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市場調査レポート
商品コード
2037338
2034年までの通信マルチアクセス・エッジ・コンピューティング(MEC)市場予測―コンポーネント、導入形態、ネットワーク種別、使用事例、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析Telecom Multi-Access Edge Computing (MEC) Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Component (Hardware, Software, and Services), Deployment Mode, Network Type, Use Case, Application, End User and By Geography |
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カスタマイズ可能
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| 2034年までの通信マルチアクセス・エッジ・コンピューティング(MEC)市場予測―コンポーネント、導入形態、ネットワーク種別、使用事例、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析 |
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出版日: 2026年05月11日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文
納期: 2~3営業日
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概要
Stratistics MRCによると、世界の通信マルチアクセス・エッジ・コンピューティング(MEC)市場は、2026年に38億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR26.2%で成長し、2034年までに241億米ドルに達すると見込まれています。
通信マルチアクセス・エッジ・コンピューティングとは、基地局サイト、中央局、無線アクセスネットワークの集約ポイントなど、通信ネットワークのエッジに展開される、エッジサーバーハードウェア、MECオーケストレーションプラットフォーム、アプリケーションプログラミングインターフェース、および開発者向けツールを網羅する分散型コンピューティングインフラストラクチャソリューションおよびプラットフォームサービスを指します。これらは、自律システム、産業オートメーション、拡張現実、V2X通信、IoT分析といった5Gユースケースにおいて、エンドユーザーや接続デバイスから至近距離でリアルタイムなアプリケーション処理を可能にする低遅延のクラウドコンピューティングリソースを提供します。
5G超低遅延アプリケーションの要件
産業用ロボットの制御、自動運転車の協調、リアルタイムAR/VRレンダリング、および精密医療アプリケーションなど、1ミリ秒未満の処理応答時間を必要とする超高信頼性・低遅延通信アプリケーションを実現する5Gネットワークの商用展開は、物理的な伝搬遅延の制約により集中型クラウドデータセンターでは対応できないため、通信事業者がマルチアクセス・エッジ・コンピューティング(MEC)インフラへの投資を推進する原動力となっています。これにより、無線アクセスネットワークの近傍に演算リソースを配置し、次世代アプリケーションカテゴリを実現するための遅延性能目標を達成します。
エッジアプリケーション開発者エコシステムの成熟度
マルチアクセス・エッジ・コンピューティング(MEC)の商用展開は、通信事業者のプラットフォームに展開可能なエッジネイティブアプリケーションが限られているという、未成熟なアプリケーション開発者エコシステムによって制約を受けています。これにより、エッジインフラへの投資の正当性とアプリケーションの可用性との間に「鶏が先か卵が先か」という課題が生じ、企業顧客によるMECサービスの採用を遅らせています。分散コンピューティングアーキテクチャ、ネットワークAPIの統合、および遅延を意識したアプリケーション設計に関する専門的な知識を必要とするエッジアプリケーション開発は、確立されたクラウドアプリケーション開発エコシステムと比較して、開発者コミュニティの参加を制限しています。
産業用プライベートネットワーク・エッジサービス
製造自動化、物流管理、施設運用を目的とした産業用5Gプライベートネットワークの企業導入は、多大なマルチアクセスエッジコンピューティング(MEC)サービスの機会を生み出しています。これは、産業事業者らが、パブリックネットワークへの接続に依存することなく、センサーデータの処理、ロボットシステムの制御、リアルタイム分析の提供を行うために、プライベートネットワークの展開と併設されたオンプレミスのエッジコンピューティングインフラを必要としているためです。通信事業者が管理するプライベートネットワークとエッジコンピューティングサービスのバンドルにより、産業顧客はデータ主権の要件を維持しつつ、分散コンピューティングインフラの管理を外部委託することが可能になります。
ハイパースケーラーのエッジコンピューティングインフラストラクチャプログラム
Amazon Web Services Wavelength、Microsoft Azure Edge Zones、およびGoogle Distributed Cloud Edgeといったプログラムは、通信事業者の施設や独立したエッジ拠点にハイパースケーラーのクラウドインフラストラクチャを展開するものであり、確立されたハイパースケーラーの開発者エコシステム、世界のクラウド管理プラットフォーム、および企業との関係を活かした競争力のあるマルチアクセス・エッジ・コンピューティングの代替案を生み出しています。これにより、本来であれば通信事業者が所有するMECインフラストラクチャの展開によって収益を生み出していたであろうエッジアプリケーションのワークロードを引き寄せています。
COVID-19の影響:
集中型データセンターへの接続に依存せず、低遅延処理を必要とする産業オペレーション管理、遠隔施設監視、分散型労働力調整アプリケーションにおけるエッジコンピューティングの必要性を裏付けたCOVID-19パンデミックは、マルチアクセス・エッジ・コンピューティング(MEC)インフラへの投資に対する企業の関心を加速させました。パンデミック後の製造業の自動化の加速とスマートファシリティの導入は、企業がインダストリー4.0の変革イニシアチブを支える耐障害性のある分散型コンピューティングアーキテクチャを実装するにつれ、産業用プライベートネットワークおよびエッジコンピューティングの採用を促進しています。
予測期間中、IT・通信セグメントが最大の市場規模を占めると予想されます
IT・通信セグメントは、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。これは、通信事業者が主要なマルチアクセス・エッジ・コンピューティング(MEC)インフラの投資家およびマネージドサービスプロバイダーとしての役割を果たす一方で、内部ネットワーク運用分析、ネットワーク機能処理、および運用支援システムのワークロードのためにエッジコンピューティングリソースを消費しているためです。これらは、商用MECプラットフォームの導入やサードパーティ製アプリケーションエコシステムの開発を可能にする、エッジコンピューティングの基盤的な需要を表しています。
