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世界のバイオインスパイアードロボット市場レポート:2031年までの動向、予測、競争分析

• 英文タイトル:Bio-Inspired Robotic Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031

Bio-Inspired Robotic Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031「世界のバイオインスパイアードロボット市場レポート:2031年までの動向、予測、競争分析」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRCLC5DC08661
• 出版社/出版日:Lucintel / 2025年10月
• レポート形態:英文、PDF、約150ページ
• 納品方法:Eメール(ご注文後2-3営業日)
• 産業分類:半導体・電子
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要
主要データポイント:今後7年間の年間成長予測=18.8% 詳細情報は以下をご覧ください。本市場レポートでは、2031年までのバイオインスパイアードロボット市場の動向、機会、予測を、タイプ別(モジュラーロボット、ヒューマノイドロボット、群ロボット、ソフトロボット、その他)、用途別(産業用、石油・ガス、商業用、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)に分析しています。

バイオインスパイアードロボット市場の動向と予測
世界のバイオインスパイアードロボット市場の将来は、産業、石油・ガス、商業市場における機会を背景に有望である。世界のバイオインスパイアードロボット市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)18.8%で成長すると予測される。 この市場の主な推進要因は、AIと機械学習の進歩、政府および民間セクターの投資、適応性材料の統合である。

• Lucintelの予測によると、タイプ別カテゴリーでは、モジュラーロボットが予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれる。これは、これらのロボットが形状や機能を変更可能な交換式モジュールで構成され、高い適応性を有するためである。
• 用途別カテゴリーでは、商業分野が最も高い成長率を示すと予測される。顧客サービス、セキュリティ、配送などの用途で、商業セクターがバイオインスパイアードロボットの急速な導入を進めているためである。
• 地域別では、イノベーションハブとしての地位から、北米が予測期間中に最も高い成長率を示すと予測される。
150ページ以上の包括的なレポートで、ビジネス判断に役立つ貴重な知見を得てください。一部の見解を含むサンプル図を以下に示します。

バイオミメティックロボット市場における新興トレンド
研究者や企業が機能性と適応性を高めるため生物システムを模倣したロボットを開発する中、バイオミメティックロボット市場は急速な成長と革新を遂げています。これらのトレンドは多様な応用分野におけるロボットの能力を強化し、市場を再構築しています。
• ソフトロボティクスの活用拡大 – 生物組織の柔軟性と機能性を模倣するソフトロボティクスへの傾向が拡大しています。 このアプローチにより、手術や介護など人間のような相互作用が求められる繊細な環境での作業が可能となる。
• バイオミメティックアルゴリズムの進歩 – 生物の感覚・運動システムを再現するアルゴリズム開発が焦点となっている。これらのアルゴリズムはロボットの知覚能力を向上させ、複雑な環境下での優れたナビゲーション、障害物回避、相互作用を実現する。
• 適応材料の開発 – 自己修復材料やスマート材料などの適応材料の統合が普及しつつある。これらの材料により、ロボットは形状変化、自己修復、周囲環境との効果的な相互作用が可能となり、耐久性と機能性が向上する。
• ロボティクスにおけるAIと機械学習の成長 – バイオインスパイアードロボティクスにおいて、AIと機械学習の活用が不可欠になりつつある。 これらの技術により、ロボットは環境から学習し、時間の経過とともに性能を向上させ、より高い精度でタスクを実行できるようになり、汎用性が向上します。
• 人間とロボットの相互作用への焦点 – 人間と安全かつ効果的に相互作用できるロボットの開発がますます重視されています。この傾向には、介護、リハビリテーション、高齢者支援のための生物模倣ロボットの開発が含まれ、人間とロボットの相互作用は安全性と有効性にとって極めて重要です。
これらの動向は、設計・材料・制御システムの革新を促進し、多様な応用分野におけるロボットの適応性と機能性を高めることで、バイオミメティックロボット市場を再構築している。

