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世界のV2X通信システム市場レポート:動向、予測、競争分析(2031年まで)

• 英文タイトル:Vehicle-to-Everything Communication System Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031

Lucintelが調査・発行した産業分析レポートです。世界のV2X通信システム市場レポート:動向、予測、競争分析(2031年まで) / Vehicle-to-Everything Communication System Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031 / MRCLC5DC10516資料のイメージです。• レポートコード:MRCLC5DC10516
• 出版社/出版日:Lucintel / 2025年12月
• レポート形態:英文、PDF、約150ページ
• 納品方法:Eメール(ご注文後2-3営業日)
• 産業分類:運輸
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要
主要データポイント:今後7年間の年間成長予測値=15.6% 詳細な分析は下記をご覧ください。本市場レポートでは、2031年までのV2X通信システム市場の動向、機会、予測を、アーキテクチャ別(集中型/分散型)、用途別(自動車安全、交通管理、スマートパーキング、フリート管理、コネクテッドコマース)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)に分析しています。

V2X(Vehicle-to-Everything)通信システム市場動向と予測
世界のV2X通信システム市場の将来は、自動車安全、交通管理、スマートパーキング、フリート管理、コネクテッドコマース市場における機会により有望である。世界のV2X通信システム市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)15.6%で成長すると予測される。 この市場の主な推進要因は、車両安全性の需要増加、自動運転車の普及拡大、および接続型インフラの必要性の高まりである。

• Lucintelの予測によると、アーキテクチャカテゴリーでは、予測期間中に集中型がより高い成長を示すと見込まれる。
• アプリケーションカテゴリーでは、自動車安全分野が最も高い成長を示すと予想される。
• 地域別では、予測期間中にアジア太平洋地域(APAC)が最も高い成長を示すと見込まれる。
150ページ以上の包括的なレポートで、ビジネス判断に役立つ貴重な知見を得てください。一部の見解を含むサンプル図を以下に示します。

V2X(車両間通信)システム市場における新興トレンド
V2X通信システム市場で高まるトレンドは、より強力な接続性、データ中心の知見、システム全体の統合を重視することで自動車業界を変革しています。 これらのトレンドにより、V2Xは組み込みの安全機能から、より広範なスマートモビリティエコシステムの中核技術へと移行しつつあります。5G、AI、エッジコンピューティングといった異なる技術の交差は、車両環境をより知的で応答性の高いものにしています。この変革は、輸送における安全性、効率性、持続可能性のさらなる要求によって推進されています。以下のトレンドは、市場におけるこのパラダイムシフトを象徴するものであり、イノベーションと投資の方向性を示しています。
• 5GとC-V2Xの融合:広域5Gネットワークの展開は主要トレンドであり、リアルタイムV2Xソリューションに必要な低遅延・高容量通信を実現する。この融合により、車両・インフラ・歩行者間の信頼性の高いリアルタイム通信が可能となり、衝突回避などの安全ユースケースが大幅に向上。高精細地図共有や遠隔車両診断といった新サービスも実現する。 この動きにより、C-V2XはDSRCと比較して主導的技術としての地位を確固たるものにしている。
• 人工知能と機械学習:AIとMLは、接続車両が生成する膨大なデータを分析するためにV2Xシステムに組み込まれている。これにより、予測分析や知的な意思決定が可能となり、例えば交通流の最適化や潜在的なリスクの予測が実現する。 V2XへのAI適用は交通システム全体の知能化を促進し、事故回避や渋滞対応において「事後対応型警告」から「予測型対応」へと進化させ、より能動的な運用を実現する。
• エッジコンピューティング:エッジコンピューティングは重要な潮流となりつつあり、データ処理・保存を車両や路側装置など発生源に近い場所で実施する。これにより遅延が短縮され、大量データをクラウドへ転送して処理する必要性が低減される。 V2Xにおいては、安全上重要なアプリケーションの応答時間短縮に直結します。特に自動運転では、安全かつ効率的な運転を実現するためにリアルタイムでの意思決定が求められるため、エッジコンピューティングの役割は極めて重要です。
• 強化されたサイバーセキュリティ対策:相互接続が進むV2Xシステムでは、サイバー脅威の発生リスクが高まります。顕著なトレンドとして、不正アクセスやデータ改ざんからV2X通信を保護する強力なセキュリティメカニズムの確立・実装が進んでいます。これには強固な暗号化、認証手順、定期的な無線ソフトウェア更新が含まれます。消費者と規制当局双方における信頼性とV2X技術の信頼性を確立するには、セキュリティ重視が不可欠です。
• 車両からグリッドへの応用(V2G)の台頭:特に電気自動車の普及に伴い、V2Gは新たな潮流となっている。V2Gは車両とスマートグリッド間の双方向通信を可能にし、EVがエネルギーを蓄電・売電することを実現する。V2X技術はこの実現を支える通信基盤を提供する。この潮流により、電気自動車は単なる移動手段から「車輪の上のバッテリー」へと変貌し、ビジネスモデルの全体的な力学を変え、グリッドの安定性を確保する可能性を秘めている。
要約すると、これらのトレンドはV2X市場をインテリジェント化・安全化・統合化することで革命をもたらしている。5GとC-V2Xへの移行は高度なアプリケーション基盤を構築し、AIとエッジコンピューティングはシステムに知性と応答性を付与する。サイバーセキュリティへの注力は大規模導入に不可欠であり、V2Gの発展は従来の輸送分野を超えた全く新たな展望を創出している。 市場は純粋な安全志向のニッチから、未来のモビリティのためのエンドツーエンドプラットフォームへと変貌しつつある。

車両間通信システム市場における最近の動向
V2X通信システム業界における最近の革新は、運輸・自動車産業を急速に変革している。技術推進、プロトコル標準化、市場浸透に焦点を当てている。安全で効率的、環境に優しい輸送を求める国際的な動きがV2X革新を加速させている。これは技術進歩、政府施策、業界団体の連携による成果である。以下の5つの重要動向は、完全に相互接続された知能型モビリティエコシステムへの大きな前進を示す。
• DSRCからC-V2Xへの移行:主要な進展の一つは、標準V2X技術として専用短距離通信(DSRC)からセルラーV2X(C-V2X)への世界的な移行である。C-V2Xは4Gや5Gなどの現行・次世代セルラーネットワークを活用し、より広範囲かつ安全な通信能力を実現する。 この移行は米国と中国で最も顕著であり、産業界と規制当局の選択がC-V2Xを支持した結果、展開と研究に巨額の投資が行われている。
• 5Gネットワークの展開:5Gインフラの大規模展開は、強化されたV2Xユースケースを直接促進する重要な進展である。5Gの高帯域幅と低遅延は、協調的知覚やプラトーニングといったリアルタイムの安全上重要なアプリケーションにとって絶対的に不可欠である。 この展開は単なる接続性向上にとどまらず、無線ソフトウェア更新からシームレスかつ高速なデータ転送に依存するインフォテインメントアプリケーションに至るまで、新たなサービスやビジネスモデルの実現を可能にします。
• スマート回廊・スマートシティのパイロット事業:V2X技術を高速道路や都市インフラに統合する「スマート回廊」および「スマートシティ」開発のパイロット事業が大幅に増加しています。 こうした政府主導のパイロット事業では、インテリジェント信号機や道路工事警報などのV2Iアプリケーションが実験されている。実際の運用におけるV2Xの価値を実証し、公共の信頼を醸成するとともに、将来の大規模導入計画に活用できる貴重なデータを収集する上で、これらのパイロット事業は重要である。
• 自動運転車両プラットフォームへのV2X統合:V2Xは自動運転車両の主要な実現技術としてますます認知されつつある。 ライダーやカメラなどの車載センサーは視界内の認識を提供する一方、V2Xは車両が直近の環境や角を曲がった先を「見る」ことを可能にする。最近の動向として、V2Xチップセットやソフトウェアが自動運転車の基盤プラットフォームに統合され、より情報に基づいた意思決定や他の道路利用者との通信を実現している。
• 標準化と相互運用性イニシアチブ:主要な進展の一つは、V2Xプロトコルの標準化と、様々な自動車メーカーやインフラプロバイダー間での相互運用性を実現する取り組みである。3GPPとSAEがこのイニシアチブの最前線に立っている。目標は、ブランドに関係なく、あらゆる車両があらゆるインフラや他の車両と通信できる単一のV2Xエコシステムを構築することである。これは、大衆市場への展開に向けた必須のステップの一つである。
要約すると、これらの進展は商用化と普及への明確な道筋を開き、V2X市場に大きな影響を与えている。C-V2Xと5Gへの移行が新たな技術標準を創出する一方、パイロット導入が技術の価値を実証している。自動運転車との融合がV2Xの将来的な重要性を確固たるものとし、標準化が単一市場への障壁を解消しつつある。

