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生成的人工知能(Gen AI)市場:コンポーネント別(ソフトウェア、サービス);顧客別(モデルビルダー、アプリビルダー);用途別(コンピュータビジョン、自然言語処理(NLP)、ロボティクス&オートメーション、コンテンツ生成、チャットボット&インテリジェントバーチャルアシスタント、予測分析、その他);エンドユーザー別(メディア&エンターテインメント、銀行、金融サービス、保険(BFSI)、IT&通信、ヘルスケア、自動車&輸送、ゲーム、その他);地域別 – 成長、シェア、機会&競争分析、2024 – 2032

Report ID: 197712 | Report Format : Excel, PDF

市場概要:

世界の生成AI(Gen AI)市場規模は、2018年に45億米ドルから2024年に427億米ドルと評価され、予測期間中に年平均成長率(CAGR)38.04%で2032年までに5529億米ドルに達すると予想されています。

レポート属性 詳細
履歴期間  2020-2023
基準年  2024
予測期間  2025-2032
生成AI(Gen AI)市場規模 2024  427億米ドル
生成AI(Gen AI)市場、CAGR  38.04%
生成AI(Gen AI)市場規模 2032  5529億米ドル

 

市場の成長は、企業の自動化、クリエイティブコンテンツ生成、プロセス最適化への需要の高まりによって推進されています。組織は、医療、メディア、金融、通信などの業界で、テキスト、コード、デザイン、予測タスクのためにGen AIを展開しています。広範なクラウドの採用と高性能コンピューティングインフラストラクチャは、大規模なモデルのトレーニングと展開をサポートします。オープンソースフレームワーク、改善されたGPU、AIプラットフォームへの投資は、参入障壁を低下させます。企業は、ユーザーエンゲージメントを向上させ、運用コストを削減し、ワークフロー全体でデジタルイノベーションを加速するためにGen AIツールを統合しています。

アジア太平洋地域は、中国、日本、インドなどの国々での強力な政府支援、ローカライズされたモデル開発、急速なデジタルトランスフォーメーションにより採用をリードしています。北米はクラウドプラットフォームと深い研究エコシステムを通じて強固な地位を維持しています。ヨーロッパは、責任あるAIの展開と規制遵守に焦点を当てて着実な成長を遂げています。ラテンアメリカと中東は、特にカスタマーサポートと小売で初期の勢いを見せており、アフリカはローカライズされたソリューションとモバイルファーストの需要で徐々に能力を構築しています。

Generative Ai (Gen Ai) Market Size

市場の洞察:

  • グローバル生成AI(Gen AI)市場は、2018年に45億米ドルと評価され、2024年には427億米ドルに達し、2032年までに5529億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率(CAGR)は38.04%です。
  • アジア太平洋地域が市場をリードし、次いでヨーロッパと北米が続きます。これらの地域は、強力なクラウドインフラ、企業のデジタル化、政府支援のAI投資により支配的です。
  • ヨーロッパは、責任あるAIの採用、規制のサポート、多言語モデルの開発により、年平均成長率38.70%で最も成長が速い地域です。
  • 2024年には、モデルビルダーが市場の約57%を占め、アプリビルダーが残りの43%を占めており、顧客セグメントチャートの視覚分析に基づいています。
  • アプリビルダーセグメントは、プラットフォーム、ワークフロー、生産性アプリに統合された消費者向け生成ツールの需要が高まっているため、より速く拡大しています。

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市場の推進要因

多様なセクターにおける企業統合が生産性と意思決定の向上を実現

グローバル生成AI(Gen AI)市場は、多様な業種にわたる企業の急速な採用により拡大しています。メディア、ヘルスケア、金融、製造業の企業は、コンテンツの自動化、診断、財務モデリング、デザインワークフローにGen AIを使用しています。これにより、意思決定の迅速化、運用コストの削減、個別の顧客対応が可能になります。手作業の削減とプロセスの最適化により、部門全体で測定可能な価値が生まれます。企業はまた、製品開発を強化し、イノベーションのタイムラインを加速するためにこれを展開しています。データに富んだ組織は、AIの成果を分析の効率化に利用し、採用をリードしています。ソフトウェアプラットフォームは、ビジネスインテリジェンス、文書要約、チャットサポートのためにGen AI機能を組み込んでいます。企業のITシステムとの統合により、ユーザーアクセスが向上し、スケーラビリティが高まります。

  • 例えば、モルガン・スタンレーは、OpenAIのモデルを活用したAI @ Morgan Stanleyアシスタントを富裕層管理チーム全体に展開し、アドバイザーは約10万件の内部調査レポートや文書から即座に回答を得ることができ、98%のアドバイザーチームがこのツールを採用しています。