バイオミメティックロボット市場の最近の動向
研究者や企業が実世界での応用性能向上のため生物システムを模倣するロボット開発に注力する中、バイオミメティックロボット市場は著しい進展を見せている。これらの進歩は、ロボット工学における生体模倣原理の統合が進んでいることを示している。
• ソフトロボティクスの発展 – ソフトロボティクスの進歩により、手術や人間との相互作用など柔軟性と繊細さを要するタスクを処理できるロボットが創出されている。この発展により、医療や民生用電子機器分野でのより安全かつ効率的な応用が可能となっている。
• ナビゲーション向上のための生体模倣アルゴリズム – 生体模倣アルゴリズムの開発により、動物や昆虫の移動様式に倣い、ロボットが複雑な環境をより適切にナビゲートできるようになっている。 これらのアルゴリズムは、ロボットが周囲を感知し対応する能力を向上させ、構造化されていない環境での性能を高めています。
• スマート材料の統合 – ロボットにおける自己修復・適応材料の使用が拡大しています。これらの材料により、ロボットは自己修復や形状変化が可能となり、特に産業用自動化や危険環境において、様々なタスクを処理する耐久性と汎用性が向上しています。
• バイオインスパイアードロボティクスにおけるAIと機械学習 – AIと機械学習の組み込みにより、ロボットは環境から学習し、新たなタスクに適応し、時間の経過とともに性能を向上させられるようになっている。この傾向は、適応性と学習が不可欠な捜索救助などの応用分野において極めて重要である。
• 人間とロボットの相互作用の進歩 – 介護や高齢者支援を目的とした人間とロボットの相互作用の進歩は、バイオインスパイアードロボットの開発を推進している。 これらのロボットは人間の合図を理解し、人と安全に共存できる能力が求められ、高度な知覚・通信システムが必要となる。
こうした進展は、ロボットの能力向上、複雑な応用への適応性拡大、様々な産業における日常業務への統合促進を通じて、バイオミメティックロボット市場に影響を与えている。
バイオミメティックロボット市場の戦略的成長機会
バイオインスパイアードロボット市場は、技術の進歩とスマートで適応性の高いロボットへの需要増加に牽引され、多様な応用分野で大きな成長機会を提供している。これらの成長機会は、革新と応用の新たな道を開くことで市場を再構築している。
• 医療分野 – 医療分野におけるバイオインスパイアードロボットの活用は拡大しており、特に外科手術、リハビリテーション、高齢者ケアで顕著である。人間の動きと器用さを模倣するバイオインスパイアードロボットは、より精密な手術を可能にし、優れた相互作用を通じて患者ケアを向上させている。 低侵襲手術やロボット支援リハビリテーションの需要により、この分野では大幅な成長が見込まれる。
• 農業分野 – 作物監視、土壌分析、収穫作業など、農業分野でバイオインスパイアードロボットが活用されている。これらのロボットは畑を自律走行し、障害物を回避しながら精密な作業を実行できるため、人件費削減と効率化を実現する。持続可能な農業手法の必要性と農業分野における人件費上昇が、このトレンドを牽引している。
• 製造業 – 製造業では、溶接、組立、品質管理などの複雑な作業を遂行するため、バイオミメティックロボットが自動化システムに統合されている。これらのロボットの適応性と器用さは、構造化されていない環境での作業や繊細な材料の取り扱いを可能にし、先進的な製造用途に理想的である。
• 物流・倉庫業 – 物流分野では、倉庫内を移動し在庫を管理できるバイオミメティックロボットの恩恵を受けている。 これらのロボットは生体模倣アルゴリズムを用いて動作と環境との相互作用を最適化し、商品の仕分け・梱包・発送効率を向上させます。
• 民生用電子機器 – 民生用電子機器分野では、人間の行動を模倣するインタラクティブデバイスやシステムにバイオインスパイアードロボットが活用されています。これにはユーザーの指示を理解し応答できるスマートアシスタントやロボットが含まれ、ユーザー体験と技術との関わりを強化します。
これらの戦略的成長機会は、イノベーションを推進し、産業横断的な適応型ロボットの導入を促進し、複雑な環境で相互作用・動作可能な先進ソリューションへの需要を満たすことで、バイオミメティックロボット市場を再構築している。
バイオミメティックロボット市場の推進要因と課題
バイオミメティックロボット市場は、技術的・経済的・規制的な多様な要因の影響を受ける。これらの推進要因と課題を理解することは、関係者が市場動向を把握し成長機会を活用する上で極めて重要である。
バイオミメティックロボット市場を牽引する要因には以下が含まれる:
1. バイオミメティック材料の進歩 – 自己修復型や適応型複合材料などのスマート材料の開発が主要な推進力である。これらの材料により、ロボットは形状変化、自己修復、環境との効果的な相互作用が可能となり、機能性と耐久性が向上する。
2. AIと機械学習の統合 – AIと機械学習の組み込みにより、ロボットは周囲から学習し、時間の経過とともに性能を向上させ、新たなタスクに適応できるようになる。これは捜索救助、医療用ロボット、産業用自動化などの応用において極めて重要である。
3. 政府支援と資金提供 – 世界各国の政府は、イノベーション促進と競争力維持のため、生物模倣型ロボットの研究開発に投資している。この資金提供は、医療や農業などの応用分野におけるロボット工学の進歩を推進している。
4. 自動化需要の増加 – 医療、農業、製造業などの産業における自動化の必要性が、生物模倣型ロボットの導入を促進している。これらのロボットは、器用さと適応性を必要とするタスクを実行でき、手作業の必要性を低減する。
5. 持続可能性目標 – 生物模倣ロボット市場は、持続可能性への潮流から恩恵を受けています。生物システムを模倣して設計されたロボットは、多くの場合、エネルギー効率が高く、資源消費が少ないためです。これは環境負荷低減に向けた世界的な取り組みと合致しています。
バイオミメティックロボット市場の課題は以下の通り:
1. 高額な開発コスト – 先進材料や技術が必要なため、バイオミメティックロボットの開発には多額の費用がかかる。研究・生産・カスタマイズのコスト高は、特に中小企業にとって市場参入や導入の障壁となる。
2. 統合の複雑さ – 既存システムへのバイオインスパイアードロボットの統合は複雑であり、特に旧式機械やシステムの改造を伴う場合に顕著である。互換性の問題や専用インターフェースの必要性が導入プロセスを遅延させる。
3. 技術的限界 – 進歩にもかかわらず、バイオインスパイアードロボットは性能面で依然として限界があり、特に動的で予測不可能な環境への対応が課題である。センサー技術とリアルタイム意思決定アルゴリズムの向上がこれらの課題解決に必要である。
これらの推進要因と課題は、研究開発の方向性、導入のペース、商業的成功の可能性に影響を与え、バイオミメティックロボット市場の動向を形作っている。これらの課題が解決されるにつれ、市場は拡大・多様化し、新たな応用分野や産業を支えると予想される。
バイオミメティックロボット企業一覧
市場参入企業は、提供する製品の品質を競争基盤としている。 主要プレイヤーは、製造施設の拡張、研究開発投資、インフラ整備に注力し、バリューチェーン全体での統合機会を活用している。これらの戦略により、バイオインスパイアードロボティクス企業は需要増に対応し、競争優位性を確保し、革新的な製品・技術を開発し、生産コストを削減し、顧客基盤を拡大している。本レポートで取り上げるバイオインスパイアードロボティクス企業の一部は以下の通り:
• Boston Dynamics
• Crunchbase
• ABB
• Agility Robotics
• ファナック
• DJI
• ヴィンクロス

セグメント別バイオインスパイアードロボット市場
本調査では、タイプ別、用途別、地域別のグローバルバイオインスパイアードロボット市場の予測を包含する。
タイプ別バイオインスパイアードロボット市場 [2019年~2031年の価値]:
• モジュラーロボット
• ヒューマノイドロボット
• スウォームロボティクス
• ソフトロボット
• その他

応用分野別バイオインスパイアードロボット市場 [2019年~2031年の市場規模]:
• 産業用
• 石油・ガス
• 商用
• その他

地域別バイオインスパイアードロボット市場 [2019年~2031年の市場規模]:
• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• その他の地域

