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市場調査レポート
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1798042

先進ロボット市場の世界市場:将来予測 (2032年まで) - 製品別・コンポーネント別・技術別・用途別・エンドユーザー別・地域別の分析

Advanced Robotics Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Product, Component, Technology, Application, End User and By Geography


出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
価格
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先進ロボット市場の世界市場:将来予測 (2032年まで) - 製品別・コンポーネント別・技術別・用途別・エンドユーザー別・地域別の分析
出版日: 2025年08月07日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の先進ロボット市場は2025年に569億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは19.8%で成長し、2032年には2,015億米ドルに達する見込みです。

先進ロボット工学は、複雑な作業を高精度、適応性、自律性で実行できるインテリジェントマシンの開発と展開です。これらのシステムは、人工知能、機械学習、高度なセンサー、リアルタイムデータ処理などの最先端技術を統合し、ダイナミックな環境で動作します。従来のロボットとは異なり、先進的なロボットは経験から学習し、独立して意思決定を行い、人間と安全に協働することができます。生産性、安全性、作業効率を高めることで、医療、製造、物流、探査などの業界に革命をもたらしています。

Zippiaによると、複数のロボット専門誌で言及されているように、現在世界中で約300万台の産業用ロボットが稼働しており、年間40万台が新たに導入されていると推定されています。

業務効率向上のための先進ロボットの採用増加

企業は、反復的で精密、かつ肉体的に過酷な作業を自動化するために、高度なロボットシステムを積極的に採用しています。これは、生産サイクルを加速させるだけでなく、ヒューマンエラーの可能性を最小限に抑えることにもつながります。このような効率化の推進は、ロボットによって製品の品質や生産量を大幅に改善できる製造業や、自律型ロボットによって倉庫作業や注文処理を合理化できる物流業などの分野で特に顕著です。自動化拡大へのシフトは、世界競争への直接的な対応であり、企業はリソースを最適化し、競争力を維持する必要があります。

レガシーシステムとの複雑な統合

多くの企業、特に伝統的な製造業では、最新のロボット工学で必要とされるシームレスな接続やデータ交換のために設計されていない古いシステムで運用されています。このようなレガシーシステムを先進的なロボットに対応させるために改修したり、オーバーホールしたりするプロセスは、技術的に困難で、時間がかかり、法外なコストがかかることがあります。このような統合の摩擦は、ロボット工学の採用を遅らせ、このような変革に伴う業務上の混乱や高コストを懸念する潜在的な購入者を躊躇させることが多いです。

RaaS(サービスとしてのロボット)の出現

RaaSモデルの台頭は、企業がロボット技術にアクセスし、導入する方法を再構築しています。サブスクリプション・ベースのソリューションを提供することで、RaaSは企業が多額の初期費用をかけずに自動化を拡大することを可能にします。このアプローチは、柔軟な展開、遠隔監視、継続的なアップグレードをサポートし、中小企業や新興企業にとってロボット工学をより身近なものにしています。クラウドベースのプラットフォームとモジュラーアーキテクチャは、多様なアプリケーションへの適応性をさらに高めます。俊敏で費用対効果の高い自動化に対する需要が高まるにつれ、RaaSは新たな収益源を解き放ち、市場への浸透を加速させると期待されています。

サイバー攻撃に対する脆弱性

ロボットシステムがIoTやクラウドネットワークを通じてますます接続されるようになると、運用やデータの完全性を損なうサイバーセキュリティリスクにさらされるようになります。ロボット制御システムを標的とした悪意のある攻撃は、生産を中断させたり、出力を操作したり、機密情報を漏えいさせたりする可能性があります。特にAIや機械学習と統合された多層構造のロボット・エコシステムを保護することの複雑さは、大きな課題となっています。強固なセキュリティ・プロトコルとリアルタイムの脅威検出がなければ、組織は操業停止、経済的損失、風評被害に直面する可能性があります。

COVID-19の影響:

パンデミックは、先進ロボット市場の破壊者であると同時に触媒としても作用しました。当初のサプライチェーンの中断や製造の停止は、配備を遅らせ、技術革新のサイクルを遅らせました。しかし、この危機はまた、非接触操作と遠隔モニタリングの必要性を加速させ、自律型システムの需要を促進しました。ロボットは医療、ロジスティクス、衛生の分野で重要な役割を果たし、最前線の取り組みを支援し、継続を可能にしました。デジタルトランスフォーメーションと強靭なインフラへのシフトにより、ロボットはパンデミック後の復興戦略の要として位置づけられています。

