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市場調査レポート
商品コード
1733163

航空IoTの世界市場規模:コンポーネント別、用途別、エンドユーザー別、地域範囲別および予測

Global Aviation IoT Market Size By Component (Hardware, Service), By Application (Aircraft Operations, Asset Management), By End-User (Airline Operators, Airport), By Geographic Scope And Forecast


出版日
ページ情報
英文 202 Pages
納期
2~3営業日
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=145.06円
航空IoTの世界市場規模:コンポーネント別、用途別、エンドユーザー別、地域範囲別および予測
出版日: 2025年04月29日
発行: Verified Market Research
ページ情報: 英文 202 Pages
納期: 2~3営業日
GIIご利用のメリット
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  • 概要
  • 目次
概要

航空IoT市場規模と予測

航空IoT市場規模は、2024年に89億2,000万米ドルと評価され、2026~2032年にかけてCAGR 22.80%で成長し、2032年には461億米ドルに達すると予測されています。

  • 航空IoTとは、モノのインターネット(IoT)技術を航空産業に統合することを指します。航空機、空港、航空交通管理内のさまざまなコンポーネントやシステムを接続することで、IoTはリアルタイムのデータ収集、分析、自動化を可能にします。
  • IoTセンサは航空機の部品をモニタリングし、故障につながる前に潜在的な問題を検出することができ、ダウンタイムとメンテナンスコストを削減することができます。
  • IoT対応デバイスは、航空機、手荷物、乗客の位置と状態を追跡し、業務効率を改善し、顧客体験を向上させることができます。
  • IoTセンサは燃料消費量をモニタリングし、改善すべき領域を特定できるため、大幅なコスト削減につながります。
  • IoTは航空機システムの遠隔モニタリングを可能にし、事前のメンテナンスやトラブルシューティングを可能にします。
  • IoTを活用したシステムは、航空機の性能、気象条件、航空交通に関するデータをリアルタイムで提供することで安全性を向上させ、事故やインシデントの防止に役立ちます。
  • IoTは、リアルタイムのフライト情報、手荷物の追跡、機内エンターテインメントなど、パーソナライズされたサービスを提供することで、乗客の体験を向上させることができます。

世界の航空IoT市場力学

世界の航空IoT市場を形成している主要市場力学は以下の通りです。

主要市場の促進要因

  • 安全性と効率性への注目の高まり:航空産業は常に安全性と効率性を優先してきました。IoT技術はこの両セグメントで大きなメリットをもたらします。IoTセンサは航空機のコンポーネントをモニタリングし、故障につながる前に潜在的な問題を検出できるため、ダウンタイムとメンテナンスコストを削減できます。IoT対応デバイスは、航空機、手荷物、乗客の位置と状態を追跡し、運航効率を向上させ、顧客体験を高めることができます。IoTは、燃料消費、航空交通管理、地上ハンドリングなど、航空業務のさまざまな側面の最適化に役立ち、効率改善とコスト削減につながります。
  • 高まる技術進歩:センサ、接続性、データ分析などのIoT技術の進歩により、航空産業におけるIoTソリューションの実装がより現実的かつコスト効率的になっています。より小型で強力なセンサを航空機の部品に組み込むことができるようになり、さまざまなパラメーターに関するリアルタイムのデータを提供できるようになりました。5Gなどの無線通信技術の進歩により、IoTアプリケーションのための信頼性の高い高速データ伝送が可能になりました。IoTプラットフォームは、先進的データ分析技術を活用して収集データから貴重な洞察を引き出し、データ主導の意思決定を可能にします。
  • 規制要件の義務化:世界の航空当局は、安全性と効率性を向上させるため、IoT技術の使用をますます義務化しています。航空会社や空港はこれらの要件に準拠せざるを得ないため、このような規制の後押しがIoTソリューションの採用に有利な環境を作り出しています。例えば、国際民間航空機関(ICAO)は、航空セグメントでのIoT利用に関するガイドラインを発行し、その採用を奨励しています。また、航空当局は、航空機や航空交通システムの安全性とセキュリティを損なう可能性のあるサイバー脅威から保護するために、特定のサイバーセキュリティ要件を定めている場合があります。
  • 燃料費の上昇:IoTセンサは、燃料レベル、消費率、漏れをモニタリングし、航空会社に改善点を特定するためのリアルタイムのデータを提供することができます。航空燃料コストの上昇は、航空会社にとって大きな懸念事項です。IoTは、航空機の性能、天候、航空交通に関するデータをリアルタイムで提供することで、燃料消費を最適化するのに役立ちます。これにより航空会社は、飛行経路の最適化や不要な燃料消費の削減など、データに基づいた意思決定を行うことができ、大幅なコスト削減につながります。IoTは、より効率的なエンジンや空力設計など、航空機の燃料効率を向上させる新技術の開発・導入にも活用できます。

