イントロダクション:ディープラーニングとは?
ディープラーニング(深層学習)は、人工知能(AI)の一種で、人間の脳の仕組みを真似た「ニューラルネットワーク」という技術を使います。これにより、コンピューターが大量のデータから自分で学習し、画像認識や音声認識、自然言語処理といった複雑なタスクをこなせるようになります。
ディープラーニング市場が大きく成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーションは、市場調査レポート「ディープラーニング市場:展開モード、コンポーネント、業界別、組織規模、用途別-2025年~2032年の世界予測」の販売を開始しました。このレポートによると、ディープラーニング市場は今後大きく成長する見込みです。
具体的には、2024年には72億4,000万米ドルだった市場規模が、2032年には639億8,000万米ドルに達すると予測されています。これは、年平均成長率(CAGR)31.29%という高い成長率を示しています。

ディープラーニングがビジネスにもたらす変化
近年、ディープラーニングの技術は急速に進歩し、単なる実験段階から、企業で実際に活用される段階へと移行しています。クラウド環境や社内のシステムに組み込まれることで、ビジネスの意思決定に大きな影響を与えるようになっています。企業は、どのようにディープラーニングを導入するか(クラウドかオンプレミスか)、どのような技術を選ぶか、どのような用途に使うかなど、多くの選択肢に直面しており、これらの選択が競争力や事業の安定性に直結すると考えられています。
信頼性の高い調査方法で導き出された結論
このレポートは、信頼性の高い多角的な調査方法で作成されています。業界の技術リーダーや意思決定者へのインタビュー、ベンダーが提供する性能データの検証、第三者による相互運用性テストなどが一次情報として活用されています。また、公的な技術文書や規制資料といった二次情報も分析に用いられ、ベンダーの主張と実務者の経験、そして客観的な性能指標が総合的に評価されています。
持続的な競争優位性を築くために
ディープラーニングで競争力を維持するためには、技術的な選択だけでなく、戦略的なガバナンス(管理体制)、サプライチェーン(供給網)の認識、そして業務の規律を統合することが重要だと結論付けられています。クラウドと社内リソースをうまく組み合わせ、それぞれの業務に適したハードウェアやソフトウェアを選び、サプライヤーへの依存リスクを減らしつつ、他社との連携を加速できる企業が成功すると予測されます。また、市場の変化やモデルの複雑化に対応するためには、柔軟なシステム構成や、実際に動いているモデルの状況をしっかり把握すること、そして長期的な運用コストを抑えるための効率性が求められます。
レポートの主な内容
このレポートでは、以下のような多岐にわたる視点からディープラーニング市場を詳細に分析しています。
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展開モード別
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コンポーネント別
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業界別
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組織規模別
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用途別
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地域別
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国別
詳細な目次については、レポートのページで確認できます。
関連情報
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【当レポートの詳細目次】
https://www.gii.co.jp/report/ires1856375-deep-learning-market-by-deployment-mode-component.html -
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