クラウドインフラと高性能コンピューティング投資によるスケーラブルなモデルトレーニング

Gen AIの成長は、強力なクラウドインフラと高性能コンピューティングリソースへのアクセスから恩恵を受けています。主要なクラウドベンダーは、開発者や企業をサポートするために事前にトレーニングされたモデルとAPIを提供しています。これらのサービスは、カスタムモデルトレーニングのコストと複雑さを軽減します。これにより、大規模なオンプレミスハードウェアなしで迅速な実験、展開、スケーリングが可能になります。GPUクラスターと専門のAIチップは、トレーニング速度と推論性能を向上させます。柔軟で安全なモデルアクセスに対する企業の需要は、マルチクラウドおよびハイブリッド展開戦略を促進します。クラウドネイティブの開発ツールは、モデルチューニングとプロンプトエンジニアリングをサポートします。業界のプレーヤーも、ユースケース全体でワークロードを最適化するためにAIアクセラレータに投資しています。これにより、イノベーションサイクルが促進され、市場投入までの時間が短縮されます。

オープンソースモデルとツールへの幅広いアクセスが迅速な開発者採用をサポート

オープンソースのエコシステムは、グローバルな生成AI(Gen AI)市場を加速させています。Hugging Face、LangChain、Llamaなどの事前学習モデル、ライブラリ、フレームワークがアクセスしやすさを向上させています。開発者は限られたインフラでプロトタイプやアプリケーションを構築できます。研究コミュニティ間の協力により、より迅速なイノベーションと微調整されたモデルが生まれます。組織はカスタマイズ可能なツールとコミュニティによるパフォーマンス改善の恩恵を受けます。ライセンスの柔軟性により、企業は高額な初期費用をかけずにモデルを評価できます。オープンなモデルの重みは透明性とセキュリティ監査もサポートします。これにより、医療や銀行などの規制された分野での責任ある導入が促進されます。ベンダーロックインを減らし、展開の機動性と制御を向上させます。

  • 例えば、MetaがLlama 2オープンソースモデルをリリースしたことで、Hugging Faceのようなプラットフォームで6か月以内に3,000万回以上のダウンロードがあり、商業および研究環境でのプロトタイプ開発と採用が加速しました。

競争力のある製品拡大を世界的に促進する投資とベンチャー資金の増加

ベンチャー企業や企業投資家からの高額な資金流入がGen AI製品開発を支援しています。資金はスタートアップや既存企業の研究、チーム拡大、マーケット進出の取り組みを加速させます。企業はチャットボット、ライティングアシスタント、コードジェネレーター、デザインツールにGen AI機能を導入するために競争しています。競争は精度、文脈理解、マルチモーダル出力の品質向上を促進します。大企業はモデルラボとイノベーションパートナーシップを結び、企業向けソリューションを形成します。AIネイティブのスタートアップもテクノロジー大手による戦略的買収を引き付けています。政府は公共と民間のAIイニシアチブやサンドボックスを通じてイノベーションを支援しています。この資金の勢いは市場の活性化と地理的な製品多様性を高めます。

市場動向

テキスト、画像、音声、ビデオタスクを処理できるマルチモーダル生成AIモデルへのシフト

グローバルな生成AI(Gen AI)市場は、マルチモーダルモデルの台頭とともに進化しています。開発者は現在、テキスト、画像、ビデオ、音声を処理し、生成するシステムを設計しています。これらのモデルは、マーケティング、バーチャルアシスタント、映画編集、ゲームなどのユースケースを拡大します。企業はマルチモーダルAIを使用して、スケールで没入型の顧客体験とコンテンツを作成します。この能力は、より豊かな入力と出力を通じて人間とAIの相互作用を改善します。また、エンターテインメント、ヘルスケア、eコマースなどの業界での自動化をサポートします。研究は、モダリティ間の一貫性と同期の改善に焦点を当てています。これらのモデルは、より正確な視覚-テキストのペアリングや会話エージェントを可能にします。

垂直化された機能を持つドメイン固有および業界特化型の基盤モデルの需要増加

ベンダーは、法務、医療、金融、科学的タスクに特化した業界固有のGen AIモデルをますます開発しています。このトレンドは、精度、コンプライアンス、ドメイン理解のニーズに対応しています。企業は、幻覚を減らし、関連性を高めるためにキュレーションされたデータセットでモデルをトレーニングします。規制された業界が高保証の導入を求める中、グローバルな生成AI(Gen AI)市場は恩恵を受けています。企業の購入者は、コアアプリケーションと統合された垂直ソリューションを好みます。ベンダーは、組み込みテンプレートと役割特化型ワークフローを備えた微調整されたモデルも提供します。これにより、文書レビュー、診断、報告の生産性が向上します。これらのモデルは、非技術的なチームにとってより大きな解釈性と使いやすさを提供します。