車載機器間通信システム市場における戦略的成長機会
車載機器間通信システム市場における戦略的成長機会は、安全性向上、交通効率化、自動運転機能への需要増大を背景に、多様な応用分野で豊富に存在する。これらの機会は従来の自動車用途を超え、スマートモビリティやスマートインフラという広範なエコシステムを包含する。こうした用途の構築には、イノベーション、戦略的パートナーシップ、変化する消費者・規制要求への深い理解が求められる。 以下の5つの機会はそれぞれ、市場成長と価値創出における高成長領域である。
• 道路安全サービスの向上:特に道路安全向上のためのV2Xアプリケーションの開発・実装には強力な成長機会が存在する。これには前方衝突警報、交差点移動支援、緊急車両警報などが含まれる。 これらのアプリケーションは、ドライバーの視界外にある危険に関するリアルタイムの重要な情報を提供することで、事故を直接回避し人命を救う能力を持つため、その効果は大きい。企業は、このような安全上重要なアプリケーション向けに、信頼性が高く低遅延の高度なソフトウェアとハードウェアの開発に注力することが可能である。
• インテリジェント交通管理:都市の交通流最適化において、V2Xは重要な成長領域である。インテリジェント信号制御、リアルタイム交通状況通知、スマートパーキングなどのユースケースは、都市の渋滞管理手法を変革している。これにより時間の節約、排出ガスの削減、都市のモビリティ向上が実現される。企業は自治体や交通機関と連携し、V2Xデータを活用したV2Iソリューションやデータ分析プラットフォームを提供することで、より知的な交通管理判断を支援できる。
• 自動運転車両との統合:自動運転プラットフォームとV2Xの統合は戦略的成長機会である。自動運転車両がより高度な自律レベルへ進化するにつれ、協調的な計画立案と知覚を実現するためにV2Xが必要となる。自動運転車両のセンサースイートや制御ユニットとシームレスに連携するV2Xハードウェア・ソフトウェアの開発に成長の機会が存在する。これにより、特に密集した都市環境や高速道路において、より安全で効率的な自動運転運用が促進される。
• 車両隊列走行と商用車隊:最も有望な成長機会の一つは、隊列走行などのアプリケーションを利用する商用車分野にある。V2V通信によりトラック群が接近して走行することで空気抵抗が低減され、燃費が向上する。これにより物流企業は大幅なコスト削減と環境配慮を実現できる。潜在的な価値は、安全かつ効率的な隊列走行と車隊運用を可能にするハードウェア、ソフトウェア、管理プラットフォームから成る包括的なV2Xソリューションを車隊運営者に提供することにある。
• 車両からグリッドへの電力供給(V2G)とエネルギー管理:電気自動車の急速な普及に伴い、V2Gは強力な成長機会となりつつある。V2X通信は、EVがスマートグリッドと通信してエネルギー需給を調整することを可能にする主要な基盤技術である。これにより、自動車所有者は余剰電力をグリッドに売却して収入を得られると同時に、電力会社のピーク負荷管理を支援できる。 この双方向エネルギー交換を可能にし、電気自動車をよりスマートなエネルギーシステムに統合するV2Xプラットフォーム構築に機会があります。
要約すると、これらの戦略的可能性は、V2X市場の価値提案を安全性の枠を超えて拡大しています。スマート交通管理、自動運転車両の統合、プラトーニングやV2Gなどの革新的用途を優先することで、企業は新たな収益源にアクセスし、スマート交通・エネルギーの未来における中核的な存在となることができます。

V2X(Vehicle-to-Everything)通信システム市場の推進要因と課題
V2X通信システム市場は、重要な推進要因と課題が複雑に絡み合う関係によって形成されている。市場の成長は、道路安全性の向上、交通効率の改善、自動運転技術の進化に対する強いニーズによって牽引されている。これらの推進要因が建設的な投資とイノベーション環境を構築している。 しかし、市場への大規模導入には重大な障壁が存在する。技術的問題、コスト、規制上の障壁といった課題を認識し克服することが、V2X技術の持続可能な発展と全体的な成功の鍵となる。
V2X市場を牽引する要因は以下の通り:
1. 道路安全への需要増大:世界的な交通事故・死亡者数削減の必要性が主な推進要因である。V2X技術は前方衝突警報や交差点支援などのアプリケーションを可能にするタイムリーかつ重要な情報を提供し、事故回避に貢献する。世界各国の政府・規制当局はこの機会を認識し、安全目標達成のためV2Xの展開拡大を推進している。この安全重視の姿勢は、メーカーと顧客双方にとって強力な刺激剤となっている。
2. 自動運転技術の進展:自動運転車の進化はV2Xの主要な推進要因の一つです。自動運転車は、視界外の物体や状況を感知するために搭載センサーを補完するV2Xに大きく依存しています。V2Xは、車両同士が情報を交換して動作を協調させる協調型自動運転の中核技術です。業界がより高度な自動化に向かうにつれ、V2Xの必要性は不可欠となります。
3. 知能化交通システム(ITS)とスマートシティの成長:都市化が進む中、よりスマートな交通管理システムへの需要が高まっています。V2X技術はスマートシティ構想とITSの中核を成し、都市のモビリティ向上と渋滞緩和を実現する「知能化信号制御」や「スマートパーキング」などのアプリケーションを支えます。政府や民間セクターによるスマートシティインフラへの投資が、V2Xソリューションへの高い需要を生み出しています。
4. コネクテッドカー時代の到来:車載接続性、インフォテインメント、個人端末統合に対する消費者ニーズが、拡張されたコネクテッドカー環境の普及を牽引している。V2Xはこの動きの延長線上にある技術であり、多様なサービスを支える通信基盤を提供する。自動車メーカーはより多くの新型車にV2Xを統合しており、オプション機能から標準装備へと移行しつつある。
5. 政府プログラムと規制:積極的な政府政策と規制要件は強力な市場推進力である。複数の国で政府が基準を策定し、パイロットプログラムに資金を提供することでV2X技術の早期普及を促進している。これらのプログラムは、明確な商業化経路のもとでV2X技術への投資と展開に必要な枠組みとインセンティブをメーカーや技術提供者に提供する。
車両間通信システム市場における課題は以下の通りである:
1. 高額な導入コスト:主要課題の一つは、車両側と道路インフラ双方におけるV2X技術導入の高コストである。V2Xハードウェア、ソフトウェア、および対応する路側装置の費用は、特に新興国において普及の障壁となり得る。規模の経済と技術進歩によるコスト削減がこの課題克服に寄与する。
2. プライバシーとサイバーセキュリティ問題:V2Xシステムは大量のデータを交換するため、サイバー脅威に脆弱である。V2X通信のハッキングは安全上重大な障害やデータ漏洩を引き起こす可能性がある。このデータの安全性とプライバシー保護は最優先課題である。強力な暗号化、認証メカニズム、透明性のある規制環境は、消費者の信頼を醸成するために不可欠である。
3. 標準化された技術と周波数利用の欠如: DSRCとC-V2Xの競合、および世界的な周波数割当の断片化は相互運用性に重大な問題を引き起こしている。単一のグローバル標準が存在しないため、メーカーは地域ごとの異なる要件に対応せざるを得ず、開発・導入が困難となる。この不透明性は市場発展と投資を遅延させる可能性がある。
結論として、V2X市場は安全性への需要、自動運転車の技術進歩、スマートシティ計画といった強力な推進要因に支えられ、大きな成長を遂げようとしている。 これらの推進要因は世界的なV2X導入を加速させている。しかしながら、高額な費用、サイバーセキュリティ脅威、普遍的な標準の欠如といった主要な障壁が市場の潜在能力を阻害している。

