Tamaño del mercado mundial de robots para la recolección de cultivos por tipo de cultivo, por funcionalidad, por tecnología, por alcance geográfico y pronóstico

Published Date: September - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 240 | Industry: latest trending Report | Format: Report available in PDF / Excel Format

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Tamaño del mercado mundial de robots para la recolección de cultivos por tipo de cultivo, por funcionalidad, por tecnología, por alcance geográfico y pronóstico

Tamaño y pronóstico del mercado de robots para la recolección de cultivos

El tamaño del mercado de robots para la recolección de cultivos se valoró en USD 212 millones en 2023 y se proyecta que alcance los USD 1.40 mil millones para 2030, creciendo a una CAGR del 23,1% durante el período de pronóstico de 2024 a 2030.

Factores impulsores del mercado global de robots para la recolección de cultivos

Los factores impulsores del mercado de robots para la recolección de cultivos pueden verse influenciados por varios factores. Estos pueden incluir

  • Escasez de mano de obra la urbanización, el envejecimiento de la población y las percepciones cambiantes de las generaciones más jóvenes sobre el empleo agrícola son factores que contribuyen a la escasez de mano de obra en muchas regiones agrícolas. Al automatizar los procesos repetitivos y reducir la necesidad de mano de obra humana, los robots recolectores brindan una solución.
  • Productividad y eficiencia los robots recolectores son más productivos y eficientes que la mano de obra humana porque pueden trabajar sin parar sin cansarse ni tomar descansos. Además, debido a que pueden trabajar en condiciones climáticas adversas, pueden aumentar aún más la producción al extender la ventana de cosecha.
  • Agricultura de precisión con sus sofisticados sensores y tecnologías, los robots recolectores pueden monitorear y cosechar cultivos con precisión. Esta precisión contribuye a aumentar la producción, reducir los residuos y obtener hortalizas de mayor calidad.
  • Ahorro de costes los robots cosechadores pueden ahorrar dinero a los agricultores a largo plazo al reducir los costes laborales, disminuir las pérdidas por una cosecha ineficiente y maximizar el uso de los recursos, aunque la inversión inicial pueda ser sustancial.
  • Sostenibilidad al reducir la necesidad de insumos químicos como pesticidas y herbicidas, los robots cosechadores pueden apoyar la agricultura sostenible. También pueden reducir el desperdicio de recursos y los efectos negativos sobre el medio ambiente al permitir una recolección más centrada y dirigida.
  • Avances tecnológicos la innovación en robótica agrícola está siendo impulsada por los avances en robótica, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Como resultado, los robots cosechadores son ahora más capaces, confiables y asequibles que antes.
  • Apoyo gubernamental y legislación El uso de robots cosechadores en la industria agrícola está siendo influenciado por programas gubernamentales que apoyan la agricultura sustentable y la automatización, así como por la legislación de protección laboral y ambiental.

Restricciones del mercado global de robots cosechadores de cultivos

Varios factores pueden actuar como restricciones o desafíos para el mercado de robots cosechadores de cultivos. Estos pueden incluir

  • Alta inversión inicial Para los agricultores, particularmente los operadores a pequeña escala, el desembolso inicial para robots cosechadores e infraestructura relacionada puede ser significativo. La adopción puede verse obstaculizada por esta inversión inicial, especialmente en áreas con márgenes de ganancia estrechos o poco acceso al capital.
  • Complejidad y mantenimiento La operación y el mantenimiento de robots cosechadores pueden requerir conocimientos especializados. La adopción generalizada puede verse obstaculizada por la incapacidad de los agricultores para obtener apoyo técnico o capacitar al personal, en particular entre los agricultores menos expertos en tecnología.
  • Adaptabilidad limitada los robots cosechadores pueden no ser capaces de adaptarse a una variedad de variedades de cultivos o circunstancias de campo porque generalmente están diseñados para un solo cultivo. Este inconveniente puede limitar su aplicación en diversos contextos agrícolas donde los agricultores cultivan una variedad de cultivos o se enfrentan a diferentes dificultades de cosecha.
  • Obstáculos regulatorios las leyes que rigen el uso de robots agrícolas pueden presentar dificultades para la expansión del mercado, en particular con respecto a los requisitos de seguridad y el cumplimiento de la legislación laboral. El desarrollo y la implementación de robots cosechadores se vuelven más complejos y costosos por la necesidad de garantizar el cumplimiento de las regulaciones.
  • Percepción y aceptación debido a las dudas sobre la confiabilidad y eficacia de la tecnología o las preocupaciones por perder sus trabajos, algunos agricultores pueden ser reacios a adoptar robots cosechadores. Puede que sean necesarias muchas enseñanzas y demostraciones para superar la oposición y persuadir a las partes interesadas de las ventajas de la automatización.
  • Restricciones de infraestructura la cobertura inadecuada de la señal GPS o la falta de conectividad en las regiones rurales son dos ejemplos de problemas que pueden limitar la utilidad de los robots cosechadores. Para que la robótica agrícola se haga realidad por completo, se deben resolver estos problemas de infraestructura.
  • Circunstancias ambientales inesperadas las circunstancias ambientales inesperadas pueden provocar la interrupción de las operaciones y tener un impacto en la eficacia de los robots cosechadores. Algunos ejemplos de estos problemas incluyen fenómenos meteorológicos extremos, condiciones del suelo y plagas. Para que la robótica tenga éxito en el mercado, se deben crear sistemas robustos que puedan adaptarse a las condiciones ambientales cambiantes.