企業全体での責任あるAIガバナンス、モデルテスト、および整合性フレームワークの拡大

責任あるAIの展開は、世界中の企業やベンダーの主要なトレンドとなっています。組織はガバナンスフレームワーク、バイアス監査、モデル整合性ツールに投資しています。政府は透明性、コンテンツラベリング、倫理的使用に焦点を当てた生成AI規制を提案しています。グローバル生成AI(Gen AI)市場は、これらの変化に適応し、コンプライアンス機能を組み込んでいます。モデル開発者は、有害または誤解を招く出力を防ぐためのガードレールを構築しています。企業は、レッドチーム、プロンプトインジェクションテスト、および監査ログを必要としています。ベンダーは、銀行や医療における規制された展開をサポートするために説明可能性機能を促進しています。これらの開発は、大規模アプリケーション全体での信頼と責任をサポートします。

  • 例えば、IBMのwatsonx.governanceは、AIモデルのための企業グレードの監査、バイアス検出、および説明可能性ツールを提供し、組織が金融および医療展開におけるコンプライアンスとリスク監視を強化するのを助けます。これには、責任あるモデル管理をサポートするガバナンスフレームワークと報告機能が含まれています。

エンドユーザーの生産性を向上させるためのワークフロー自動化ツールおよびノーコードプラットフォームとの統合

生成AI機能は、ワークフロー自動化プラットフォームやノーコード環境と統合されています。このトレンドはAI開発を民主化し、非エンジニアリングチームによる採用を増加させます。これにより、マーケティング、人事、運用がコンテンツを生成し、データを分析し、またはタスクを効率化することが可能になります。グローバル生成AI(Gen AI)市場は、より迅速なソリューション作成サイクルから利益を得ています。埋め込み型生成AIウィジェットは、CRM、ERP、プロダクティビティスイートなどのツールに登場しています。ユーザーはプラットフォームを切り替えたりコードを書いたりすることなく、AI駆動の機能にアクセスできます。このアプローチは、中小企業での広範な採用をサポートします。また、日常の運用上の意思決定におけるAI統合を促進します。

  • 例えば、SalesforceのCRMプラットフォームにおけるEinstein Copilotは、ノーコードプロンプトを通じて販売タスクの生成を自動化し、毎日数十億の顧客インタラクションを処理し、タスク完了を80%速くします。

Generative Ai (Gen Ai) Market Share

市場の課題分析

商業用ケースにおける標準化の欠如、モデルの解釈可能性、および精度管理

グローバル生成AI(Gen AI)市場は、モデルの精度、透明性、一貫性に関連する持続的な課題に直面しています。出力にはしばしば幻覚、バイアス、または検証不可能な情報が含まれ、商業ユーザーにリスクをもたらします。企業は、生成AIを大規模に展開する前に、より強力な検証ツールを必要としています。現在のベンチマークはプロバイダー間で異なり、パフォーマンス比較が困難です。多くのモデルは、意思決定経路や内部ロジックへの透明性を欠いており、信頼を制限しています。これにより、金融や医療などの分野でコンプライアンスの障害が生じます。標準的な評価プロトコルと分野別の指標は未開発のままです。解釈可能性と追跡可能性がなければ、規制された業界は重要な運用で生成AIを採用することに躊躇します。

高エネルギー消費、インフラコスト、および人材不足が公平なグローバル採用を制限

大規模な生成AIモデルのトレーニングには、膨大な計算能力とエネルギー資源が必要であり、これらはしばしば特定の地域に集中しています。このコストは、スタートアップ企業、大学、発展途上国のアクセスを制限しています。推論操作でさえ、企業のTCOを増加させるクラウドとストレージ容量を大量に必要とします。グローバル生成AI(Gen AI)市場は、モデル開発、プロンプトエンジニアリング、AI倫理における熟練した専門家の不足にも直面しています。小規模企業は人材を引き付けるのに苦労し、採用が遅れ、イノベーションの多様性が制限されています。運用コストの上昇は、不安定な市場でAI予算にさらに負担をかけています。モデルトレーニングによる炭素排出に関する環境問題も規制当局の注目を集めています。

市場機会

政府、教育、公共サービスにおけるAI需要の増加が長期的な垂直採用を促進

グローバル生成AI(Gen AI)市場は、公共部門のアプリケーションで長期的な機会を持っています。政府は翻訳、市民サポート、文書要約のためにAIを探求しています。教育システムは、カリキュラム作成、チュータリング、コンテンツのアクセシビリティのためにGen AIを使用しています。公衆衛生部門は、コミュニケーション、トリアージ、行動メッセージングにそれを適用しています。これらのセグメントは、Gen AIが提供できるコスト効率の高いスケーラブルなソリューションを必要としています。ローカライズされた言語サポートとコンプライアンスを提供するベンダーは需要を捉えることができます。これらの分野での展開は、サービス提供を改善し、人間のエージェントの負担を軽減します。