主要課題

  • サイバーセキュリティリスクの増大:航空機システム、空港、航空交通管理など、航空産業におけるIoTの統合は、サイバー攻撃に対する脆弱性を増大させています。侵害されたIoTシステムは、フライトや地上業務を中断させたり、乗客の安全に危険を及ぼす可能性さえあります。IoTデバイスとネットワークに対する強固なサイバーセキュリティ対策を確保することは極めて重要ですが、相互接続されたシステムの複雑性により、これは大きな課題となっています。
  • 相互運用性と標準化の要件:航空産業全体に共通する規格がないため、異なるIoTデバイスやシステムが効果的に通信することが難しいです。統一性がなければ、新しいIoTソリューションを既存の航空インフラに統合することは、コスト高で複雑になります。航空セグメントでは、シームレスな相互運用性を実現するために標準化されたプロトコルが必要だが、こうした標準について世界のコンセンサスを得ることは依然として課題となっています。
  • 高まる規制障壁:航空産業は規制が厳しい産業であり、新しいIoT技術を導入するには、米連邦航空局(FAA)や欧州連合航空安全局(EASA)などの組織が定める厳しい安全基準や運用基準に準拠する必要があります。これらの規制を乗り越え、認証を確保し、法的責任問題に対処することは、IoTソリューションの採用を遅らせる可能性があります。

主要動向

  • 予知保全:予知保全は、航空産業におけるIoTの重要な応用です。IoTセンサとデータ分析を活用することで、航空会社は航空機部品の健康状態をモニタリングし、故障につながる前に潜在的な問題を検出することができます。これにより、プロアクティブメンテナンスが可能になり、ダウンタイムが短縮され、運航効率が向上します。先進的データ分析アルゴリズムは、収集したデータを処理して潜在的な故障を予測し、メンテナンス対応を推奨することができます。予知保全を利用することで、航空会社はメンテナンス・スケジュールを最適化し、不必要なダウンタイムとコストを削減することができます。
  • リアルタイムトラッキングの需要の高まり:乗客はリアルタイムトラッキングを利用することで、フライト状況、手荷物の位置、その他の関連情報を常に把握することができます。これにより、ストレスを軽減し、全体的な旅行体験を向上させることができます。リアルタイムトラッキングは、事故やインシデントの防止に利用できる情報を提供することで、安全性の向上にも役立ちます。例えば、航空機の位置を追跡することで衝突事故を回避したり、手荷物を追跡することで紛失や盗難を防ぐことができます。
  • 燃料の最適化:航空産業における燃料最適化とは、燃料消費を削減し、燃料効率を向上させるための戦略や技術の活用を指します。航空会社にとって、燃料費は営業経費の大部分を占めるため、このセグメントは極めて重要です。燃料消費を削減することは、温室効果ガスの排出を減らし、航空が環境に与える影響を改善することにつながります。燃料の最適化は、飛行経路、航空機のメンテナンス、航空交通管理など、さまざまな要因の綿密な計画と調整を必要とするため、全体的な運航効率の改善につながります。

VMRの中身

産業レポート

VMRのレポートには、実用的なデータと将来を見据えた分析が含まれており、ピッチの作成、ビジネスプランの作成、プレゼンテーションの構築、提案書の作成に役立ちます。

目次

第1章 世界の航空IoT市場の採用

  • 市場概要
  • 調査範囲
  • 前提条件

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 VERIFIED MARKET RESEARCHの調査手法

  • データマイニング
  • バリデーション
  • 一次資料
  • データソース一覧

第4章 世界の航空IoT市場展望

  • 概要
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
    • 機会
  • ポーターのファイブフォースモデル
  • バリューチェーン分析

