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2033025

운송 분야 인공지능(AI) 시장 : 시장 규모, 점유율, 동향 및 성장 분석 보고서(2026-2034년)

Global Artificial Intelligence in Transportation Market Size, Share, Trends & Growth Analysis Report 2026-2034

발행일: | 리서치사: 구분자 Value Market Research | 페이지 정보: 영문 176 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 운송 분야 인공지능(AI) 시장 규모는 2025년 66억 4,000만 달러로 평가되었고, 2034년에는 300억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026-2034년 CAGR 18.29%로 성장할 전망입니다. 인공지능이 효율성, 안전성, 의사결정의 개선을 통해 운송 부문을 변화시키면서 이 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. AI 기술은 교통관리, 자율주행차, 예지보전, 물류 최적화 등의 용도로 활용되고 있습니다. 효율적인 교통 시스템에 대한 수요 증가와 스마트 모빌리티 솔루션의 도입 확대가 시장 성장을 이끄는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 또한 AI와 IoT 및 빅데이터 분석의 통합으로 교통 시스템의 기능이 향상되고 있습니다.

주요 촉진요인으로는 AI 기술의 발전과 자동화에 대한 수요 증가를 꼽을 수 있습니다. 정부와 민간 기업은 교통 흐름을 개선하고 교통 체증을 줄이기 위해 스마트 교통 인프라에 투자하고 있습니다. 자율주행차와 커넥티드 교통 시스템의 부상도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한 물류 및 공급망 관리의 비용 절감과 업무 효율화에 대한 요구가 AI 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다.

향후 시장은 지속적인 혁신과 스마트 모빌리티에 대한 투자 확대의 혜택을 누릴 것으로 예측됩니다. 고도화된 알고리즘과 데이터 분석 툴의 개발로 시스템의 성능과 신뢰성이 향상될 것입니다. 신흥 시장에서는 인프라 구축과 디지털화로 인해 괄목할 만한 성장이 예상됩니다. 교통 시스템이 계속 진화하는 가운데, 교통 분야의 인공지능 시장은 모빌리티의 미래를 형성하는 데 있으며, 매우 중요한 역할을 하게 될 것입니다.

당사의 보고서는 다양한 산업과 시장에 대한 종합적이고 실용적인 인사이트를 제공하기 위해 세심하게 작성되었습니다. 각 보고서에는 시장 환경을 완전히 이해할 수 있도록 설계된 몇 가지 중요한 구성 요소가 포함되어 있습니다. :

시장 개요 : 이 섹션에서는 주요 정의, 분류 및 현재 업계 상황에 대한 개요를 포함하여 시장에 대한 명확한 소개를 제공합니다.

시장 역학 : 시장 성장에 영향을 미치는 주요 시장 성장 촉진요인, 제약, 기회, 과제에 대한 상세한 평가. 기술 개발, 규제 프레임워크, 변화하는 산업 동향 등의 요인을 다루고 있습니다.

세분화 분석 : 제품 유형, 용도, 최종 사용자 및 지역을 기반으로 시장을 주요 부문으로 체계적으로 분류합니다. 이 섹션에서는 각 부문의 성과, 성장 가능성 및 시장 기여도를 밝힙니다.

경쟁 구도 : 주요 시장 진출기업의 시장 포지셔닝, 제품 포트폴리오, 전략적 노력, 재무 실적 등을 상세하게 평가합니다. 경쟁사 동향과 주요 기업의 전략에 대한 귀중한 인사이트를 제공합니다.

시장 예측 : 정의된 예측 기간 중 시장 규모와 성장 패턴에 대한 데이터를 기반으로 한 예측입니다. 이 섹션에서는 과거 동향, 현재 시장 상황 및 정량적 분석을 통해 향후 예상 동향을 파악할 수 있습니다.

지역별 분석 : 주요 지역 시장 성과에 대한 종합적인 검토를 통해 고성장 지역과 지역적 동향을 파악하여 지역별 시장 기회를 보다 깊이 있게 이해할 수 있도록 도와줍니다.

새로운 동향 및 기회 : 중요한 시장 동향, 기술 발전 및 새로운 투자 기회를 파악합니다. 이 섹션에서는 잠재적 성장 분야와 미래 산업 동향에 초점을 맞추었습니다.

커스터마이징 옵션 : 당사는 고객의 구체적인 요구사항에 맞게 보고서를 조정할 수 있는 유연한 커스터마이징 서비스를 제공합니다. 여기에는 추가 세분화, 국가별 분석, 경쟁사 프로파일링, 맞춤형 데이터 포인트 또는 특정 시장 부문에 대한 집중적인 인사이트 등이 포함되어 전략적 의사결정을 보다 효과적으로 지원할 수 있습니다.