ローカリゼーション、言語の多様性、文化的関連性が新興市場での成長を解き放つ

新興経済国は、言語特化型および文化に適応したソリューションを通じて強力なGen AI成長の可能性を示しています。アジア、アフリカ、ラテンアメリカの企業は、地域の方言や文脈をサポートするツールを求めています。グローバル生成AI(Gen AI)市場は、多言語モデルの提供を通じて拡大できます。ローカルデータパートナーシップと倫理的なソーシングに投資するベンダーは、ユーザーの信頼を得ます。これにより、小売、メディア、カスタマーサポート、公共アウトリーチでのユースケースが開かれます。ローカリゼーションは、教育やコンテンツツールを手頃な価格で提供し、サービスが行き届いていない人口に恩恵をもたらします。

市場セグメンテーション分析:

コンポーネント別では、ソフトウェアが、事前トレーニング済みモデル、API、組み込みAI機能の広範な展開により、グローバル生成AI(Gen AI)市場を支配しています。サービスセグメントは、企業全体での統合サポート、微調整、管理された展開の需要の高まりとともに着実に成長しています。これにより、組織は運用リスクとインフラコストを最小限に抑えながらGen AIの利用を拡大できます。

  • 例えば、OpenAIのGPT-4oモデルは、2024年5月の公式発表で、テキスト、オーディオ、ビジョンにわたるリアルタイムのマルチモーダル推論をサポートする128Kトークンのコンテキストウィンドウを提供しています。

顧客別では、モデルビルダーが、コア生成フレームワーク、カスタムLLM、トレーニングパイプラインを開発することで採用をリードしています。アプリビルダーは、生産性ツール、クリエイティブプラットフォーム、垂直SaaSソリューションにGen AIを組み込むことで急成長しているセグメントを形成しています。このシフトは、非技術的なユーザーへのアクセスを増やし、商業アプリケーションの提供をサポートします。

用途別では、コンテンツ生成がマーケティング、デザイン、ドキュメント作成、メディア制作におけるユースケースのため大きなシェアを占めています。自然言語処理(NLP)は、チャット、要約、分類を通じて需要を牽引しています。コンピュータビジョンとロボティクスは産業および小売の自動化をサポートし、予測分析は金融および物流で注目を集めています。チャットボットとバーチャルアシスタントは、企業のワークフローやカスタマーサービスで成長しています。

エンドユーザー別では、メディアとエンターテインメントが強いコンテンツ制作需要のため支配的です。BFSI、IT & テレコム、ヘルスケアセグメントは、知識の自動化、顧客インサイト、意思決定支援のためにGen AIを採用しています。自動車およびゲームセクターは、シミュレーション、デザイン、ユーザーインタラクションのためにAIを探求しています。効率、エンゲージメント、革新を高めることを目指すセクター全体で統合が進んでいます。

  • 例えば、RunwayのGen-3 Alphaモデルは、2024年6月の発表によると、ハリウッドのパイロットで使用され、テキストプロンプトから10秒間の720pビデオを数秒で生成します。

セグメンテーション:

コンポーネント別

  • ソフトウェア
  • サービス

顧客別

  • モデルビルダー
  • アプリビルダー

用途別

  • コンピュータビジョン
  • 自然言語処理(NLP)
  • ロボティクス & オートメーション
  • コンテンツ生成
  • チャットボット & インテリジェントバーチャルアシスタント
  • 予測分析
  • その他

エンドユーザー別

  • メディア & エンターテインメント
  • 銀行、金融サービス、保険(BFSI)
  • IT & テレコミュニケーション
  • ヘルスケア
  • 自動車 & 輸送
  • ゲーム
  • その他

地域別

  • 北アメリカ
    • アメリカ合衆国
    • カナダ
    • メキシコ
  • ヨーロッパ
    • ドイツ
    • フランス
    • イギリス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他のヨーロッパ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • 東南アジア
    • その他のアジア太平洋
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他のラテンアメリカ
  • 中東 & アフリカ
    • GCC諸国
    • 南アフリカ
    • その他の中東およびアフリカ

Generative Ai (Gen Ai) Market Trends

地域分析:

北アメリカ

北米のグローバル生成AI(Gen AI)市場規模は、2018年に10.9億米ドルから2024年に101億米ドルと評価され、2032年までに1271.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは37.57%です。北米は世界市場シェアの約23%を占めています。主要な技術プロバイダーの存在、高い企業準備性、先進的なクラウドインフラストラクチャにより、導入をリードしています。米国はシリコンバレーやシアトルのようなAIハブにおける強力なイノベーションエコシステムを通じて、ほとんどの投資を推進しています。主要企業は生産性ツール、顧客サポート、コンテンツサービスにGen AIを統合しています。カナダは国家プログラムや学術界とスタートアップ間のパートナーシップを通じてAIを支援しています。医療、BFSI、メディアセクター全体で需要が増加しています。ベンチャーキャピタルの流入や生成ツールに対する高い公共の認識から利益を得ています。

