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조선 분야 로보틱스 시장 : 규모, 점유율, 성장, 세계 산업 분석, 지역별 인사이트 및 예측(2026-2034년)

Robotics in Shipbuilding Market Size, Share, Growth, Global Industry Analysis, Regional Insights and Forecast to 2026-2034

발행일: | 리서치사: 구분자 Fortune Business Insights Pvt. Ltd. | 페이지 정보: 영문 200 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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조선 분야 로봇 기술 시장 성장요인

세계 조선용 로봇 시장은 2025년에 26억 2,960만 달러 규모에 달했으며, 2026년 31억 1,710만 달러에서 2034년에는 57억 5,080만 달러로 성장하여, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.00%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아태평양은 중국, 한국, 일본과 같은 주요 조선국의 존재에 힘입어 2025년 45.50%의 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다.

로보틱스는 용접, 절단, 조립, 도장, 자재 운반, 검사 등 복잡한 공정을 자동화함으로써 현대 조선 산업에 혁신을 가져오고 있습니다. 조선소에서는 생산 속도 향상, 용접 정밀도 향상, 인건비 절감, 그리고 일관된 품질 기준 유지를 위해 로봇 시스템 도입이 점점 더 확대되고 있습니다. 숙련된 노동력 부족의 심화, 상선 및 군함에 대한 수요 증가, 그리고 인더스트리 4.0 기술의 급속한 보급이 시장 확대를 더욱 가속화하고 있습니다. AI를 활용한 로봇 기술, 예측 유지보수, 스마트 조선소에 대한 지속적인 투자를 통해 2034년까지 큰 성장 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.

시장 하이라이트

  • 시장 규모(2025년) : 26억 2,960만 달러
  • 시장 규모(2026년) : 31억 1,710만 달러
  • 예상 시장 규모(2034년) : 57억 5,080만 달러
  • 연평균 성장률(CAGR, 2026-2034년) : 8.00%
  • 최대 지역(2025년) : 아시아태평양(45.50%)

시장 촉진요인

심화되는 인력 부족이 자동화를 촉진

세계 조선 업계에서는 숙련된 용접공, 성형공, 조립 작업원의 부족이 여전히 지속되고 있습니다. 로봇 기술은 반복적이고 위험한 작업을 자동화함으로써 조선소가 이러한 과제를 극복하도록 지원하는 동시에, 생산성을 향상시키고 수작업에 대한 의존도를 낮춥니다. 또한, 자동 용접 시스템은 더 높은 정밀도를 확보하고 제조상의 오류를 줄이는 데에도 기여합니다.

스마트 조선소의 확대

주요 조선사들은 로봇 공학, 인공지능(AI), IoT, 디지털 트윈, 예측 분석을 통합한 스마트 제조 시설에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 기술을 통해 연속 생산, 실시간 모니터링, 예측 유지보수 및 업무 효율 향상이 가능해졌으며, 로봇 공학은 차세대 조선소에서 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.

상선 및 군함에 대한 수요 증가

국제 무역의 확대, 국방력 현대화 프로그램, 해양 에너지 프로젝트 및 해상 물류 활동의 활성화로 인해 화물선, 군함 및 해양 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 대규모 건조 프로젝트에는 생산 리드타임을 단축하면서도 일관된 품질을 제공할 수 있는 자동화 제조 시스템이 요구되고 있습니다.

시장 제약요인

로봇 시스템에 필요한 막대한 설비 투자는 여전히 시장 성장의 주요 장벽 중 하나입니다. 조선소는 로봇 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어 통합, 인프라 업그레이드, 직원 교육 및 유지보수에도 투자해야 합니다. 중소 규모 조선사는 종종 자금 면에서 제약을 겪으며, 이는 자동화 프로젝트의 지연으로 이어지고 있습니다.

시장 기회

인공지능, 기계 학습, 협업 로봇(코봇), 자율 검사 기술은 로봇 공급업체에게 큰 비즈니스 기회를 창출하고 있습니다. 예측 유지보수, 디지털 트윈, 클라우드 기반 모니터링, 자율 수중 검사 로봇은 전 세계 조선소에서 생산 효율을 높이는 동시에 운영 비용을 절감할 것으로 기대됩니다.

