表紙:農業ロボット市場の2030年までの予測- タイプ別、提供別、農業環境別、用途別、地域別の世界分析
市場調査レポート
商品コード
1339998

農業ロボット市場の2030年までの予測- タイプ別、提供別、農業環境別、用途別、地域別の世界分析

Agriculture Robots Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type (Automated Harvesting Robots, Driverless Tractors, Milking Robots, Unmanned Aerial Vehicles and Other Types), Offering, Farming Environment, Application and By Geography


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英文 175+ Pages
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2~3営業日
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農業ロボット市場の2030年までの予測- タイプ別、提供別、農業環境別、用途別、地域別の世界分析
出版日: 2023年08月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 175+ Pages
納期: 2~3営業日
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概要

Stratistics MRCによると、世界の農業ロボット市場は2023年に100億8,000万米ドルを占め、予測期間中のCAGRは19.2%で成長し、2030年には342億2,000万米ドルに達すると予測されています。

農業用に特別に設計された自動化装置は、農業ロボットとして知られています。農作業は、これらのロボットによって最小限の人間の介入で行われます。これらのデバイスは、農家が刈り込み、草刈り、散布などの雑用を行うために使用されます。現在の世界では、これらの農業ロボットの使用は、生産性を効果的に向上させるために不可欠です。

国際ロボット連盟(IFR)によると、カナダ、米国、中国、西欧、日本で約2万軒の酪農場がロボットを導入しています。搾乳回数の増加と高い労働柔軟性が搾乳ロボット市場を牽引しています。

市場力学:

促進要因:

  • 農業セクターの労働者不足。
  • 農業における訓練された労働力の業界全体の不足が、農業ロボットのイントロダクションをもたらした要因です。農業労働者は多くの場所でアクセスしにくくなっており、労働集約的な仕事を完了することが難しくなっています。このようなロボットの使用は、人間の労働力の必要性を減らし、解決策となります。これらのロボットは、継続的な監視を必要とせずに自律的に作業することができ、ルーチンワークを正確かつ効率的に行うことができます。農業ロボットは、植え付け、除草、収穫などの雑用を自動化することで、農家の人手不足の克服、生産量の向上、運営コストの削減を支援します。

抑制要因

  • 小規模農家にとってはデジタル化コストが高いです。
  • これらのロボットには、生産性の向上、精度の向上、労働力の削減など、いくつかの利点があるが、高価なコストが農家、特に中小規模の農家への幅広い採用を妨げています。農業ロボットの初期投資とメンテナンス費用のために、多くの農家が新技術にアクセスできないのです。その結果、農業におけるデジタル格差が拡大し、大規模で裕福な農家は技術改良から利益を得るが、小規模で資源に制約のある農家は、技術改良に追いつくことが難しくなっています。さらに、農業テクノロジー企業は、高額な費用のために費用対効果の高いソリューションの創出を控えているため、予算の限られた農家が利用できる選択肢は限られています。

機会:

  • 未開拓の市場ポテンシャルと自動化の余地。
  • ロボット工学は食品加工分野では広く活用されているが、農業分野ではあまり活用されていないです。さらに、牛の管理にロボットを応用することで、モノのインターネット・タグのような自律型プラットフォームを実装するチャンスが生まれます。農業分野での自動化は、生産される作物や家畜の数や品質を最大化するために、様々な識別タグを使って家畜や工業生産用の原材料を追跡するリモートセンシングの利用によって、さらに改善される可能性があります。いくつかのドローンやロボット技術の誕生と普及により、農家はその仕事の厳しい性質に対処しやすくなっています。

脅威

  • AIベースの農業ロボットを使用する潜在的リスク。
  • これらの最先端ロボットは、生産性、正確性、生産高を向上させることで農業技術を変える大きな可能性を秘めているが、一方で、ある種の危険性も内在しています。自動化によって雇用が失われる可能性、小規模農家に対するアクセス制限、データ・セキュリティとプライバシーに関する懸念、信頼できる技術インフラの必要性などが懸念されます。AI主導型農業ロボットの倫理的かつ長期的な採用を確保するためには、技術的進歩とこれらの問題の解決との間でバランスを取ることが極めて重要です。

COVID-19の影響:

  • COVID-19の流行は農業ロボット市場に大きな影響を与えました。ロックダウン、労働力不足、サプライチェーンの混乱は、回復力のある自動化された農業の必要性を浮き彫りにしました。このため、こうした課題を軽減するためのロボット工学への関心が高まっています。しかし、パンデミックは、生産の遅れ、資金の減少、フィールドテストの制限といった障害ももたらしました。こうしたハードルにもかかわらず、この危機は、特に植え付け、収穫、モニタリングといった作業において、農業ロボットの採用を加速させました。
  • 予測期間中、搾乳ロボット分野が最大になる見込み
  • 搾乳ロボット分野は予測期間中最大になると予測されています。搾乳ロボットは、搾乳プロセスを完全に自動化し、酪農ビジネスに革命をもたらしました。これらの最先端機器は、人の手を借りずに搾乳できるように作られており、酪農家にとっていくつかの利点があります。搾乳カップを機械的に牛の乳房に固定したり外したりすることで、搾乳ロボットは手搾りの必要性をなくします。さらに、搾乳ロボットのセンサーは、牛の健康状態、乳量、乳質に関する情報を収集します。
  • 予測期間中、屋外用セグメントのCAGRが最も高くなる見込み
  • 現在、屋外用ロボットが農業用途の大部分で使用されているため、屋外農業環境向けの農業ロボットが予測期間中に市場を独占すると予想されます。屋外用農業ロボットの中で最も普及しているのは、 促進要因レストラクター、UAVとドローン、自動収穫システムです。果物や野菜を含む農作物の大部分は屋外で栽培されています。また、大半のロボットが屋外用として開発されているため、屋外農業の市場シェアはより大きくなると思われます。

最大のシェアを持つ地域:

アジア太平洋地域は、予測期間中に市場の大幅な成長を記録すると予想されます。同地域の市場は、労働力不足の深刻化、同地域の人件費の高騰、一人当たりの可処分所得の高さなどを背景に、先端技術の採用が進んでいることが要因となっています。無人航空機、無人トラクター、スマート農業を提供するその他の農業システムなど、農業へのロボット導入に対する政府の奨励が増加していることも、同地域の成長に寄与している要因のひとつです。

CAGRが最も高い地域:

同地域の市場を牽引しているのは、労働力不足の深刻化、同地域の人件費の高騰、一人当たりの可処分所得の高さによる先端技術の採用の増加です。無人航空機、運転手のいないトラクター、スマート農業を提供するその他の農業システムなど、農業へのロボット導入に対する政府の奨励が増加していることも、この地域の成長に寄与している要因のひとつです。

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  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査ソース
    • 1次調査ソース
    • 2次調査ソース
    • 仮定

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • アプリケーション分析
  • 新興市場
  • 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の農業ロボット市場:タイプ別

  • 自動収穫ロボット
  • 無人トラクター
  • 搾乳ロボット
  • 無人航空機(ドローン)
  • その他のタイプ

第6章 世界の農業ロボット市場:提供別

  • ハードウェア
  • サービス
  • ソフトウェア

第7章 世界の農業ロボット市場:農業環境別

  • 屋内
  • 屋外

第8章 世界の農業ロボット市場:用途別

  • ブロードエーカー
    • 施肥と灌漑
    • フィールドマッピング
    • 異文化間オペレーション
    • 摘み取りと収穫
    • 種まきと植え付け
  • 酪農場の管理
    • 搾乳
    • 羊飼いと牧畜
  • 航空データの収集
  • 在庫管理
  • 剪定管理
  • 天気の追跡と予報
  • その他の用途

第9章 世界の農業ロボット市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東とアフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第10章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品の発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第11章 会社概要

  • AG Eagle LLC
  • AG Leader Technology.
  • Agco Corporation.
  • Agribotix LLC
  • Agrobot
  • Auroras S.R.L.
  • Autocopter Corp.
  • Autonomous Solutions Inc.
  • Blue River Technology
  • Boumatic Robotics, B.V.
  • Clearpath Robotics
  • Deepfield Robotics
  • Deere & Company
  • DeLaval
  • GEA Group
  • Grownetics Inc.
  • Harvest Automation
  • The International Business Machines Corporation(IBM)
  • John Deere
  • Lely Industries
  • Naio Technologies
  • Precision Hawk
  • Topcon Positioning Systems, Inc.
  • Trimble Inc.
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Automated Harvesting Robots (2021-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Driverless Tractors (2021-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Milking Robots (2021-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Unmanned Aerial Vehicles (Drones) (2021-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Offering (2021-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Hardware (2021-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Services (2021-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Software (2021-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Farming Environment (2021-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Indoor (2021-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Outdoor (2021-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Broad Acre (2021-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Fertilizing and Irrigation (2021-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Field Mapping (2021-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Intercultural Operations (2021-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Picking and Harvesting (2021-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Seeding and Planting (2021-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Dairy Farm Management (2021-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Milking (2021-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Shepherding and Herding (2021-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Aerial Data Collection (2021-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Inventory Management (2021-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Pruning Management (2021-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Weather Tracking and Forecasting (2021-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Agriculture Robots Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, Asia Pacific, South America and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC23705

According to Stratistics MRC, the Global Agriculture Robots Market is accounted for $10.08 billion in 2023 and is expected to reach $34.22 billion by 2030 growing at a CAGR of 19.2% during the forecast period. The automated devices designed specifically for agricultural uses are known as agriculture robots. Farming is done by these robots with the least amount of human intervention. These devices are used by farmers to do chores like trimming, mowing, and spraying, among others. In the present world, the use of these agricultural robots is essential for effectively increasing productivity.