ヨーロッパ

ヨーロッパのグローバル生成AI(Gen AI)市場規模は、2018年に12.3億米ドルから2024年に118.9億米ドルと評価され、2032年までに1597.9億米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは38.70%です。ヨーロッパは世界市場シェアの約26%を占めています。ドイツ、英国、フランスで強い勢いを見せており、企業は企業ソフトウェア、産業オートメーション、ライフサイエンスにGen AIを統合しています。責任あるAIに対する規制の焦点が、説明可能性、透明性、ガバナンスフレームワークの需要を促進しています。官民イニシアチブは、国境を越えた研究開発と展開パイロットを支援しています。ベンダーは多言語およびセクター固有のニーズを満たすためにGen AIモデルをローカライズしています。この地域はまた、オープンソースの協力やAI倫理評議会を支援しています。製造業、公共部門、医療分野で需要が増加しています。

アジア太平洋

アジア太平洋のグローバル生成AI(Gen AI)市場規模は、2018年に15.8億米ドルから2024年に149億米ドルと評価され、2032年までに1935.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは38.11%です。アジア太平洋は世界市場シェアの約30%を占めています。中国、日本、韓国、インドがクラウドサービス、スマートシティ、教育における展開をリードしています。地元のテクノロジー大手は、大規模言語モデル、インフラストラクチャ、AI-as-a-service提供に多額の投資を行っています。政府支援のAI戦略が公共サービスや国家研究開発への導入を支援しています。Gen AIは地域言語、eコマース、ビデオコンテンツ生成で注目を集めています。スタートアップはフィンテック、物流、エドテックでドメイン固有のアプリを構築しています。インフラのスケーラビリティとモバイルファーストの需要が地域独自の機会を生み出しています。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカのグローバル生成AI(Gen AI)市場規模は、2018年に3.4億米ドルから2024年に31.2億米ドルと評価され、2032年までに392.6億米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは37.56%です。ラテンアメリカは世界市場シェアの約6%を占めています。ブラジルとメキシコは企業のデジタル化とクラウドの拡大を通じて地域の成長を支えています。組織は顧客エンゲージメント、コンテンツマーケティング、バックオフィスの最適化にGen AIを展開しています。教育および公共部門の実験は、アクセス、翻訳、学習ツールのためのAIを探求しています。地元企業はグローバルモデルをスペイン語およびポルトガル語市場に適応させています。インフラとスキルのギャップが主要な障壁として残っていますが、スタートアップエコシステムは初期の勢いを示しています。小売、通信、金融サービスで需要が増加しています。

中東

中東のグローバル生成AI(Gen AI)市場規模は、2018年に0.22億米ドルから2024年には1.92億米ドルと評価され、2032年までに22.67億米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは36.48%です。この地域は世界市場シェアの約4%を占めています。UAEとサウジアラビアは、AIに焦点を当てた国家アジェンダ、デジタル経済目標、スマートシティプロジェクトにより採用をリードしています。企業はアラビア語のNLP、チャットボット、予測システムにGen AIを使用しています。公共投資はパートナーシップやAIサンドボックスを通じて開発を加速させています。エネルギー、政府サービス、教育への展開をサポートしています。地域のテックハブはインセンティブや研究助成金でAIスタートアップを促進しています。Gen AIツールは金融、観光、物流での利用が拡大しています。言語の多様性とクラウド投資が市場拡大を支えています。

アフリカ

アフリカのグローバル生成AI(Gen AI)市場規模は、2018年に0.09億米ドルから2024年には0.81億米ドルと評価され、2032年までに10.51億米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは38.15%です。アフリカは世界市場シェアの約2%を占めています。南アフリカ、ナイジェリア、ケニア、エジプトがAIイニシアティブとスタートアップ活動を通じて早期採用を推進しています。政府はデジタル学習、翻訳、公共コミュニケーションにGen AIを使用しています。ヘルスケアアクセス、フィンテック、アグリテックでの応用をサポートしています。地元の開発者は、サービスが行き届いていない言語のためにオープンソースモデルを適応させています。インフラの課題と資金制限が成長を遅らせていますが、モバイルファーストの需要がユニークな参入ポイントを生み出しています。この地域は倫理的、包括的、地域に根ざしたAIソリューションで世界的な注目を集めています。

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主要プレイヤー分析:

競争分析:

グローバル生成AI(Gen AI)市場は、技術の巨人と新興スタートアップによって推進されるダイナミックな競争環境を特徴としています。Amazon Web Services、Microsoft、Google、IBMなどの主要プレイヤーは、広範なクラウドインフラ、基盤モデル、プラットフォーム統合で支配しています。Rephrase.ai、Synthesia、D-IDのような専門企業は、ビデオ、音声、画像生成に焦点を当て、ニッチなユースケースを拡大しています。競争は買収、パートナーシップ、継続的なモデルアップグレードを通じて激化しています。企業はより高い精度、スケーラビリティ、責任あるAI機能を備えたエンタープライズグレードのツールを提供するために競争しています。オープンソースフレームワークも市場に影響を与え、小規模ベンダーの間でのアジャイルなイノベーションを可能にしています。地域拡大と垂直化されたソリューションへの投資が増加しています。企業は専有のトレーニングデータ、多言語サポート、セキュリティフレームワークを通じて差別化を図っています。市場はパフォーマンス、使いやすさ、規制準備をバランスよく提供するベンダーを評価しています。

