Рынок систем на кристалле — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу (цифровой сигнал, аналоговый сигнал, смешанный сигнал), по применению (бытовая электроника, здравоохранение, телекоммуникации, автомобилестроение и другие), по региону, по прогнозу конкуренции на 2018–2028 гг.

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

View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request Customization

Рынок систем на кристалле — глобальный размер отрасли, доля, тенденции, возможности и прогноз, сегментированный по типу (цифровой сигнал, аналоговый сигнал, смешанный сигнал), по применению (бытовая электроника, здравоохранение, телекоммуникации, автомобилестроение и другие), по региону, по прогнозу конкуренции на 2018–2028 гг.

Прогнозный период2024-2028
Объем рынка (2022)124 млрд долларов США
CAGR (2023-2028)8,1%
Самый быстрорастущий сегментЦифровой сигнал
Крупнейший рынокАзиатско-Тихоокеанский регион

MIR IT and Telecom

Обзор рынка

Глобальный рынок систем на кристалле оценивается в 124 миллиарда долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет прогнозировать устойчивый рост в прогнозируемый период с среднегодовым темпом роста 8,1% до 2028 года. Глобальный рынок систем на кристалле (SoC) переживает устойчивый рост, обусловленный постоянно растущим спросом на передовые электронные устройства в широком спектре отраслей. SoC, которые интегрируют несколько электронных компонентов на одном кристалле, стали краеугольной технологией для питания смартфонов, планшетов, устройств IoT, автомобильных систем и многого другого. Рост этого рынка обусловлен несколькими ключевыми факторами. Во-первых, быстрое распространение технологии 5G создало потребность в более мощных и эффективных SoC для поддержки расширенных возможностей подключения и обработки данных. Во-вторых, Интернет вещей (IoT) продолжает расширяться, в основе которого лежат SoC, облегчая работу умных бытовых приборов, носимых устройств и промышленной автоматизации. Кроме того, переход автомобильной промышленности на электрические и автономные транспортные средства в значительной степени зависит от SoC для передовых систем помощи водителю и информационно-развлекательной системы в автомобиле. В результате ведущие производители полупроводников жестко конкурируют, чтобы внедрять инновации и удовлетворять растущие требования этого динамичного рынка, уделяя особое внимание энергоэффективности, производительности и интеграции для сохранения своего конкурентного преимущества. Глобальный рынок SoC готов к устойчивому росту, предлагая прибыльные возможности для компаний в экосистеме полупроводников.

Ключевые драйверы рынка

Растущий спрос на передовые мобильные устройства

Рынок SoC переживает значительный рост из-за широкого распространения смартфонов, планшетов и носимых устройств. Эти портативные гаджеты стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и потребители постоянно ищут более мощные и многофункциональные мобильные устройства. Следовательно, растет спрос на высокоинтегрированные системы на кристаллах (SoC), которые органично сочетают в себе множество критически важных функций, включая вычислительную мощность, расширенные графические возможности и бесшовные возможности подключения. Эти SoC являются не только основой современных электронных устройств, но и движущей силой их компактности, энергоэффективности и экономичности.

Поскольку потребители все больше полагаются на свои смартфоны, планшеты и носимые устройства для широкого спектра задач, от общения до развлечений и производительности, потребность в более надежных и универсальных SoC становится очевидной. Эти крошечные электростанции играют ключевую роль в обеспечении того, чтобы эти устройства могли запускать сложные приложения, предоставлять потрясающую графику и оставаться подключенными к сетям и Интернету. Эта потребность в интеграции выходит за рамки простого повышения производительности; речь идет о предоставлении целостного пользовательского опыта.

Производители остро осознают эти меняющиеся требования потребителей и обращаются к SoC как к решению для удовлетворения этих ожиданий. Используя высокоинтегрированные SoC, производители могут проектировать и производить устройства, которые не только технологически продвинуты, но также компактны и энергоэффективны. Такая интеграция позволяет оптимизировать производственные процессы и снижает общую стоимость производства, делая эти устройства более доступными для более широкого круга потребителей.

Растущий рынок Интернета вещей (IoT)

Стремительный рост экосистемы Интернета вещей (IoT) подпитывает растущий спрос на системы на кристаллах (SoC). Этот спрос обусловлен уникальными требованиями устройств IoT, которые требуют компактных, энергоэффективных чипов, способных управлять разнообразным набором функций, включая обработку данных, бесшовное подключение и интеграцию датчиков. SoC, специально разработанные для приложений IoT, играют ключевую роль в предоставлении основных функций, необходимых для развертываний IoT, охватывающих различные сектора, включая здравоохранение, производство и умные города. Ландшафт IoT расширяется беспрецедентными темпами, миллиарды устройств взаимосвязаны для упрощения обмена данными и автоматизации в разных отраслях. Эта растущая сеть устройств IoT в значительной степени зависит от SoC для оптимального функционирования. Эти специализированные чипы разработаны для удовлетворения особых требований IoT, где ограничения по пространству и энергоэффективность имеют первостепенное значение. Интегрируя множество функций на одном чипе, SoC гарантируют, что устройства IoT остаются компактными, предлагая при этом надежную производительность.