国別バイオミメティックロボット市場展望
バイオミメティックロボット市場は、ロボティクス、人工知能、材料科学の革新に牽引され急速に発展している。この分野は生物学的システムや行動を模倣し、より効率的で適応性の高いロボットの開発に焦点を当てている。米国、中国、ドイツ、インド、日本などの国々は、技術、製造、産業応用における強みを活かし、研究開発をリードしている。 最近の動向では、敏捷性、応答性、複雑な環境との相互作用を必要とするタスクに適したロボット創出におけるバイオミミクリー(生物模倣)技術の活用が顕著である。この傾向は、医療、農業、製造業など幅広い産業における自動化需要の高まりにも支えられている。
• 米国:米国では、民間セクターのイノベーションと政府資金の両方によって、バイオインスパイアードロボット市場が著しい進展を見せている。 最近の進展には、生物組織の柔軟性と機能性を模倣したソフトロボティクスの活用が含まれ、医療や民生用電子機器などの分野での応用が改善されている。研究機関や主要テクノロジー企業は、医療手術から捜索救助活動まで複雑なタスクを処理できるバイオインスパイアードロボットの開発に注力している。これらの進歩は、ロボットの知覚と相互作用能力を強化し、システムをより適応性が高く効率的にするAIと機械学習への投資によって後押しされている。
• 中国:中国では、AIとロボティクス分野のイノベーションに対する政府支援により、バイオミメティックロボット市場が急速に拡大している。環境監視や捜索救助活動向けの四足歩行ロボットなど、動物の動きや感覚機能を模倣したロボットの開発が進んでいる。 中国市場は製造業の強みを活かし、農業・物流・産業自動化など多様な用途向けにコスト効率の高いバイオミメティックロボットを生産している。これらのロボットは構造化されていない環境での作業を想定し、従来のロボットが苦手とする器用さと繊細さを要するタスクを遂行できるように設計されている。
• ドイツ:ドイツでは、ロボティクスと材料科学の進歩がバイオミメティックロボット市場を牽引している。 最近の進展には、複雑な環境下でのロボットのナビゲーションと相互作用を強化するための生物模倣アルゴリズムの活用が含まれる。ドイツの研究者は、昆虫や動物の感覚システムを模倣し、障害物検知能力や精密作業能力を向上させるロボットの開発に注力している。市場ではまた、自己修復複合材料などのスマート材料を活用し、より耐久性と適応性に優れたロボットの開発も模索されている。これらの革新技術は産業オートメーションや医療ロボット分野に応用され、効率向上とコスト削減を実現している。
• インド:インドでは、農業・医療・製造業などの分野で効率化を図る動きに伴い、バイオインスパイアードロボット市場が成長している。最近の動向としては、農地や建設現場などの過酷な環境で稼働可能なロボット開発にバイオインスパイアード設計が活用されている。インドの研究者らはまた、作物の監視や灌漑といった作業を実行できる手頃な価格のバイオインスパイアードロボットの開発に注力し、人件費への依存度を低減している。 これらの進展は、特に自動化による大幅な生産性向上が期待される地方地域において、イノベーション促進と新興技術への投資拡大を目指す政府施策によって支えられている。
• 日本:日本のバイオミメティックロボット市場は、高度なロボティクスと材料科学への注力が特徴である。最近の動向としては、バイオミメティック材料を統合し、運動能力や感知能力を強化したロボットの開発が進んでいる。 日本企業は、昆虫の飛行パターンなど生物システムの敏捷性と精密性を模倣したロボットを開発し、製造や医療分野での応用を推進している。また、リハビリテーションや手術支援などの医療現場において、人間と安全に相互作用できるバイオミメティックなソフトロボットの開発にも投資が進められている。こうした動向は、精密工学と技術統合を重視する日本の姿勢を反映している。
グローバルバイオミメティックロボット市場の特徴
市場規模推定:価値ベース($B)でのバイオインスパイアードロボット市場規模推定。
動向と予測分析:各種セグメント・地域別の市場動向(2019~2024年)と予測(2025~2031年)。
セグメンテーション分析:タイプ別、用途別、地域別の価値ベース($B)でのバイオインスパイアードロボット市場規模。
地域別分析:北米、欧州、アジア太平洋、その他地域別のバイオインスパイアードロボット市場内訳。
成長機会:バイオインスパイアードロボット市場における異なるタイプ、用途、地域別の成長機会分析。
戦略的分析:M&A、新製品開発、バイオインスパイアードロボット市場の競争環境を含む。
ポーターの5つの力モデルに基づく業界の競争激化度分析。

本レポートは以下の11の主要な質問に回答します:
Q.1. タイプ別(モジュラーロボット、ヒューマノイドロボット、群ロボット、ソフトロボット、その他)、用途別(産業用、石油・ガス、商業用、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)で、バイオインスパイアードロボット市場において最も有望で高成長が見込まれる機会は何か?
Q.2. どのセグメントがより速いペースで成長し、その理由は何か?
Q.3. どの地域がより速いペースで成長し、その理由は何か?
Q.4. 市場動向に影響を与える主な要因は何か?この市場における主要な課題とビジネスリスクは何か?
Q.5. この市場におけるビジネスリスクと競争上の脅威は何か?
Q.6. この市場における新たなトレンドとその背景にある理由は何か?
Q.7. 市場における顧客の需要変化にはどのようなものがあるか?
Q.8. 市場における新たな動向は何か?これらの動向を主導している企業は?
Q.9. この市場の主要プレイヤーは誰か?主要プレイヤーは事業成長のためにどのような戦略的取り組みを推進しているか?
Q.10. この市場における競合製品にはどのようなものがあり、それらが材料や製品の代替による市場シェア喪失にどの程度の脅威をもたらしているか?
Q.11. 過去5年間にどのようなM&A活動が発生し、業界にどのような影響を与えたか?

レポート目次

目次

1. エグゼクティブサマリー

2. 市場概要
2.1 背景と分類
2.2 サプライチェーン

3. 市場動向と予測分析
3.1 グローバルバイオインスパイアードロボット市場の動向と予測
3.2 業界の推進要因と課題
3.3 PESTLE分析
3.4 特許分析
3.5 規制環境

4. タイプ別グローバルバイオインスパイアードロボット市場
4.1 概要
4.2 タイプ別魅力度分析
4.3 モジュラーロボット:動向と予測(2019-2031年)
4.4 ヒューマノイドロボット:動向と予測(2019-2031年)
4.5 群ロボット:動向と予測(2019-2031年)
4.6 ソフトロボット:動向と予測(2019-2031年)
4.7 その他:動向と予測(2019-2031年)

5. 用途別グローバルバイオインスパイアードロボット市場
5.1 概要
5.2 用途別魅力度分析
5.3 産業用:動向と予測(2019-2031年)
5.4 石油・ガス:動向と予測(2019-2031)
5.5 商用:動向と予測(2019-2031)
5.6 その他:動向と予測(2019-2031)

6. 地域別分析
6.1 概要
6.2 地域別バイオインスパイアードロボット市場

7. 北米バイオインスパイアードロボット市場
7.1 概要
7.2 北米バイオインスパイアードロボット市場(タイプ別)
7.3 北米バイオインスパイアードロボット市場(用途別)
7.4 米国バイオインスパイアードロボット市場
7.5 メキシコバイオインスパイアードロボット市場
7.6 カナダバイオインスパイアードロボット市場

8. 欧州バイオインスパイアードロボット市場
8.1 概要
8.2 欧州バイオミメティックロボット市場:タイプ別
8.3 欧州バイオミメティックロボット市場:用途別
8.4 ドイツバイオミメティックロボット市場
8.5 フランスバイオミメティックロボット市場
8.6 スペインバイオミメティックロボット市場
8.7 イタリアバイオミメティックロボット市場
8.8 英国バイオインスパイアードロボット市場