最近の展開:

  • 2026年1月、Google LLCは、ショッピングエージェントを可能にするユニバーサルコマースプロトコルを立ち上げ、生成AI小売アプリケーションにおける地位を強化することで、AI駆動の商取引を進化させました。

レポートのカバレッジ:

この調査レポートは、コンポーネント、顧客、アプリケーション、エンドユーザー、地域に基づく詳細な分析を提供します。主要な市場プレーヤーを詳述し、彼らのビジネス、製品提供、投資、収益源、および主要なアプリケーションの概要を提供します。さらに、競争環境、SWOT分析、現在の市場動向、主要な推進要因と制約についての洞察を含んでいます。また、近年の市場拡大を促進したさまざまな要因についても議論しています。レポートは、市場のダイナミクス、規制の状況、業界を形成する技術の進歩を探ります。外部要因や世界経済の変化が市場成長に与える影響を評価します。最後に、新規参入者や既存企業が市場の複雑さを乗り越えるための戦略的な推奨事項を提供します。

将来の展望:

  • 企業の採用は、生成モデルをコアワークフロー、顧客エンゲージメントプラットフォーム、および意思決定支援システムに組み込むことで深化します。
  • 基盤モデルは、より高い精度、より良いコンテキスト処理、企業ガバナンスのニーズに対するより強い整合性に向けて進化します。
  • マルチモーダル機能が拡大し、単一プラットフォーム内でのテキスト、画像、音声、ビデオ生成を統合します。
  • ヘルスケア、金融、製造、公共サービス向けにモデルをカスタマイズすることで、垂直特化型ソリューションが注目を集めます。
  • 責任あるAIフレームワークが製品設計を形作り、ベンダーに透明性、バイアス制御、監査準備を優先させます。
  • ノーコードおよびローコードプラットフォームとの統合により、ビジネス機能全体で非技術ユーザーへのアクセスが拡大します。
  • クラウドネイティブの展開は引き続き中心的な役割を果たし、企業のスケーラビリティ、セキュリティ、および迅速な実験をサポートします。
  • 新興市場は、ローカリゼーション、言語の多様性、モバイルファーストのユースケースを通じて新たな需要を牽引します。
  • ハイパースケーラー、スタートアップ、政府間のパートナーシップがエコシステムの成熟とソリューションの到達を加速させます。
  • 競争上の差別化は、モデルのサイズだけでなく、データ品質、展開の容易さ、持続的なイノベーションに依存します。

目次

 

第1章: 市場の起源

1.1 市場序章 – 導入と範囲

1.2 全体像 – 目的とビジョン

1.3 戦略的優位性 – 独自の価値提案

1.4 ステークホルダーコンパス – 主要な受益者

第2章: エグゼクティブレンズ

2.1 業界の脈動 – 市場の概観

2.2 成長の弧 – 収益予測 (百万米ドル)

2.3 プレミアムインサイト – 主要インタビューに基づく  

第3章: ジェネレーティブAI (GEN AI) 市場の力と業界の脈動

3.1 変革の基盤 – 市場の概要
3.2 拡大の触媒 – 主要な市場ドライバー
3.2.1 勢いの促進 – 成長の引き金
3.2.2 革新の燃料 – 破壊的技術
3.3 逆風と横風 – 市場の制約
3.3.1 規制の潮流 – コンプライアンスの課題
3.3.2 経済的摩擦 – インフレ圧力
3.4 未開拓の地平 – 成長の可能性と機会
3.5 戦略的航海 – 業界の枠組み
3.5.1 市場の均衡 – ポーターの5つの力
3.5.2 エコシステムの動態 – バリューチェーン分析
3.5.3 マクロの力 – PESTEL分析

