IoT-Kommunikationsmarkt – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognose, segmentiert nach Konnektivität (Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth), nach Endnutzung (Unterhaltungselektronik, Automobiltransport, Gebäudeautomation, Gesundheitswesen), nach Region, Wettbewerb 2018-2028

Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format

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IoT-Kommunikationsmarkt – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognose, segmentiert nach Konnektivität (Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth), nach Endnutzung (Unterhaltungselektronik, Automobiltransport, Gebäudeautomation, Gesundheitswesen), nach Region, Wettbewerb 2018-2028

Prognosezeitraum2024–2028
Marktgröße (2022)13,77 Milliarden USD
CAGR (2023–2028)5,18 %
Am schnellsten wachsendes SegmentGesundheitswesen
Größter MarktNordamerika

MIR Semiconductor

Marktübersicht

Der globale Markt für IoT-Kommunikation wurde im Jahr 2022 auf 13,77 Milliarden USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein robustes Wachstum mit einer CAGR von 5,18 % bis 2028 verzeichnen. Der Markt für IoT-Kommunikation wird in den kommenden Jahren voraussichtlich weiterhin schnell wachsen, angetrieben durch die zunehmende Einführung von IoT-Technologien und die Entwicklung neuer IoT-Anwendungen. Das IoT ist ein transformatives Konzept, das eine breite Palette von Geräten und Sensoren mit dem Internet verbindet und es ihnen ermöglicht, Daten zu sammeln, auszutauschen und darauf zu reagieren. IoT-Anwendungen sind vielfältig und reichen von Smart Homes und industrieller Automatisierung bis hin zu Gesundheitswesen und Landwirtschaft. Diese Anwendungen basieren auf einer effektiven Kommunikation zwischen Geräten und Systemen, was zu einem robusten IoT-Kommunikationsmarkt geführt hat. Dieser Markt umfasst die Technologien und Dienste, die den Datenaustausch zwischen IoT-Geräten und -Plattformen erleichtern und so Überwachung, Analyse und Steuerung in Echtzeit ermöglichen.

Wichtige Markttreiber

Verbreitung von IoT-Geräten

Der schnelle Anstieg der Anzahl von IoT-Geräten ist einer der Haupttreiber des IoT-Kommunikationsmarktes. Diese Geräte umfassen alles von vernetzten Haushaltsgeräten bis hin zu Sensoren in Industriemaschinen. Der Bedarf an nahtloser und zuverlässiger Kommunikation zwischen diesen Geräten treibt das Wachstum des IoT-Kommunikationsmarktes voran. Der Ausbau der 5G-Netzwerke ist ein Wendepunkt für die IoT-Kommunikation. Die hohen Datenraten, die geringe Latenz und die enormen Gerätekonnektivitätsmöglichkeiten von 5G ermöglichen effizientere und fortschrittlichere IoT-Anwendungen. Es erleichtert die Datenübertragung und Reaktionsfähigkeit in Echtzeit und ist daher ideal für Anwendungen wie autonome Fahrzeuge, Smart Cities und industrielle Automatisierung.

Edge Computing

Edge Computing ist ein ergänzender Treiber. Dabei werden Daten näher an der Quelle (dem IoT-Gerät) verarbeitet, wodurch die Latenz reduziert und Bandbreite gespart wird. Dieser Ansatz ist für IoT-Anwendungen, die nahezu augenblickliche Entscheidungen erfordern, wie autonome Fahrzeuge und industrielle Automatisierung, unerlässlich. Die zunehmende Sorge um IoT-Sicherheit und Datenschutz treibt die Nachfrage nach robusten Kommunikationsprotokollen und Verschlüsselungsmethoden voran. Da IoT-Anwendungen sensible Daten verarbeiten, ist die Gewährleistung der Sicherheit und des Datenschutzes der Kommunikation von größter Bedeutung. Dieses Anliegen stimuliert das Wachstum des IoT-Kommunikationsmarktes, da Unternehmen in sichere Kommunikationslösungen investieren. Industrie 4.0 und IIoTIm industriellen Sektor haben sich Industrie 4.0 und das industrielle Internet der Dinge (IIoT) als wichtige Treiber herausgestellt. Diese Konzepte fördern die Integration von IoT-Geräten in Fertigungs- und Lieferkettenprozesse und optimieren so Effizienz und Produktivität. IoT-Kommunikationslösungen sind ein wesentlicher Bestandteil, um eine nahtlose Kommunikation von Maschine zu Maschine im industriellen Umfeld zu ermöglichen.