Análisis de la segmentación del mercado mundial de robots para la recolección de cultivos

El mercado mundial de robots para la recolección de cultivos está segmentado según el tipo de cultivo, la funcionalidad, la tecnología y la geografía.

Mercado de robots para la recolección de cultivos, por tipo de cultivo

  • Granos Robots de recolección diseñados a medida para cultivos como trigo, maíz y arroz, optimizando la eficiencia y el rendimiento en la producción de granos a gran escala.
  • Frutas Robots especializados diseñados para cosechar frutas delicadas como fresas, manzanas y naranjas, lo que garantiza un manejo suave y un resultado de alta calidad.
  • Verduras Soluciones robóticas diseñadas para la cosecha eficiente de verduras como lechuga, tomates y pepinos, lo que mejora la productividad en diversos entornos hortícolas.
  • Especialidad Cultivos robots innovadores de cosecha que atienden cultivos únicos como uvas, bayas y nueces, abordando desafíos y requisitos específicos de sectores agrícolas de nicho.

Mercado de robots de cosecha de cultivos, por funcionalidad

  • Robots de cosecha autónomos sistemas robóticos avanzados capaces de navegar de forma independiente por los campos, identificar productos maduros y realizar tareas de cosecha sin intervención humana, optimizando la eficiencia laboral.
  • Robots de cosecha semiautónomos o colaborativos robots diseñados para trabajar junto con el trabajo humano, ofreciendo asistencia y mejorando la productividad a través de la colaboración en las operaciones de cosecha.
  • Robots enfocados en tareas específicas robots especializados diseñados para tareas específicas dentro del proceso de cosecha, como la recolección de frutas o el desmalezado, que brindan soluciones específicas para agilizar las operaciones agrícolas.

Mercado de robots de cosecha de cultivos, por tecnología

  • GPS y navegación Sistemas Robots de cosecha equipados con tecnología de GPS y navegación para posicionamiento preciso y movimiento autónomo en campos agrícolas, asegurando una cosecha precisa y una operación eficiente.
  • Tecnologías de visión y detección por computadora Soluciones robóticas que incorporan tecnologías avanzadas de visión y detección por computadora para identificar, evaluar y seleccionar cultivos maduros para la cosecha, mejorando la precisión y la optimización del rendimiento.
  • Tecnologías de robótica y automatización Sistemas robóticos que integran tecnologías de automatización de vanguardia para ejecutar tareas de cosecha con velocidad, precisión y confiabilidad, reduciendo la dependencia del trabajo manual y aumentando la eficiencia operativa.
  • Algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático Robots de cosecha que aprovechan algoritmos de IA y aprendizaje automático para analizar datos, optimizar los procesos de toma de decisiones y adaptarse a las condiciones ambientales cambiantes, mejorando el rendimiento general y la productividad en las operaciones agrícolas.

Mercado de robots de cosecha de cultivos, por geografía

  • América del Norte Condiciones del mercado y demanda en Estados Unidos, Canadá, y México.
  • EuropaAnálisis del mercado de robots cosechadores de cultivos en países europeos.
  • Asia-PacíficoCentrándose en países como China, India, Japón, Corea del Sur y otros.
  • Medio Oriente y ÁfricaExaminando la dinámica del mercado en las regiones de Medio Oriente y África.
  • América LatinaCubriendo las tendencias y desarrollos del mercado en países de América Latina.

Actores clave

Los principales actores en el mercado de robots cosechadores de cultivos son

  • Deere & Compañía
  • Cnh Industrial
  • Agco Corporation
  • Lely
  • Yamaha Motor Corporation
  • Abundant Robotics
  • Grownetics Inc.
  • Auroras Srl
  • Gamaya
  • Yanmar Holdings Co. Ltd

Alcance del informe

ATRIBUTOS DEL INFORMEDETALLES
PERIODO DE ESTUDIO

2020-2030

AÑO BASE

2023

PRONÓSTICO AÑO

2024-2030

PERIODO HISTÓRICO

2020-2030

UNIDAD

Valor (miles de millones de USD)

EMPRESAS CLAVE PERFILADAS

Deere & Empresa, Cnh Industrial, Agco Corporation, Lely, Yamaha Motor Corporation, Abundant Robotics, Grownetics, Inc., Auroras Srl, Gamaya, Yanmar Holdings Co. Ltd.

SEGMENTOS CUBIERTOS

Por tipo de cultivo, por funcionalidad, por tecnología y por geografía.

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