予測期間中、産業用ロボット分野が最大となる見込み

産業用ロボット分野は、製造、自動車、エレクトロニクス分野で広く応用されていることから、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これらのロボットは、溶接、組立、マテリアルハンドリングなどの反復的で高精度な作業を行い、生産性と一貫性を大幅に向上させます。AIやマシンビジョンとの統合によりオペレーションのインテリジェンスが強化され、大量生産環境では不可欠な存在となっています。同分野は、政府の優遇措置やインダストリー4.0構想に支えられ、先進経済諸国と新興経済諸国の両方で旺盛な需要の恩恵を受けています。

ビジョンガイデッドロボット分野は予測期間中最も高いCAGRが見込まれる

予測期間中、ビジョンガイデッドロボット分野は、選別、検査、組み立てなどの複雑な作業を高い柔軟性と精度で実行できるロボットへのニーズの高まりにより、最も高い成長率を記録すると予測されます。ビジョンガイドシステムは、カメラと高度なコンピュータビジョンアルゴリズムを利用することで、ロボットが環境を動的に認識し、相互作用することを可能にし、非構造的な作業環境や絶えず変化する作業環境に理想的です。

最大のシェアを占める地域:

予測期間中、アジア太平洋地域は、その巨大な製造基盤と自動化に対する政府の強力な支援により、最大の市場シェアを占めると予想されます。中国、日本、韓国などの国々は産業オートメーションの最前線にあり、生産性を高め、人件費に対処するためにロボット工学に多額の投資を行っています。この地域の広大な電子機器製造部門と自動車製造部門は、高度なロボット・システムの主要な消費者です。

CAGRが最も高い地域:

予測期間中、北米地域が最も高いCAGRを示すと予想されます。これは、技術革新への強い関心と、急成長する「サービスとしてのロボット」エコシステムに後押しされたものです。この地域の強固な研究開発能力は、ロボット新興企業やハイテク企業の集積と相まって、次世代ロボットソリューションの創出を促進しています。さらに、医療、ロジスティクス、eコマースなどの分野での自動化需要の高まりと、RaaSのような柔軟なビジネスモデルの採用意欲が相まって、市場の成長が加速しています。

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当レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます:

  • 企業プロファイル
    • 追加企業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)
  • 地域区分
    • 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 序論

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 分析範囲
  • 分析手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 分析アプローチ
  • 分析資料
    • 一次調査資料
    • 二次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向の分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 市場機会
  • 脅威
  • 製品分析
  • 技術分析
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 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

  • サプライヤーの交渉力
  • バイヤーの交渉力
  • 代替製品の脅威
  • 新規参入企業の脅威
  • 企業間競争

第5章 世界の先進ロボット市場:製品別

  • 産業用ロボット
    • 多関節ロボット
    • 協働ロボット(コボット)
    • SCARAロボット
    • 直交ロボット
  • サービスロボット
    • プロフェッショナルサービスロボット
    • パーソナルサービスロボット
  • 移動ロボット
    • 自律走行車(AGV)
    • 自律移動ロボット(AMR)
    • 無人航空機(UAV)
  • ヒューマノイド・ソーシャルロボット
  • その他の製品

第6章 世界の先進ロボット市場:コンポーネント別

  • ハードウェア
    • センサー・アクチュエータ
    • エンドエフェクタ
    • 電源
    • 制御システム
  • ソフトウェア
    • シミュレーションソフトウェア
    • ナビゲーション・制御ソフトウェア
    • コンピュータービジョン
    • ロボットオペレーティングシステム(ROS)
  • サービス
    • 統合・実装
    • 整備・修理
    • 訓練・コンサルティング
  • その他のコンポーネント

第7章 世界の先進ロボット市場:技術別

  • 機械学習・AIベースロボット
  • 視覚誘導ロボット
  • クラウドロボット
  • ロボット向けエッジコンピューティング・フォグコンピューティング
  • 力覚・トルク感知ロボット
  • 3Dプリンティング統合ロボット
  • デジタルツイン技術
  • その他の技術