MIR Segment1

Smart Cities

Die Entwicklung von Smart Cities beinhaltet die Integration von IoT-Technologie in die städtische Infrastruktur, einschließlich Transport, Energie und öffentliche Dienste. Die Kommunikationsinfrastruktur für diese Smart City-Anwendungen ist ein entscheidender Treiber für den IoT-Kommunikationsmarkt. IoT-gestützte Präzisionslandwirtschaft und Umweltüberwachungssysteme werden immer wichtiger. Landwirte und Umweltbehörden verwenden IoT-Geräte, um Daten über Bodenbeschaffenheit, Wetter und Pflanzengesundheit zu sammeln. Effektive Kommunikation ist für den Erfolg dieser Anwendungen unerlässlich.

Gesundheitswesen und Telemedizin

IoT revolutioniert das Gesundheitswesen mit tragbaren Geräten, Fernüberwachung und Telemedizin. Die Kommunikation zwischen medizinischen Geräten und Gesundheitsplattformen ist ein entscheidender Treiber für den IoT-Kommunikationsmarkt, insbesondere im Kontext der alternden Bevölkerung und der Notwendigkeit der Fernversorgung von Patienten. Staatliche Vorschriften und Standards spielen eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung des IoT-Kommunikationsmarktes. Vorschriften in Bezug auf Datenschutz, Geräteinteroperabilität und Frequenzzuweisung wirken sich auf die Entwicklung und Einführung von IoT-Kommunikationstechnologien aus. Mit der zunehmenden Verbreitung von IoT-Geräten steigt die Nachfrage nach kostengünstigen Kommunikationslösungen. Sowohl Gerätehersteller als auch Netzwerkanbieter arbeiten kontinuierlich daran, die Kosten für IoT-Kommunikationshardware und -dienste zu senken.

Ökologische Nachhaltigkeit

IoT-Kommunikation kann auch zur ökologischen Nachhaltigkeit beitragen, indem sie Anwendungen wie Smart Grids und effizientes Ressourcenmanagement ermöglicht. Der globale Fokus auf Nachhaltigkeit treibt Investitionen in IoT-Kommunikationslösungen voran, die dazu beitragen, Energieverbrauch und Abfall zu reduzieren. Da die Welt zunehmend urbanisiert wird und die Weltbevölkerung wächst, steigt der Bedarf an effizienter städtischer Infrastruktur und Diensten. IoT-Kommunikationslösungen sind unverzichtbar, um die Herausforderungen der Urbanisierung zu bewältigen, darunter Verkehrsmanagement, Abfallentsorgung und Energieverbrauch.

Erweiterung der wichtigsten Treiber


MIR Regional

Verbreitung von IoT-Geräten

Die Anzahl der IoT-Geräte steigt an und reicht von intelligenten Thermostaten und tragbaren Fitness-Trackern bis hin zu Industriesensoren und intelligenten landwirtschaftlichen Geräten. Die Verbreitung dieser Geräte schafft ein riesiges Netzwerk miteinander verbundener Dinge, die auf effiziente Kommunikation angewiesen sind, um als einheitliches System zu funktionieren. Je mehr Geräte in das IoT-Ökosystem eintreten, desto größer ist die Nachfrage nach robusten und skalierbaren Kommunikationslösungen.