V2X通信システム企業一覧
市場参入企業は提供する製品品質を競争基盤としている。 主要プレイヤーは、製造施設の拡張、研究開発投資、インフラ整備に注力し、バリューチェーン全体での統合機会を活用している。これらの戦略により、V2X通信システム企業は需要増に対応し、競争優位性を確保し、革新的な製品・技術を開発し、生産コストを削減し、顧客基盤を拡大している。本レポートで取り上げるV2X通信システム企業の一部は以下の通り:
• インフィニオン・テクノロジーズ
• ルネサス エレクトロニクス
• コンチネンタル
• コダ ワイヤレス
• インテル
• テキサス・インスツルメンツ
• オートトークス
• サバリ
• アナログ・デバイセズ
• クアルコム・テクノロジーズ

セグメント別V2X通信システム市場
本調査では、アーキテクチャ、アプリケーション、地域別のグローバルV2X通信システム市場予測を包含する。
アーキテクチャ別V2X通信システム市場 [2019年~2031年の価値]:
• 集中型
• 分散型

アプリケーション別V2X通信システム市場 [2019年~2031年の価値]:
• 自動車安全
• 交通管理
• スマートパーキング
• フリート管理
• コネクテッドコマース

地域別V2X通信システム市場 [2019年~2031年の市場規模]:
• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• その他の地域

国別V2X通信システム市場展望
V2X通信システム市場の最近の動向は、道路安全性の向上、自律走行交通、インテリジェント都市インフラへの推進力に支えられた急速な変革によって特徴づけられる。 この市場は、車両が他の車両(V2V)、インフラ(V2I)、歩行者(V2P)、ネットワーク(V2N)と情報を送受信することを可能にする複雑な技術ネットワークを包含する。世界は、従来から確立された技術から、より適応性の高い新たなソリューションへの活発な変革を遂げつつある。政府の政策と規制環境が、研究開発への多額の民間投資に加え、この変革を主導する最前線にある。
• 米国:米国市場では、専用短距離通信(DSRC)からセルラーV2X(C-V2X)への大規模な移行が進んでいる。連邦通信委員会(FCC)がDSRC用に割り当てられていた周波数帯の再配分を進めたことが、この移行を加速させている。 自動車メーカー、技術企業、政府の間でC-V2Xパイロット計画の展開に向けた緊密な連携が進められている。重点は連邦道路における移動性と安全性の向上を目的としたV2X技術の導入にあり、多数の事故や死亡を回避する政策が推進されている。
• 中国:中国は強力な政府支援と広範なスマートシティ計画に後押しされ、V2X導入において世界をリードしている。 中国はC-V2X技術を中核とする国家コネクテッドカー戦略を策定。主要な進展として、大規模V2X試験区域の創設とV2Xと5Gネットワークの統合が挙げられる。政府は今後数年間で新車にV2X機能を装備する割合について明確な目標を設定し、中国を市場の最前線に位置付けている。
• ドイツ:ドイツのV2X市場は、自動運転・コネクテッドカー開発の最先端を走る主要自動車メーカーが主導している。相互運用性と多様なアプリケーション対応のため、C-V2XとDSRCの両方を支援するデュアルモード戦略を採用。公道でのV2Xシステム試験(特に商用車の隊列走行や都市部の交通流改善向け)が主要な進展である。
• インド:インドのV2X市場は初期段階ながら急成長中である。同国は交通渋滞や道路安全といった長年の課題解決にV2Xを活用することに重点を置いている。最近の動向はスマートシティ構想と高度道路交通システム(ITS)の導入に集中している。パイロット事業や国内外企業間の連携により、特に5Gインフラ整備と連動した段階的導入に焦点を当て、V2Xの実用性を検証している。
• 日本:日本はDSRCベースのソリューションに深いルーツを持ち、長年にわたりV2X技術のリーダー的存在である。 日本はコネクテッドカー交通システム全体の計画を有している。最近の活動には、既存のDSRC技術と新しいC-V2X技術を融合させたハイブリッドソリューションが含まれ、後方互換性と将来性を確保している。また、V2Xを活用して電気自動車を電力網に統合しエネルギー管理を可能にするV2G(Vehicle-to-Grid)用途でも主導的立場にある。

グローバルV2X通信システム市場の特徴
市場規模推定:V2X通信システム市場規模の価値ベース推定($B)。
動向・予測分析:市場動向(2019~2024年)および予測(2025~2031年)をセグメント別・地域別に分析。
セグメント分析:アーキテクチャ、アプリケーション、地域別のV2Xシステム市場規模(金額ベース:$B)。
地域別分析:北米、欧州、アジア太平洋、その他地域別のV2Xシステム市場内訳。
成長機会:V2Xシステム市場における異なるアーキテクチャ、アプリケーション、地域別の成長機会分析。
戦略分析:V2X通信システムの市場におけるM&A、新製品開発、競争環境を含む。
ポーターの5つの力モデルに基づく業界の競争激化度分析。

本レポートは以下の11の主要な質問に回答します:
Q.1. アーキテクチャ(集中型と分散型)、アプリケーション(自動車安全、交通管理、スマートパーキング、フリート管理、コネクテッドコマース)、地域(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)別に、V2X通信システム市場において最も有望で高成長が見込まれる機会は何か?
Q.2. どのセグメントがより速いペースで成長し、その理由は何か?
Q.3. どの地域がより速いペースで成長し、その理由は何か?
Q.4. 市場動向に影響を与える主な要因は何か?この市場における主要な課題とビジネスリスクは何か?
Q.5. この市場におけるビジネスリスクと競争上の脅威は何か?
Q.6. この市場における新たなトレンドとその背景にある理由は何か?
Q.7. 市場における顧客の需要変化にはどのようなものがあるか?
Q.8. 市場における新たな展開は何か?これらの展開を主導している企業は?
Q.9. この市場の主要プレイヤーは誰か?主要プレイヤーは事業成長のためにどのような戦略的取り組みを推進しているか?
Q.10. この市場における競合製品にはどのようなものがあり、それらが材料や製品の代替による市場シェア喪失にどの程度の脅威をもたらしているか?
Q.11. 過去5年間にどのようなM&A活動が発生し、業界にどのような影響を与えたか?

