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Tamaño del mercado global de hardware de inteligencia artificial por tipo de componente, por aplicación, por industria del usuario final, por alcance geográfico y pronóstico


Published on: 2024-08-19 | No of Pages : 240 | Industry : latest trending Report

Publisher : MIR | Format : PDF&Excel

Tamaño del mercado global de hardware de inteligencia artificial por tipo de componente, por aplicación, por industria del usuario final, por alcance geográfico y pronóstico

Tamaño y pronóstico del mercado de hardware de inteligencia artificial Ai

El tamaño del mercado de hardware de inteligencia artificial Ai se valoró en USD 54,10 mil millones en 2023 y se proyecta que alcance los USD 474,10 mil millones para 2030, creciendo a una CAGR del 38,73 % durante el período de pronóstico 2024-2030.

Impulsores del mercado global de hardware de inteligencia artificial Ai

Los impulsores del mercado para el mercado de hardware de inteligencia artificial Ai pueden verse influenciados por varios factores. Estos pueden incluir

  • Creciente adopción de IA en todas las industrias La demanda de hardware de IA está siendo impulsada por el amplio uso de IA en varias industrias, incluidas la atención médica, la automotriz, las finanzas, el comercio minorista y la fabricación. Las industrias están utilizando IA para la automatización, el análisis de datos, el reconocimiento de patrones y otros fines; Para gestionar la carga computacional de manera efectiva, se requiere hardware especializado.
  • Progreso rápido en la tecnología de IA a medida que los algoritmos de IA continúan mejorando, especialmente en el aprendizaje automático y profundo, las demandas computacionales y la complejidad de las actividades de IA están aumentando. Esto hace que sean necesarias soluciones de hardware más potentes y efectivas para satisfacer los requisitos de procesamiento de las aplicaciones de IA contemporáneas.
  • Necesidad creciente de IA de borde a medida que proliferan los dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y el procesamiento y la toma de decisiones en tiempo real en los bordes de la red se vuelven más críticos, existe una creciente necesidad de hardware de IA que esté diseñado para la computación de borde. Al permitir que los dispositivos realicen operaciones de IA localmente, la tecnología de IA de borde mejora la privacidad, reduce la latencia y conserva el ancho de banda.
  • Ampliación de los servicios de IA basados en la nube para respaldar los requisitos de procesamiento y almacenamiento de las cargas de trabajo de IA, los servicios de IA basados en la nube de las grandes empresas tecnológicas requieren una infraestructura de hardware sólida. La necesidad de hardware optimizado para IA en centros de datos e instalaciones de computación en la nube está aumentando a la par del crecimiento de los servicios de IA basados en la nube.
  • Inversiones en el desarrollo de hardware de IA el campo está experimentando un aumento en la innovación gracias a las grandes inversiones realizadas en investigación y desarrollo de hardware de IA por parte de gobiernos, capitalistas de riesgo y corporaciones tecnológicas. Con la ayuda de estas inversiones, se están desarrollando CPU dedicadas, aceleradores y otros componentes de hardware hechos especialmente para cargas de trabajo de IA.
  • Aparición de procesadores específicos para IA el hardware de IA está experimentando mejoras en el rendimiento y la eficiencia energética como resultado del desarrollo de procesadores y aceleradores especializados, como matrices de puertas programables en campo (FPGA), unidades de procesamiento gráfico (GPU), unidades de procesamiento tensor (TPU) y circuitos integrados específicos de la aplicación (ASIC), diseñados para cargas de trabajo de IA.
  • Demanda de soluciones energéticamente eficientes la eficiencia energética y la sostenibilidad se están convirtiendo en consideraciones cada vez más importantes en el diseño de hardware de IA a medida que las cargas de trabajo que involucran IA se vuelven más exigentes computacionalmente. Las soluciones de hardware de IA energéticamente eficientes minimizan sus efectos negativos sobre el medio ambiente al tiempo que reducen los gastos operativos y el consumo de energía.