5G-Technologie

5G ist ein entscheidender Treiber, der eine neue Ära der Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit geringer Latenz einläutet. Der IoT-Kommunikationsmarkt profitiert erheblich von den Möglichkeiten von 5G, da es Anwendungen ermöglicht, die zuvor aufgrund begrenzter Bandbreite und höherer Latenzen eine Herausforderung darstellten. Autonome Fahrzeuge, Fernoperationen und Augmented-Reality-Anwendungen sind nur einige Beispiele für Bereiche, in denen 5G-fähige IoT-Kommunikation transformativ ist.

Edge Computing

Edge Computing ergänzt die IoT-Kommunikation, indem es die Abhängigkeit von zentralisierten Rechenzentren verringert. IoT-Geräte erzeugen riesige Datenmengen, und die Übertragung aller dieser Daten in die Cloud kann zu Latenz- und Bandbreitenproblemen führen. Edge Computing verarbeitet Daten näher an der Quelle und reduziert so die Notwendigkeit einer ständigen Kommunikation mit der Cloud. Dieser Ansatz ist besonders wichtig für Anwendungen, bei denen Entscheidungen in Echtzeit erforderlich sind, wie etwa autonome Fahrzeuge und industrielle Automatisierung.

Sicherheits- und Datenschutzbedenken

IoT-Geräte verarbeiten häufig sensible Daten, darunter persönliche und geschäftliche Informationen. Dies hat erhebliche Sicherheits- und Datenschutzbedenken aufgeworfen. IoT-Kommunikationslösungen müssen robuste Sicherheitsmaßnahmen enthalten, um Daten vor Verstößen und unbefugtem Zugriff zu schützen. Die Notwendigkeit, diese Bedenken auszuräumen, ist ein wichtiger Treiber, da sie Innovationen bei sicheren Kommunikationsprotokollen, Verschlüsselungsmethoden und Geräteauthentifizierung vorantreibt.

Industrie 4.0 und IIoT

Im industriellen Sektor treiben Industrie 4.0 und IIoT die Einführung der IoT-Kommunikation voran. Diese Konzepte betonen die Integration von IoT-Geräten in Fertigungs- und Lieferkettenprozesse, um Effizienz und Produktivität zu steigern. Die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation ist für diese Anwendungen von zentraler Bedeutung, weshalb zuverlässige und leistungsstarke Kommunikationslösungen eine Notwendigkeit sind.

Smart Cities

Die Entwicklung intelligenter Städte ist ein globaler Trend, der auf IoT-Kommunikation beruht. In Smart Cities werden verschiedene Systeme und Dienste wie Transport, Energie, Abfallwirtschaft und öffentliche Sicherheit mithilfe der IoT-Technologie vernetzt und optimiert. Die Kommunikationsinfrastruktur, die diesen Systemen zugrunde liegt, ist ein grundlegender Treiber für den IoT-Kommunikationsmarkt.

Landwirtschaft und Umweltüberwachung

Der Agrarsektor profitiert von der IoT-Kommunikation durch Präzisionslandwirtschaft, bei der Daten zu Bodenbeschaffenheit, Pflanzengesundheit und Wetter erfasst werden. Auch Umweltüberwachungsanwendungen wie die Verfolgung von Luftqualität, Wettermustern und Wildtieren basieren auf der IoT-Kommunikation. Diese Anwendungen haben erhebliche wirtschaftliche und ökologische Auswirkungen und treiben das Wachstum von IoT-Kommunikationslösungen voran, die auf Landwirtschaft und Umweltmanagement zugeschnitten sind.

Gesundheitswesen und Telemedizin

Die IoT-Kommunikation revolutioniert die Gesundheitsbranche, indem sie Fernüberwachung, tragbare Geräte und Telemedizin ermöglicht. Diese Technologien sind für die Bewältigung von Herausforderungen im Gesundheitswesen wie einer alternden Bevölkerung und der Notwendigkeit einer Fernversorgung von Patienten unverzichtbar. Die zuverlässige Kommunikation medizinischer Daten zwischen Geräten und Gesundheitsplattformen ist ein entscheidender Treiber für dieses Marktsegment. Staatliche Vorschriften und Standards haben erhebliche Auswirkungen auf den IoT-Kommunikationsmarkt. Vorschriften im Zusammenhang mit Daten.

