市场展望:
2023年,农业市场的生成式人工智能规模超过1.6733亿美元,预计到2032年底将达到12.3亿美元,2024年至2032年的复合年增长率将超过24.9%。
Base Year Value (2023)
USD 167.33 million
19-23
x.x %
24-32
x.x %
CAGR (2024-2032)
24.9%
19-23
x.x %
24-32
x.x %
Forecast Year Value (2032)
USD 1.23 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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市场动态:
增长动力和机遇:
农业市场生成式人工智能的主要增长动力之一是对提高农作物产量的需求不断增长。农民和农业企业面临着生产更多粮食以满足全球人口不断增长的需求的压力。生成式人工智能可以分析大量农业数据、优化种植策略并模拟各种条件以生成有助于最大限度提高作物生产力的见解。该技术可以根据预测分析做出精确决策,使农民能够适应不断变化的环境条件并提高整体收获效率。
另一个重要的增长动力是精准农业技术的进步。将人工智能技术融入农业实践中,可以更有针对性、更高效地利用水、化肥、农药等资源。生成式人工智能在分析土壤健康和天气模式方面发挥着至关重要的作用,从而实现更明智的资源分配并减少浪费。这种优化不仅提高了生产力,还通过最大限度地减少对环境的影响,促进了农业实践的可持续性,从而满足了具有生态意识的消费者的需求。
物联网设备在农业中的日益普及也促进了生成人工智能市场的增长。随着越来越多的农业传感器和设备被部署来收集实时数据,可用于分析的信息量显着增加。生成式人工智能可以处理大量数据,发现隐藏的模式和趋势,为更好的农业实践提供信息。物联网和生成人工智能之间的协同作用为农民提供了可行的见解,促进更高效的运营,并最终推动该行业的增长。
行业限制:
尽管具有潜力,农业市场中的生成人工智能仍面临重大限制,其中最紧迫的问题之一是高昂的实施成本。将人工智能技术整合到现有农业系统中所需的初始投资可能是巨大的,特别是对于中小型农场而言。这种财务障碍可能会阻止许多潜在用户采用生成式人工智能解决方案,从而限制了这些先进技术的整体市场增长和可及性。
此外,农业部门的数据隐私和安全也令人担忧。依赖大量数据来训练人工智能模型引发了与数据所有权、共享和敏感信息保护相关的问题。如果农民和农业企业意识到与数据泄露或信息滥用相关的风险,他们可能会犹豫是否采用生成式人工智能。这种担忧可能会阻碍人工智能技术在农业领域的扩展,从而严重限制市场增长。
区域预报:
Largest Region
North America
48% Market Share in 2023
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北美
在技术进步和对提高农业生产力的高度重视的推动下,农业市场中的生成人工智能正在北美出现显着增长。美国是最大的市场,这得益于对人工智能研发的大量投资、强大的农业基础设施以及农民对人工智能技术的早期采用。人工智能解决方案在精准农业、作物管理和预测分析中的集成正在提高决策效率。加拿大也在取得长足进步,利用其强大的农业部门和政府对技术采用的支持,重点关注可持续性和资源优化。
亚太地区
在亚太地区,农业市场的生成人工智能正在迅速发展,特别是在中国、日本和韩国等国家。中国农业面积广阔,正在大力投资人工智能技术,以提高农作物产量并优化农场管理实践。政府对智慧农业举措的支持正在促进这一增长。日本正在专注于农业机器人技术和自动化,通过人工智能驱动的农业实践提高生产力。韩国正在采用精准农业和智能解决方案来解决劳动力短缺和改善粮食安全,从而使人们对农业中的生成式人工智能应用产生越来越浓厚的兴趣。
欧洲
欧洲农业生成人工智能市场的特点是高度重视可持续性和创新。英国在智能农业技术投资方面处于领先地位,重点关注数据驱动的决策和环境可持续性。德国正在利用其先进的技术格局,通过人工智能解决方案提高农业效率,并大力投资研发。法国正在积极推广生成式人工智能应用,以改善产量预测和作物管理,在鼓励农业实践数字化的公共和私营部门举措的推动下,刺激农业技术领域的增长。