9. アジア太平洋地域(APAC)バイオインスパイアードロボット市場
9.1 概要
9.2 アジア太平洋地域(APAC)バイオインスパイアードロボット市場:タイプ別
9.3 アジア太平洋地域(APAC)バイオインスパイアードロボット市場:用途別
9.4 日本バイオインスパイアードロボット市場
9.5 インドバイオインスパイアードロボット市場
9.6 中国バイオインスパイアードロボット市場
9.7 韓国バイオインスパイアードロボット市場
9.8 インドネシアバイオインスパイアードロボット市場

10. その他の地域(ROW)バイオインスパイアードロボット市場
10.1 概要
10.2 その他の地域(ROW)バイオインスパイアードロボット市場:タイプ別
10.3 その他の地域(ROW)バイオインスパイアードロボット市場:用途別
10.4 中東バイオインスパイアードロボット市場
10.5 南米バイオインスパイアードロボット市場
10.6 アフリカバイオインスパイアードロボット市場

11. 競合分析
11.1 製品ポートフォリオ分析
11.2 事業統合
11.3 ポーターの5つの力分析
• 競合対抗力
• 購買者の交渉力
• 供給者の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入の脅威
11.4 市場シェア分析

12. 機会と戦略分析
12.1 バリューチェーン分析
12.2 成長機会分析
12.2.1 タイプ別成長機会
12.2.2 用途別成長機会
12.3 グローバルバイオインスパイアードロボット市場における新興トレンド
12.4 戦略分析
12.4.1 新製品開発
12.4.2 認証とライセンス
12.4.3 合併、買収、契約、提携、合弁事業

13. バリューチェーン全体における主要企業の企業概要
13.1 競合分析
13.2 ボストン・ダイナミクス
• 会社概要
• バイオインスパイアードロボット事業の概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
13.3 クランチベース
• 会社概要
• バイオインスパイアードロボット事業の概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.4 ABB
• 会社概要
• バイオインスパイアードロボティクス事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.5 アジリティロボティクス
• 会社概要
• バイオインスパイアードロボティクス事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.6 ファナック
• 会社概要
• バイオインスパイアードロボティクス事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.7 DJI
• 会社概要
• バイオミメティックロボティクス事業の概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証とライセンス
13.8 Vincross
• 会社概要
• バイオミメティックロボティクス事業の概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス

14. 付録
14.1 図表一覧
14.2 表一覧
14.3 研究方法論
14.4 免責事項
14.5 著作権
14.6 略語および技術単位
14.7 弊社について
14.8 お問い合わせ

図表一覧

第1章
図1.1:世界のバイオインスパイアードロボット市場の動向と予測
第2章
図2.1:バイオインスパイアードロボット市場の用途
図2.2:世界のバイオインスパイアードロボット市場の分類
図2.3:世界のバイオインスパイアードロボット市場のサプライチェーン
第3章
図3.1:バイオミメティックロボット市場の推進要因と課題
図3.2:PESTLE分析
図3.3:特許分析
図3.4:規制環境
第4章
図4.1:2019年、2024年、2031年のタイプ別グローバルバイオミメティックロボット市場規模
図4.2:タイプ別グローバルバイオインスパイアードロボット市場の動向($B)
図4.3:タイプ別グローバルバイオインスパイアードロボット市場の予測($B)
図4.4:グローバルバイオインスパイアードロボット市場におけるモジュラーロボットの動向と予測(2019-2031年)
図4.5:世界バイオインスパイアードロボット市場におけるヒューマノイドロボットの動向と予測(2019-2031年)
図4.6:世界バイオインスパイアードロボット市場における群ロボットの動向と予測(2019-2031年)
図4.7:グローバル生体模倣ロボット市場におけるソフトロボットの動向と予測(2019-2031年)
図4.8:グローバル生体模倣ロボット市場におけるその他分野の動向と予測(2019-2031年)
第5章
図5.1:2019年、2024年、2031年の用途別グローバルバイオインスパイアードロボット市場
図5.2:用途別グローバルバイオインスパイアードロボット市場の動向($B)
図5.3:用途別グローバルバイオインスパイアードロボット市場の予測($B)
図5.4:グローバルバイオインスパイアードロボット市場における産業分野の動向と予測(2019-2031年)
図5.5:グローバルバイオインスパイアードロボット市場における石油・ガス分野の動向と予測(2019-2031年)
図5.6: グローバルバイオインスパイアードロボット市場における商業分野の動向と予測(2019-2031年)
図5.7:グローバルバイオインスパイアードロボット市場におけるその他分野の動向と予測(2019-2031年)
第6章
図6.1:地域別グローバルバイオインスパイアードロボット市場の動向(2019-2024年、10億ドル)
図6.2:地域別グローバルバイオインスパイアードロボット市場の予測(2025-2031年、10億ドル) (2025-2031)
第7章
図7.1:北米バイオインスパイアードロボット市場:タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図7.2:北米バイオインスパイアードロボット市場の動向:タイプ別(2019-2024年、単位:10億ドル)
図7.3:北米バイオインスパイアードロボット市場規模($B)のタイプ別予測(2025-2031年)
図7.4:北米バイオインスパイアードロボット市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図7.5:北米バイオインスパイアードロボット市場の動向(用途別、2019-2024年、単位:10億ドル)
図7.6:用途別 北米バイオインスパイアードロボット市場予測(2025-2031年、$B)
図7.7:米国バイオインスパイアードロボット市場の動向と予測(2019-2031年、$B)
図7.8:メキシコバイオインスパイアードロボット市場動向と予測(2019-2031年、$B)
図7.9:カナダバイオインスパイアードロボット市場動向と予測(2019-2031年、$B)
第8章
図8.1:欧州バイオインスパイアードロボット市場:タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図8.2:欧州バイオインスパイアードロボット市場の動向($B):タイプ別(2019-2024年)
図8.3:欧州バイオインスパイアードロボット市場の予測($B):タイプ別 (2025-2031年)
図8.4:欧州バイオミメティックロボット市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図8.5:欧州バイオミメティックロボット市場の動向(用途別、2019-2024年、10億ドル)
図8.6:欧州バイオミメティックロボット市場規模予測($B)用途別(2025-2031年)
図8.7:ドイツのバイオインスパイアードロボット市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図8.8:フランスのバイオインスパイアードロボット市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図8.9:スペインのバイオインスパイアードロボット市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル) (2019-2031)
図8.10:イタリアのバイオインスパイアードロボット市場動向と予測(10億ドル)(2019-2031)
図8.11:英国のバイオインスパイアードロボット市場動向と予測(10億ドル)(2019-2031)
第9章
図9.1:2019年、2024年、2031年のAPACバイオインスパイアードロボット市場(タイプ別)
図9.2:APACバイオインスパイアードロボット市場(タイプ別、2019-2024年)の動向($B)
図9.3:APACバイオインスパイアードロボット市場($B)のタイプ別予測(2025-2031年)
図9.4:APACバイオインスパイアードロボット市場の用途別規模(2019年、2024年、2031年)
図9.5:APACバイオインスパイアードロボット市場($B)の用途別動向 (2019-2024)
図9.6:用途別アジア太平洋バイオインスパイアードロボット市場予測(2025-2031年、10億ドル)
図9.7:日本バイオインスパイアードロボット市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.8:インドのバイオインスパイアードロボット市場動向と予測(2019-2031年)($B)
図9.9:中国のバイオインスパイアードロボット市場動向と予測(2019-2031年)($B)
図9.10:韓国バイオインスパイアードロボット市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.11:インドネシアバイオインスパイアードロボット市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第10章
図10.1:2019年、2024年、2031年の地域別バイオインスパイアードロボット市場(タイプ別)
図10.2:地域別バイオインスパイアードロボット市場の動向(タイプ別、2019-2024年、$B)
図10.3:ROWバイオインスパイアードロボット市場($B)のタイプ別予測(2025-2031年)
図10.4:2019年、2024年、2031年のROWバイオインスパイアードロボット市場(用途別)
図10.5:2019-2024年のROWバイオインスパイアードロボット市場(用途別)($B)の動向
図10.6:用途別ROWバイオインスパイアードロボット市場予測(2025-2031年、$B)
図10.7:中東バイオインスパイアードロボット市場の動向と予測(2019-2031年、$B) (2019-2031)
図10.8:南米バイオインスパイアードロボット市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図10.9:アフリカバイオインスパイアードロボット市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第11章
図11.1:世界のバイオインスパイアードロボット市場におけるポーターの5つの力分析
図11.2:世界のバイオインスパイアードロボット市場における主要企業の市場シェア(%)(2024年)
第12章
図12.1:タイプ別グローバルバイオインスパイアードロボット市場の成長機会
図12.2:用途別グローバルバイオインスパイアードロボット市場の成長機会
図12.3:地域別グローバルバイオインスパイアードロボット市場の成長機会
図12.4:グローバルバイオインスパイアードロボット市場における新興トレンド