第5章 航空IoTの世界市場:用途別

  • 概要
  • 地上業務
  • 旅客体験
  • 航空機オペレーション
  • 資産管理

第6章 航空IoTの世界市場、コンポーネント別

  • 概要
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
  • サービス

第7章 世界の航空IoT市場:エンドユーザー別

  • 概要
  • MRO
  • 航空会社
  • 空港

第8章 航空IoTの世界市場:地域別

  • 概要
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • その他のアジア太平洋
  • その他
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第9章 世界の航空IoT市場の競合情勢

  • 概要
  • 各社の市場ランキング
  • 主要開発戦略

第10章 企業プロファイル

  • Honeywell International, Inc.
  • Tata Communications Ltd.
  • Cisco Systems, Inc.
  • Huawei Technologies Co. Ltd
  • IBM Corp
  • Aeris Communication
  • Microsoft Corp
  • Tech Mahindra Limited
  • Wind River Systems, Inc
  • SAP SE.

第11章 主要開発

  • 製品上市/開発
  • 合併と買収
  • 事業拡大
  • パートナーシップと提携

第12章 付録

  • 関連調査
目次
Product Code: 32699

Aviation IoT Market Size And Forecast

Aviation IoT Market size was valued at USD 8.92 Billion in 2024 and is projected to reach USD 46.1 Billion by 2032, growing at a CAGR of 22.80% from 2026 to 2032.

  • Aviation IoT refers to the integration of Internet of Things (IoT) technology into the aviation industry. By connecting various components and systems within aircraft, airports, and air traffic management, IoT enables real-time data collection, analysis, and automation.
  • IoT sensors can monitor aircraft components and detect potential issues before they lead to failures, reducing downtime and maintenance costs.
  • IoT-enabled devices can track the location and status of aircraft, baggage, and passengers, improving operational efficiency and enhancing customer experience.
  • IoT sensors can monitor fuel consumption and identify areas for improvement, leading to significant cost savings.
  • IoT can enable remote monitoring of aircraft systems, allowing for proactive maintenance and troubleshooting.
  • IoT-powered systems can improve safety by providing real-time data on aircraft performance, weather conditions, and air traffic, helping to prevent accidents and incidents.
  • IoT can enhance the passenger experience by providing personalized services, such as real-time flight information, baggage tracking, and in-flight entertainment.

Global Aviation IoT Market Dynamics

The key market dynamics that are shaping the global aviation IoT market include:

Key Market Drivers

  • Increasing Focus on Safety and Efficiency: The aviation industry has always prioritized safety and efficiency. IoT technology offers significant benefits in both these areas. IoT sensors can monitor aircraft components and detect potential issues before they lead to failures, reducing downtime and maintenance costs. IoT-enabled devices can track the location and status of aircraft, baggage, and passengers, improving operational efficiency and enhancing customer experience. IoT can help optimize various aspects of aviation operations, such as fuel consumption, air traffic management, and ground handling, leading to improved efficiency and cost savings.
  • Growing Technological Advancements: Advancements in IoT technologies, such as sensors, connectivity, and data analytics, have made it more feasible and cost-effective to implement IoT solutions in the aviation industry. Smaller and more powerful sensors can be integrated into aircraft components, providing real-time data on various parameters. Advances in wireless communication technologies, such as 5G, have enabled reliable and high-speed data transmission for IoT applications. IoT platforms can leverage advanced data analytics techniques to extract valuable insights from the collected data, enabling data-driven decision-making.
  • Mandatory Regulatory Requirements: Aviation authorities worldwide are increasingly mandating the use of IoT technologies to improve safety and efficiency. This regulatory push creates a favorable environment for the adoption of IoT solutions, as airlines and airports are compelled to comply with these requirements. For example, the International Civil Aviation Organization (ICAO) has issued guidelines for the use of IoT in aviation, encouraging its adoption. Also, Aviation authorities may have specific cybersecurity requirements to protect against cyber threats that could compromise the safety and security of aircraft and air traffic systems.
  • Rising Fuel Costs: IoT sensors can monitor fuel levels, consumption rates, and leaks, providing airlines with real-time data to identify areas for improvement. The increasing cost of aviation fuel is a major concern for airlines. IoT can help optimize fuel consumption by providing real-time data on aircraft performance, weather conditions, and air traffic. This enables airlines to make data-driven decisions, such as optimizing flight paths and reducing unnecessary fuel burn, leading to significant cost savings. IoT can be used to develop and implement new technologies that improve aircraft fuel efficiency, such as more efficient engines and aerodynamic designs.