According to the International Federation of Robotics (IFR) Approximately 20,000 dairy farms have installed robots in Canada, the US, China, Western Europe and Japan. The increased milking frequency and high labor flexibility are driving the milking robots market.

Market Dynamics:

Driver:

  • Shortage of workers in the agricultural sector.
  • The industry-wide scarcity of trained manpower in agriculture is the factor that has led to the introduction of agricultural robots. Farm laborers are becoming less accessible in many places, which make it difficult to complete labor-intensive jobs. The use of these robots lessens the need for human labor, which is a solution. These robots are capable of working autonomously without requiring continual monitoring and are accurate and efficient at doing routine jobs. Agricultural robots assist farmers overcome manpower shortages, enhance production, and lower operating costs by automating chores like planting, weeding, and harvesting.

Restraint:

  • High digitization costs for small farms.
  • Although these robots have several advantages, such as greater productivity, accuracy, and decreased labor needs, their expensive costs prevent their broad adoption by farmers, particularly small and medium-sized farms. Many farmers are unable to access new technologies due to the initial investment and maintenance expenses of agricultural robots. The upshot is a growing digital gap in agriculture, as larger, wealthier farms profit from technological improvements but smaller, resource-constrained farmers find it difficult to stay up. Additionally, agricultural technology firms are discouraged from creating cost-effective solutions as a result of the high expenses, thus restricting the alternatives available to farmers on a budget.

Opportunity:

  • Untapped market potential and room for automation.
  • Robotics are widely utilized in the food processing sector, but less so in agriculture. Furthermore, the application of robots for cattle management presents a chance for the implementation of autonomous platforms, such as Internet of Things tags. Automation in the agriculture sector may be further improved by the use of remote sensing to track livestock or raw materials for industrial production using various identifying tags to maximize the number and quality of crops or livestock produced. The creation and widespread use of several drone and robotic technologies have made it easier for farmers to handle the demanding nature of their line of work.

Threat:

  • Potential risk of using AI-based agricultural robots.
  • These cutting-edge robots have the enormous potential to change farming techniques by increasing productivity, accuracy, and output, but they also carry certain inherent hazards. Concerns include the possibility that automation would eliminate jobs, access restrictions for small-scale farmers, data security and privacy concerns, and the requirement for a reliable technological infrastructure. To secure the ethical and long-term adoption of AI-driven agricultural robots, it is crucial to strike a balance between technical advancement and resolving these issues.

COVID-19 Impact:

  • The COVID-19 pandemic has significantly impacted the agriculture robot market. Lockdowns, labor shortages, and disrupted supply chains highlighted the need for resilient and automated agricultural practices. This led to increased interest in robotics to mitigate such challenges. However, the pandemic also posed obstacles in terms of production delays, reduced funding, and limited field testing. Despite these hurdles, the crisis accelerated the adoption of agricultural robots, particularly in tasks like planting, harvesting, and monitoring.
  • The milking robots segment is expected to be the largest during the forecast period
  • The milking robots segment is anticipated to be the largest during the forecast period. Milking robots, have completely automated the milking process, revolutionizing the dairy business. These cutting-edge devices are made to milk cows without the assistance of a person, which has several advantages for dairy producers. By mechanically securing and removing milking cups from a cow's udders, milking robots do away with the necessity for hand milking. Additionally, sensors on milking robots collect information on cow health, milk yield, and milk quality.
  • The outdoor segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
  • Agricultural robots for outdoor farming conditions are expected to rule the market over the forecast period because outside robots are currently used in the majority of agricultural applications. Among the most popular types of outdoor agricultural robots are driverless tractors, UAVs and drones, and automated harvesting systems. A large portion of agricultural crops, including fruits and vegetables, are grown outdoors. Moreover, outdoor farming is likely to have a larger market share as the majority of robots are being developed for outdoor applications.