レポート目次

目次
1. エグゼクティブサマリー
2. 市場概要
2.1 背景と分類
2.2 サプライチェーン
3. 市場動向と予測分析
3.1 マクロ経済動向と予測
3.2 業界の推進要因と課題
3.3 PESTLE分析
3.4 特許分析
3.5 規制環境
3.6 グローバルV2X通信システム市場の動向と予測
4. グローバルV2X通信システム市場:アーキテクチャ別
4.1 概要
4.2 アーキテクチャ別魅力度分析
4.3 集中型:動向と予測(2019-2031年)
4.4 分散型:動向と予測(2019-2031年)
5. グローバルV2X通信システム市場:用途別
5.1 概要
5.2 用途別魅力度分析
5.3 自動車安全:動向と予測(2019-2031)
5.4 交通管理:動向と予測(2019-2031)
5.5 スマートパーキング:動向と予測(2019-2031)
5.6 フリート管理:動向と予測 (2019-2031)
5.7 コネクテッドコマース:動向と予測(2019-2031)
6. 地域別分析
6.1 概要
6.2 地域別グローバルV2X通信システム市場
7. 北米V2X通信システム市場
7.1 概要
7.2 アーキテクチャ別北米V2X通信システム市場
7.3 北米におけるV2X通信システム市場:用途別
7.4 米国におけるV2X通信システム市場
7.5 カナダにおけるV2X通信システム市場
7.6 メキシコにおけるV2X通信システム市場
8. 欧州におけるV2X通信システム市場
8.1 概要
8.2 欧州におけるV2X通信システム市場:アーキテクチャ別
8.3 欧州のV2X通信システム市場:用途別
8.4 ドイツのV2X通信システム市場
8.5 フランスのV2X通信システム市場
8.6 イタリアのV2X通信システム市場
8.7 スペインのV2X通信システム市場
8.8 英国のV2X通信システム市場
9. アジア太平洋地域のV2X通信システム市場
9.1 概要
9.2 アジア太平洋地域におけるアーキテクチャ別V2X通信システム市場
9.3 アジア太平洋地域におけるアプリケーション別V2X通信システム市場
9.4 中国におけるV2X通信システム市場
9.5 インドにおけるV2X通信システム市場
9.6 日本におけるV2X通信システム市場
9.7 韓国におけるV2X通信システム市場
9.8 インドネシアのV2X通信システム市場
10. その他の地域(ROW)のV2X通信システム市場
10.1 概要
10.2 その他の地域(ROW)のV2X通信システム市場:アーキテクチャ別
10.3 その他の地域(ROW)のV2X通信システム市場:用途別
10.4 中東のV2X通信システム市場
10.5 南米のV2X通信システム市場
10.6 アフリカにおけるV2X通信システム市場
11. 競合分析
11.1 製品ポートフォリオ分析
11.2 業務統合
11.3 ポーターの5つの力分析
• 競合の激しさ
• 購買者の交渉力
• 供給者の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入の脅威
11.4 市場シェア分析
12. 機会と戦略分析
12.1 バリューチェーン分析
12.2 成長機会分析
12.2.1 アーキテクチャ別成長機会
12.2.2 アプリケーション別成長機会
12.3 グローバルV2X通信システム市場における新興トレンド
12.4 戦略分析
12.4.1 新製品開発
12.4.2 認証とライセンス
12.4.3 合併、買収、契約、提携、合弁事業
13. バリューチェーンにおける主要企業の企業概要
13.1 競合分析
13.2 インフィニオン・テクノロジーズ
• 会社概要
• V2X通信システム市場における事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
13.3 ルネサス エレクトロニクス
• 会社概要
• V2X通信システム市場における事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
13.4 コンチネンタル
• 会社概要
• V2X通信システム市場における事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.5 コダワイヤレス
• 会社概要
• V2X通信システム市場における事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.6 インテル
• 会社概要
• V2X通信システム市場における事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証およびライセンス
13.7 Texas Instruments
• 会社概要
• V2X通信システム市場事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証およびライセンス
13.8 Autotalks
• 会社概要
• V2X通信システム市場事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
13.9 サバリ
• 会社概要
• V2X通信システム市場事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
13.10 アナログ・デバイセズ
• 会社概要
• V2X通信システム市場事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
13.11 クアルコム・テクノロジーズ
• 会社概要
• V2X通信システム市場事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
14. 付録
14.1 図表一覧
14.2 表一覧
14.3 調査方法論
14.4 免責事項
14.5 著作権
14.6 略語と技術単位
14.7 弊社について
14.8 お問い合わせ