Restricciones del mercado global de hardware de IA para inteligencia artificial

Varios factores pueden actuar como restricciones o desafíos para el mercado de hardware de IA para inteligencia artificial. Estos pueden incluir

  • Altos gastos de desarrollo los gastos de fabricación, investigación y desarrollo de hardware de IA pueden ser altos. Las empresas más pequeñas pueden verse disuadidas de ingresar al mercado por los sustanciales costos de I+D involucrados en la creación de procesadores especializados, aceleradores y otros componentes de hardware para cargas de trabajo de IA.
  • Complejidad de la integración puede ser difícil integrar hardware de IA en los flujos de trabajo y sistemas actuales, particularmente en sectores con infraestructura heredada. Los obstáculos para la adopción pueden incluir problemas de compatibilidad, integración de software complicada y el requisito de conocimientos especializados en determinadas empresas.
  • Acceso restringido a mano de obra cualificada ahora hay una mayor necesidad que oferta de personas con conocimientos y experiencia en el diseño, desarrollo y optimización de hardware de IA. La falta de trabajadores cualificados en campos como algoritmos de IA, diseño de chips e ingeniería de hardware puede impedir el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías en la industria del hardware de IA.
  • Preocupaciones éticas y reglamentarias el uso de tecnología de IA, como el hardware de IA, plantea una serie de cuestiones éticas y reglamentarias relacionadas con el sesgo, la privacidad, la seguridad y la responsabilidad. Las empresas del sector del hardware de IA corren un mayor riesgo de problemas legales, así como de daños a la reputación debido a los cambios en los estándares éticos y a las regulaciones impredecibles.
  • Riesgos para la privacidad y la seguridad de los datos el hardware de IA maneja datos confidenciales con frecuencia, lo que genera preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos. Las vulnerabilidades del sistema de hardware de IA podrían dar lugar a violaciones de datos, acceso no autorizado y uso indebido de datos personales, lo que erosiona la confianza de la industria en la tecnología e impide su implementación generalizada.
  • Desafíos de interoperabilidad La integración y la cooperación fluidas en diversos entornos pueden verse obstaculizadas por la falta de estándares de interoperabilidad y compatibilidad entre varias plataformas de hardware de IA y marcos de software. La escalabilidad, la flexibilidad y la interoperabilidad pueden verse restringidas por problemas de interoperabilidad, lo que impediría la adopción de soluciones de hardware de IA.
  • Impacto ambiental Se utiliza más energía y se libera más carbono a la atmósfera como resultado de la creciente necesidad de equipos de IA, en particular centros de datos e infraestructura de computación en la nube. Mitigar el impacto ambiental de la adopción de hardware de IA requiere abordar problemas con el consumo de recursos, la eficiencia energética y la gestión de desechos electrónicos.

Análisis de segmentación del mercado global de hardware de inteligencia artificial Ai

El mercado global de hardware de inteligencia artificial Ai está segmentado en función del tipo de componente, la aplicación, la industria del usuario final y la geografía.

Mercado de hardware de inteligencia artificial Ai, por tipo de componente

  • Procesadores Unidades centrales de procesamiento (CPU), Unidades de procesamiento gráfico (GPU), Unidades de procesamiento tensorial (TPU), Matrices de puertas programables en campo (FPGA) y Circuitos integrados específicos de la aplicación (ASIC) son algunos de los tipos de procesadores incluidos en esta sección que están optimizados para cargas de trabajo de IA.)
  • Memoria Memoria de alto ancho de banda (HBM), memoria de velocidad de datos doble de gráficos (GDDR) y otras memorias de alto rendimiento Las soluciones de IA se incluyen en este segmento. Estos componentes están hechos específicamente para aplicaciones de IA.
  • Almacenamiento las unidades de estado sólido (SSD), el almacenamiento de memoria no volátil Express (NVMe) y otras tecnologías de almacenamiento destinadas al acceso rápido y el procesamiento de grandes conjuntos de datos se incluyen en este sector de soluciones de almacenamiento diseñadas para cargas de trabajo de IA.