시장 세분화

솔루션별

조선 부문은 선박 제조 공정 전반에 걸친 자동화의 진전에 힘입어 2026년에는 54.49%의 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

검사·수리·유지보수(IRM) 부문은 AI 기반 예측 유지보수 시스템 및 로봇 검사 기술의 도입 확대에 힘입어 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

로봇 유형별

관절형 로봇은 용접, 조립 및 자재 취급 용도에서의 유연성으로 인해 2026년에는 56.12%라는 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

한편, 협동 로봇(코봇)은 사람과 기계의 보다 안전한 협업을 가능하게 하고, 기존 조선소에 도입하기 쉽다는 점으로 인해 가장 빠른 성장이 예상됩니다.

선박 종류별

화물선 부문은 컨테이너선, 유조선, 벌크선에 대한 전 세계적 수요 증가를 배경으로, 2026년에는 39.77%라는 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다.

또한, 전 세계 방위 현대화 프로그램의 확대에 따라 군용선 및 해군 함정도 강력한 성장이 예상됩니다.

용도별

조선에서는 선박 1척당 수천 건에 달하는 정밀 용접이 필요하기 때문에 2026년에는 용접 부문이 29.75%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

검사 및 유지보수 용도의 경우, 자율형 검사 로봇 및 예측 유지보수 솔루션의 도입 확대에 힘입어 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

지역별 분석

아시아태평양

아시아태평양은 2025년에 11억 9,542만 달러를 기록하며 계속해서 최대 지역 시장으로 남을 것이며, 2026년에는 14억 988만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 중국, 한국, 일본이 전 세계 조선 생산의 대부분을 차지하고 있으며, 이 지역은 로봇 제조 기술이 가장 많이 도입된 지역입니다. 중국의 ‘중국 제조 2025’ 이니셔티브와 자동화에 대한 투자 확대가 이 지역의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

유럽

유럽에서는 2025년에 7억 3,997만 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2026년에는 8억 8,682만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이탈리아, 독일, 프랑스, 스페인의 각 조선사는 제조 효율 향상을 위해 인더스트리 4.0 기술, AI를 활용한 로봇 기술, 그리고 조선소의 디지털화를 통한 현대화에 투자하고 있습니다.

북미

북미는 2025년에 5억 6,379만 달러의 시장 규모를 기록하고, 2026년에는 6억 7,205만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 방위 조선 프로그램, 첨단 로봇 기술, 그리고 미국의 주요 조선소들이 해군 함정 건조에 투자하고 있는 데 힘입은 것입니다.

세계 기타 지역

세계 기타 지역 시장은 2025년에 1억 3,043만 달러에 달했으며, 중동, 라틴아메리카, 아프리카 전역의 조선소 인프라 확충 및 해상 에너지 개발에 힘입어 2026년에는 1억 4,838만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

로봇 기술을 활용하고 있는 주요 조선사로는 삼성중공업, HD 현대중공업, 한화오션,중국선박공업집단, 미쓰비시중공업, 핀칸티에리, 나발 그룹, 나반티아, 티센크루프 마린 시스템즈, 제너럴 다이나믹스 나스코 등이 있습니다.

최근 업계 동향

  • 2025년 9월, 일본우편선(NYK Line)은 넵튠 로보틱스(Neptune Robotics)와의 제휴를 확대하여, AI를 탑재한 로봇을 이용한 선체 세척 시스템을 전 세계 선단에 도입했습니다.
  • 2025년 7월, 한화 로보틱스는 로열 IHC와 제휴하여 협동 로봇을 활용한 용접 자동화 솔루션을 공동 개발했습니다.
  • 2025년 2월, 다멘 쉽리페어 덩케르크는 선체 수리 자동화를 위해 자율형 블라스팅 및 도장 로봇을 도입했습니다.
  • 2025년 9월, DIDEN Robotics는 한국의 주요 조선소에서 정밀 작업용 4족 보행 로봇 시연을 성공적으로 마쳤습니다.
  • 2025년 7월, 러시아의 발틱 조선소는 첨단 조선 작업을 위해 머신비전 기술을 탑재한 협동 로봇 용접 시스템을 도입했습니다.