図表一覧

第1章
図1.1:世界のV2X通信システム市場の動向と予測
第2章
図2.1:V2X通信システム市場の利用状況
図2.2:世界のV2X通信システム市場の分類
図2.3:世界のV2X通信システム市場のサプライチェーン
図2.4:V2X通信システム市場の推進要因と課題
第3章
図3.1:世界GDP成長率の動向
図3.2:世界人口増加率の動向
図3.3:世界インフレ率の動向
図3.4:世界失業率の動向
図3.5:地域別GDP成長率の動向
図3.6:地域別人口増加率の動向
図3.7:地域別インフレ率の推移
図3.8:地域別失業率の推移
図3.9:地域別一人当たり所得の推移
図3.10:世界GDP成長率の予測
図3.11:世界人口成長率の予測
図3.12:世界インフレ率の予測
図3.13:世界失業率予測
図3.14:地域別GDP成長率予測
図3.15:地域別人口増加率予測
図3.16:地域別インフレ率予測
図3.17:地域別失業率予測
図3.18:地域別一人当たり所得予測
第4章
図4.1:2019年、2024年、2031年のアーキテクチャ別グローバルV2X通信システム市場規模
図4.2:アーキテクチャ別グローバルV2X通信システム市場規模(10億ドル)の推移
図4.3:アーキテクチャ別グローバルV2X通信システム市場予測(10億ドル)
図4.4:グローバルV2X通信システム市場における集中型アーキテクチャの動向と予測(2019-2031年)
図4.5:グローバルV2X通信システム市場における分散型アーキテクチャの動向と予測(2019-2031年)
第5章
図5.1:2019年、2024年、2031年のアプリケーション別グローバルV2X通信システム市場
図5.2:アプリケーション別グローバルV2X通信システム市場($B)の動向
図5.3:グローバルV2X通信システム市場におけるアプリケーション別予測(10億ドル)
図5.4:グローバルV2X通信システム市場における自動車安全分野の動向と予測(2019-2031年)
図5.5:グローバルV2X通信システム市場における交通管理分野の動向と予測(2019-2031年)
図5.6:グローバルV2X通信システム市場におけるスマートパーキングの動向と予測(2019-2031年)
図5.7:グローバルV2X通信システム市場におけるフリート管理の動向と予測(2019-2031年)
図5.8:グローバルV2X通信システム市場におけるコネクテッドコマースの動向と予測(2019-2031年)
第6章
図6.1:地域別グローバルV2X通信システム市場の動向(2019-2024年、10億ドル)
図6.2:地域別グローバルV2X通信システム市場の予測(2025-2031年、10億ドル)
第7章
図7.1:北米V2X通信システム市場の動向と予測(2019-2031年)
図7.2:北米V2X通信システム市場:アーキテクチャ別(2019年、2024年、2031年)
図7.3:北米V2X通信システム市場動向:アーキテクチャ別(2019-2024年、単位:10億ドル)
図7.4:北米V2X通信システム市場予測:アーキテクチャ別(2025-2031年、単位:10億ドル) (2025-2031年)
図7.5:北米V2X通信システム市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図7.6:北米V2X通信システム市場の動向:用途別(2019-2024年、10億ドル)
図7.7:北米V2X通信システム市場規模予測(アプリケーション別、2025-2031年、10億ドル)
図7.8:米国V2X通信システム市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図7.9:メキシコにおけるV2X通信システム市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図7.10:カナダにおけるV2X通信システム市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第8章
図8.1:欧州のV2X通信システム市場の動向と予測(2019-2031年)
図8.2:欧州V2X通信システム市場:アーキテクチャ別(2019年、2024年、2031年)
図8.3:欧州V2X通信システム市場動向:アーキテクチャ別(2019-2024年、単位:10億ドル)
図8.4:欧州V2X通信システム市場予測:アーキテクチャ別(2025-2031年、単位:10億ドル) (2025-2031)
図8.5:欧州V2X通信システム市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図8.6:欧州V2X通信システム市場の動向:用途別(2019-2024年、10億ドル)
図8.7:欧州V2X通信システム市場規模予測(アプリケーション別、2025-2031年、10億ドル)
図8.8:ドイツV2X通信システム市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図8.9:フランスV2X通信システム市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル) (2019-2031)
図8.10:スペインのV2X通信システム市場動向と予測(10億ドル)(2019-2031)
図8.11:イタリアのV2X通信システム市場動向と予測(10億ドル)(2019-2031)
図8.12:英国V2X通信システム市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第9章
図9.1:アジア太平洋地域V2X通信システム市場の動向と予測(2019-2031年)
図9.2:2019年、2024年、2031年のAPAC地域におけるアーキテクチャ別V2X通信システム市場
図9.3:アーキテクチャ別APAC地域V2X通信システム市場動向(2019-2024年、$B)
図9.4: APAC車載機器間通信システム市場予測(2025-2031年、アーキテクチャ別、10億ドル)
図9.5:APAC車載機器間通信システム市場(用途別、2019年、2024年、2031年)
図9.6:APAC車載機器間通信システム市場の動向(用途別、10億ドル、2019-2024年) (2019-2024)
図9.7:APAC地域におけるV2X通信システム市場規模予測(アプリケーション別、2025-2031年、10億ドル)
図9.8:日本のV2X通信システム市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.9:インドのV2X通信システム市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.10:中国V2X通信システム市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.11:韓国V2X通信システム市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.12:インドネシアのV2X通信システム市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第10章
図10.1:その他の地域(ROW)のV2X通信システム市場動向と予測(2019-2031年)
図10.2:2019年、2024年、2031年のROW車車間通信システム市場(アーキテクチャ別)
図10.3:ROW車車間通信システム市場(アーキテクチャ別)(2019-2024年)の動向($B)
図10.4: アーキテクチャ別ROW車両間通信システム市場予測(2025-2031年、10億ドル)
図10.5:用途別ROW車両間通信システム市場規模(2019年、2024年、2031年)
図10.6:用途別ROW車両間通信システム市場動向(2019-2024年、10億ドル) (2019-2024)
図10.7:ROW地域におけるV2X通信システム市場規模予測($B)-用途別(2025-2031)
図10.8:中東地域におけるV2X通信システム市場規模の動向と予測 (2019-2031年)
図10.9:南米におけるV2X通信システム市場の動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
図10.10:アフリカにおけるV2X通信システム市場の動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
第11章
図11.1:世界のV2X通信システム市場におけるポーターの5つの力分析
図11.2:世界のV2X通信システム市場における主要企業の市場シェア(%)(2024年)
第12章
図12.1:アーキテクチャ別グローバルV2X通信システム市場の成長機会
図12.2:アプリケーション別グローバルV2X通信システム市場の成長機会
図12.3:地域別グローバルV2X通信システム市場の成長機会
図12.4:グローバルV2X通信システム市場における新興トレンド