Mercado de hardware de IA para inteligencia artificial, por aplicación

  • Aprendizaje automático el hardware de IA para aplicaciones de aprendizaje automático, como reconocimiento de patrones, clasificación, regresión, agrupamiento y detección de anomalías, se incluye en este subsegmento.
  • Aprendizaje profundo este subsegmento incluye aceleradores de hardware y procesadores específicamente diseñados para actividades de aprendizaje profundo, como el entrenamiento y la inferencia de redes neuronales.
  • Procesamiento del lenguaje natural (NLP) este subsegmento incluye hardware de IA que se ha ajustado para procesar y comprender el habla y el texto en lenguaje natural. datos.
  • Visión artificial este subsegmento incluye componentes de hardware diseñados para aplicaciones de visión artificial, como identificación de objetos, comprensión de escenas y reconocimiento de imágenes.
  • Reconocimiento de voz el hardware de IA para síntesis de voz, reconocimiento de voz y otras aplicaciones de procesamiento de audio se incluye en este subsegmento.

Mercado de hardware de IA de inteligencia artificial, por industria de usuario final

  • Atención médica las soluciones de hardware de IA se utilizan en el descubrimiento de fármacos, sistemas de apoyo a la toma de decisiones clínicas, análisis de imágenes médicas y medicina personalizada, entre otras aplicaciones de atención médica.
  • Automotriz este subsegmento incluye componentes de hardware utilizados en sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), vehículos sin conductor, percepción de vehículos y sistemas de control.
  • Venta minorista las aplicaciones que incluyen pronóstico de la demanda, gestión de inventario, análisis de consumidores y marketing personalizado se implementan utilizando hardware de IA en la venta minorista. sector.
  • Finanzas Las soluciones de hardware para el comercio algorítmico, la detección de fraudes, la evaluación de riesgos y la automatización de la atención al cliente se utilizan en los servicios financieros.
  • Fabricación El hardware de inteligencia artificial se utiliza en aplicaciones que incluyen automatización de procesos, optimización de la cadena de suministro, garantía de calidad y mantenimiento predictivo en el sector manufacturero.

Mercado de hardware de inteligencia artificial, por geografía

  • América del Norte Este subsegmento cubre el mercado de hardware de IA en países como Estados Unidos y Canadá, donde el uso de tecnologías de IA se usa ampliamente en una variedad de industrias.
  • Europa Este subsegmento cubre el mercado de hardware de IA en países como el Reino Unido, Alemania, Francia y otros en Europa.
  • Asia Pacífico Este subsegmento se centra en el mercado de hardware de IA en países con economías en rápida expansión, como Corea del Sur, China, Japón, India y el Sudeste Asiático. Asia.
  • América Latina este subsegmento incluye los mercados de hardware de IA en países como Brasil, México, Argentina y otros.
  • Medio Oriente y África este subsegmento cubre el mercado de hardware de IA en estos países, donde el uso de la tecnología de IA está creciendo en industrias como la banca, la atención médica y el petróleo y el gas. gas.

Actores clave

Los principales actores en el mercado de hardware de inteligencia artificial son

  • Corporación NVIDIA
  • Corporación Intel
  • Corporación IBM
  • Qualcomm Technologies, Inc.
  • Google LLC (Alphabet Inc.)
  • Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
  • Xilinx, Inc.
  • Samsung Electronics Co., Ltd.
  • Micron Technology, Inc.
  • Amazon Web Services, Inc. (AWS)

Alcance del informe

ATRIBUTOS DEL INFORMEDETALLES
Estudio Período

2020-2030

Año base

2023

Pronóstico Período

2024-2030

Período histórico

2020-2022

Unidad

Valor (miles de millones de USD)

Empresas clave incluidas

NVIDIA Corporation, Intel Corporation, IBM Corporation, Qualcomm Technologies, Inc., Google LLC (Alphabet Inc.), Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), Xilinx, Inc., Samsung Electronics Co., Ltd.

Segmentos cubiertos

Por tipo de componente, por aplicación, por industria del usuario final, por geografía

Alcance de personalización

Personalización gratuita del informe (equivalente a hasta 4 días hábiles del analista) con la compra. Adición o alteración de la información nacional, regional y Alcance del segmento

Metodología de investigación de la investigación de mercado

Para saber más sobre la metodología de investigación y otros aspectos del estudio de investigación, póngase en contacto con nuestro .

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