단위 : 백만 달러

목차

제1장 소개

제2장 주요 요약

제3장 시장 역학

제4장 주요 인사이트

제5장 세계의 조선 분야 로보틱스 시장 분석, 인사이트, 예측, 2021-2034년

제6장 북미의 조선 분야 로보틱스 시장 분석, 인사이트, 예측, 2021-2034년

제7장 유럽의 조선 분야 로보틱스 시장 분석, 인사이트, 예측, 2021-2034년

제8장 아시아태평양의 조선 분야 로보틱스 시장 분석, 인사이트, 예측, 2021-2034년

제9장 세계 기타 지역의 조선 분야 로보틱스 시장 분석, 인사이트, 예측, 2021-2034년

제10장 경쟁 분석

제11장 기업 개요

KSM 26.09.16

Growth Factors of robotics in shipbuilding Market

The global robotics in shipbuilding market was valued at USD 2,629.6 million in 2025 and is projected to grow from USD 3,117.1 million in 2026 to USD 5,750.80 million by 2034, registering a CAGR of 8.00% during the forecast period. Asia Pacific dominated the market with a 45.50% share in 2025, supported by the presence of major shipbuilding nations such as China, South Korea, and Japan.

Robotics is transforming modern shipbuilding by automating complex processes such as welding, cutting, assembly, painting, material handling, and inspection. Shipyards are increasingly deploying robotic systems to improve production speed, enhance welding precision, reduce labor costs, and maintain consistent quality standards. The growing shortage of skilled workers, rising demand for commercial and naval vessels, and rapid adoption of Industry 4.0 technologies are further accelerating market expansion. Continuous investments in AI-enabled robotics, predictive maintenance, and smart shipyards are expected to create significant growth opportunities through 2034.

Market Highlights

  • Market Size (2025): USD 2,629.6 Million
  • Market Size (2026): USD 3,117.1 Million
  • Forecast Market Size (2034): USD 5,750.80 Million
  • CAGR (2026-2034): 8.00%
  • Largest Region (2025): Asia Pacific (45.50%)

Market Drivers

Rising Labor Shortages Driving Automation

The global shipbuilding industry continues to experience a shortage of skilled welders, fabricators, and assembly workers. Robotics helps shipyards overcome this challenge by automating repetitive and hazardous tasks while improving productivity and reducing dependency on manual labor. Automated welding systems also ensure greater precision and reduce production errors.

Growth of Smart Shipyards

Leading shipbuilders are investing heavily in smart manufacturing facilities that integrate robotics, artificial intelligence, IoT, digital twins, and predictive analytics. These technologies enable continuous production, real-time monitoring, predictive maintenance, and improved operational efficiency, making robotics an essential component of next-generation shipyards.

Increasing Demand for Commercial and Naval Ships

Growing international trade, defense modernization programs, offshore energy projects, and rising maritime logistics activities are driving demand for cargo ships, naval vessels, and offshore platforms. These large-scale construction projects require automated manufacturing systems capable of delivering consistent quality with shorter production timelines.

Market Restraints

The high capital investment required for robotic systems remains one of the major barriers to market growth. Shipyards must invest not only in robotic hardware but also in software integration, infrastructure upgrades, workforce training, and maintenance. Small and medium-sized shipbuilders often face financial constraints that delay automation projects.

Market Opportunities

Artificial intelligence, machine learning, collaborative robots (cobots), and autonomous inspection technologies are creating significant opportunities for robotics vendors. Predictive maintenance, digital twins, cloud-based monitoring, and autonomous underwater inspection robots are expected to improve production efficiency while reducing operational costs across shipyards worldwide.

Market Segmentation

By Solution

The shipbuilding segment is expected to dominate the market with a 54.49% share in 2026, supported by increasing automation across vessel manufacturing processes.

The inspection, repair, and maintenance segment is projected to register the fastest growth due to rising adoption of AI-based predictive maintenance systems and robotic inspection technologies.

By Robot Type

Articulated robots are expected to account for the largest market share of 56.12% in 2026 because of their flexibility in welding, assembly, and material handling applications.

Meanwhile, collaborative robots (cobots) are anticipated to witness the fastest growth owing to safer human-machine collaboration and easier deployment in existing shipyards.