Эффективная обработка данных является еще одним критически важным аспектом IoT, поскольку эти устройства постоянно собирают и передают данные, обеспечивая принятие решений в реальном времени. Ориентированные на IoT SoC оснащены вычислительной мощностью и архитектурой, необходимыми для эффективной обработки этих данных, что обеспечивает бесперебойную связь между устройствами и облачными платформами. Более того, работа с низким энергопотреблением является фундаментальным требованием для устройств IoT, которые часто работают в удаленных или работающих от батареи средах. SoC, адаптированные для приложений IoT, спроектированы для минимального потребления энергии, что продлевает срок службы устройств с питанием от батарей и снижает эксплуатационные расходы.

В различных секторах, от здравоохранения до производства и умных городов, внедрение технологии IoT преобразует отрасли и повышает эффективность. В здравоохранении устройства с поддержкой IoT могут удаленно контролировать здоровье пациентов, в то время как в производстве автоматизация на основе IoT улучшает производственные процессы. Умные города полагаются на IoT для оптимизации управления ресурсами и улучшения городской жизни. Во всех этих приложениях SoC, оптимизированные для IoT, играют ключевую роль в обеспечении бесперебойного подключения, эффективной обработки данных и энергоэффективной работы, что делает их незаменимыми компонентами, движущими преобразующую силу IoT в различных областях.


MIR Segment1

Достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО)

Внедрение возможностей ИИ и МО в системы на кристаллах (SoC) выступает в качестве важнейшего катализатора, стимулирующего расширение рынка. Эти SoC на базе ИИ выдвигают концепцию периферийных вычислений, позволяя устройствам выполнять сложные задачи локально, устраняя необходимость в зависимости от облачной обработки. Такая возможность приобретает критическое значение во множестве приложений, включая автономные транспортные средства, робототехнику и устройства для умного дома, где принятие решений в реальном времени и повышение производительности являются непременными условиями. Следовательно, SoC с выделенными ускорителями ИИ и нейронными процессорами (NPU) переживают всплеск популярности, поскольку они обещают повышенную эффективность работы, улучшенную производительность и возможность принимать решения в реальном времени, при этом экономя энергоресурсы.

Интеграция функций ИИ и МО в SoC открыла новую эру вычислений, в которой устройства обладают способностью не только обрабатывать данные, но и понимать, обучаться и адаптироваться к среде, в которой они работают. Периферийные вычисления, поддерживаемые этими SoC на базе ИИ, позволяют устройствам выполнять сложные алгоритмы ИИ и модели глубокого обучения прямо в источнике генерации данных. Это устраняет необходимость передачи данных на удаленные облачные серверы для обработки, что сокращает задержку и значительно улучшает время отклика. В контексте автономных транспортных средств, управляемые ИИ SoC имеют решающее значение для распознавания объектов в реальном времени, планирования пути и принятия решений, обеспечивая безопасную и эффективную автономную навигацию. Аналогичным образом, в сфере робототехники эти SoC позволяют роботам воспринимать и взаимодействовать с окружающей средой, позволяя выполнять задачи от промышленной автоматизации до помощи людям в повседневных делах. Более того, в сфере умных домов, управляемые ИИ SoC обеспечивают мозги для голосовых помощников, систем безопасности и управления энергопотреблением, обеспечивая интуитивно понятный и отзывчивый пользовательский интерфейс.

Растущий спрос на высокопроизводительные вычисления

Растущий спрос на передовые решения высокопроизводительных вычислений (HPC) стимулирует всплеск спроса на передовые системы на кристаллах (SoC). Такие секторы, как игры, центры обработки данных и научные исследования, остро нуждаются в надежных процессорах, исключительных графических возможностях и мощных системах памяти для эффективного управления постоянно растущей нагрузкой вычислительно интенсивных задач. SoC, тщательно разработанные для приложений HPC, представляют собой решающий шаг в этом направлении, поскольку они приносят ряд преимуществ, в частности, охватывая повышенную производительность, повышенную энергоэффективность и непревзойденную масштабируемость. Эти специализированные SoC становятся решением для организаций, стремящихся решать растущие проблемы, вызванные требованиями современных вычислительных нагрузок.