Region with largest share:

Asia Pacific is expected to register substantial growth over the forecast period in the market. The market in the region is driven by the higher adoption of advanced technology due to an increasing labor shortage, high labor costs in the region, and high per-capita disposable income. Increasing government encouragement for the deployment of robots in agriculture, such as unmanned aerial vehicles, driverless tractors, and other agriculture systems to provide smart farming, are some of the factors contributing to the region's growth.

Region with highest CAGR:

The market in the region is driven by the higher adoption of advanced technology due to an increasing labor shortage, high labor costs in the region, and high per-capita disposable income. Increasing government encouragement for the deployment of robots in agriculture, such as unmanned aerial vehicles, driverless tractors, and other agriculture systems to provide smart farming, are some of the factors contributing to the region's growth.

Key players in the market:

Some of the key players profiled in the Agriculture Robots Market include: AG Eagle LLC, AG Leader Technology, Agco Corporation, Agribotix LLC, Agrobot, Auroras S.R.L., Autocopter Corp., Autonomous Solutions Inc., Blue River Technology, Boumatic Robotics, B.V., Clearpath Robotics, Deepfield Robotics, Deere & Company, DeLaval, GEA Group, Grownetics Inc., Harvest Automation, The International Business Machines Corporation (IBM), John Deere, Lely Industries, Naio Technologies, Precision Hawk, Topcon Positioning Systems, Inc and Trimble Inc.

Key Developments:

  • In June 2023, CNH Industrial unveils latest Ag tech & smart farming by leveraging great iron to develop and deploy technology that simplifies and enhances operations, provides insightful data, and utilizing alternative power solutions for sustainably advance farming.
  • In December 2022, Deere & Company formed joint venture with GUSS Automation, LLC, in Kingsburg, California. Multiple GUSS sprayers can be remotely supervised by a single operator, allowing growers to spray orchards and vineyards more quickly and consistently, using fewer resources and reducing costs by eliminating operator error and downtime.
  • In September 2022, Naio Technologies introduced the Orio, a new light electric and autonomous agriculture robot. This cutting-edge technology combines advanced robotics and artificial intelligence, providing farmers with a sustainable, serviceable, and intelligent solution to their agricultural needs.

Types Covered:

  • Automated Harvesting Robots
  • Driverless Tractors
  • Milking Robots
  • Unmanned Aerial Vehicles (Drones)
  • Other Types

Offerings Covered:

  • Hardware
  • Services
  • Software

Farming Environments Covered:

  • Indoor
  • Outdoor

Applications Covered:

  • Broad Acre
  • Dairy Farm Management
  • Aerial Data Collection
  • Inventory Management
  • Pruning Management
  • Weather Tracking and Forecasting
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026 and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Agriculture Robots Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Automated Harvesting Robots
  • 5.3 Driverless Tractors
  • 5.4 Milking Robots
  • 5.5 Unmanned Aerial Vehicles (Drones)
  • 5.6 Other Types

6 Global Agriculture Robots Market, By Offering

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Hardware
  • 6.3 Services
  • 6.4 Software

7 Global Agriculture Robots Market, By Farming Environment

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Indoor
  • 7.3 Outdoor

8 Global Agriculture Robots Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Broad Acre
    • 8.2.1 Fertilizing and Irrigation
    • 8.2.2 Field Mapping
    • 8.2.3 Intercultural Operations
    • 8.2.4 Picking and Harvesting
    • 8.2.5 Seeding and Planting
  • 8.3 Dairy Farm Management
    • 8.3.1 Milking
    • 8.3.2 Shepherding and Herding
  • 8.4 Aerial Data Collection
  • 8.5 Inventory Management
  • 8.6 Pruning Management
  • 8.7 Weather Tracking and Forecasting
  • 8.8 Other Applications

9 Global Agriculture Robots Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 AG Eagle LLC
  • 11.2 AG Leader Technology.
  • 11.3 Agco Corporation.
  • 11.4 Agribotix LLC
  • 11.5 Agrobot
  • 11.6 Auroras S.R.L.
  • 11.7 Autocopter Corp.
  • 11.8 Autonomous Solutions Inc.
  • 11.9 Blue River Technology
  • 11.10 Boumatic Robotics, B.V.
  • 11.11 Clearpath Robotics
  • 11.12 Deepfield Robotics
  • 11.13 Deere & Company
  • 11.14 DeLaval
  • 11.15 GEA Group
  • 11.16 Grownetics Inc.
  • 11.17 Harvest Automation
  • 11.18 The International Business Machines Corporation (IBM)
  • 11.19 John Deere
  • 11.20 Lely Industries
  • 11.21 Naio Technologies
  • 11.22 Precision Hawk
  • 11.23 Topcon Positioning Systems, Inc.
  • 11.24 Trimble Inc.