목차

제1장 서론

제2장 개요

제3장 시장 변수, 동향 및 프레임워크

제4장 세계의 운송 분야 인공지능(AI) 시장 : 용도별

제5장 세계의 운송 분야 인공지능(AI) 시장 : 제공별

제6장 세계의 운송 분야 인공지능(AI) 시장 : 머신러닝 기술별

제7장 세계의 운송 분야 인공지능(AI) 시장 : 프로세스별

제8장 세계의 운송 분야 인공지능(AI) 시장 : 지역별

제9장 경쟁 구도

제10장 기업 개요

AJY 26.05.26

The global artificial intelligence in transportation market size is expected to reach USD 30.09 Billion in 2034 from USD 6.64 Billion in 2025, growing at a CAGR of 18.29 during 2026-2034.This market is expanding rapidly as artificial intelligence transforms the transportation sector by improving efficiency, safety, and decision-making. AI technologies are being used in applications such as traffic management, autonomous vehicles, predictive maintenance, and logistics optimization. The increasing need for efficient transportation systems and the growing adoption of smart mobility solutions are major factors driving market growth. Additionally, the integration of AI with IoT and big data analytics is enhancing the capabilities of transportation systems.

Major drivers include advancements in AI technology and the increasing demand for automation. Governments and private companies are investing in smart transportation infrastructure to improve traffic flow and reduce congestion. The rise of autonomous vehicles and connected transportation systems is also contributing to market growth. Furthermore, the need for cost reduction and operational efficiency in logistics and supply chain management is supporting the adoption of AI solutions.

Looking ahead, the market is expected to benefit from continued innovation and increasing investments in smart mobility. The development of advanced algorithms and data analytics tools will enhance system performance and reliability. Emerging markets are likely to witness significant growth due to infrastructure development and digitalization. As transportation systems continue to evolve, the artificial intelligence in transportation market is set to play a crucial role in shaping the future of mobility.

Our reports are carefully developed to deliver comprehensive and actionable insights across a wide range of industries and markets. Each report includes several essential components designed to provide a complete understanding of the market environment:

Market Overview: This section provides a clear introduction to the market, including key definitions, classifications, and an overview of the current industry landscape.

Market Dynamics: A detailed evaluation of the primary drivers, restraints, opportunities, and challenges shaping market growth. It covers factors such as technological developments, regulatory frameworks, and evolving industry trends.

Segmentation Analysis: A structured breakdown of the market into key segments based on product type, application, end-user, and geographic region. This section highlights the performance, growth potential, and contribution of each segment.

Competitive Landscape: An in-depth assessment of leading market participants, including their market positioning, product portfolios, strategic initiatives, and financial performance. It provides valuable insights into competitive dynamics and the strategies adopted by key players.

Market Forecast: Data-driven projections of market size and growth patterns over a defined forecast period. This section incorporates historical trends, current market conditions, and quantitative analysis to illustrate expected future developments.

Regional Analysis: A comprehensive review of market performance across major geographic regions, identifying high-growth areas and regional trends to better understand localized market opportunities.

Emerging Trends and Opportunities: Identification of significant market trends, technological advancements, and new investment opportunities. This section highlights potential growth areas and future industry developments.

Customization Options: We offer flexible customization services to tailor reports according to specific client requirements. This may include additional segmentation, country-level analysis, competitor profiling, customized data points, or focused insights on particular market segments to better support strategic decision-making.

MARKET SEGMENTATION

By Application

  • Autonomous Trucks
  • HMI In Trucks
  • Semi-Autonomous Trucks

By Offering

  • Hardware
  • Software

By Machine Learning Technology

  • Deep Learning
  • Computer Vision
  • Context Awareness
  • Natural Language Processing

By Process

  • Signal Recognition
  • Object Recognition
  • Data Mining

COMPANIES PROFILED

  • Volvo, ZF, Daimler, Microsoft, Intel, Nvidia, Magna, Intel, IBM Corp, Xevo

TABLE OF CONTENTS

Chapter 1. PREFACE

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Information Procurement
    • 1.3.1 Information Analysis
    • 1.3.2 Market Formulation & Data Visualization
    • 1.3.3 Data Validation & Publishing
  • 1.4. Research Scope and Assumptions
    • 1.4.1 List of Data Sources

Chapter 2. EXECUTIVE SUMMARY

  • 2.1. Market Snapshot
  • 2.2. Segmental Outlook
  • 2.3. Competitive Outlook

Chapter 3. MARKET VARIABLES, TRENDS, FRAMEWORK

  • 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.2. Penetration & Growth Prospect Mapping
  • 3.3. Value Chain Analysis
  • 3.4. Regulatory Framework
    • 3.4.1 Standards & Compliance
    • 3.4.2 Regulatory Impact Analysis
  • 3.5. Market Dynamics
    • 3.5.1 Market Drivers
    • 3.5.2 Market Restraints
    • 3.5.3 Market Opportunities
    • 3.5.4 Market Challenges
  • 3.6. Porter's Five Forces Analysis
  • 3.7. PESTLE Analysis

Chapter 4. GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TRANSPORTATION MARKET: BY APPLICATION 2022-2034 (USD MN)