Key Challenges:

  • Increasing Cybersecurity Risks: The integration of IoT in aviation, such as in aircraft systems, airports, and air traffic management, increases vulnerability to cyberattacks. A compromised IoT system could disrupt flights, ground operations, or even pose risks to passenger safety. Ensuring robust cybersecurity measures for IoT devices and networks is critical, but the complexity of interconnected systems makes this a major challenge.
  • Interoperability and Standardization Requirement: The lack of common standards across the aviation industry makes it difficult for different IoT devices and systems to communicate effectively. Without uniformity, integrating new IoT solutions into existing aviation infrastructure becomes costly and complex. The aviation sector requires standardized protocols for seamless interoperability, but reaching global consensus on these standards remains a challenge.
  • Rising Regulatory Barriers: Aviation is a heavily regulated industry, and introducing new IoT technologies requires compliance with stringent safety and operational standards set by organizations like the Federal Aviation Administration (FAA) and European Union Aviation Safety Agency (EASA). Navigating these regulations, ensuring certifications, and addressing legal liability issues can delay the adoption of IoT solutions.

Key Trends

  • Predictive Maintenance: Predictive maintenance is a key application of IoT in the aviation industry. By leveraging IoT sensors and data analytics, airlines can monitor the health of aircraft components and detect potential issues before they lead to failures. This enables proactive maintenance, reducing downtime, and improving operational efficiency. Advanced data analytics algorithms can process the collected data to predict potential failures and recommend maintenance actions. By using predictive maintenance, airlines can optimize their maintenance schedules, reducing unnecessary downtime and costs.
  • Rising Demand for Real-time Tracking: Passengers can use real-time tracking to stay informed about their flight status, baggage location, and other relevant information. This can help to reduce stress and improve the overall travel experience. Real-time tracking can help to improve safety by providing information that can be used to prevent accidents and incidents. For example, tracking the location of aircraft can help to avoid collisions, and tracking baggage can help to prevent lost or stolen items.
  • Increasing Fuel Optimization: Fuel Optimization in the aviation industry refers to the use of strategies and technologies to reduce fuel consumption and improve fuel efficiency. This is a critical area of focus for airlines, as fuel costs represent a significant portion of their operating expenses. Reducing fuel consumption helps to reduce greenhouse gas emissions and improve the environmental impact of aviation. Fuel optimization can lead to improved overall operational efficiency, as it requires careful planning and coordination of various factors, such as flight paths, aircraft maintenance, and air traffic management.

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Global Aviation IoT Market Regional Analysis

Here is a more detailed regional analysis of the global aviation IoT market:

North America

  • North America is substantially dominating the Global Aviation IoT Market and is expected to continue its dominance throughout the forecast period.
  • North America is home to some of the largest airlines in the world, aircraft manufacturers, and aerospace companies. These companies have been early adopters of IoT technology, driving its growth and adoption in the region.
  • North America has a well-developed technological infrastructure, including robust telecommunications networks and a skilled workforce, which supports the implementation and adoption of IoT solutions.
  • The regulatory environment in North America is generally supportive of technological advancements and innovation, including the use of IoT in aviation. This has encouraged companies to invest in and adopt IoT solutions.
  • The North American aviation industry places a high priority on safety and efficiency. This has driven the demand for IoT solutions that can improve these aspects of operations.

Asia-Pacific

  • Asia-Pacific is anticipated to be the fastest-growing region in the global aviation IoT market during the forecast period, attributable to the experiencing rapid economic growth, leading to increased air travel and a growing demand for aviation services.
  • Many countries in the region are investing in the modernization of their aviation infrastructure, including airports, air traffic management systems, and aircraft fleets. This creates opportunities for the adoption of IoT solutions.
  • Governments in the Asia-Pacific region is increasingly supporting the adoption of new technologies, including IoT, in the aviation industry. This provides a favorable environment for the growth of the market.
  • As the aviation industry in the Asia-Pacific region grows, there is a greater focus on safety and efficiency. IoT solutions can help improve both areas, driving demand for the technology.

