시장 전망:
바이오의약품 시장의 인공 지능은 2023년에 11억 달러를 넘어섰고, 2024년부터 2032년까지 약 32.2%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록해 2032년 말까지 135억 4천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
Base Year Value (2023)
USD 1.1 billion
19-23
x.x %
24-32
x.x %
CAGR (2024-2032)
32.2%
19-23
x.x %
24-32
x.x %
Forecast Year Value (2032)
USD 13.54 billion
19-23
x.x %
24-32
x.x %
Historical Data Period
2019-2023
Largest Region
North America
Forecast Period
2024-2032
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시장 역학:
성장 동인 및 기회:
바이오의약품 시장에서 인공지능(AI)의 주요 성장 동력 중 하나는 맞춤형 의료에 대한 수요 증가입니다. 의료가 치료에 대한 보다 개별화된 접근 방식으로 전환함에 따라, AI 기술을 통해 바이오제약 회사는 유전 정보 및 환자 이력을 포함한 대규모 데이터 세트를 분석할 수 있습니다. 이 기능을 통해 환자 결과를 크게 향상시키는 맞춤형 치료법을 개발할 수 있습니다. 다양한 환자가 특정 치료법에 어떻게 반응할지 예측할 수 있는 능력은"&" 약물 발견을 가속화하고 임상 시험의 효율성을 향상시켜 바이오제약 회사가 AI 솔루션에 투자하도록 하는 강력한 인센티브를 제공합니다.
또 다른 중요한 동인은 약물 개발 비용과 일정을 단축해야 한다는 압력이 커지고 있다는 것입니다. 전통적인 약물 개발 프로세스는 수년이 걸리고 상당한 재정적 부담을 초래할 수 있습니다. AI 기술은 반복 작업을 자동화하고 데이터 기반 통찰력을 제공함으로써 표적 식별부터 전임상 테스트까지 약물 발견의 다양한 단계를 간소"&"화합니다. AI는 보다 빠른 의사결정을 촉진하고 약물 효능 및 안전성에 대한 예측의 정확성을 향상함으로써 신약 출시 기간을 크게 단축합니다. 이러한 효율성은 궁극적으로 관련 회사뿐만 아니라 혁신적인 치료법을 기다리는 환자에게도 이익이 됩니다.
세 번째 성장 동인은 임상 시험에서 AI 채택이 증가하고 있다는 것입니다. AI 알고리즘은 환자 모집을 강화하고, 시험 설계를 최적화하고, 환자 모니터링을 개선하여 보다 성공적인 시험 결과를 가져올 수 있습니"&"다. AI를 활용하여 실제 데이터를 분석하고 적절한 환자 집단을 식별함으로써 바이오제약 회사는 절차 요구 사항에 맞게 시험을 더 잘 조정하고 전반적인 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 임상 시험에서 AI에 대한 의존도가 높아지는 것은 바이오의약품 부문 내에서 AI 기술의 통합을 촉진하는 중요한 요소입니다.
산업 제한:
바이오의약품 시장에서 AI의 유망한 성장에도 불구하고 몇 가지 제약이 AI의 확장을 방해할 수 있습니다. 가장 시급한 과제 중 "&"하나는 AI 애플리케이션과 관련된 규제 프레임워크와 지침이 충분하지 않다는 것입니다. 바이오제약 산업은 엄격한 규제를 받고 있으며 포괄적인 규제가 없으면 AI를 운영에 통합하려는 기업에 불확실성이 발생할 수 있습니다. 이러한 규제의 모호함은 기업이 명확한 승인 경로가 없거나 법적 문제에 직면할 수 있는 시스템에 투자하는 것을 주저할 수 있기 때문에 AI 기술의 채택을 지연시킬 수 있습니다.
또 다른 주요 제한 사항은 AI와 관련된 심각한 데이터 개"&"인 정보 보호 및 보안 문제입니다. 바이오제약 회사는 침해로부터 보호해야 하는 민감한 환자 데이터와 독점 정보를 처리하는 경우가 많습니다. AI는 대규모 데이터 세트에 크게 의존하기 때문에 데이터 보호 메커니즘의 취약성은 윤리적으로나 법적으로 심각한 위험을 초래할 수 있습니다. 이러한 우려로 인해 기업은 AI 구현에 주의를 기울여야 하며, 바이오의약품 시장에서 AI 솔루션의 확장성과 전반적인 영향을 잠재적으로 제한할 수 있습니다.