表一覧

第1章
表1.1:タイプ別・用途別バイオインスパイアードロボット市場の成長率(2023-2024年、%)およびCAGR(2025-2031年、%)
表1.2:地域別バイオインスパイアードロボット市場の魅力度分析
表1.3:グローバルバイオインスパイアードロボット市場のパラメータと属性
第3章
表3.1:世界のバイオインスパイアードロボット市場の動向(2019-2024年)
表3.2:世界のバイオインスパイアードロボット市場の予測(2025-2031年)
第4章
表4.1:世界のバイオインスパイアードロボット市場のタイプ別魅力度分析
表4.2:世界バイオインスパイアードロボット市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表4.3:世界バイオインスパイアードロボット市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表4.4:世界バイオインスパイアードロボット市場におけるモジュラーロボットの動向(2019-2024年)-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 4.5: Forecast for Modular Robots in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Table 4.6: Trends of Humanoid Robots in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
表4.7:世界バイオインスパイアードロボット市場におけるヒューマノイドロボットの予測(2025-2031年)
表4.8:世界バイオインスパイアードロボット市場における群ロボットの動向(2019-2024年)
表4.9:世界バイオインスパイアードロボット市場における群ロボットの予測(2025-2031年)
表4.10:世界バイオインスパイアードロボット市場におけるソフトロボットの動向(2019-2024年)
表4.11:世界バイオインスパイアードロボット市場におけるソフトロボットの予測(2025-2031年)
表4.12:世界バイオインスパイアードロボット市場におけるその他分野の動向(2019-2024年)
表4.13:世界バイオインスパイアードロボット市場におけるその他分野の予測(2025-2031年)
第5章
表5.1:世界バイオインスパイアードロボット市場における用途別魅力度分析
表5.2:世界バイオインスパイアードロボット市場における各種用途の市場規模とCAGR (2019-2024)
表5.3:グローバルバイオインスパイアードロボット市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR(2025-2031)
表5.4:グローバルバイオインスパイアードロボット市場における産業用ロボットの動向(2019-2024)
表5.5:グローバルバイオインスパイアードロボット市場における産業分野の予測(2025-2031年)
表5.6:グローバルバイオインスパイアードロボット市場における石油・ガスの動向(2019-2024年)
表5.7:グローバルバイオインスパイアードロボット市場における石油・ガスの予測(2025-2031年)
表5.8:グローバルバイオインスパイアードロボット市場における商業用途の動向(2019-2024年)
表5.9:世界のバイオインスパイアードロボット市場における商業分野の予測(2025-2031年)
表5.10:世界のバイオインスパイアードロボット市場におけるその他分野の動向(2019-2024年)
表5.11:世界のバイオインスパイアードロボット市場におけるその他分野の予測(2025-2031年)
第6章
表6.1:世界のバイオインスパイアードロボット市場における地域別市場規模とCAGR(2019-2024年)
表6.2:世界のバイオインスパイアードロボット市場における地域別市場規模とCAGR(2025-2031年)
第7章
表7.1:北米バイオインスパイアードロボット市場の動向(2019-2024年)
表7.2:北米バイオインスパイアードロボット市場の予測(2025-2031年)
表7.3:北米バイオインスパイアードロボット市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表7.4:北米バイオインスパイアードロボット市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表7.5:北米バイオインスパイアードロボット市場における各種用途別市場規模とCAGR(2019-2024年)
表7.6:北米バイオインスパイアードロボット市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表7.7:米国バイオインスパイアードロボット市場の動向と予測 (2019-2031)
表7.8:メキシコバイオインスパイアードロボット市場の動向と予測(2019-2031)
表7.9:カナダバイオインスパイアードロボット市場の動向と予測(2019-2031)
第8章
表8.1:欧州バイオインスパイアードロボット市場の動向 (2019-2024)
表8.2:欧州バイオインスパイアードロボット市場の予測(2025-2031)
表8.3:欧州バイオインスパイアードロボット市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.4:欧州バイオインスパイアードロボット市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表8.5:欧州バイオミメティックロボット市場における各種用途別市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.6:欧州バイオミメティックロボット市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表8.7:ドイツのバイオインスパイアードロボット市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.8:フランスのバイオインスパイアードロボット市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.9:スペインのバイオインスパイアードロボット市場の動向と予測 (2019-2031)
表8.10:イタリアのバイオインスパイアードロボット市場の動向と予測(2019-2031)
表8.11:英国バイオインスパイアードロボット市場の動向と予測(2019-2031年)
第9章
表9.1:APACバイオインスパイアードロボット市場の動向(2019-2024年)
表9.2:アジア太平洋地域バイオインスパイアードロボット市場の予測(2025-2031年)
表9.3:アジア太平洋地域バイオインスパイアードロボット市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表9.4:アジア太平洋地域バイオインスパイアードロボット市場における各種タイプの市場規模とCAGR (2025-2031)
表9.5:アジア太平洋地域バイオインスパイアードロボット市場における各種用途の市場規模とCAGR 表9.6:アジア太平洋地域バイオインスパイアードロボット市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.7:日本バイオインスパイアードロボット市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.8:インドのバイオインスパイアードロボット市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.9:中国のバイオインスパイアードロボット市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.10:韓国バイオミメティックロボット市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.11:インドネシアバイオミメティックロボット市場の動向と予測(2019-2031年)
第10章
表10.1:その他の地域(ROW)バイオインスパイアードロボット市場の動向(2019-2024年)
表10.2:その他の地域(ROW)バイオインスパイアードロボット市場の予測(2025-2031年)
表10.3:ROWバイオインスパイアードロボット市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表10.4:ROWバイオインスパイアードロボット市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表10.5:ROWバイオインスパイアードロボット市場における各種用途別市場規模とCAGR(2019-2024年)
表10.6:ROWバイオインスパイアードロボット市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表10.7:中東バイオインスパイアードロボット市場の動向と予測(2019-2031年)
表10.8:南米バイオインスパイアードロボット市場の動向と予測 (2019-2031)
表10.9:アフリカにおけるバイオインスパイアードロボット市場の動向と予測(2019-2031)
第11章
表11.1:セグメント別バイオインスパイアードロボット供給業者の製品マッピング
表11.2:バイオインスパイアードロボット製造業者の業務統合
表11.3:バイオミメティックロボット収益に基づくサプライヤーランキング
第12章
表12.1:主要バイオミメティックロボットメーカーによる新製品発売(2019-2024)
表12.2:グローバルバイオミメティックロボット市場における主要競合他社の取得認証