Global Aviation IoT Market: Segmentation Analysis

The Aviation IoT Market is segmented based on Component, Application, End-User, And Geography.

Aviation IoT Market, By Component

  • Hardware
  • Software
  • Services

Based on Component, the Global Aviation IoT Market is bifurcated into Hardware, Software, and Service. The hardware segment is dominating the global aviation IoT market. The factors contributing to the rising market share of this segment include the growing implementation of sensors, actuators, gateways, and various devices in aircraft and airports, aimed at collecting and analyzing data in real-time to facilitate informed decision-making. Furthermore, the growing emphasis on safety and efficiency within the aviation sector is anticipated to drive the demand for IoT hardware, as it offers capabilities for monitoring and automating certain repetitive tasks. Consequently, the hardware component segment is anticipated to play a crucial role in the industry. The software segment is growing at a rapid CAGR within the aviation IoT market.

Aviation IoT Market, By Application

  • Ground Operations
  • Passenger Experience
  • Aircraft Operations
  • Asset Management
  • Others

Based on Application, the Global Aviation IoT Market is bifurcated into Ground Operations, Passenger Experience, Aircraft Operations, Asset Management, Others. The asset management segment is dominating in the global aviation IoT market. The aviation sector manages numerous high-value assets that may contribute to increased operational expenses. Currently, the expanding fleet in response to rising passenger traffic underscores the critical need for effective asset management and tracking to enhance operational efficiency. The passenger experience segment is expected to grow at a robust CAGR during the forecast period.

Aviation IoT Market, By End-use

  • Airport
  • Airline Operators
  • MRO
  • Aircraft OEM

Based on End-Use, the Global aviation IoT Market is bifurcated into Airport, Airline Operators, MRO, and Aircraft OEM. The airport segment is dominating the global aviation IoT market, reflecting the increasing adoption of the smart airport concept in multiple regions. The Internet of Things presents significant opportunities for established players in the aviation sector to enhance solutions related to passenger traffic monitoring, baggage handling, and facilities management, ultimately leading to improved operational flow and efficiency within airports. The emerging collaborations between IoT service providers and airport operators are expected to generate substantial growth prospects for the segment throughout the forecast period. The airline operators' segment is expected to grow at a robust CAGR during the forecast period.

Aviation IoT Market, By Geography

  • North America
  • Europe
  • Asia Pacific
  • Rest of the world

Based on Geography, the Global Aviation IoT Market is classified into North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the world. North America is substantially dominating the Global Aviation IoT Market and is expected to continue its dominance throughout the forecast period. The market in this region is being driven by the presence of key players, the growing R&D expenditure by the Government and major market players present in the region. North America is home to some of the world's largest airlines, aircraft manufacturers, and aerospace companies. These companies have been early adopters of IoT technology, driving its growth and adoption in the region. Asia-Pacific is anticipated to be the fastest-growing region in the global aviation IoT market during the forecast period.

Key Players

The "Global Aviation IoT Market" study report will provide valuable insight with an emphasis on the global market. The major players in the market are Honeywell International, Inc., Tata Communications Ltd., Cisco Systems, Inc., Huawei Technologies Co. Ltd., IBM Corp., Aeris Communication, Microsoft Corp., Tech Mahindra Limited, Wind River Systems, Inc., SAP SE.

Our market analysis also entails a section solely dedicated to such major players wherein our analysts provide an insight into the financial statements of all the major players, along with its product benchmarking and SWOT analysis. The competitive landscape section also includes key development strategies, market share, and market ranking analysis of the above-mentioned players globally.

  • Aviation IoT Market Recent Developments
  • In March 2023, Honeywell International, Inc. collaborated with Lufthansa Technik to create a digital platform called AVIATAR, which focuses on enhancing customer experience through aviation analytics.
  • In June 2021, Honeywell broadened its partnership with SmartSky to deliver optimal and comprehensive in-flight connectivity services to its customers. Furthermore, Honeywell offers safety solutions that enable direct data communication between pilots and air traffic controllers through L-band satellite networks.