By Ship Type

The cargo ships segment is projected to hold the largest market share of 39.77% in 2026, driven by increasing global demand for container ships, tankers, and bulk carriers.

Military and naval ships are also expected to witness strong growth due to increasing defense modernization programs worldwide.

By Application

The welding segment is expected to dominate with a 29.75% market share in 2026, as ship construction requires thousands of precision welds for every vessel.

Inspection and maintenance applications are projected to record the highest growth rate due to increasing deployment of autonomous inspection robots and predictive maintenance solutions.

Regional Analysis

Asia Pacific

Asia Pacific remained the largest regional market with USD 1,195.42 million in 2025 and is projected to reach USD 1,409.88 million in 2026. China, South Korea, and Japan collectively account for the majority of global shipbuilding production, making the region the largest adopter of robotic manufacturing technologies. China's "Made in China 2025" initiative and increasing automation investments continue to strengthen regional growth.

Europe

Europe generated USD 739.97 million in 2025 and is expected to reach USD 886.82 million in 2026. Shipbuilders across Italy, Germany, France, and Spain are investing in Industry 4.0 technologies, AI-enabled robotics, and digital shipyard modernization to improve manufacturing efficiency.

North America

North America accounted for USD 563.79 million in 2025 and is projected to reach USD 672.05 million in 2026. Growth is supported by defense shipbuilding programs, advanced robotic technologies, and investments in naval vessel construction by major U.S. shipyards.

Rest of the World

The Rest of the World market reached USD 130.43 million in 2025 and is expected to grow to USD 148.38 million in 2026, supported by expanding shipyard infrastructure and offshore energy developments across the Middle East, Latin America, and Africa.

Competitive Landscape

The robotics in shipbuilding market is highly competitive, with global automation companies focusing on AI integration, collaborative robotics, autonomous inspection systems, and advanced welding technologies. Leading companies continue to invest in research and development while expanding partnerships with major commercial and defense shipyards.

Key Companies

  • ABB
  • FANUC
  • KUKA AG
  • Yaskawa Electric
  • Kawasaki Robotics
  • Mitsubishi Electric
  • Nachi-Fujikoshi
  • Staubli
  • Epson
  • Universal Robots
  • Comau
  • Denso Robotics
  • Inrotech

Major shipbuilders utilizing robotic technologies include Samsung Heavy Industries, HD Hyundai Heavy Industries, Hanwha Ocean, China Shipbuilding Corporation, Mitsubishi Heavy Industries, Fincantieri, Naval Group, Navantia, ThyssenKrupp Marine Systems, and General Dynamics NASSCO.

Recent Industry Developments

  • In September 2025, NYK Line expanded its partnership with Neptune Robotics to deploy AI-powered robotic hull cleaning systems across its global fleet.
  • In July 2025, Hanwha Robotics partnered with Royal IHC to jointly develop collaborative robotic welding automation solutions.
  • In February 2025, Damen Shiprepair Dunkerque adopted autonomous blast and paint robots for automated hull restoration.
  • In September 2025, DIDEN Robotics successfully demonstrated quadruped robots for precision operations at major South Korean shipyards.
  • In July 2025, Russia's Baltic Shipyard introduced collaborative robotic welding systems equipped with machine vision technology for advanced ship construction.

Conclusion

The robotics in shipbuilding market is expected to witness strong growth through 2034, supported by increasing automation, labor shortages, smart shipyard development, and rising demand for commercial and defense vessels. With the market expanding from USD 2,629.6 million in 2025 to USD 3,117.1 million in 2026 and projected to reach USD 5,750.80 million by 2034, robotics will remain a key technology enabling higher productivity, improved quality, reduced operational costs, and greater manufacturing efficiency across the global shipbuilding industry.