第4章: 主要投資の中心地

4.1 地域の金鉱 – 高成長地域

4.2 製品の最前線 – 儲かるコンポーネントカテゴリー

4.3 顧客の甘いスポット – 新興需要セグメント

第5章: 収益の軌跡と富のマッピング

5.1 勢いの指標 – 予測と成長曲線

5.2 地域別収益の足跡 – 市場シェアの洞察

5.3 セグメント別の富の流れ – コンポーネント、顧客、アプリケーション、エンドユーザー収益

第6章: 貿易と商業の分析

6.1.      地域別輸入分析

6.1.1.    世界のジェネレーティブAI (Gen AI) 市場の地域別輸入収益

6.2.      地域別輸出分析

6.2.1.    世界のジェネレーティブAI (Gen AI) 市場の地域別輸出収益

第7章: 競争分析

7.1.      企業の市場シェア分析

7.1.1.    世界のジェネレーティブAI (Gen AI) 市場: 企業の市場シェア

7.2.      世界のジェネレーティブAI (Gen AI) 市場の企業収益市場シェア

7.3.      戦略的開発

7.3.1.    買収と合併

7.3.2.    新製品の発売

7.3.3.    地域拡大

7.4.      競争ダッシュボード

7.5.      企業評価指標, 2024

第8章: コンポーネントセグメント分析によるジェネレーティブAI (Gen AI) 市場

8.1.      コンポーネントセグメントによるジェネレーティブAI (Gen AI) 市場の概要

8.1.1.    コンポーネント別のジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益シェア

8.2.      ソフトウェア

8.3.      サービス

第9章: 顧客セグメント分析によるジェネレーティブAI (Gen AI) 市場

9.1.      顧客セグメントによるジェネレーティブAI (Gen AI) 市場の概要

9.1.1.    顧客別のジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益シェア

9.2.      モデルビルダー

9.3.      アプリビルダー

第10章: アプリケーションセグメント分析によるジェネレーティブAI (Gen AI) 市場

10.1.     アプリケーションセグメントによるジェネレーティブAI (Gen AI) 市場の概要

10.1.1.  アプリケーション別のジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益シェア

10.2.     コンピュータビジョン

10.3.    NLP

10.4.    ロボティクスとオートメーション

10.5.    コンテンツ生成

10.6.   チャットボットとインテリジェントバーチャルアシスタント

10.7.   予測分析

10.8.   その他

第11章: エンドユーザーセグメント分析によるジェネレーティブAI (Gen AI) 市場

11.1.     エンドユーザーセグメントによるジェネレーティブAI (Gen AI) 市場の概要

11.1.1.  エンドユーザー別のジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益シェア

11.2.     メディアとエンターテインメント

11.3.    BFSI

11.4.    ITと通信

11.5.    ヘルスケア

11.6.    自動車と輸送

11.7.    ゲーム

11.8.   その他

第12章: 地域分析によるジェネレーティブAI (Gen AI) 市場

12.1.     地域セグメントによるジェネレーティブAI (Gen AI) 市場の概要

12.1.1.  地域別の世界のジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益シェア

12.1.2.  地域

12.1.3.  地域別の世界のジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

12.1.4.  コンポーネント

12.1.5.  コンポーネント別の世界のジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

12.1.6.  顧客

12.1.7.  顧客別の世界のジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

12.1.8.  アプリケーション

12.1.9.  アプリケーション別の世界のジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

12.1.10.            エンドユーザー

12.1.11.            エンドユーザー別の世界のジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