第8章 世界の先進ロボット市場:用途別

  • 製造・産業オートメーション
  • 医療・手術のサポート
  • 物流・倉庫
  • 処理・調剤
  • 溶接・はんだ付け
  • セキュリティ・検査
  • 清掃・消毒
  • パーソナルアシスタンス
  • その他の用途

第9章 世界の先進ロボット市場:エンドユーザー別

  • 自動車
  • エレクトロニクス・半導体
  • 航空宇宙・防衛
  • 食品・飲料
  • 化学品・プラスチック・ゴム
  • 手術用ロボット
  • 農業
  • 建設・インフラ
  • 小売業・eコマース
  • その他のエンドユーザー

第10章 世界の先進ロボット市場: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
    • 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
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・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・アフリカ

第11章 主な動向

  • 契約、事業提携・協力、合弁事業
  • 企業合併・買収 (M&A)
  • 新製品の発売
  • 事業拡張
  • その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

  • ABB Ltd
  • Fanuc Corporation
  • Yaskawa Electric Corporation
  • KUKA AG
  • Mitsubishi Electric
  • Doosan Robotics
  • Denso Corporation
  • Staubli Robotics
  • Universal Robots
  • Symbotic Inc.
  • Roborock
  • UBTECH Robotics
  • THK Co., Ltd.
  • ATS Automation
  • Estun Automation
  • PROCEPT BioRobotics
  • Exail Technologies
  • Amano Corporation
  • Serve Robotics
  • Nachi-Fujikoshi Corp.
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Region (2024-2032) ($MN)
  • Table 2 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Product (2024-2032) ($MN)
  • Table 3 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Industrial Robotics (2024-2032) ($MN)
  • Table 4 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Articulated Robots (2024-2032) ($MN)
  • Table 5 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Collaborative Robots (Cobots) (2024-2032) ($MN)
  • Table 6 Global Advanced Robotics Market Outlook, By SCARA Robots (2024-2032) ($MN)
  • Table 7 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Cartesian Robots (2024-2032) ($MN)
  • Table 8 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Service Robotics (2024-2032) ($MN)
  • Table 9 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Professional Service Robots (2024-2032) ($MN)
  • Table 10 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Personal Service Robots (2024-2032) ($MN)
  • Table 11 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Mobile Robotics (2024-2032) ($MN)
  • Table 12 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Autonomous Guided Vehicles (AGVs) (2024-2032) ($MN)
  • Table 13 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Autonomous Mobile Robots (AMRs) (2024-2032) ($MN)
  • Table 14 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) (2024-2032) ($MN)
  • Table 15 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Humanoid & Social Robotics (2024-2032) ($MN)
  • Table 16 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Other Products (2024-2032) ($MN)
  • Table 17 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Component (2024-2032) ($MN)
  • Table 18 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Hardware (2024-2032) ($MN)
  • Table 19 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Sensors & Actuators (2024-2032) ($MN)
  • Table 20 Global Advanced Robotics Market Outlook, By End Effectors (2024-2032) ($MN)
  • Table 21 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Power Supply (2024-2032) ($MN)
  • Table 22 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Control Systems (2024-2032) ($MN)
  • Table 23 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Software (2024-2032) ($MN)
  • Table 24 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Simulation Software (2024-2032) ($MN)
  • Table 25 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Navigation & Control Software (2024-2032) ($MN)
  • Table 26 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Computer Vision (2024-2032) ($MN)
  • Table 27 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Robot Operating System (ROS) (2024-2032) ($MN)
  • Table 28 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Services (2024-2032) ($MN)
  • Table 29 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Integration & Installation (2024-2032) ($MN)
  • Table 30 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Maintenance & Repair (2024-2032) ($MN)
  • Table 31 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Training & Consulting (2024-2032) ($MN)
  • Table 32 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Other Components (2024-2032) ($MN)
  • Table 33 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Technology (2024-2032) ($MN)
  • Table 34 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Machine Learning & AI-based Robotics (2024-2032) ($MN)
  • Table 35 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Vision-Guided Robotics (2024-2032) ($MN)
  • Table 36 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Cloud Robotics (2024-2032) ($MN)
  • Table 37 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Edge & Fog Computing in Robotics (2024-2032) ($MN)
  • Table 38 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Force & Torque Sensing Robotics (2024-2032) ($MN)
  • Table 39 Global Advanced Robotics Market Outlook, By 3D Printing Integrated Robotics (2024-2032) ($MN)
  • Table 40 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Digital Twin Technology (2024-2032) ($MN)
  • Table 41 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Other Technologies (2024-2032) ($MN)
  • Table 42 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Application (2024-2032) ($MN)
  • Table 43 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Manufacturing & Industrial Automation (2024-2032) ($MN)
  • Table 44 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Healthcare & Surgical Assistance (2024-2032) ($MN)
  • Table 45 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Logistics & Warehousing (2024-2032) ($MN)
  • Table 46 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Processing & Dispensing (2024-2032) ($MN)
  • Table 47 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Welding & Soldering (2024-2032) ($MN)
  • Table 48 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Security & Inspection (2024-2032) ($MN)
  • Table 49 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Cleaning & Sanitization (2024-2032) ($MN)
  • Table 50 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Personal Assistance (2024-2032) ($MN)
  • Table 51 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Other Applications (2024-2032) ($MN)
  • Table 52 Global Advanced Robotics Market Outlook, By End User (2024-2032) ($MN)
  • Table 53 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Automotive (2024-2032) ($MN)
  • Table 54 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Electronics & Semiconductors (2024-2032) ($MN)
  • Table 55 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Aerospace & Defense (2024-2032) ($MN)
  • Table 56 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Food & Beverage (2024-2032) ($MN)
  • Table 57 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Chemicals, Plastics, and Rubber (2024-2032) ($MN)
  • Table 58 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Surgical Robotics (2024-2032) ($MN)
  • Table 59 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Agriculture (2024-2032) ($MN)
  • Table 60 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Construction & Infrastructure (2024-2032) ($MN)
  • Table 61 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Retail & E-commerce (2024-2032) ($MN)
  • Table 62 Global Advanced Robotics Market Outlook, By Other End Users (2024-2032) ($MN)