В сегодняшнем технологическом ландшафте неустанное стремление к более высокой производительности особенно заметно в таких секторах, как игры, где захватывающие впечатления зависят от рендеринга сложной 3D-графики и выполнения сложных алгоритмов в реальном времени. Центры обработки данных, выступающие в качестве основы нашего цифрового мира, требуют возможностей HPC для обработки огромных объемов данных и предоставления услуг с непревзойденной скоростью и надежностью. Кроме того, научные исследования, будь то в таких областях, как геномика или моделирование климата, зависят от вычислительной мощности, предлагаемой HPC SoC для ускорения открытий и инноваций.

Что отличает HPC-ориентированные SoC, так это их тонко настроенная архитектура, разработанная для обеспечения исключительной вычислительной мощи при оптимизации энергопотребления. Эта двойственность превосходной производительности и энергоэффективности является переломным моментом, особенно в центрах обработки данных, где эксплуатационные расходы и экологические проблемы имеют первостепенное значение. Более того, масштабируемость этих SoC позволяет организациям легко адаптироваться к меняющимся требованиям, гарантируя, что их вычислительная инфраструктура будет соответствовать траектории их роста.

Фокус на энергоэффективности и сроке службы батареи

В современную эпоху, когда портативные устройства стали незаменимыми, невозможно переоценить первостепенное значение энергоэффективности и длительного срока службы батареи. Именно в этом контексте системы на кристаллах (SoC) становятся ключевыми игроками в стремлении оптимизировать энергопотребление и продлить срок службы этих устройств. В ответ на эту насущную потребность производители старательно проектируют SoC, оснащенные передовыми методами управления питанием, маломощными компонентами и оптимизированными архитектурами, все это организовано для решения императивов энергоэффективности. Эти согласованные усилия по оптимизации энергопотребления превращают SoC в бесценные активы, поскольку они играют важную роль в улучшении срока службы батареи, определяющего показателя для общего пользовательского опыта. Повсеместная природа портативных устройств, от смартфонов и планшетов до носимых устройств и гаджетов IoT, привела к растущей зависимости от этих технологий в различных аспектах нашей повседневной жизни. В этом ориентированном на мобильные устройства ландшафте продолжительность работы устройства от одного заряда батареи является критическим фактором, влияющим на удовлетворенность пользователя и практичность. Следовательно, SoC находятся на переднем крае этой революции энергоэффективности.

Чтобы достичь энергоэффективности, SoC разрабатываются с использованием многогранного подхода. Расширенные методы управления питанием используются для динамического распределения ресурсов питания между различными компонентами на основе их моделей использования, гарантируя, что энергия используется экономно и разумно. Кроме того, маломощные компоненты, такие как процессоры и датчики, интегрированы в архитектуру SoC, что позволяет устройствам выполнять задачи с минимальным потреблением энергии. Этот тщательный выбор компонентов дополняется эффективной системной архитектурой, которая минимизирует ненужные накладные расходы, что еще больше продлевает срок службы батареи.

Суть вклада SoC в энергоэффективность заключается в их способности объединять многочисленные функции на одном кристалле. Объединяя функции, которые обычно требуют отдельных компонентов, таких как процессоры, графические блоки и модули связи, в одну целостную SoC, потребление энергии резко снижается. Эта интеграция приводит к более длительному сроку службы батареи и более устойчивому пользовательскому опыту, что идеально соответствует современному спросу на устройства, которые могут идти в ногу с нашим все более мобильным и подключенным образом жизни.

Основные проблемы рынка


MIR Regional

Сложность проектирования и давление времени выхода на рынок

Ландшафт проектирования систем на кристалле (SoC) претерпел значительные изменения, в первую очередь обусловленные интеграцией множества функций и необходимостью высокопроизводительных вычислительных возможностей. Сложность проектирования современных SoC резко возросла, что привело к появлению сложных архитектур, требующих тщательного внимания к деталям. Однако эта сложность также породила значительные проблемы, сделав процессы проектирования и проверки все более трудоемкими и ресурсоемкими. Следовательно, эти препятствия часто приводят к длительным циклам разработки и задержкам времени выхода на рынок инновационных продуктов. Чтобы эффективно преодолеть эту проблему, организации должны делать стратегические инвестиции в передовые инструменты проектирования, методологии и платформы для совместной работы. Эти ресурсы играют важную роль в оптимизации процесса проектирования SoC, повышении производительности и, в конечном итоге, ускорении пути от концепции до готового к выходу на рынок продукта. В эпоху, когда скорость и эффективность имеют первостепенное значение в технологически ориентированных отраслях, использование передовых инструментов и содействие совместной работе стали незаменимыми стратегиями для сохранения конкурентоспособности и обеспечения своевременной поставки передовых решений SoC для удовлетворения меняющихся потребностей рынка.