지역예보:
Largest Region
North America
45% Market Share in 2023
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북아메리카
북미, 특히 미국과 캐나다의 바이오의약품 시장은 인공지능 분야에서 상당한 발전을 보이고 있습니다. 미국은 바이오의약품 연구개발 분야에서 AI 기술의 투자와 채택을 주도하고 있습니다. 주요 제약회사들은 신약 발견, 임상 시험, 맞춤형 의학에 AI를 활용하고 있습니다. 선도적인 기술 기업과 대학의 존재는 AI 애플리케이션의 혁신을 강화합니다. 캐나다는 또한 의료 분야의 AI 이니셔티브에 대한 정부 지원을 통해 기술 기업과 바이오제약 기업 간의"&" 협력을 이끌어 나가고 있습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 지역에서는 중국, 일본, 한국이 바이오의약품 시장에서 AI를 적용하는 핵심 플레이어로 떠오르고 있습니다. 중국은 성과를 개선하고 약물 개발을 가속화하기 위해 방대한 양의 의료 데이터를 활용하여 약물 연구를 위한 AI에 빠르게 투자하고 있습니다. 일본 정부는 의료 분야에 AI 도입을 장려하고 제약회사와 기술 산업 간의 파트너십을 촉진하고 있습니다. 한국은 강력한 정부 지원과 탄탄한 생"&"명공학 생태계를 바탕으로 임상시험과 정밀의학에 AI를 통합하는 데 주력하고 있습니다.
유럽
유럽, 특히 영국, 독일, 프랑스에서는 바이오제약 부문에서 AI의 통합이 점차 증가하고 있습니다. 영국은 신약 발견 프로세스 향상을 목표로 하는 학계와 산업계 간의 수많은 스타트업과 협력을 통해 AI 혁신의 최전선에 있습니다. 독일은 강력한 규제 프레임워크의 지원을 받아 제조 프로세스의 효율성과 임상 시험 최적화를 위해 AI에 중점을 두고 있습니다. 프랑"&"스는 의료 분야의 AI 개발을 촉진하기 위해 민관 파트너십에 투자하고 있으며, 바이오제약 기업이 최신 기술을 효과적으로 활용하여 환자 결과를 개선할 수 있도록 노력하고 있습니다.
Report Coverage & Deliverables
Historical Statistics
Growth Forecasts
Latest Trends & Innovations
Market Segmentation
Regional Opportunities
Competitive Landscape
세분화 분석:
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세분화 측면에서 글로벌 바이오의약품 시장의 인공 지능은 바이오의약품 응용, 약물 발견, 정밀 의학, 의료 영상 및 진단, 연구), 기술, 제공, 배포의 인공 지능을 기반으로 분석됩니다.
바이오의약품 시장의 인공지능(AI)
애플리케이션별
바이오의약품 시장에서 AI의 응용 부문은 신약 발견, 정밀 의학, 의료 영상 및 진단, 연구에 중점을 두고 있습니다. AI 알고리즘이 잠재적인 약물 후보 식별을 간소화하고 기존 연구 방법과 관련된 일정과 비용을 크게 절감하므로 약물 발견은 여전히 중추적인 영역입니다. AI 분석을 활용하는 정밀 의학은 유전적 및 표현형 데이터를 기반으로 개별 환자에 대한 맞춤형 치료 계획을 가능하게 하여 치료"&" 효능을 향상시킵니다. 의료 영상 및 진단은 향상된 이미지 분석을 통해 AI의 이점을 활용하여 진단 프로세스의 정확성과 속도를 향상시킵니다. 연구 애플리케이션은 약물 개발의 다양한 단계에 걸쳐 AI 기반 통찰력을 통합하여 바이오제약 분야의 과학적 탐구에 대한 접근 방식을 혁신합니다.
기술별
기술 부문에서는 기계 학습, 자연어 처리, 딥 러닝 및 기타 신흥 기술이 바이오의약품 부문의 발전을 주도하고 있습니다. 머신 러닝은 약물 발견 및 개발에 필"&"수적인 예측 분석 및 패턴 인식을 촉진하는 최전선에 있습니다. 자연어 처리를 통해 방대한 양의 문헌 및 임상 데이터를 효율적으로 분석하여 연구 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 딥 러닝은 영상 분석을 변화시켜 진단에 심오한 통찰력을 제공합니다. 다른 기술은 이러한 지배적인 범주를 보완하는 다양한 AI 방법론을 포함하여 바이오의약품 시장 내에서 기술 역량을 지속적으로 확장합니다.