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

目次
Product Code: SMRC30412

According to Stratistics MRC, the Global Advanced Robotics Market is accounted for $56.9 billion in 2025 and is expected to reach $201.5 billion by 2032 growing at a CAGR of 19.8% during the forecast period. Advanced robotics are the development and deployment of intelligent machines capable of performing complex tasks with high precision, adaptability, and autonomy. These systems integrate cutting-edge technologies such as artificial intelligence, machine learning, advanced sensors, and real-time data processing to operate in dynamic environments. Unlike traditional robots, advanced robots can learn from experience, make decisions independently, and collaborate safely with humans. They are revolutionizing industries including healthcare, manufacturing, logistics, and exploration by enhancing productivity, safety, and operational efficiency

According to Zippia and referenced in multiple robotics journals, there are approximately 3 million industrial robots currently in operation worldwide, with an estimated 400,000 new units being deployed annually

Market Dynamics:

Driver:

Increasing adoption of advanced robotics to enhance operational efficiency

Businesses are aggressively adopting sophisticated robotic systems to automate repetitive, precise, and physically demanding tasks, which not only accelerates production cycles but also minimizes the potential for human error. This drive for efficiency is especially prominent in sectors like manufacturing, where robotics can significantly improve product quality and output, and in logistics, where autonomous robots streamline warehouse operations and order fulfillment. The shift towards greater automation is a direct response to global competition and the need for companies to optimize their resources and maintain a competitive edge.

Restraint:

Complex integration with legacy systems

Many businesses, particularly those in traditional manufacturing, operate with older systems that were not designed for the seamless connectivity and data exchange required by modern robotics. The process of retrofitting or overhauling these legacy systems to accommodate advanced robots can be technically challenging, time-consuming, and prohibitively expensive. This integration friction often delays the adoption of robotics and can deter potential buyers who are concerned about the operational disruptions and high costs associated with such a transformation.

Opportunity:

Emergence of "robotics as a service" (RaaS)

The rise of RaaS models is reshaping how businesses access and deploy robotic technologies. By offering subscription-based solutions, RaaS enables organizations to scale automation without heavy upfront costs. This approach supports flexible deployment, remote monitoring, and continuous upgrades, making robotics more accessible to SMEs and startups. Cloud-based platforms and modular architectures further enhance adaptability across diverse applications. As demand for agile and cost-effective automation grows, RaaS is expected to unlock new revenue streams and accelerate market penetration.