Segmenteinblicke

Der globale IoT-Kommunikationsmarkt wurde im Jahr 2022 vom Wi-Fi-Segment dominiert, das über 60 % des gesamten Marktanteils ausmachte. Diese Dominanz wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren aufgrund der folgenden Faktoren fortsetzenWi-Fi ist die am weitesten verbreitete drahtlose Technologie der Welt. Über 15 Milliarden Geräte sind jederzeit mit Wi-Fi-Netzwerken verbunden. Dies macht es ideal für IoT-Anwendungen, die von überall aus eine Verbindung zum Internet herstellen können müssen. Wi-Fi-Geräte sind relativ erschwinglich, was sie zu einer guten Wahl für kostensensible IoT-Anwendungen macht. LeistungWi-Fi bietet eine gute Leistung in Bezug auf Bandbreite und Latenz. Dies macht es zu einer guten Wahl für IoT-Anwendungen, die viele Daten übertragen müssen oder Echtzeitkommunikation erfordern. Wi-Fi ist einfach einzurichten und zu verwenden. Dies macht es zu einer guten Wahl für nicht-technische Benutzer.

Wichtige Marktherausforderungen

Überblick über den IoT-Kommunikationsmarkt

Der IoT-Kommunikationsmarkt hat im letzten Jahrzehnt ein explosives Wachstum erlebt, angetrieben von einer ständig steigenden Anzahl vernetzter Geräte und der Ausweitung von IoT-Anwendungen in verschiedenen Branchen. Dieses Wachstum wird sich voraussichtlich fortsetzen und hat das Potenzial, unsere Lebens- und Arbeitsweise zu verändern.

Marktgröße und WachstumDer IoT-Kommunikationsmarkt ist riesig und wächst kontinuierlich. Verschiedenen Berichten zufolge wird die Zahl der IoT-Geräte bis 2025 voraussichtlich 30 Milliarden erreichen und könnte bis 2027 auf 75 Milliarden anwachsen. Diese Verbreitung von IoT-Geräten in Sektoren wie Gesundheitswesen, Smart Cities, Landwirtschaft und Fertigung hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach robuster Kommunikationsinfrastruktur geführt.

Wichtige AkteureZu den führenden Unternehmen auf dem IoT-Kommunikationsmarkt zählen Telekommunikationsgiganten wie AT&T, Verizon und Vodafone sowie Technologieunternehmen wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud. Diese Unternehmen bieten die wesentlichen Konnektivitäts- und Cloud-Dienste, die IoT-Ökosysteme antreiben.

Herausforderungen auf dem IoT-Kommunikationsmarkt

Obwohl der IoT-Kommunikationsmarkt enormes Potenzial birgt, ist er nicht ohne Herausforderungen. Diese Herausforderungen umfassen technische, sicherheitstechnische und regulatorische Aspekte, die alle für das nachhaltige Wachstum des IoT von entscheidender Bedeutung sind.

InteroperabilitätEine große Herausforderung ist der Mangel an Standardisierung und Interoperabilität zwischen verschiedenen IoT-Geräten und Kommunikationsprotokollen. Angesichts der Vielzahl von Herstellern und Technologien ist es schwierig, eine reibungslose Kommunikation zwischen Geräten sicherzustellen. Dieser Mangel an Standardisierung kann zu einer Fragmentierung führen, die das Potenzial zur Skalierung von IoT-Lösungen behindert.