表一覧

第1章
表1.1:アーキテクチャおよびアプリケーション別V2X通信システム市場の成長率(2023-2024年、%)およびCAGR(2025-2031年、%)
表1.2:地域別V2X通信システム市場の魅力度分析
表1.3:グローバルV2X通信システム市場のパラメータと属性
第3章
表3.1:世界のV2X通信システム市場の動向(2019-2024年)
表3.2:世界のV2X通信システム市場の予測(2025-2031年)
第4章
表4.1:アーキテクチャ別グローバルV2X通信システム市場の魅力度分析
表4.2:グローバルV2X通信システム市場における各種アーキテクチャの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表4.3:グローバルV2X通信システム市場における各種アーキテクチャの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表4.4:グローバルV2X通信システム市場における集中型アーキテクチャの動向(2019-2024年)
表4.5:グローバルV2X通信システム市場における集中型アーキテクチャの予測 (2025-2031)
表4.6:グローバルV2X通信システム市場における分散型アーキテクチャの動向(2019-2024)
表4.7:グローバルV2X通信システム市場における分散型アーキテクチャの予測(2025-2031)
第5章
表5.1:用途別グローバルV2X通信システム市場の魅力度分析
表5.2:グローバルV2X通信システム市場における各種用途の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表5.3:グローバルV2X通信システム市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表5.4:グローバルV2X通信システム市場における自動車安全性の動向(2019-2024年)
表5.5: グローバルV2X通信システム市場における自動車安全の予測(2025-2031年)
表5.6:グローバルV2X通信システム市場における交通管理の動向(2019-2024年)
表5.7:グローバルV2X通信システム市場における交通管理の予測(2025-2031年)
表5.8:グローバルV2X通信システム市場におけるスマートパーキングの動向(2019-2024年)
表5.9:グローバルV2X通信システム市場におけるスマートパーキングの予測(2025-2031年)
表5.10:グローバルV2X通信システム市場におけるフリート管理の動向(2019-2024年)
表5.11:グローバルV2X通信システム市場におけるフリート管理の予測(2025-2031年)
表5.12:グローバルV2X通信システム市場におけるコネクテッドコマースの動向(2019-2024年)
表5.13:グローバルV2X通信システム市場におけるコネクテッドコマースの予測 (2025-2031)
第6章
表6.1:グローバルV2X通信システム市場における各地域の市場規模とCAGR(2019-2024)
表6.2:グローバルV2X通信システム市場における地域別市場規模とCAGR(2025-2031年)
第7章
表7.1:北米V2X通信システム市場の動向(2019-2024年)
表7.2:北米V2X通信システム市場の予測 (2025-2031)
表7.3:北米V2X通信システム市場における各種アーキテクチャの市場規模とCAGR(2019-2024)
表7.4:北米V2X通信システム市場における各種アーキテクチャの市場規模とCAGR (2025-2031)
表7.5:北米V2X通信システム市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR(2019-2024)
表7.6:北米V2X通信システム市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR(2025-2031)
表7.7:米国V2X通信システム市場の動向と予測(2019-2031年)
表7.8:メキシコV2X通信システム市場の動向と予測(2019-2031年)
表7.9:カナダV2X通信システム市場の動向と予測 (2019-2031)
第8章
表8.1:欧州車両間通信システム市場の動向(2019-2024)
表8.2:欧州V2X通信システム市場の予測(2025-2031年)
表8.3:欧州V2X通信システム市場における各種アーキテクチャの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.4:欧州V2X通信システム市場における各種アーキテクチャの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表8.5:欧州V2X通信システム市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.6:欧州V2X通信システム市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表8.7:ドイツV2X通信システム市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.8:フランスにおけるV2X通信システム市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.9:スペインにおけるV2X通信システム市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.10:イタリアにおけるV2X通信システム市場の動向と予測 (2019-2031)
表8.11:英国V2X通信システム市場の動向と予測(2019-2031)
第9章
表9.1:APAC地域V2X通信システム市場の動向(2019-2024)
表9.2:アジア太平洋地域(APAC)のV2X通信システム市場予測(2025-2031年)
表9.3:アジア太平洋地域(APAC)のV2X通信システム市場における各種アーキテクチャの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表9.4:APAC地域におけるV2X通信システム市場における各種アーキテクチャの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.5:APAC地域におけるV2X通信システム市場の各種アプリケーション別市場規模とCAGR(2019-2024年)
表9.6:APAC地域におけるV2X通信システム市場の各種アプリケーション別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.7:日本のV2X通信システム市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.8:インドのV2X通信システム市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.9:中国V2X通信システム市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.10:韓国V2X通信システム市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.11:インドネシアのV2X通信システム市場の動向と予測(2019-2031年)
第10章
表10.1:その他の地域(ROW)のV2X通信システム市場の動向(2019-2024年)
表10.2:ROW地域におけるV2X通信システム市場の予測(2025-2031年)
表10.3:ROW地域におけるV2X通信システム市場の各種アーキテクチャ別市場規模とCAGR(2019-2024年)
表10.4:ROW地域におけるV2X通信システム市場における各種アーキテクチャの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表10.5:ROW地域におけるV2X通信システム市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表10.6: ROW地域におけるV2X通信システム市場における各種アプリケーションの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表10.7:中東地域におけるV2X通信システム市場の動向と予測(2019-2031年)
表10.8:南米地域におけるV2X通信システム市場の動向と予測 (2019-2031)
表10.9:アフリカ地域におけるV2X通信システム市場の動向と予測(2019-2031)
第11章
表11.1:セグメント別V2X通信システム供給業者の製品マッピング
表11.2:V2X通信システムメーカーの業務統合状況
表11.3:V2Xシステム収益に基づくサプライヤーのランキング
第12章
表12.1:主要V2Xシステムメーカーによる新製品発売(2019-2024年)
表12.2:グローバルV2Xシステム市場における主要競合他社が取得した認証

Table of Contents
1. Executive Summary
2. Market Overview
2.1 Background and Classifications
2.2 Supply Chain
3. Market Trends & Forecast Analysis
3.1 Macroeconomic Trends and Forecasts
3.2 Industry Drivers and Challenges
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Patent Analysis
3.5 Regulatory Environment
3.6 Global Vehicle-to-Everything Communication System Market Trends and Forecast
4. Global Vehicle-to-Everything Communication System Market by Architecture
4.1 Overview
4.2 Attractiveness Analysis by Architecture
4.3 Centralized : Trends and Forecast (2019-2031)
4.4 Decentralized : Trends and Forecast (2019-2031)
5. Global Vehicle-to-Everything Communication System Market by Application
5.1 Overview
5.2 Attractiveness Analysis by Application
5.3 Automotive Safety : Trends and Forecast (2019-2031)
5.4 Traffic Management : Trends and Forecast (2019-2031)
5.5 Smart Parking : Trends and Forecast (2019-2031)
5.6 Fleet Management : Trends and Forecast (2019-2031)
5.7 Connected Commerce : Trends and Forecast (2019-2031)
6. Regional Analysis
6.1 Overview
6.2 Global Vehicle-to-Everything Communication System Market by Region
7. North American Vehicle-to-Everything Communication System Market
7.1 Overview
7.2 North American Vehicle-to-Everything Communication System Market by Architecture
7.3 North American Vehicle-to-Everything Communication System Market by Application
7.4 The United States Vehicle-to-Everything Communication System Market
7.5 Canadian Vehicle-to-Everything Communication System Market
7.6 Mexican Vehicle-to-Everything Communication System Market
8. European Vehicle-to-Everything Communication System Market
8.1 Overview
8.2 European Vehicle-to-Everything Communication System Market by Architecture
8.3 European Vehicle-to-Everything Communication System Market by Application
8.4 German Vehicle-to-Everything Communication System Market
8.5 French Vehicle-to-Everything Communication System Market
8.6 Italian Vehicle-to-Everything Communication System Market
8.7 Spanish Vehicle-to-Everything Communication System Market
8.8 The United Kingdom Vehicle-to-Everything Communication System Market
9. APAC Vehicle-to-Everything Communication System Market
9.1 Overview
9.2 APAC Vehicle-to-Everything Communication System Market by Architecture
9.3 APAC Vehicle-to-Everything Communication System Market by Application
9.4 Chinese Vehicle-to-Everything Communication System Market
9.5 Indian Vehicle-to-Everything Communication System Market
9.6 Japanese Vehicle-to-Everything Communication System Market
9.7 South Korean Vehicle-to-Everything Communication System Market
9.8 Indonesian Vehicle-to-Everything Communication System Market
10. ROW Vehicle-to-Everything Communication System Market
10.1 Overview
10.2 ROW Vehicle-to-Everything Communication System Market by Architecture
10.3 ROW Vehicle-to-Everything Communication System Market by Application
10.4 Middle Eastern Vehicle-to-Everything Communication System Market
10.5 South American Vehicle-to-Everything Communication System Market
10.6 African Vehicle-to-Everything Communication System Market
11. Competitor Analysis
11.1 Product Portfolio Analysis
11.2 Operational Integration
11.3 Porter’s Five Forces Analysis
• Competitive Rivalry
• Bargaining Power of Buyers
• Bargaining Power of Suppliers
• Threat of Substitutes
• Threat of New Entrants
11.4 Market Share Analysis
12. Opportunities & Strategic Analysis
12.1 Value Chain Analysis
12.2 Growth Opportunity Analysis
12.2.1 Growth Opportunity by Architecture
12.2.2 Growth Opportunity by Application
12.3 Emerging Trends in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market
12.4 Strategic Analysis
12.4.1 New Product Development
12.4.2 Certification and Licensing
12.4.3 Mergers, Acquisitions, Agreements, Collaborations, and Joint Ventures
13. Company Profiles of the Leading Players Across the Value Chain
13.1 Competitive Analysis
13.2 Infineon Technologies
• Company Overview
• Vehicle-to-Everything Communication System Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.3 Renesas Electronics
• Company Overview
• Vehicle-to-Everything Communication System Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.4 Continental
• Company Overview
• Vehicle-to-Everything Communication System Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.5 Cohda Wireless
• Company Overview
• Vehicle-to-Everything Communication System Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.6 Intel
• Company Overview
• Vehicle-to-Everything Communication System Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.7 Texas Instruments
• Company Overview
• Vehicle-to-Everything Communication System Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.8 Autotalks
• Company Overview
• Vehicle-to-Everything Communication System Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.9 Savari
• Company Overview
• Vehicle-to-Everything Communication System Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.10 Analog Devices
• Company Overview
• Vehicle-to-Everything Communication System Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.11 Qualcomm Technologies
• Company Overview
• Vehicle-to-Everything Communication System Market Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14. Appendix
14.1 List of Figures
14.2 List of Tables
14.3 Research Methodology
14.4 Disclaimer
14.5 Copyright
14.6 Abbreviations and Technical Units
14.7 About Us
14.8 Contact Us