Threat:

Vulnerability to cyber-attacks

As robotics systems become increasingly connected through IoT and cloud networks, they are exposed to cybersecurity risks that can compromise operations and data integrity. Malicious attacks targeting robotic control systems can disrupt production, manipulate outputs, or leak sensitive information. The complexity of securing multi-layered robotic ecosystems especially those integrated with AI and machine learning poses a significant challenge. Without robust security protocols and real-time threat detection, organizations may face operational downtime, financial losses, and reputational damage.

Covid-19 Impact:

The pandemic acted as both a disruptor and a catalyst for the advanced robotics market. Initial supply chain interruptions and manufacturing halts delayed deployments and slowed innovation cycles. However, the crisis also accelerated the need for contactless operations and remote monitoring, driving demand for autonomous systems. Robotics played a critical role in healthcare, logistics, and sanitation, supporting frontline efforts and enabling continuity. The shift toward digital transformation and resilient infrastructure has positioned robotics as a cornerstone of post-pandemic recovery strategies.

The industrial robotics segment is expected to be the largest during the forecast period

The industrial robotics segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to its widespread application in manufacturing, automotive, and electronics sectors. These robots perform repetitive and high-precision tasks such as welding, assembly, and material handling, significantly improving productivity and consistency. Their integration with AI and machine vision enhances operational intelligence, making them indispensable in high-volume production environments. The segment benefits from strong demand in both developed and emerging economies, supported by government incentives and industry 4.0 initiatives.

The vision-guided robotics segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the vision-guided robotics segment is predicted to witness the highest growth rate driven by the increasing need for robots that can perform complex tasks with a high degree of flexibility and precision, such as sorting, inspection, and assembly. Vision-guided systems, which utilize cameras and advanced computer vision algorithms, allow robots to perceive and interact with their environment dynamically, making them ideal for unstructured or constantly changing work environments.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share attributed to its immense manufacturing base and strong governmental support for automation. Countries like China, Japan, and South Korea are at the forefront of industrial automation, with significant investments in robotics to boost productivity and address labor costs. The region's vast electronics and automotive manufacturing sectors are major consumers of advanced robotic systems.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR fueled by a strong focus on technological innovation and a burgeoning "Robotics as a Service" ecosystem. The region's robust research and development capabilities, coupled with a high concentration of robotics startups and tech companies, are driving the creation of next-generation robotic solutions. Additionally, the increasing demand for automation in sectors like healthcare, logistics, and e-commerce, combined with a willingness to adopt flexible business models like RaaS, is accelerating market growth.

Key players in the market

Some of the key players in Advanced Robotics Market include ABB Ltd, Fanuc Corporation, Yaskawa Electric Corporation, KUKA AG, Mitsubishi Electric, Doosan Robotics, Denso Corporation, Staubli Robotics, Universal Robots, Symbotic Inc., Roborock, UBTECH Robotics, THK Co., Ltd., ATS Automation, Estun Automation, PROCEPT BioRobotics, Exail Technologies, Amano Corporation, Serve Robotics and Nachi-Fujikoshi Corp.

Key Developments:

In June 2025, Universal Robots launched the UR15 cobot at Automate calling it its fastest collaborative robot and available for order with June shipping. They announced UR Studio, an online simulation tool built on PolyScope X to simplify robot-cell customization.

In June 2025, Staubli Robotics announced expansion of its North American manufacturing footprint to begin production of IT cooling connectors in Duncan, SC. It also published 2025 product and software news (Robotics Suite 2025) and confirmed 2025 trade show presence (K/Automatica).

In April 2025, Doosan Robotics announced an AI-driven innovation strategy in 2025 detailing a shift toward intelligent robot solutions and accelerated humanoid R&D. The statement framed 2025 as a transformational year, including new product roadmaps and internal organizational initiatives.