Sicherheit und DatenschutzSicherheit bleibt auf dem IoT-Kommunikationsmarkt ein vorrangiges Anliegen. IoT-Geräte sind oft ressourcenbeschränkt und können anfällig für Cyberangriffe sein. Die Gewährleistung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten in einem IoT-Ökosystem ist von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus wirft die enorme Datenmenge, die von IoT-Geräten gesammelt wird, Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Zustimmung auf.

SkalierbarkeitMit der zunehmenden Anzahl von IoT-Geräten müssen die Infrastruktur und die Netzwerke entsprechend skaliert werden. Herkömmliche Kommunikationsnetzwerke haben möglicherweise Schwierigkeiten, dieses Wachstumsniveau zu unterstützen. Bei der Skalierbarkeit geht es nicht nur um die Netzwerkkapazität, sondern auch um die Fähigkeit, die enormen Datenmengen, die von IoT-Geräten generiert werden, effizient zu verwalten.

Latenz und ZuverlässigkeitEinige IoT-Anwendungen, wie autonome Fahrzeuge und industrielle Automatisierung, erfordern geringe Latenz und hohe Zuverlässigkeit. Vorhandene Netzwerke erfüllen diese strengen Anforderungen möglicherweise nicht immer. Das Erreichen niedriger Latenzzeiten und hoher Zuverlässigkeit ist besonders in abgelegenen oder ländlichen Gebieten mit begrenzter Netzabdeckung eine Herausforderung.

EnergieeffizienzViele IoT-Geräte werden mit Batterien betrieben und die Optimierung des Energieverbrauchs ist entscheidend. Kommunikationsprotokolle wie LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) wurden entwickelt, um dieses Problem zu lösen, aber es sind weitere Fortschritte erforderlich, um IoT-Geräte energieeffizienter zu machen.

Regulatorische HerausforderungenIoT arbeitet in einem komplexen Netz von Vorschriften, die je nach Region unterschiedlich sind. Die Einhaltung von Datenschutz- und Privatsphärengesetzen kann eine Herausforderung sein, insbesondere bei globalen Bereitstellungen. Das Umgehen dieser regulatorischen Hürden erhöht die Komplexität von IoT-Projekten.

KostenDie Kosten für IoT-Kommunikationsinfrastruktur und -dienste können eine erhebliche Barriere für die Einführung darstellen, insbesondere für kleinere Unternehmen und Startups. Die Senkung der Kosten für IoT-Geräte und Konnektivität ist für eine breite Einführung von entscheidender Bedeutung.

Auswirkungen auf die UmweltDas massive Wachstum bei IoT-Geräten und Kommunikationsinfrastruktur kann sich negativ auf die Umwelt auswirken. Der Energieverbrauch und die Entsorgung von Elektroschrott sind Umweltprobleme, die angegangen werden müssen.

DatenmanagementIoT generiert eine immense Menge an Daten. Die Verwaltung und Wertschöpfung aus diesen Daten ist eine Herausforderung. Es erfordert erweiterte Analysen, Speicherlösungen und Datenmanagementstrategien, um Rohdaten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln.

Ethische ÜberlegungenIoT kann ethische Bedenken aufwerfen, insbesondere wenn es in Bereichen wie Überwachung, Gesundheitswesen oder persönlichem Tracking verwendet wird. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen den Vorteilen von IoT und ethischen Überlegungen zu finden.

Die Herausforderungen angehen

Um das volle Potenzial des IoT-Kommunikationsmarktes auszuschöpfen, müssen Branchenbeteiligte, Regierungen und Technologieinnovatoren zusammenarbeiten, um diese Herausforderungen anzugehen. Die Förderung einer branchenweiten Standardisierung ist für die Interoperabilität von entscheidender Bedeutung. Organisationen wie das Industrial Internet Consortium (IIC) und die Open Connectivity Foundation (OCF) arbeiten daran, Standards zu schaffen, die die Gerätekompatibilität erleichtern. Die Implementierung robuster Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich Verschlüsselung, Authentifizierung und Angriffserkennungssystemen, ist unerlässlich, um IoT-Ökosysteme vor Cyberbedrohungen zu schützen. Security-by-Design-Prinzipien sollten in den Entwicklungsprozess von IoT-Geräten eingebettet werden.