Unit USD Million

Segmentation By Solution

  • Shipbuilding
  • Inspection, Repair, Maintenance

By Robot Type

  • Articulated Robots
  • Collaborative Robots
  • Cartesian Robots
  • Others

By Ship Type

  • Cargo Ships
  • Military/Naval Ships
  • Recreational Boats
  • Offshore Vessels

By Application

  • Welding
  • Cutting
  • Assembly
  • Painting & Coating
  • Material Handling
  • Inspection and Maintenance
  • OthersBy Geographic

North America (By Solution, By Robot Type, By Ship Type, By Application, By Country)

  • U.S. (By Ship Type)
  • Canada (By Ship Type)

Europe (By Solution, By Robot Type, By Ship Type, By Application, By Country)

  • Italy (By Ship Type)
  • Germany (By Ship Type)
  • France (By Ship Type)
  • Nordic Countries (By Ship Type)
  • Russia (By Ship Type)
  • Rest of Europe (By Ship Type)

Asia Pacific (By Solution, By Robot Type, By Ship Type, By Application, By Country)

  • China (By Ship Type)
  • Japan (By Ship Type)
  • South Korea (By Ship Type)
  • India (By Ship Type)
  • Southeast Asia (By Ship Type)
  • Rest of Asia Pacific (By Ship Type)

Rest of World (By Solution, By Robot Type, By Ship Type, By Application, By Country)

  • Middle East & Africa (By Ship Type)
  • Latin America (By Ship Type)

Table of Content

1. Introduction

  • 1.1. Research Scope
  • 1.2. Market Segmentation
  • 1.3. Research Methodology
  • 1.4. Definitions and Assumptions

2. Executive Summary

3. Market Dynamics

  • 3.1. Market Drivers
  • 3.2. Market Restraints
  • 3.3. Market Opportunities
  • 3.4. Market Trends

4. Key Insights

  • 4.1. Key Industry Developments - Key Contracts & Agreements, Mergers, Acquisitions and Partnerships
  • 4.2. Latest Technological Advancements
  • 4.3. Porters Five Forces Analysis
  • 4.4. Supply Chain Analysis

5. Global Robotics in Shipbuilding Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 5.1. Key Findings / Definition
  • 5.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Solution
    • 5.2.1. Shipbuilding
    • 5.2.2. Inspection, Repair, Maintenance
  • 5.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Robot Type
    • 5.3.1. Articulated Robots
    • 5.3.2. Collaborative Robots
    • 5.3.3. Cartesian Robots
    • 5.3.4. Others
  • 5.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Ship Type
    • 5.4.1. Cargo Ships
    • 5.4.2. Military/Naval Ships
    • 5.4.3. Recreational Boats
    • 5.4.4. Offshore Vessels
  • 5.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 5.5.1. Welding
    • 5.5.2. Cutting
    • 5.5.3. Assembly
    • 5.5.4. Painting & Coating
    • 5.5.5. Material Handling & Assembly
    • 5.5.6. Inspection and Maintenance
    • 5.5.7. Others
  • 5.6. Market Analysis, Insights and Forecast - By Region
    • 5.6.1. North America
    • 5.6.2. Europe
    • 5.6.3. Asia Pacific
    • 5.6.4. Rest of World

6. North America Robotics in Shipbuilding Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 6.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Solution
    • 6.1.1. Shipbuilding
    • 6.1.2. Inspection, Repair, Maintenance
  • 6.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Robot Type
    • 6.2.1. Articulated Robots
    • 6.2.2. Collaborative Robots
    • 6.2.3. Cartesian Robots
    • 6.2.4. Others
  • 6.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Ship Type
    • 6.3.1. Cargo Ships
    • 6.3.2. Military/Naval Ships
    • 6.3.3. Recreational Boats
    • 6.3.4. Offshore Vessels
  • 6.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 6.4.1. Welding
    • 6.4.2. Cutting
    • 6.4.3. Assembly
    • 6.4.4. Painting & Coating
    • 6.4.5. Material Handling & Assembly
    • 6.4.6. Inspection and Maintenance
    • 6.4.7. Others
  • 6.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country
    • 6.5.1. U.S.
      • 6.5.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Ship Type
        • 6.5.1.1.1. Cargo Ships
        • 6.5.1.1.2. Military/Naval Ships
        • 6.5.1.1.3. Recreational Boats
        • 6.5.1.1.4. Offshore Vessels
    • 6.5.2. Canada
      • 6.5.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Ship Type
        • 6.5.2.1.1. Cargo Ships
        • 6.5.2.1.2. Military/Naval Ships
        • 6.5.2.1.3. Recreational Boats
        • 6.5.2.1.4. Offshore Vessels