List of Figures

Chapter 1
Figure 1.1: Trends and Forecast for the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market
Chapter 2
Figure 2.1: Usage of Vehicle-to-Everything Communication System Market
Figure 2.2: Classification of the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market
Figure 2.3: Supply Chain of the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market
Figure 2.4: Driver and Challenges of the Vehicle-to-Everything Communication System Market
Chapter 3
Figure 3.1: Trends of the Global GDP Growth Rate
Figure 3.2: Trends of the Global Population Growth Rate
Figure 3.3: Trends of the Global Inflation Rate
Figure 3.4: Trends of the Global Unemployment Rate
Figure 3.5: Trends of the Regional GDP Growth Rate
Figure 3.6: Trends of the Regional Population Growth Rate
Figure 3.7: Trends of the Regional Inflation Rate
Figure 3.8: Trends of the Regional Unemployment Rate
Figure 3.9: Trends of Regional Per Capita Income
Figure 3.10: Forecast for the Global GDP Growth Rate
Figure 3.11: Forecast for the Global Population Growth Rate
Figure 3.12: Forecast for the Global Inflation Rate
Figure 3.13: Forecast for the Global Unemployment Rate
Figure 3.14: Forecast for the Regional GDP Growth Rate
Figure 3.15: Forecast for the Regional Population Growth Rate
Figure 3.16: Forecast for the Regional Inflation Rate
Figure 3.17: Forecast for the Regional Unemployment Rate
Figure 3.18: Forecast for Regional Per Capita Income
Chapter 4
Figure 4.1: Global Vehicle-to-Everything Communication System Market by Architecture in 2019, 2024, and 2031
Figure 4.2: Trends of the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) by Architecture
Figure 4.3: Forecast for the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) by Architecture
Figure 4.4: Trends and Forecast for Centralized in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Figure 4.5: Trends and Forecast for Decentralized in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Chapter 5
Figure 5.1: Global Vehicle-to-Everything Communication System Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 5.2: Trends of the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) by Application
Figure 5.3: Forecast for the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) by Application
Figure 5.4: Trends and Forecast for Automotive Safety in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Figure 5.5: Trends and Forecast for Traffic Management in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Figure 5.6: Trends and Forecast for Smart Parking in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Figure 5.7: Trends and Forecast for Fleet Management in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Figure 5.8: Trends and Forecast for Connected Commerce in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Chapter 6
Figure 6.1: Trends of the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) by Region (2019-2024)
Figure 6.2: Forecast for the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) by Region (2025-2031)
Chapter 7
Figure 7.1: Trends and Forecast for the North American Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Figure 7.2: North American Vehicle-to-Everything Communication System Market by Architecture in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.3: Trends of the North American Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) by Architecture (2019-2024)
Figure 7.4: Forecast for the North American Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) by Architecture (2025-2031)
Figure 7.5: North American Vehicle-to-Everything Communication System Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.6: Trends of the North American Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 7.7: Forecast for the North American Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 7.8: Trends and Forecast for the United States Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.9: Trends and Forecast for the Mexican Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.10: Trends and Forecast for the Canadian Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) (2019-2031)
Chapter 8
Figure 8.1: Trends and Forecast for the European Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Figure 8.2: European Vehicle-to-Everything Communication System Market by Architecture in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.3: Trends of the European Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) by Architecture (2019-2024)
Figure 8.4: Forecast for the European Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) by Architecture (2025-2031)
Figure 8.5: European Vehicle-to-Everything Communication System Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.6: Trends of the European Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 8.7: Forecast for the European Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 8.8: Trends and Forecast for the German Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.9: Trends and Forecast for the French Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.10: Trends and Forecast for the Spanish Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.11: Trends and Forecast for the Italian Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.12: Trends and Forecast for the United Kingdom Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) (2019-2031)
Chapter 9
Figure 9.1: Trends and Forecast for the APAC Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Figure 9.2: APAC Vehicle-to-Everything Communication System Market by Architecture in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.3: Trends of the APAC Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) by Architecture (2019-2024)
Figure 9.4: Forecast for the APAC Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) by Architecture (2025-2031)
Figure 9.5: APAC Vehicle-to-Everything Communication System Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.6: Trends of the APAC Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 9.7: Forecast for the APAC Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 9.8: Trends and Forecast for the Japanese Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.9: Trends and Forecast for the Indian Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.10: Trends and Forecast for the Chinese Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.11: Trends and Forecast for the South Korean Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.12: Trends and Forecast for the Indonesian Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) (2019-2031)
Chapter 10
Figure 10.1: Trends and Forecast for the ROW Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Figure 10.2: ROW Vehicle-to-Everything Communication System Market by Architecture in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.3: Trends of the ROW Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) by Architecture (2019-2024)
Figure 10.4: Forecast for the ROW Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) by Architecture (2025-2031)
Figure 10.5: ROW Vehicle-to-Everything Communication System Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.6: Trends of the ROW Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 10.7: Forecast for the ROW Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 10.8: Trends and Forecast for the Middle Eastern Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.9: Trends and Forecast for the South American Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.10: Trends and Forecast for the African Vehicle-to-Everything Communication System Market ($B) (2019-2031)
Chapter 11
Figure 11.1: Porter’s Five Forces Analysis of the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market
Figure 11.2: Market Share (%) of Top Players in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2024)
Chapter 12
Figure 12.1: Growth Opportunities for the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market by Architecture
Figure 12.2: Growth Opportunities for the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market by Application
Figure 12.3: Growth Opportunities for the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market by Region
Figure 12.4: Emerging Trends in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market