  • 4.1. Market Analysis, Insights and Forecast Application
  • 4.2. Autonomous Trucks Estimates and Forecasts By Regions 2022-2034 (USD MN)
  • 4.3. HMI In Trucks Estimates and Forecasts By Regions 2022-2034 (USD MN)
  • 4.4. Semi-Autonomous Trucks Estimates and Forecasts By Regions 2022-2034 (USD MN)

Chapter 5. GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TRANSPORTATION MARKET: BY OFFERING 2022-2034 (USD MN)

  • 5.1. Market Analysis, Insights and Forecast Offering
  • 5.2. Hardware Estimates and Forecasts By Regions 2022-2034 (USD MN)
  • 5.3. Software Estimates and Forecasts By Regions 2022-2034 (USD MN)

Chapter 6. GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TRANSPORTATION MARKET: BY MACHINE LEARNING TECHNOLOGY 2022-2034 (USD MN)

  • 6.1. Market Analysis, Insights and Forecast Machine Learning Technology
  • 6.2. Deep Learning Estimates and Forecasts By Regions 2022-2034 (USD MN)
  • 6.3. Computer Vision Estimates and Forecasts By Regions 2022-2034 (USD MN)
  • 6.4. Context Awareness Estimates and Forecasts By Regions 2022-2034 (USD MN)
  • 6.5. Natural Language Processing Estimates and Forecasts By Regions 2022-2034 (USD MN)

Chapter 7. GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TRANSPORTATION MARKET: BY PROCESS 2022-2034 (USD MN)

  • 7.1. Market Analysis, Insights and Forecast Process
  • 7.2. Signal Recognition Estimates and Forecasts By Regions 2022-2034 (USD MN)
  • 7.3. Object Recognition Estimates and Forecasts By Regions 2022-2034 (USD MN)
  • 7.4. Data Mining Estimates and Forecasts By Regions 2022-2034 (USD MN)

Chapter 8. GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TRANSPORTATION MARKET: BY REGION 2022-2034 (USD MN)

  • 8.1. Regional Outlook
  • 8.2. North America Market Analysis, Insights and Forecast, 2022-2034 (USD MN)
    • 8.2.1 By Application
    • 8.2.2 By Offering
    • 8.2.3 By Machine Learning Technology
    • 8.2.4 By Process
    • 8.2.5 United States
    • 8.2.6 Canada
    • 8.2.7 Mexico
  • 8.3. Europe Market Analysis, Insights and Forecast, 2022-2034 (USD MN)
    • 8.3.1 By Application
    • 8.3.2 By Offering
    • 8.3.3 By Machine Learning Technology
    • 8.3.4 By Process
    • 8.3.5 United Kingdom
    • 8.3.6 France
    • 8.3.7 Germany
    • 8.3.8 Italy
    • 8.3.9 Russia
    • 8.3.10 Rest Of Europe
  • 8.4. Asia-Pacific Market Analysis, Insights and Forecast, 2022-2034 (USD MN)
    • 8.4.1 By Application
    • 8.4.2 By Offering
    • 8.4.3 By Machine Learning Technology
    • 8.4.4 By Process
    • 8.4.5 India
    • 8.4.6 Japan
    • 8.4.7 South Korea
    • 8.4.8 Australia
    • 8.4.9 South East Asia
    • 8.4.10 Rest Of Asia Pacific
  • 8.5. Latin America Market Analysis, Insights and Forecast, 2022-2034 (USD MN)
    • 8.5.1 By Application
    • 8.5.2 By Offering
    • 8.5.3 By Machine Learning Technology
    • 8.5.4 By Process
    • 8.5.5 Brazil
    • 8.5.6 Argentina
    • 8.5.7 Peru
    • 8.5.8 Chile
    • 8.5.9 Rest of Latin America
  • 8.6. Middle East & Africa Market Analysis, Insights and Forecast, 2022-2034 (USD MN)
    • 8.6.1 By Application
    • 8.6.2 By Offering
    • 8.6.3 By Machine Learning Technology
    • 8.6.4 By Process
    • 8.6.5 Saudi Arabia
    • 8.6.6 UAE
    • 8.6.7 Israel
    • 8.6.8 South Africa
    • 8.6.9 Rest of the Middle East And Africa

Chapter 9. COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 9.1. Recent Developments
  • 9.2. Company Categorization
  • 9.3. Supply Chain & Channel Partners (based on availability)
  • 9.4. Market Share & Positioning Analysis (based on availability)
  • 9.5. Vendor Landscape (based on availability)
  • 9.6. Strategy Mapping

Chapter 10. COMPANY PROFILES OF GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TRANSPORTATION INDUSTRY

  • 10.1. Top Companies Market Share Analysis
  • 10.2. Company Profiles
    • 10.2.1 Volvo
    • 10.2.2 ZF
    • 10.2.3 Daimler
    • 10.2.4 Microsoft
    • 10.2.5 Intel
    • 10.2.6 Nvidia
    • 10.2.7 Magna
    • 10.2.8 Intel
    • 10.2.9 IBM Corp
    • 10.2.10 Xevo
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