7. Europe Robotics in Shipbuilding Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 7.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Solution
    • 7.1.1. Shipbuilding
    • 7.1.2. Inspection, Repair, Maintenance
  • 7.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Robot Type
    • 7.2.1. Articulated Robots
    • 7.2.2. Collaborative Robots
    • 7.2.3. Cartesian Robots
    • 7.2.4. Others
  • 7.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Ship Type
    • 7.3.1. Cargo Ships
    • 7.3.2. Military/Naval Ships
    • 7.3.3. Recreational Boats
    • 7.3.4. Offshore Vessels
  • 7.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 7.4.1. Welding
    • 7.4.2. Cutting
    • 7.4.3. Assembly
    • 7.4.4. Painting & Coating
    • 7.4.5. Material Handling & Assembly
    • 7.4.6. Inspection and Maintenance
    • 7.4.7. Others
  • 7.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country
    • 7.5.1. Italy
      • 7.5.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Ship Type
        • 7.5.1.1.1. Cargo Ships
        • 7.5.1.1.2. Military/Naval Ships
        • 7.5.1.1.3. Recreational Boats
        • 7.5.1.1.4. Offshore Vessels
    • 7.5.2. Germany
      • 7.5.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Ship Type
        • 7.5.2.1.1. Cargo Ships
        • 7.5.2.1.2. Military/Naval Ships
        • 7.5.2.1.3. Recreational Boats
        • 7.5.2.1.4. Offshore Vessels
    • 7.5.3. France
      • 7.5.3.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Ship Type
        • 7.5.3.1.1. Cargo Ships
        • 7.5.3.1.2. Military/Naval Ships
        • 7.5.3.1.3. Recreational Boats
        • 7.5.3.1.4. Offshore Vessels
    • 7.5.4. Nordic Countries
      • 7.5.4.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Ship Type
        • 7.5.4.1.1. Cargo Ships
        • 7.5.4.1.2. Military/Naval Ships
        • 7.5.4.1.3. Recreational Boats
        • 7.5.4.1.4. Offshore Vessels
    • 7.5.5. Russia
      • 7.5.5.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Ship Type
        • 7.5.5.1.1. Cargo Ships
        • 7.5.5.1.2. Military/Naval Ships
        • 7.5.5.1.3. Recreational Boats
        • 7.5.5.1.4. Offshore Vessels
    • 7.5.6. Rest of Europe
      • 7.5.6.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Ship Type
        • 7.5.6.1.1. Cargo Ships
        • 7.5.6.1.2. Military/Naval Ships
        • 7.5.6.1.3. Recreational Boats
        • 7.5.6.1.4. Offshore Vessels

8. Asia Pacific Robotics in Shipbuilding Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 8.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Solution
    • 8.1.1. Shipbuilding
    • 8.1.2. Inspection, Repair, Maintenance
  • 8.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Robot Type
    • 8.2.1. Articulated Robots
    • 8.2.2. Collaborative Robots
    • 8.2.3. Cartesian Robots
    • 8.2.4. Others
  • 8.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Ship Type
    • 8.3.1. Cargo Ships
    • 8.3.2. Military/Naval Ships
    • 8.3.3. Recreational Boats
    • 8.3.4. Offshore Vessels
  • 8.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 8.4.1. Welding
    • 8.4.2. Cutting
    • 8.4.3. Assembly
    • 8.4.4. Painting & Coating
    • 8.4.5. Material Handling & Assembly
    • 8.4.6. Inspection and Maintenance
    • 8.4.7. Others
  • 8.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country
    • 8.5.1. China
      • 8.5.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Ship Type
        • 8.5.1.1.1. Cargo Ships
        • 8.5.1.1.2. Military/Naval Ships
        • 8.5.1.1.3. Recreational Boats
        • 8.5.1.1.4. Offshore Vessels
    • 8.5.2. Japan
      • 8.5.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Ship Type
        • 8.5.2.1.1. Cargo Ships
        • 8.5.2.1.2. Military/Naval Ships
        • 8.5.2.1.3. Recreational Boats
        • 8.5.2.1.4. Offshore Vessels
    • 8.5.3. South Korea
      • 8.5.3.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Ship Type
        • 8.5.3.1.1. Cargo Ships
        • 8.5.3.1.2. Military/Naval Ships
        • 8.5.3.1.3. Recreational Boats
        • 8.5.3.1.4. Offshore Vessels
    • 8.5.4. India
      • 8.5.4.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Ship Type
        • 8.5.4.1.1. Cargo Ships
        • 8.5.4.1.2. Military/Naval Ships
        • 8.5.4.1.3. Recreational Boats
        • 8.5.4.1.4. Offshore Vessels
    • 8.5.5. Southeast Asia
      • 8.5.5.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Ship Type
        • 8.5.5.1.1. Cargo Ships
        • 8.5.5.1.2. Military/Naval Ships
        • 8.5.5.1.3. Recreational Boats
        • 8.5.5.1.4. Offshore Vessels
    • 8.5.6. Rest of Asia Pacific
      • 8.5.6.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Ship Type
        • 8.5.6.1.1. Cargo Ships
        • 8.5.6.1.2. Military/Naval Ships
        • 8.5.6.1.3. Recreational Boats
        • 8.5.6.1.4. Offshore Vessels