第13章: 北米ジェネレーティブAI (Gen AI) 市場 – 国別分析

13.1.     国別セグメントによる北米ジェネレーティブAI (Gen AI) 市場の概要

13.1.1.  地域別の北米ジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益シェア

13.2.     北米

13.2.1.  国別の北米ジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

13.2.2.  コンポーネント

13.2.3.  コンポーネント別の北米ジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

13.2.4.  顧客

13.2.5.  顧客別の北米ジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

13.2.6.  アプリケーション

13.2.7.  アプリケーション別の北米ジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

13.2.8.  エンドユーザー

13.2.9.  エンドユーザー別の北米ジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

13.3.     米国

13.4.     カナダ

13.5.     メキシコ

第14章: ヨーロッパジェネレーティブAI (Gen AI) 市場 – 国別分析

14.1.     国別セグメントによるヨーロッパジェネレーティブAI (Gen AI) 市場の概要

14.1.1.  地域別のヨーロッパジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益シェア

14.2.     ヨーロッパ

14.2.1.  国別のヨーロッパジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

14.2.2.  コンポーネント

14.2.3.  コンポーネント別のヨーロッパジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

14.2.4.  顧客

14.2.5.  顧客別のヨーロッパジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

14.2.6.  アプリケーション

14.2.7.  アプリケーション別のヨーロッパジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

14.2.8.  エンドユーザー

14.2.9.  エンドユーザー別のヨーロッパジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

14.3.     英国

14.4.     フランス

14.5.     ドイツ

14.6.     イタリア

14.7.     スペイン

14.8.     ロシア

14.9.   その他のヨーロッパ

第15章: アジア太平洋ジェネレーティブAI (Gen AI) 市場 – 国別分析

15.1.     国別セグメントによるアジア太平洋ジェネレーティブAI (Gen AI) 市場の概要

15.1.1.  地域別のアジア太平洋ジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益シェア

15.2.     アジア太平洋

15.2.1.  国別のアジア太平洋ジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

15.2.2.  コンポーネント

15.2.3.  コンポーネント別のアジア太平洋ジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

15.2.4.  顧客

15.2.5.  顧客別のアジア太平洋ジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

15.2.6.  アプリケーション

15.2.7.  アプリケーション別のアジア太平洋ジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

15.2.8.  エンドユーザー

15.2.9.  エンドユーザー別のアジア太平洋ジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

15.3.     中国

15.4.     日本

15.5.     韓国

15.6.     インド

15.7.     オーストラリア

15.8.     東南アジア

15.9.     その他のアジア太平洋

第16章: ラテンアメリカジェネレーティブAI (Gen AI) 市場 – 国別分析

16.1.     国別セグメントによるラテンアメリカジェネレーティブAI (Gen AI) 市場の概要

16.1.1.  地域別のラテンアメリカジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益シェア

16.2.     ラテンアメリカ

16.2.1.  国別のラテンアメリカジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

16.2.2.  コンポーネント

16.2.3.  コンポーネント別のラテンアメリカジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

16.2.4.  顧客

16.2.5.  顧客別のラテンアメリカジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

16.2.6.  アプリケーション

16.2.7.  アプリケーション別のラテンアメリカジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

16.2.8.  エンドユーザー

16.2.9.  エンドユーザー別のラテンアメリカジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

16.3.     ブラジル

16.4.     アルゼンチン

16.5.     その他のラテンアメリカ

第17章: 中東ジェネレーティブAI (Gen AI) 市場 – 国別分析

17.1.     国別セグメントによる中東ジェネレーティブAI (Gen AI) 市場の概要

17.1.1.  地域別の中東ジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益シェア

17.2.     中東

17.2.1.  国別の中東ジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

17.2.2.  コンポーネント

17.2.3.  コンポーネント別の中東ジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

17.2.4.  顧客

17.2.5.  顧客別の中東ジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

17.2.6.  アプリケーション

17.2.7.  アプリケーション別の中東ジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

17.2.8.  エンドユーザー

17.2.9.  エンドユーザー別の中東ジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

17.3.     GCC諸国

17.4.     イスラエル

17.5.     トルコ

17.6.     その他の中東

第18章: アフリカジェネレーティブAI (Gen AI) 市場 – 国別分析

18.1.     国別セグメントによるアフリカジェネレーティブAI (Gen AI) 市場の概要

18.1.1.  地域別のアフリカジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益シェア

18.2.     アフリカ

18.2.1.  国別のアフリカジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

18.2.2.  コンポーネント

18.2.3.  コンポーネント別のアフリカジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

18.2.4.  顧客

18.2.5.  顧客別のアフリカジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

18.2.6.  アプリケーション

18.2.7.  アプリケーション別のアフリカジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

18.2.8.  エンドユーザー

18.2.9.  エンドユーザー別のアフリカジェネレーティブAI (Gen AI) 市場収益

18.3.     南アフリカ

18.4.     エジプト

18.5.     その他のアフリカ

第19章: 企業プロファイル

19.1.     Amazon Web Services

19.1.1. 企業概要

19.1.2. 製品ポートフォリオ

19.1.3. 財務概要

19.1.4. 最近の開発

19.1.5. 成長戦略

19.1.6. SWOT分析

19.2.     Microsoft

19.3.     IBM

19.4.     Google LLC

19.5.     Rephrase.ai

19.6.     Synthesia

19.7.     Genie AI Ltd

19.8.     D-ID

19.9.      MOSTLY

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よくある質問:
現在のグローバル生成AI(Gen AI)市場の規模はどのくらいで、2032年にはどのくらいの規模になると予測されていますか?

グローバル生成AI(Gen AI)市場は2024年に427億ドルと評価され、2032年までに5529億ドルに達すると予測されています。これは、企業および消費者向けアプリケーション全体での急速な拡大を反映しています。

2024年から2032年の間に、グローバル生成AI(Gen AI)市場はどの程度の年平均成長率で成長すると予測されていますか?

グローバル生成AI(Gen AI)市場は、予測期間中に年平均成長率(CAGR)38.04%で成長する見込みです。この成長率は、業界全体での強い採用の勢いを示しています。

2024年に最も大きなシェアを持っていたグローバル生成AI(Gen AI)市場のセグメントはどれですか?

In the Global Generative AI (Gen AI) Market, the software component segment held the largest share in 2024. Broad deployment of models, APIs, and platforms supported this dominance.

グローバル生成AI(Gen AI)市場の成長を促進している主な要因は何ですか?

グローバル生成AI(Gen AI)市場は、企業の自動化ニーズ、クラウドのスケーラビリティ、モデルの革新、そしてさまざまな分野での利用ケースの拡大により成長しています。強力な投資とエコシステムの開発も成長を支えています。

2024年において、どの地域がグローバル生成AI(Gen AI)市場の最大のシェアを占めましたか?

アジア太平洋地域は2024年のグローバル生成AI(Gen AI)市場で最大のシェアを占めました。強力な政府の支援、大規模なユーザーベース、そして急速なデジタル採用が地域のリーダーシップを促進しました。

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Sushant Phapale

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