List of Tables

Chapter 1
Table 1.1: Growth Rate (%, 2023-2024) and CAGR (%, 2025-2031) of the Vehicle-to-Everything Communication System Market by Architecture and Application
Table 1.2: Attractiveness Analysis for the Vehicle-to-Everything Communication System Market by Region
Table 1.3: Global Vehicle-to-Everything Communication System Market Parameters and Attributes
Chapter 3
Table 3.1: Trends of the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2024)
Table 3.2: Forecast for the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2025-2031)
Chapter 4
Table 4.1: Attractiveness Analysis for the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market by Architecture
Table 4.2: Market Size and CAGR of Various Architecture in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2024)
Table 4.3: Market Size and CAGR of Various Architecture in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2025-2031)
Table 4.4: Trends of Centralized in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2024)
Table 4.5: Forecast for Centralized in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2025-2031)
Table 4.6: Trends of Decentralized in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2024)
Table 4.7: Forecast for Decentralized in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2025-2031)
Chapter 5
Table 5.1: Attractiveness Analysis for the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market by Application
Table 5.2: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2024)
Table 5.3: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2025-2031)
Table 5.4: Trends of Automotive Safety in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2024)
Table 5.5: Forecast for Automotive Safety in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2025-2031)
Table 5.6: Trends of Traffic Management in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2024)
Table 5.7: Forecast for Traffic Management in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2025-2031)
Table 5.8: Trends of Smart Parking in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2024)
Table 5.9: Forecast for Smart Parking in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2025-2031)
Table 5.10: Trends of Fleet Management in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2024)
Table 5.11: Forecast for Fleet Management in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2025-2031)
Table 5.12: Trends of Connected Commerce in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2024)
Table 5.13: Forecast for Connected Commerce in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2025-2031)
Chapter 6
Table 6.1: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2024)
Table 6.2: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market (2025-2031)
Chapter 7
Table 7.1: Trends of the North American Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2024)
Table 7.2: Forecast for the North American Vehicle-to-Everything Communication System Market (2025-2031)
Table 7.3: Market Size and CAGR of Various Architecture in the North American Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2024)
Table 7.4: Market Size and CAGR of Various Architecture in the North American Vehicle-to-Everything Communication System Market (2025-2031)
Table 7.5: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2024)
Table 7.6: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Vehicle-to-Everything Communication System Market (2025-2031)
Table 7.7: Trends and Forecast for the United States Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Table 7.8: Trends and Forecast for the Mexican Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Table 7.9: Trends and Forecast for the Canadian Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Chapter 8
Table 8.1: Trends of the European Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2024)
Table 8.2: Forecast for the European Vehicle-to-Everything Communication System Market (2025-2031)
Table 8.3: Market Size and CAGR of Various Architecture in the European Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2024)
Table 8.4: Market Size and CAGR of Various Architecture in the European Vehicle-to-Everything Communication System Market (2025-2031)
Table 8.5: Market Size and CAGR of Various Application in the European Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2024)
Table 8.6: Market Size and CAGR of Various Application in the European Vehicle-to-Everything Communication System Market (2025-2031)
Table 8.7: Trends and Forecast for the German Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Table 8.8: Trends and Forecast for the French Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Table 8.9: Trends and Forecast for the Spanish Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Table 8.10: Trends and Forecast for the Italian Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Table 8.11: Trends and Forecast for the United Kingdom Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Chapter 9
Table 9.1: Trends of the APAC Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2024)
Table 9.2: Forecast for the APAC Vehicle-to-Everything Communication System Market (2025-2031)
Table 9.3: Market Size and CAGR of Various Architecture in the APAC Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2024)
Table 9.4: Market Size and CAGR of Various Architecture in the APAC Vehicle-to-Everything Communication System Market (2025-2031)
Table 9.5: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2024)
Table 9.6: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Vehicle-to-Everything Communication System Market (2025-2031)
Table 9.7: Trends and Forecast for the Japanese Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Table 9.8: Trends and Forecast for the Indian Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Table 9.9: Trends and Forecast for the Chinese Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Table 9.10: Trends and Forecast for the South Korean Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Table 9.11: Trends and Forecast for the Indonesian Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Chapter 10
Table 10.1: Trends of the ROW Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2024)
Table 10.2: Forecast for the ROW Vehicle-to-Everything Communication System Market (2025-2031)
Table 10.3: Market Size and CAGR of Various Architecture in the ROW Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2024)
Table 10.4: Market Size and CAGR of Various Architecture in the ROW Vehicle-to-Everything Communication System Market (2025-2031)
Table 10.5: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2024)
Table 10.6: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Vehicle-to-Everything Communication System Market (2025-2031)
Table 10.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Table 10.8: Trends and Forecast for the South American Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Table 10.9: Trends and Forecast for the African Vehicle-to-Everything Communication System Market (2019-2031)
Chapter 11
Table 11.1: Product Mapping of Vehicle-to-Everything Communication System Suppliers Based on Segments
Table 11.2: Operational Integration of Vehicle-to-Everything Communication System Manufacturers
Table 11.3: Rankings of Suppliers Based on Vehicle-to-Everything Communication System Revenue
Chapter 12
Table 12.1: New Product Launches by Major Vehicle-to-Everything Communication System Producers (2019-2024)
Table 12.2: Certification Acquired by Major Competitor in the Global Vehicle-to-Everything Communication System Market

※V2X通信システムは、Vehicle-to-Everythingの略称であり、車両と周囲のすべての要素との間の情報通信を実現するための技術です。これにより、車両は他の車両(V2V:Vehicle-to-Vehicle)、インフラストラクチャ(V2I:Vehicle-to-Infrastructure)、歩行者(V2P:Vehicle-to-Pedestrian)などと情報を交換することができます。V2X通信は、自動運転技術や安全運転支援システムの発展に寄与し、交通事故の減少や交通の効率化を目指しています。
V2X通信の主な種類には、V2V、V2I、V2P、V2N(Vehicle-to-Network)などがあります。V2Vは車両同士が直接通信し、衝突回避のための情報共有や運転行動の予測を行います。これにより、事故のリスクを低減し、交通の流れをスムーズにすることが可能です。V2Iは、車両と交通インフラ(信号機や道路標識など)との通信を指し、リアルタイムの交通情報や信号の変化を車両に伝えることで、運転の効率を高めます。V2Pは歩行者との通信を通じて、歩行者の安全を確保し、ドライバーに彼らの存在を知らせるために使用されます。そしてV2Nは、車両とインターネットやクラウドサービスとの接続を指し、ナビゲーションやテレマティクスサービスを提供します。

V2X通信システムの用途は多岐にわたります。交通事故の予防、渋滞の緩和、効率的な交通管理、さらには自動運転車両の運行支援などがその一部です。例えば、V2V通信により、車両は前方の車両が急停止している場合にそれを瞬時に感知し、運転手に警告を出すことができます。また、V2Iを用いることで、渋滞情報をリアルタイムで受け取り、別のルートを選択することで到着時間を短縮することができます。このように、V2Xは安全性と効率性の向上に寄与する重要な技術です。

関連技術としては、センサ技術、無線通信技術、人工知能(AI)、ビッグデータ解析などが挙げられます。センサ技術は、車両やインフラから得られるリアルタイムデータの収集に欠かせない要素です。無線通信技術には、DSRC(Dedicated Short-Range Communications)やC-V2X(Cellular Vehicle-to-Everything)などがあり、それぞれ異なる特徴を持ちながらV2X通信を支援します。特にC-V2Xは、LTEや5Gネットワークを利用し、広範囲な通信が可能です。AIは、収集されたデータの解析や運転行動の予測を行う上で重要な役割を果たします。ビッグデータ解析は、過去の交通データを用いて交通流や事故発生率を予測し、より安全な交通環境を構築するために利用されます。

V2X通信システムは、今後の交通システムにおいてますます重要な役割を果たすことが期待されています。新しいモビリティサービスや自動運転車の普及に伴い、V2X通信は不可欠な技術となります。そのため、各国や企業はこの分野に対して積極的な研究開発を行い、標準化や規制の整備も進めています。V2X通信が広く普及すれば、交通事故の大幅な削減や、効率的な交通流の実現が期待されるため、安全で快適な移動社会の実現に向けた重要なステップと言えるでしょう。それにより、持続可能で効率的な交通社会の構築が実現することが望まれます。
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