Report Coverage & Deliverables
Historical Statistics
Growth Forecasts
Latest Trends & Innovations
Market Segmentation
Regional Opportunities
Competitive Landscape
细分分析:
""
在细分方面,基于农业技术中的生成人工智能对全球农业生成人工智能市场进行了分析。
技术
农业市场中的生成人工智能受到各种技术的显着影响,每种技术都有助于增强农业实践。机器学习处于最前沿,使农民能够分析大量数据集,以获得产量优化和资源管理的见解。利用算法,机器学习模型可以预测农作物病害、推荐最佳种植策略并改进决策过程。同时,计算机视觉在农作物和牲畜的实时监控中发挥着关键作用。该技术利用成像和视频分析来识别异常情况、评估作物健康状况并实现收获过程自动化,从而提高效率并降低劳动力成本。
预测分析通过根据历史数据和当前趋势提供预测来补充这些技术。通过数据解释,它可以实现害虫管理、灌溉计划和劳动力分配的主动策略。这种前瞻性方法有助于最大限度地减少损失并最大限度地提高产量,事实证明对现代农业实践至关重要。
应用
在生成式人工智能在农业的细分应用中,精准农业成为一个关键领域,彻底改变了农民实现作物产量和资源利用的方式。通过采用先进的算法和数据分析,农民可以优化种植模式、施肥和灌溉技术,从而大幅提高效率和盈利能力。此外,农业机器人的采用率激增,人工智能驱动的机器人系统提高了劳动生产率。这些机器人自主执行种植、除草和收割等任务,这对于解决劳动力短缺问题特别有利。
牲畜监测是另一个关键应用,它通过实时健康跟踪和行为分析来提高动物福利和生产力。通过利用传感器和人工智能模型,农民可以监控牲畜状况并迅速解决任何问题,从而最大限度地提高生产力。无人机分析也具有广阔的前景,因为配备人工智能的无人机对于评估田间条件、从上方监测作物健康状况以及有效规划灌溉需求变得不可或缺。最后,劳动力管理应用程序利用人工智能来优化劳动力部署和任务分配,确保人力资源得到有效利用,降低成本,同时最大限度地提高生产力。总的来说,这些应用突显了生成式人工智能在塑造更高效、反应更灵敏的农业部门方面的变革性影响。
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竞争格局:
农业生成人工智能市场的竞争格局正在迅速演变,其特点是成熟科技公司和初创公司的投资和创新不断增加。主要参与者正在利用机器学习算法来增强作物产量预测、优化资源分配并改进害虫管理策略。此外,人工智能公司和农业利益相关者之间的合作变得越来越普遍,推动了精准农业中先进技术的采用。该市场的特点是针对特定农业挑战量身定制的软件解决方案组合,以及提供全面农场管理工具的更广泛平台。这种充满活力的环境凸显了在满足农业部门独特需求的同时保持技术进步领先地位的重要性。
顶级市场参与者
1、IBM
2.微软
3.谷歌
4. 银利科技
5.谷神星成像
6. 农夫边缘
7. 精准鹰
8.作物X
9.特技飞行
10.尝试农场
章 次 页 次 1. 方法
章 次 页 次 2. 执行摘要
第三章 农业市场中的生成式人工智能 透视
- 市场概况
- 市场驱动和机会
- 市场限制和挑战
- 规范景观
- 生态系统分析
- 技术和创新 展望
- 主要工业发展
- 供应链分析
- 波特的"五力量分析"
- 新因素的威胁
- 威胁代用品
- 工业竞争
- 供应商的谈判权
- 买方的谈判权
- COVID-19 影响
- PESTLE 分析
- 政治风景区
- 经济景观
- 社会景观
- 技术景观
- 法律景观
- 环境景观
- 竞争性景观
第四章 农业市场中的生成式人工智能 按分部分列的统计数据
* 按照报告范围/要求列出的部分
第五章 农业市场中的生成式人工智能 按地区分列的统计数据
*列表不穷
章 次 页 次 6. 公司数据
- 业务概览
- 财务
- 产品提供
- 战略绘图
- 最近的发展
- 区域统治
- SWOT 分析
* 按照报告范围/要求列出的公司清单