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION OF GLOBAL AVIATION IOT MARKET

  • 1.1 Overview of the Market
  • 1.2 Scope of Report
  • 1.3 Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY OF VERIFIED MARKET RESEARCH

  • 3.1 Data Mining
  • 3.2 Validation
  • 3.3 Primary Interviews
  • 3.4 List of Data Sources

4 GLOBAL AVIATION IOT MARKET OUTLOOK

  • 4.1 Overview
  • 4.2 Market Dynamics
    • 4.2.1 Drivers
    • 4.2.2 Restraints
    • 4.2.3 Opportunities
  • 4.3 Porters Five Force Model
  • 4.4 Value Chain Analysis

5 GLOBAL AVIATION IOT MARKET, BY APPLICATION

  • 5.1 Overview
  • 5.2 Ground Operations
  • 5.3 Passenger Experience
  • 5.4 Aircraft Operations
  • 5.5 Asset Management

6 GLOBAL AVIATION IOT MARKET, BY COMPONENT

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

7 GLOBAL AVIATION IOT MARKET, BY END-USER

  • 7.1 Overview
  • 7.2 MROs
  • 7.3 Airline Operators
  • 7.4 Airports

8 GLOBAL AVIATION IOT MARKET, BY GEOGRAPHY

  • 8.1 Overview
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 U.S.
    • 8.2.2 Canada
    • 8.2.3 Mexico
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 Germany
    • 8.3.2 U.K.
    • 8.3.3 France
    • 8.3.4 Rest of Europe
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 China
    • 8.4.2 Japan
    • 8.4.3 India
    • 8.4.4 Rest of Asia Pacific
  • 8.5 Rest of the World
    • 8.5.1 Latin America
    • 8.5.2 Middle East And Africa

9 GLOBAL AVIATION IOT MARKET COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 9.1 Overview
  • 9.2 Company Market Ranking
  • 9.3 Key Development Strategies

10 COMPANY PROFILES

  • 10.1 Honeywell International, Inc.
    • 10.1.1 Overview
    • 10.1.2 Financial Performance
    • 10.1.3 Product Outlook
    • 10.1.4 Key Developments
  • 10.2 Tata Communications Ltd.
    • 10.2.1 Overview
    • 10.2.2 Financial Performance
    • 10.2.3 Product Outlook
    • 10.2.4 Key Developments
  • 10.3 Cisco Systems, Inc.
    • 10.3.1 Overview
    • 10.3.2 Financial Performance
    • 10.3.3 Product Outlook
    • 10.3.4 Key Developments
  • 10.4 Huawei Technologies Co. Ltd
    • 10.4.1 Overview
    • 10.4.2 Financial Performance
    • 10.4.3 Product Outlook
    • 10.4.4 Key Developments
  • 10.5 IBM Corp
    • 10.5.1 Overview
    • 10.5.2 Financial Performance
    • 10.5.3 Product Outlook
    • 10.5.4 Key Developments
  • 10.6 Aeris Communication
    • 10.6.1 Overview
    • 10.6.2 Financial Performance
    • 10.6.3 Product Outlook
    • 10.6.4 Key Developments
  • 10.7 Microsoft Corp
    • 10.7.1 Overview
    • 10.7.2 Financial Performance
    • 10.7.3 Product Outlook
    • 10.7.4 Key Developments
  • 10.8 Tech Mahindra Limited
    • 10.8.1 Overview
    • 10.8.2 Financial Performance
    • 10.8.3 Product Outlook
    • 10.8.4 Key Developments
  • 10.9 Wind River Systems, Inc
    • 10.9.1 Overview
    • 10.9.2 Financial Performance
    • 10.9.3 Product Outlook
    • 10.9.4 Key Developments
  • 10.10 SAP SE.
    • 10.10.1 Overview
    • 10.10.2 Financial Performance
    • 10.10.3 Product Outlook
    • 10.10.4 Key Developments

11 KEY DEVELOPMENTS

  • 11.1 Product Launches/Developments
  • 11.2 Mergers and Acquisitions
  • 11.3 Business Expansions
  • 11.4 Partnerships and Collaborations

12 Appendix

  • 11.1 Related Research