1.ブラジル 9.6.2.メキシコ 9.7.中東・アフリカ 9.7.1.アラブ首長国連邦 9.7.2.サウジアラビア 9.7.3.南アフリカ 9.7.4.その他の中東・アフリカ 第10章.コンペティティブ・インテリジェンス 10.1.トップ市場戦略 10.2.IBMコーポレーション 10.2.1.会社概要 10.2.2.主要役員 10.2.3.会社概要 10.2.4.財務実績(データの入手可能性による) 10.2.5.製品・サービスポート 10.2.6.最近の開発状況 10.2.7.市場戦略 10.2.8.SWOT分析 10.3.アキュウェザー社 10.4.DTN社 10.5.ザ・ウェザー・カンパニー(IBM事業) 10.6.ストームジオ(アルファ・ラバル) 10.7.バロン・サービス社 10.8.AEM(先進環境モニタリング) 10.9.ヴァイサラ社 10.10.レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション 10.11.スパイアグローバル 10.12.アースネットワークス(AEM傘下) 10.13.キャンベル・サイエンティフィック社 10.14.パナソニックウェザーソリューションズ 10.15.シュナイダーエレクトリックSE 10.16.トゥモロー
SummaryThe Global Weather Information Technologies Market is valued at approximately USD 4.35 billion in 2024 and is expected to expand at a compound annual growth rate of more than 8.74% over the forecast period 2025–2035. In an era of volatile climatic shifts, increased disaster occurrences, and data-centric urban planning, weather information technologies have transitioned from auxiliary tools to critical infrastructure. These technologies—driven by cutting-edge advancements in satellite communication, radar precision, IoT-based sensors, and predictive analytics—are revolutionizing how industries anticipate, prepare for, and mitigate weather-related impacts. From safeguarding crops to navigating air traffic and energy grids, the rise of hyperlocal forecasting and AI-driven weather modeling has cemented its importance in public safety and economic stability alike. Table of ContentsTable of Contents
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