Skalierbare NetzwerkeInvestitionen in Netzwerke der nächsten Generation, wie 5G und satellitengestützte IoT-Kommunikation, können dazu beitragen, das Problem der Skalierbarkeit und geringen Latenz zu lösen. Diese Netzwerke bieten eine höhere Bandbreite und geringere Latenz und sind daher ideal für IoT-Anwendungen.

EnergieeffizienzInnovationen bei stromsparenden Kommunikationsprotokollen sowie energieeffizienter Hardware sind unerlässlich, um den Energieverbrauch von IoT-Geräten zu senken.

Regulatorische RahmenbedingungenRegierungen sollten daran arbeiten, klare und konsistente regulatorische Rahmenbedingungen für IoT zu schaffen, einschließlich Datenschutzgesetzen. Internationale Zusammenarbeit kann dazu beitragen, dass globale IoT-Bereitstellungen gemeinsamen Standards entsprechen.

KostensenkungDie Kostensenkung bei IoT-Geräten und -Konnektivität kann durch Skaleneffekte, Wettbewerb und Innovationen bei Hardware- und Kommunikationstechnologien erreicht werden.

DatenverwaltungslösungenFortschrittliche Datenanalyse- und Speicherlösungen können Unternehmen dabei helfen, das volle Potenzial von IoT-Daten auszuschöpfen. Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz können eine entscheidende Rolle dabei spielen, wertvolle Erkenntnisse aus IoT-generierten Daten zu gewinnen.

Ethische RichtlinienDie Festlegung ethischer Richtlinien und Vorschriften für IoT-Anwendungen in sensiblen Bereichen ist unerlässlich, um die Rechte und die Privatsphäre des Einzelnen zu schützen.

Ökologische NachhaltigkeitBranchenführer sollten Schritte unternehmen, um die Umweltauswirkungen des IoT zu minimieren, indem sie Geräte unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit entwickeln, Recycling fördern und grüne Rechenzentren und energieeffiziente Netzwerktechnologien einsetzen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der IoT-Kommunikationsmarkt ein schnelles Wachstum erlebt und das Potenzial hat, Branchen zu verändern und unser tägliches Leben zu verbessern. Um sein volles Potenzial auszuschöpfen, müssen jedoch mehrere Herausforderungen, darunter Interoperabilität, Sicherheit, Skalierbarkeit und regulatorische Probleme, bewältigt werden. Die Zusammenarbeit zwischen Branchenvertretern, Regierungen und Innovatoren ist entscheidend, um diese Herausforderungen zu bewältigen und sicherzustellen, dass sich die IoT-Kommunikation weiterentwickelt und auf nachhaltige Weise gedeiht. In Zukunft ist ein Gleichgewicht zwischen technologischem Fortschritt und ethischen Überlegungen der Schlüssel, um die Vorteile des IoT zu nutzen und gleichzeitig Datenschutz und Sicherheit zu gewährleisten.

Wichtige Markttrends

5G-Konnektivität und IoT

Einer der wichtigsten Trends in der IoT-Kommunikation ist die Integration von 5G-Netzwerken. 5G bietet im Vergleich zu seinen Vorgängern (4G und 3G) eine deutlich höhere Bandbreite und geringere Latenz. Dies macht es ideal für IoT-Anwendungen, die Datenübertragung und -reaktion in Echtzeit erfordern, wie autonome Fahrzeuge, Fernoperationen und industrielle Automatisierung.

5G-Netzwerke bieten die Kapazität, eine riesige Anzahl verbundener Geräte zu unterstützen und den nahtlosen Datenaustausch zwischen diesen Geräten zu ermöglichen. Dieser Trend hat zu Kooperationen zwischen Telekommunikationsunternehmen und Herstellern von IoT-Geräten geführt, um 5G-fähige IoT-Lösungen zu entwickeln.