Table of Contents

1. Executive Summary

2. Market Overview
2.1 Background and Classifications
2.2 Supply Chain

3. Market Trends & Forecast Analysis
3.1 Global Bio-Inspired Robotic Market Trends and Forecast
3.2 Industry Drivers and Challenges
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Patent Analysis
3.5 Regulatory Environment

4. Global Bio-Inspired Robotic Market by Type
4.1 Overview
4.2 Attractiveness Analysis by Type
4.3 Modular Robots: Trends and Forecast (2019-2031)
4.4 Humanoid Robots: Trends and Forecast (2019-2031)
4.5 Swarm Robotics: Trends and Forecast (2019-2031)
4.6 Soft Robots: Trends and Forecast (2019-2031)
4.7 Others: Trends and Forecast (2019-2031)

5. Global Bio-Inspired Robotic Market by Application
5.1 Overview
5.2 Attractiveness Analysis by Application
5.3 Industrial: Trends and Forecast (2019-2031)
5.4 Oil and Gas: Trends and Forecast (2019-2031)
5.5 Commercial: Trends and Forecast (2019-2031)
5.6 Others: Trends and Forecast (2019-2031)

6. Regional Analysis
6.1 Overview
6.2 Global Bio-Inspired Robotic Market by Region

7. North American Bio-Inspired Robotic Market
7.1 Overview
7.2 North American Bio-Inspired Robotic Market by type
7.3 North American Bio-Inspired Robotic Market by application
7.4 United States Bio-Inspired Robotic Market
7.5 Mexican Bio-Inspired Robotic Market
7.6 Canadian Bio-Inspired Robotic Market

8. European Bio-Inspired Robotic Market
8.1 Overview
8.2 European Bio-Inspired Robotic Market by type
8.3 European Bio-Inspired Robotic Market by application
8.4 German Bio-Inspired Robotic Market
8.5 French Bio-Inspired Robotic Market
8.6 Spanish Bio-Inspired Robotic Market
8.7 Italian Bio-Inspired Robotic Market
8.8 United Kingdom Bio-Inspired Robotic Market

9. APAC Bio-Inspired Robotic Market
9.1 Overview
9.2 APAC Bio-Inspired Robotic Market by type
9.3 APAC Bio-Inspired Robotic Market by application
9.4 Japanese Bio-Inspired Robotic Market
9.5 Indian Bio-Inspired Robotic Market
9.6 Chinese Bio-Inspired Robotic Market
9.7 South Korean Bio-Inspired Robotic Market
9.8 Indonesian Bio-Inspired Robotic Market

10. ROW Bio-Inspired Robotic Market
10.1 Overview
10.2 ROW Bio-Inspired Robotic Market by type
10.3 ROW Bio-Inspired Robotic Market by application
10.4 Middle Eastern Bio-Inspired Robotic Market
10.5 South American Bio-Inspired Robotic Market
10.6 African Bio-Inspired Robotic Market

11. Competitor Analysis
11.1 Product Portfolio Analysis
11.2 Operational Integration
11.3 Porter’s Five Forces Analysis
• Competitive Rivalry
• Bargaining Power of Buyers
• Bargaining Power of Suppliers
• Threat of Substitutes
• Threat of New Entrants
11.4 Market Share Analysis

12. Opportunities & Strategic Analysis
12.1 Value Chain Analysis
12.2 Growth Opportunity Analysis
12.2.1 Growth Opportunities by Type
12.2.2 Growth Opportunities by Application
12.3 Emerging Trends in the Global Bio-Inspired Robotic Market
12.4 Strategic Analysis
12.4.1 New Product Development
12.4.2 Certification and Licensing
12.4.3 Mergers, Acquisitions, Agreements, Collaborations, and Joint Ventures

13. Company Profiles of the Leading Players Across the Value Chain
13.1 Competitive Analysis
13.2 Boston Dynamics
• Company Overview
• Bio-Inspired Robotic Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.3 Crunchbase
• Company Overview
• Bio-Inspired Robotic Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.4 ABB
• Company Overview
• Bio-Inspired Robotic Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.5 Agility Robotics
• Company Overview
• Bio-Inspired Robotic Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.6 FANUC
• Company Overview
• Bio-Inspired Robotic Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.7 DJI
• Company Overview
• Bio-Inspired Robotic Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.8 Vincross
• Company Overview
• Bio-Inspired Robotic Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing

14. Appendix
14.1 List of Figures
14.2 List of Tables
14.3 Research Methodology
14.4 Disclaimer
14.5 Copyright
14.6 Abbreviations and Technical Units
14.7 About Us
14.8 Contact Us