Products Covered:

  • Industrial Robotics
  • Service Robotics
  • Mobile Robotics
  • Humanoid & Social Robotics
  • Other Products

Components Covered:

  • Hardware
  • Software
  • Services
  • Other Components

Technologies Covered:

  • Machine Learning & AI-based Robotics
  • Vision-Guided Robotics
  • Cloud Robotics
  • Edge & Fog Computing in Robotics
  • Force & Torque Sensing Robotics
  • 3D Printing Integrated Robotics
  • Digital Twin Technology
  • Other Technologies

Applications Covered:

  • Manufacturing & Industrial Automation
  • Healthcare & Surgical Assistance
  • Logistics & Warehousing
  • Processing & Dispensing
  • Welding & Soldering
  • Security & Inspection
  • Cleaning & Sanitization
  • Personal Assistance
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Automotive
  • Electronics & Semiconductors
  • Aerospace & Defense
  • Food & Beverage
  • Chemicals, Plastics, and Rubber
  • Surgical Robotics
  • Agriculture
  • Construction & Infrastructure
  • Retail & E-commerce
  • Other End Users

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 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • 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 Product Analysis
  • 3.7 Technology Analysis
  • 3.8 Application Analysis
  • 3.9 End User Analysis
  • 3.10 Emerging Markets
  • 3.11 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 Advanced Robotics Market, By Product

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Industrial Robotics
    • 5.2.1 Articulated Robots
    • 5.2.2 Collaborative Robots (Cobots)
    • 5.2.3 SCARA Robots
    • 5.2.4 Cartesian Robots
  • 5.3 Service Robotics
    • 5.3.1 Professional Service Robots
    • 5.3.2 Personal Service Robots
  • 5.4 Mobile Robotics
    • 5.4.1 Autonomous Guided Vehicles (AGVs)
    • 5.4.2 Autonomous Mobile Robots (AMRs)
    • 5.4.3 Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
  • 5.5 Humanoid & Social Robotics
  • 5.6 Other Products

6 Global Advanced Robotics Market, By Component

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Hardware
    • 6.2.1 Sensors & Actuators
    • 6.2.2 End Effectors
    • 6.2.3 Power Supply
    • 6.2.4 Control Systems
  • 6.3 Software
    • 6.3.1 Simulation Software
    • 6.3.2 Navigation & Control Software
    • 6.3.3 Computer Vision
    • 6.3.4 Robot Operating System (ROS)
  • 6.4 Services
    • 6.4.1 Integration & Installation
    • 6.4.2 Maintenance & Repair
    • 6.4.3 Training & Consulting
  • 6.5 Other Components

7 Global Advanced Robotics Market, By Technology

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Machine Learning & AI-based Robotics
  • 7.3 Vision-Guided Robotics
  • 7.4 Cloud Robotics
  • 7.5 Edge & Fog Computing in Robotics
  • 7.6 Force & Torque Sensing Robotics
  • 7.7 3D Printing Integrated Robotics
  • 7.8 Digital Twin Technology
  • 7.9 Other Technologies

8 Global Advanced Robotics Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Manufacturing & Industrial Automation
  • 8.3 Healthcare & Surgical Assistance
  • 8.4 Logistics & Warehousing
  • 8.5 Processing & Dispensing
  • 8.6 Welding & Soldering
  • 8.7 Security & Inspection
  • 8.8 Cleaning & Sanitization
  • 8.9 Personal Assistance
  • 8.10 Other Applications

9 Global Advanced Robotics Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Automotive
  • 9.3 Electronics & Semiconductors
  • 9.4 Aerospace & Defense
  • 9.5 Food & Beverage
  • 9.6 Chemicals, Plastics, and Rubber
  • 9.7 Surgical Robotics
  • 9.8 Agriculture
  • 9.9 Construction & Infrastructure
  • 9.10 Retail & E-commerce
  • 9.11 Other End Users

10 Global Advanced Robotics Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 ABB Ltd
  • 12.2 Fanuc Corporation
  • 12.3 Yaskawa Electric Corporation
  • 12.4 KUKA AG
  • 12.5 Mitsubishi Electric
  • 12.6 Doosan Robotics
  • 12.7 Denso Corporation
  • 12.8 Staubli Robotics
  • 12.9 Universal Robots
  • 12.10 Symbotic Inc.
  • 12.11 Roborock
  • 12.12 UBTECH Robotics
  • 12.13 THK Co., Ltd.
  • 12.14 ATS Automation
  • 12.15 Estun Automation
  • 12.16 PROCEPT BioRobotics
  • 12.17 Exail Technologies
  • 12.18 Amano Corporation
  • 12.19 Serve Robotics
  • 12.20 Nachi-Fujikoshi Corp.