Edge Computing für reduzierte Latenz

Edge Computing ist ein weiterer Trend, der auf dem IoT-Kommunikationsmarkt deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Beim Edge Computing werden Daten näher an der Quelle (d. h. den IoT-Geräten) verarbeitet, anstatt sich ausschließlich auf Cloud-basierte Rechenzentren zu verlassen. Dieser Ansatz reduziert die Latenz, verbessert die Reaktionszeiten und steigert die Gesamteffizienz von IoT-Systemen.

Durch die Verarbeitung von Daten am Rand können IoT-Geräte Entscheidungen in Echtzeit treffen, wodurch die Notwendigkeit einer ständigen Kommunikation mit zentralen Cloud-Servern reduziert wird. Dies minimiert nicht nur die Latenz, sondern spart auch Bandbreite und senkt die Betriebskosten. Edge Computing ist besonders wertvoll in Anwendungen wie Smart Cities, industrieller Automatisierung und autonomen Fahrzeugen.

Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML)

KI und ML spielen eine entscheidende Rolle in der IoT-Kommunikation. IoT-Geräte erzeugen riesige Datenmengen und KI- und ML-Algorithmen werden verwendet, um diese Daten zu analysieren, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und intelligente Entscheidungen zu treffen. KI-gestützte Analysen können Geräteausfälle vorhersagen, den Energieverbrauch optimieren und das Benutzererlebnis verbessern. Im Gesundheitswesen können tragbare IoT-Geräte beispielsweise Vitalfunktionen überwachen und mithilfe von KI medizinisches Fachpersonal in Echtzeit auf mögliche Gesundheitsprobleme aufmerksam machen.

Verbesserungen bei Sicherheit und Datenschutz

Die zunehmende Anzahl vernetzter Geräte und die zunehmende Komplexität von IoT-Ökosystemen haben die Sicherheits- und Datenschutzbedenken verstärkt. Infolgedessen ist die IoT-Sicherheit zu einem entscheidenden Trend geworden. Unternehmen und Organisationen investieren in sichere IoT-Kommunikationsprotokolle, Geräteauthentifizierung, Verschlüsselung und Sicherheitsupdates, um IoT-Geräte und -Daten vor Cyberbedrohungen zu schützen.

Darüber hinaus haben Datenschutzbestimmungen wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in der Europäischen Union den Schutz der Benutzerdaten stärker in den Vordergrund gerückt. Dieser Trend hat zur Entwicklung datenschutzorientierter IoT-Lösungen geführt, darunter Anonymisierungstechniken und Mechanismen zur Datenzugriffskontrolle.

LoRaWAN- und LPWAN-Technologien

Low Power Wide Area Network (LPWAN)-Technologien wie LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) werden für die IoT-Kommunikation immer beliebter. Diese Technologien sind darauf ausgelegt, stromsparende und kostengünstige Geräte über große Entfernungen zu verbinden.

LoRaWAN eignet sich beispielsweise ideal für Anwendungen wie intelligente Landwirtschaft, Anlagenverfolgung und Umweltüberwachung. Diese LPWAN-Technologien bieten eine erweiterte Abdeckung und können in abgelegenen Gebieten eingesetzt werden, wodurch sie sich gut für IoT-Bereitstellungen in anspruchsvollen Umgebungen eignen.

IoT im Gesundheitswesen

Die Gesundheitsbranche erlebt einen Anstieg der IoT-Einführung, der durch den Bedarf an Fernüberwachung von Patienten, Telemedizin und verbesserten Gesundheitsdiensten getrieben wird. IoT-Geräte wie Wearables und intelligente Sensoren können die Gesundheitsdaten von Patienten in Echtzeit verfolgen, sodass medizinisches Fachpersonal den Zustand aus der Ferne überwachen und diagnostizieren kann.