List of Figures

Chapter 1
Figure 1.1: Trends and Forecast for the Global Bio-Inspired Robotic Market
Chapter 2
Figure 2.1: Usage of Bio-Inspired Robotic Market
Figure 2.2: Classification of the Global Bio-Inspired Robotic Market
Figure 2.3: Supply Chain of the Global Bio-Inspired Robotic Market
Chapter 3
Figure 3.1: Driver and Challenges of the Bio-Inspired Robotic Market
Figure 3.2: PESTLE Analysis
Figure 3.3: Patent Analysis
Figure 3.4: Regulatory Environment
Chapter 4
Figure 4.1: Global Bio-Inspired Robotic Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 4.2: Trends of the Global Bio-Inspired Robotic Market ($B) by Type
Figure 4.3: Forecast for the Global Bio-Inspired Robotic Market ($B) by Type
Figure 4.4: Trends and Forecast for Modular Robots in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Figure 4.5: Trends and Forecast for Humanoid Robots in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Figure 4.6: Trends and Forecast for Swarm Robotics in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Figure 4.7: Trends and Forecast for Soft Robots in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Figure 4.8: Trends and Forecast for Others in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Chapter 5
Figure 5.1: Global Bio-Inspired Robotic Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 5.2: Trends of the Global Bio-Inspired Robotic Market ($B) by Application
Figure 5.3: Forecast for the Global Bio-Inspired Robotic Market ($B) by Application
Figure 5.4: Trends and Forecast for Industrial in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Figure 5.5: Trends and Forecast for Oil and Gas in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Figure 5.6: Trends and Forecast for Commercial in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Figure 5.7: Trends and Forecast for Others in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Chapter 6
Figure 6.1: Trends of the Global Bio-Inspired Robotic Market ($B) by Region (2019-2024)
Figure 6.2: Forecast for the Global Bio-Inspired Robotic Market ($B) by Region (2025-2031)
Chapter 7
Figure 7.1: North American Bio-Inspired Robotic Market by type in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.2: Trends of the North American Bio-Inspired Robotic Market ($B) by type (2019-2024)
Figure 7.3: Forecast for the North American Bio-Inspired Robotic Market ($B) by type (2025-2031)
Figure 7.4: North American Bio-Inspired Robotic Market by application in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.5: Trends of the North American Bio-Inspired Robotic Market ($B) by application (2019-2024)
Figure 7.6: Forecast for the North American Bio-Inspired Robotic Market ($B) by application (2025-2031)
Figure 7.7: Trends and Forecast for the United States Bio-Inspired Robotic Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.8: Trends and Forecast for the Mexican Bio-Inspired Robotic Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.9: Trends and Forecast for the Canadian Bio-Inspired Robotic Market ($B) (2019-2031)
Chapter 8
Figure 8.1: European Bio-Inspired Robotic Market by type in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.2: Trends of the European Bio-Inspired Robotic Market ($B) by type (2019-2024)
Figure 8.3: Forecast for the European Bio-Inspired Robotic Market ($B) by type (2025-2031)
Figure 8.4: European Bio-Inspired Robotic Market by application in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.5: Trends of the European Bio-Inspired Robotic Market ($B) by application (2019-2024)
Figure 8.6: Forecast for the European Bio-Inspired Robotic Market ($B) by application (2025-2031)
Figure 8.7: Trends and Forecast for the German Bio-Inspired Robotic Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.8: Trends and Forecast for the French Bio-Inspired Robotic Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.9: Trends and Forecast for the Spanish Bio-Inspired Robotic Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.10: Trends and Forecast for the Italian Bio-Inspired Robotic Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.11: Trends and Forecast for the United Kingdom Bio-Inspired Robotic Market ($B) (2019-2031)
Chapter 9
Figure 9.1: APAC Bio-Inspired Robotic Market by type in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.2: Trends of the APAC Bio-Inspired Robotic Market ($B) by type (2019-2024)
Figure 9.3: Forecast for the APAC Bio-Inspired Robotic Market ($B) by type (2025-2031)
Figure 9.4: APAC Bio-Inspired Robotic Market by application in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.5: Trends of the APAC Bio-Inspired Robotic Market ($B) by application (2019-2024)
Figure 9.6: Forecast for the APAC Bio-Inspired Robotic Market ($B) by application (2025-2031)
Figure 9.7: Trends and Forecast for the Japanese Bio-Inspired Robotic Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.8: Trends and Forecast for the Indian Bio-Inspired Robotic Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.9: Trends and Forecast for the Chinese Bio-Inspired Robotic Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.10: Trends and Forecast for the South Korean Bio-Inspired Robotic Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.11: Trends and Forecast for the Indonesian Bio-Inspired Robotic Market ($B) (2019-2031)
Chapter 10
Figure 10.1: ROW Bio-Inspired Robotic Market by type in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.2: Trends of the ROW Bio-Inspired Robotic Market ($B) by type (2019-2024)
Figure 10.3: Forecast for the ROW Bio-Inspired Robotic Market ($B) by type (2025-2031)
Figure 10.4: ROW Bio-Inspired Robotic Market by application in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.5: Trends of the ROW Bio-Inspired Robotic Market ($B) by application (2019-2024)
Figure 10.6: Forecast for the ROW Bio-Inspired Robotic Market ($B) by application (2025-2031)
Figure 10.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern Bio-Inspired Robotic Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.8: Trends and Forecast for the South American Bio-Inspired Robotic Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.9: Trends and Forecast for the African Bio-Inspired Robotic Market ($B) (2019-2031)
Chapter 11
Figure 11.1: Porter’s Five Forces Analysis of the Global Bio-Inspired Robotic Market
Figure 11.2: Market Share (%) of Top Players in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2024)
Chapter 12
Figure 12.1: Growth Opportunities for the Global Bio-Inspired Robotic Market by Type
Figure 12.2: Growth Opportunities for the Global Bio-Inspired Robotic Market by Application
Figure 12.3: Growth Opportunities for the Global Bio-Inspired Robotic Market by Region
Figure 12.4: Emerging Trends in the Global Bio-Inspired Robotic Market