製造セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます
予測期間中、製造セグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。これは、製造施設において超低遅延処理を必要とするリアルタイムのロボット制御、コンピュータビジョンによる品質検査、デジタルツインシミュレーション、予知保全分析アプリケーションを可能にする5Gプライベートネットワークおよびエッジコンピューティングインフラの産業オートメーションへの導入が牽引するものです。これにより、産業企業によるマルチアクセスエッジコンピューティング(MEC)インフラへの多額の投資や、通信事業者によるマネージドエッジサービスの採用が促進されます。
最大のシェアを占める地域:
予測期間中、北米地域は最大の市場シェアを占めると予想されます。その要因としては、AT&T、Verizon、T-Mobileがハイパースケールクラウドプロバイダーと提携して進める先進的な5G MEC導入プログラム、産業および小売アプリケーションにおけるエッジコンピューティングへの企業の強い需要、AWS WavelengthやMicrosoft Azure Edge Zonesを含む主要テクノロジーベンダーの存在による北米MECインフラ収益の創出、そしてスマートシティや重要インフラのエッジコンピューティングプログラムに対する政府による多額の投資が挙げられます。
CAGRが最も高い地域:
予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。その要因としては、世界最先端の商用エッジコンピューティングエコシステムを有する中国、日本、韓国における大規模な5G MEC導入プログラム、企業のエッジコンピューティング需要を牽引する産業用IoTおよびスマートマニュファクチャリングの急速な普及、そして通信エッジコンピューティングプラットフォームの導入に有利な投資環境を創出する政府主導のスマートシティおよびデジタルインフラプログラムが挙げられます。
無料カスタマイズサービス:
本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます:
- 企業プロファイリング
- 追加の市場プレイヤー(最大3社)に関する包括的なプロファイリング
- 主要企業(最大3社)のSWOT分析
- 地域別セグメンテーション
- お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR(注:実現可能性の確認によります)
- 競合ベンチマーキング
- 製品ポートフォリオ、地理的展開、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
- 市場概況と主なハイライト
- 促進要因、課題、機会
- 競合情勢の概要
- 戦略的洞察と提言
第2章 調査フレームワーク
- 調査目的と範囲
- 利害関係者分析
- 調査前提条件と制約
- 調査手法
第3章 市場力学と動向分析
- 市場定義と構造
- 主要な市場促進要因
- 市場抑制要因と課題
- 成長機会と投資の注目分野
- 業界の脅威とリスク評価
- 技術とイノベーションの見通し
- 新興市場・高成長市場
- 規制および政策環境
- COVID-19の影響と回復展望
第4章 競合環境と戦略的評価
- 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
- 主要企業の市場シェア分析
- 製品のベンチマークと性能比較
第5章 世界の通信マルチアクセス・エッジ・コンピューティング(MEC)市場:コンポーネント別
- ハードウェア
- ソフトウェア
- サービス
第6章 世界の通信マルチアクセス・エッジ・コンピューティング(MEC)市場:展開モード別
- オンプレミス型MEC
- クラウドベースのMEC
- ハイブリッドMEC
第7章 世界の通信マルチアクセス・エッジ・コンピューティング(MEC)市場:ネットワークタイプ別
- ワイヤレスMEC
- 4G/LTE
- 5G
- 有線MEC
第8章 世界の通信マルチアクセス・エッジ・コンピューティング(MEC)市場:ユースケース別
- ネットワーク最適化
- コンテンツキャッシュ
- エッジAIおよびアナリティクス
- 遅延に敏感なアプリケーション
- プライベートネットワークの実現
第9章 世界の通信マルチアクセス・エッジ・コンピューティング(MEC)市場:用途別
- 映像分析およびコンテンツ配信
- 拡張現実(AR)/仮想現実(VR)
- IoTおよびスマートデバイス
- コネクテッド・ビークル(V2X)
- スマートシティ
- 産業オートメーション
- リアルタイムデータ処理
第10章 世界の通信マルチアクセス・エッジ・コンピューティング(MEC)市場:エンドユーザー別
- IT・通信
- データセンター
- 自動車
- 製造業
- エネルギー・ユーティリティ
- ヘルスケア
- 小売
- スマートシティおよび公共部門
第11章 世界の通信マルチアクセス・エッジ・コンピューティング(MEC)市場:地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- オランダ
- ベルギー
- スウェーデン
- スイス
- ポーランド
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- インドネシア
- タイ
- マレーシア
- シンガポール
- ベトナム
- その他のアジア太平洋諸国
- 南アメリカ
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- チリ
- ペルー
- その他の南米諸国
- 世界のその他の地域(RoW)
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- カタール
- イスラエル
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- モロッコ
- その他のアフリカ諸国
- 中東
第12章 戦略的市場情報
- 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
- 空白領域と機会マッピング
- 製品進化と市場ライフサイクル分析
- チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価
第13章 業界動向と戦略的取り組み
- 合併・買収
- パートナーシップ、提携、および合弁事業
- 新製品発売と認証
- 生産能力の拡大と投資
- その他の戦略的取り組み
第14章 企業プロファイル
- Cisco Systems, Inc.
- Huawei Technologies Co., Ltd.
- Nokia Corporation
- Ericsson AB
- Intel Corporation
- IBM Corporation
- Microsoft Corporation
- Hewlett Packard Enterprise(HPE)
- Dell Technologies Inc.
- Juniper Networks, Inc.
- ZTE Corporation
- Fujitsu Limited
- Samsung Electronics Co., Ltd.
- ADLINK Technology Inc.
- Vapor IO