Regionale Einblicke

Nordamerika spielt eine bedeutende Rolle auf dem globalen IoT-Kommunikationsmarkt.

Jüngste Entwicklungen

  • Januar 2023 – Intel stellte den Intel Coremobile-Prozessor der 13. Generation vor. Die Weiterentwicklung basiert auf Intels Hybridarchitektur und verfügt über 32 Mobilprozessoren. Intels Core Mobilprozessoren der H-, P- und U-Reihe werden mit leichten und dünnen Laptops und Internet of Things-Geräten betrieben.
  •  Dezember 2022 – AWS und Slalom haben ihre strategische Partnerschaft erweitert, um dem erweiterten Kundenstamm innovative, hochtechnologische und branchengenaue Lösungen anzubieten. Die beiden Unternehmen arbeiten zusammen, um AWS|Shalom Launch Centers zu starten, die Organisationen dabei helfen sollen, ihre IT-Dienste zu modernisieren und Geschäftssanierungen zu beschleunigen. Diese Zentren ermöglichen Kunden den Zugriff auf den professionellen AWS-Service mit Cloud-Lösungen und Slalom-Expertise in den Bereichen Softwaremechanik, Analysefunktionen und Geschäftstransformation.
  • Dezember 2022 – Deloitte kündigte den Start von Olympus mit AWS (Amazon Web Services) an. Olympus ist ein weltweiter Investmentfonds für den Aufbau von Cloud-Lösungen für die Industrie sowie fortschrittliche Technologien wie IoT, KI, maschinelles Lernen, 5G, Quantencomputer und AR/VR, alles in der Cloud. Die Initiative zielt darauf ab, die Probleme im Zusammenhang mit Lebensmittelverschwendung, sauberer Energie, Zugang zu Finanzprodukten und vielen ähnlichen Problemen zu lösen.
  • November 2022 – AWS IoT Core hat in Zusammenarbeit mit LoRa Edge einen neuen Standortdienst eingeführt. Die Partnerschaft vereinfacht die Entwicklung der Anlagenverfolgung und verbindet LoRa Edge-Geräte mit AWS. Die stromsparende, skalierbare und kostengünstige Technologie eignet sich für verschiedene Anwendungen wie den Bau-, Industrie-, Haushalts-, Landwirtschafts-, Transport- und Logistiksektor.
  • Februar 2022 – Siemens hat seine NX-Software im Xcelerator-Portfolio um intelligenzbasierte Designfunktionen erweitert. Dieses Upgrade ermöglicht es der Anwendung, fortschrittliche Simulationstechnologien und KI zu nutzen und den Benutzern fundierte Einblicke zu liefern.
  • Laut dem GSMA Intelligence Report vom Oktober 2021 wird die Gesamtzahl der IoT-Verbindungen in Nordamerika bis 2025 voraussichtlich 5,1 Milliarden erreichen. Die Gesamtzahl der verbundenen Geräte in der Region erreichte im Jahr 2020 2,9 Milliarden.
  • Im Juli 2021 haben sich Oracle Japan und die Stadt Mishima in Japan zusammengeschlossen, um an mehreren Smart-City-Initiativen zu arbeiten. Solche Projekte sollen lokalen Gemeinden und Unternehmen helfen, indem sie digitale Technologien einsetzen, um verschiedene gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen.

Schlüsselmarkt Spieler

  • Ericsson
  • Nokia
  • Huawei
  • Qualcomm
  • Intel
  • Cisco
  • IBM
  • Siemens
  • GE Digital
  • AmazonWeb Dienste
  • MicrosoftAzure

Nach Verbindung

Nach Endbenutzer

Nach Region

  • Bluetooth
  • WiFi
  • Zigbee
  • Bluetooth
  • Unterhaltungselektronik
  • Automobilindustrie
  • Gebäudeautomatisierung
  • Gesundheitswesen
  • Nordamerika
  • Europa
  • Südamerika
  • Naher Osten und Afrika
  • Asien-Pazifik

 

 

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