List of Tables

Chapter 1
Table 1.1: Growth Rate (%, 2023-2024) and CAGR (%, 2025-2031) of the Bio-Inspired Robotic Market by Type and Application
Table 1.2: Attractiveness Analysis for the Bio-Inspired Robotic Market by Region
Table 1.3: Global Bio-Inspired Robotic Market Parameters and Attributes
Chapter 3
Table 3.1: Trends of the Global Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 3.2: Forecast for the Global Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Chapter 4
Table 4.1: Attractiveness Analysis for the Global Bio-Inspired Robotic Market by Type
Table 4.2: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 4.3: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Table 4.4: Trends of Modular Robots in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 4.5: Forecast for Modular Robots in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Table 4.6: Trends of Humanoid Robots in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 4.7: Forecast for Humanoid Robots in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Table 4.8: Trends of Swarm Robotics in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 4.9: Forecast for Swarm Robotics in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Table 4.10: Trends of Soft Robots in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 4.11: Forecast for Soft Robots in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Table 4.12: Trends of Others in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 4.13: Forecast for Others in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Chapter 5
Table 5.1: Attractiveness Analysis for the Global Bio-Inspired Robotic Market by Application
Table 5.2: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 5.3: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Table 5.4: Trends of Industrial in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 5.5: Forecast for Industrial in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Table 5.6: Trends of Oil and Gas in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 5.7: Forecast for Oil and Gas in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Table 5.8: Trends of Commercial in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 5.9: Forecast for Commercial in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Table 5.10: Trends of Others in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 5.11: Forecast for Others in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Chapter 6
Table 6.1: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 6.2: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Chapter 7
Table 7.1: Trends of the North American Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 7.2: Forecast for the North American Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Table 7.3: Market Size and CAGR of Various type in the North American Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 7.4: Market Size and CAGR of Various type in the North American Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Table 7.5: Market Size and CAGR of Various application in the North American Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 7.6: Market Size and CAGR of Various application in the North American Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Table 7.7: Trends and Forecast for the United States Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Table 7.8: Trends and Forecast for the Mexican Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Table 7.9: Trends and Forecast for the Canadian Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Chapter 8
Table 8.1: Trends of the European Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 8.2: Forecast for the European Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Table 8.3: Market Size and CAGR of Various type in the European Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 8.4: Market Size and CAGR of Various type in the European Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Table 8.5: Market Size and CAGR of Various application in the European Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 8.6: Market Size and CAGR of Various application in the European Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Table 8.7: Trends and Forecast for the German Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Table 8.8: Trends and Forecast for the French Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Table 8.9: Trends and Forecast for the Spanish Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Table 8.10: Trends and Forecast for the Italian Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Table 8.11: Trends and Forecast for the United Kingdom Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Chapter 9
Table 9.1: Trends of the APAC Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 9.2: Forecast for the APAC Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Table 9.3: Market Size and CAGR of Various type in the APAC Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 9.4: Market Size and CAGR of Various type in the APAC Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Table 9.5: Market Size and CAGR of Various application in the APAC Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 9.6: Market Size and CAGR of Various application in the APAC Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Table 9.7: Trends and Forecast for the Japanese Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Table 9.8: Trends and Forecast for the Indian Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Table 9.9: Trends and Forecast for the Chinese Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Table 9.10: Trends and Forecast for the South Korean Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Table 9.11: Trends and Forecast for the Indonesian Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Chapter 10
Table 10.1: Trends of the ROW Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 10.2: Forecast for the ROW Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Table 10.3: Market Size and CAGR of Various type in the ROW Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 10.4: Market Size and CAGR of Various type in the ROW Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Table 10.5: Market Size and CAGR of Various application in the ROW Bio-Inspired Robotic Market (2019-2024)
Table 10.6: Market Size and CAGR of Various application in the ROW Bio-Inspired Robotic Market (2025-2031)
Table 10.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Table 10.8: Trends and Forecast for the South American Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Table 10.9: Trends and Forecast for the African Bio-Inspired Robotic Market (2019-2031)
Chapter 11
Table 11.1: Product Mapping of Bio-Inspired Robotic Suppliers Based on Segments
Table 11.2: Operational Integration of Bio-Inspired Robotic Manufacturers
Table 11.3: Rankings of Suppliers Based on Bio-Inspired Robotic Revenue
Chapter 12
Table 12.1: New Product Launches by Major Bio-Inspired Robotic Producers (2019-2024)
Table 12.2: Certification Acquired by Major Competitor in the Global Bio-Inspired Robotic Market
※バイオインスパイアードロボットとは、生物の構造や機能、行動に触発された設計原則や技術を用いて開発されたロボットのことです。これらのロボットは、自然界の生物が持つ優れた適応能力や運動機能を模倣し、人間の手が届かない環境での作業や、特定の任務を遂行するために利用されます。バイオインスパイアードロボットは、多くの場合、特定の動物や植物の形態やメカニズムを基にして設計されており、マクロなものからミクロなものまで多様な種類があります。
この分野で注目される代表的な生物には、昆虫、魚、鳥、哺乳類、さらには植物などが含まれます。例えば、昆虫の歩行や飛翔能力を模倣したロボットは、狭い空間を移動する能力に優れています。また、水中での探査や救助活動を目的とした魚型ロボットも、魚の泳ぎ方を参考にして設計されています。鳥の飛行メカニズムからインスピレーションを受けたドローンタイプのロボットは、空中での機動性や持久力を高めるために開発されています。

用途は多岐にわたります。近年では、災害救助や環境調査、医療支援、農業、さらには軍事用途まで広がっています。例えば、災害地における捜索活動では、バイオインスパイアードロボットが人の届かない場所に入って行動をすることが求められます。さらに、医療分野では、ナノロボットが血管内を巡回し、特定の病気を治療する手段として期待されています。

関連技術としては、センサー技術やAI(人工知能)、ロボティクス、材料工学、バイオメカニクスなどがあります。センサー技術は、ロボットが周囲の環境を認識し、適切な行動を決定するための土台となります。AIは、複雑な判断や自律的な動作を実現するために不可欠であり、ロボットの学習能力を高めるために用いられています。これにより、環境の変化に応じた柔軟な動作が可能になります。

また、材料工学の進歩により、軽量かつ強度の高い材料が開発され、ロボットの運動機能や耐久性を向上させることができます。バイオメカニクスは、生物の運動メカニズムを理解し、それをロボットの設計に適用するための知識基盤を提供します。

今後の発展としては、さらに複雑な生物の動作や行動を模倣したロボットの開発が期待されています。例えば、社会性のある生物の協調行動や、群れを成しての移動を可能にする集団ロボットの研究が進められています。これにより、ロボット同士が協力しながら処理を行うシステムの実現が目指されます。

バイオインスパイアードロボットの重要な特徴は、単に生物を模倣するだけでなく、新たな機能や性能を追加することです。生物の優れた特性を基にしつつ、ロボット独自の機能を統合することで、より効率的で効果的なシステムを築くことが求められています。

以上のように、バイオインスパイアードロボットは、生物から学ぶことによって新たな技術や応用の可能性を広げており、今後の科学技術の進展において重要な役割を果たしていくことでしょう。新しい挑戦とともに、私たちの生活を豊かにするための手段として、バイオインスパイアードロボットの研究と開発は続けられています。