제공으로
제공 부문에는 바이오제약 산업의 요구 사항을 충족하도록 맞"&"춤화된 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스가 포함됩니다. 하드웨어 솔루션은 대규모 데이터 세트를 처리하고 복잡한 알고리즘을 실행하여 계산 기능을 향상시키는 데 중요합니다. 소프트웨어 제품에는 신약 발견, 임상 시험, 진단을 위해 특별히 설계된 AI 애플리케이션이 포함되어 있으며 연구자와 임상의에게 귀중한 도구를 제공합니다. 컨설팅 및 지원을 포함한 서비스는 조직 내에서 AI 전략을 효과적으로 구현하는 데 중요한 역할을 하며, AI를 기존 워크플로에 통합하는"&" 방법에 대한 지침을 제공하고 기술의 최적 활용을 보장합니다.
배포별
바이오의약품 시장에서 AI 솔루션 배포는 클라우드 모델과 온프레미스 모델로 분류할 수 있습니다. 클라우드 배포는 확장성으로 인해 주목을 받고 있으며, 이를 통해 조직은 인프라에 막대한 투자를 하지 않고도 정교한 AI 도구에 액세스할 수 있습니다. 이 모델을 사용하면 글로벌 연구팀 간의 협업이 가능해 실시간 데이터 공유 및 분석이 용이해집니다. 반대로, 엄격한 데이터 보안 및 "&"규정 준수 요구 사항을 가진 조직은 온프레미스 배포를 선호하여 민감한 정보에 대한 더 많은 제어를 제공합니다. 이러한 모델 사이의 선택은 종종 바이오 제약 회사의 특정 요구 사항과 규제 고려 사항에 따라 달라지며 AI가 회사 운영에 통합되는 방식에 영향을 미칩니다.
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경쟁 구도:
바이오의약품 시장에서 인공지능(AI)의 경쟁 환경은 빠른 기술 발전과 혁신적인 약물 개발 솔루션에 대한 수요 증가로 특징지어집니다. 주요 업체들은 신약 발견, 임상 시험 관리, 맞춤형 의학에 AI를 활용하여 효율성을 높이고 비용을 절감하고 있습니다. 이해관계자들이 향상된 데이터 분석 및 예측 모델링을 위해 AI 기능을 활용하려고 함에 따라 기술 기업과 바이오제약 기업 간의 협력과 파트너십이 점점 일반화되고 있습니다. 규제 문제와 데이터 개인 정보 보호에"&" 대한 우려가 계속해서 시장에 영향을 미치고 있지만 AI 기술이 성숙해지고 환자 결과 개선에 대한 가치가 입증됨에 따라 전반적인 전망은 여전히 긍정적입니다.
최고의 시장 참여자
1. IBM 왓슨 헬스
2. 딥마인드 기술
3. 마이크로소프트
4. 아톰와이즈
5. 인실리코 의약품
6. 바이오시메트릭스
7. 템퍼스
8. 베네볼런트AI
9. 모데나
10. 리커션제약
이름 * 1. 방법론
- 시장 정의
- 연구 Assumptions
- 시장 범위
- 회사연혁
- 지역 커버
- 기본 견적
- Forecast 계산
- 데이터 소스
이름 * 2. 경영진
제3장 바이오의약품 시장의 인공지능(AI) 관련 기사
- 시장 개요
- 시장 드라이버 & 기회
- 시장 재량 및 도전
- 규제 조경
- Ecosystem 분석
- 기술 & 혁신 파일 형식
- 주요 산업 개발
- 주요 특징
- Merger / 인수
- 투자정보
- 제품 출시
- 공급망 분석
- Porter의 다섯 힘 분석
- 새로운 Entrants의 위협
- 의 목
- 기업 Rivalry
- 공급 업체의 Bargaining 힘
- 구매자의 Bargaining 힘
- COVID-19 영향
- PESTLE 분석
- 연락처
- 경제 풍경
- 사회 풍경
- 기술 조경
- 법적 풍경
- 환경 풍경
- 공급 업체
제4장 바이오의약품 시장의 인공지능(AI) 통계, Segments
*보고서 범위/requirements에 따라 정렬 목록
장 5. 바이오의약품 시장의 인공지능(AI) Region의 통계
- 주요 동향
- 시장 예상 및 예측
- 지역 범위
- 북아메리카
- ·
- 담당자: Mr. Li
- 대한민국
- 한국어
- 담당자: Mr. Li
- 담당자: Ms.
- 유럽의 나머지
- 아시아 태평양
- 주요 특징
- ·
- 대한민국
- 대한민국
- 주요 특징
- 주요 특징
- APAC의 나머지
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
*List 배기
이름 * 6. 회사 자료
- 사업영역
- 재무정보
- 제품 제안
- 전략 매핑
- 주요 특징
- Merger / 인수
- 투자정보
- 제품 출시
- 최근 개발
- 지역 지배
- SWOT 분석
*보고 범위 / 요구 사항에 따라 회사 목록