9. Rest of World Robotics in Shipbuilding Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 9.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Solution
    • 9.1.1. Shipbuilding
    • 9.1.2. Inspection, Repair, Maintenance
  • 9.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By Robot Type
    • 9.2.1. Articulated Robots
    • 9.2.2. Collaborative Robots
    • 9.2.3. Cartesian Robots
    • 9.2.4. Others
  • 9.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Ship Type
    • 9.3.1. Cargo Ships
    • 9.3.2. Military/Naval Ships
    • 9.3.3. Recreational Boats
    • 9.3.4. Offshore Vessels
  • 9.4. Market Analysis, Insights and Forecast - By Application
    • 9.4.1. Welding
    • 9.4.2. Cutting
    • 9.4.3. Assembly
    • 9.4.4. Painting & Coating
    • 9.4.5. Material Handling & Assembly
    • 9.4.6. Inspection and Maintenance
    • 9.4.7. Others
  • 9.5. Market Analysis, Insights and Forecast - By Country
    • 9.5.1. Middle East & Africa
      • 9.5.1.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Ship Type
        • 9.5.1.1.1. Cargo Ships
        • 9.5.1.1.2. Military/Naval Ships
        • 9.5.1.1.3. Recreational Boats
        • 9.5.1.1.4. Offshore Vessels
    • 9.5.2. Latin America
      • 9.5.2.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Ship Type
        • 9.5.2.1.1. Cargo Ships
        • 9.5.2.1.2. Military/Naval Ships
        • 9.5.2.1.3. Recreational Boats
        • 9.5.2.1.4. Offshore Vessels

10. Competitive Analysis

  • 10.1. Global Market Rank Analysis (2025)
  • 10.2. Competitive Dashboard

11. Company Profiles

  • 11.1. ABB (Switzerland)
  • 11.2. FANUC (Japan)
  • 11.3. KUKA AG (Germany)
  • 11.4. Yaskawa Electric (Japan/USA)
  • 11.5. Kawasaki Robotics (Japan)
  • 11.6. Mitsubishi Electric (Japan)
  • 11.7. Nachi-Fujikoshi (Japan)
  • 11.8. Staubli (Switzerland)
  • 11.9. Epson (Japan)
  • 11.10. Universal Robots (Denmark)
  • 11.11. Comau (Italy)
  • 11.12. Denso Robotics (Japan)
  • 11.13. Inrotech (Denmark)
  • 11.14. Samsung Heavy Industries (SHI) (South Korea)
  • 11.15. HD Hyundai Heavy Industries (HHI) (South Korea)
  • 11.16. Hanwha Ocean (South Korea)
  • 11.17. Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (SWS) (China)
  • 11.18. China Shipbuilding (China)
  • 11.19. Mitsubishi Heavy Industries (MHI) (Japan)
  • 11.20. Japan Marine United (JMU) (Japan)
  • 11.21. Oshima Shipbuilding (Japan)
  • 11.22. Fincantieri (Italy)
  • 11.23. Naval Group (France)
  • 11.24. Navantia (Spain)
  • 11.25. ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) (Germany)
  • 11.26. General Dynamics NASSCO (U.S.)
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