Энергоэффективность и управление температурой

Системы на кристаллах (SoC) часто оказываются в средах, характеризующихся жесткими ограничениями по мощности, что особенно заметно в мобильных устройствах и приложениях IoT. В этих контекстах двойная проблема энергоэффективности и управления температурой становится серьезной, поскольку чрезмерное потребление энергии может спровоцировать ряд нежелательных последствий, включая сокращение срока службы батареи, повышенное тепловыделение и ухудшение производительности. Стремление к энергоэффективным SoC требует многогранного подхода, который охватывает архитектурную оптимизацию, внедрение маломощных методов проектирования и умелое использование передовых стратегий управления питанием. Одновременно с этим, реализация эффективных решений по управлению температурой, от радиаторов до методов рассеивания, приобретает первостепенное значение для предотвращения сценариев перегрева и обеспечения надежной, бесперебойной работы SoC. По сути, симбиотическая связь между энергоэффективностью и управлением температурой является основой успешного проектирования SoC, особенно в приложениях, где ограничения мощности и тепловые соображения являются ключевыми факторами, определяющими производительность, надежность и пользовательский опыт.

Интеграция и совместимость

Успешная интеграция систем на кристалле (SoC) с множеством аппаратных и программных элементов, включая датчики, память, модули подключения и операционные системы, является важнейшим фактором в современном проектировании электроники. Однако эта задача сопряжена с серьезными проблемами из-за разнообразия стандартов, протоколов и интерфейсов, пронизывающих технологический ландшафт. Достижение основных атрибутов совместимости и совместимости в такой многогранной экосистеме требует значительных усилий. Организации вынуждены выделять ресурсы на тщательные процессы тестирования и проверки, гарантируя, что SoC бесперебойно взаимодействуют с другими компонентами системы. Кроме того, содействие сотрудничеству с партнерами по экосистеме и взаимодействие с отраслевыми альянсами становится стратегическим императивом. Эти совместные усилия играют ключевую роль в установлении общих стандартов, гармонизации протоколов и распространении передового опыта для обеспечения взаимодействия, в конечном итоге способствуя бесшовной интеграции SoC в сложные и взаимосвязанные системы. В мире, где технологическая конвергенция и взаимосвязь являются движущей силой инноваций, способность преодолевать проблемы совместимости и взаимодействия является стержнем в обеспечении успеха решений на основе SoC в самых разных приложениях и отраслях.

Основные тенденции рынка

Растущий спрос на специализированные SoC

Рынок становится свидетелем растущей потребности в индивидуальных специализированных системах на кристаллах (SoC), тщательно разработанных для удовлетворения особых требований различных отраслей. Эти специализированные SoC задуманы с особым акцентом на оптимизацию производительности, энергоэффективности и интеграции для конкретных приложений, охватывающих такие сферы, как автомобилестроение, бытовая электроника, здравоохранение и промышленная автоматизация. Появление специализированных SoC открыло эру точного машиностроения, когда организации могут настраивать архитектуру чипа для предоставления специализированных функций, тем самым повышая производительность системы и заметно улучшая общий пользовательский опыт. Например, в автомобильном секторе специализированные SoC обеспечивают работу передовых систем помощи водителю, в то время как в потребительской электронике они обеспечивают работу инновационных функций, а в здравоохранении они облегчают удаленный мониторинг и диагностику. Универсальность специализированных SoC позволяет организациям в различных отраслях решать уникальные проблемы и использовать возможности, предоставляемые соответствующими рынками, что в конечном итоге приводит к созданию индивидуальных решений, которые готовы преуспеть в своих предполагаемых областях применения.

Появление передовых технологий обработки

Рынок систем на кристалле (SoC) в настоящее время переживает заметный сдвиг, отмеченный ростом передовых технологий обработки, включая такие, как 7 нм, 5 нм и даже более продвинутые узлы. Эти прогрессивные технологические узлы приносят с собой множество преимуществ, в первую очередь сосредоточенных на повышенной плотности транзисторов, превосходной энергоэффективности и повышенной общей производительности. Организации извлекают выгоду из этих технологических скачков для концептуализации и изготовления SoC, наполненных множеством расширенных возможностей, включая выделенные ускорители ИИ, высокопроизводительные вычислительные возможности и передовые графические процессоры (GPU). Внедрение этих передовых технологических процессов, несомненно, направляет инновации в ландшафте SoC, стимулируя разработку SoC, которые обладают повышенной мощностью и энергоэффективностью. По сути, принятие рынком SoC этих передовых технологических процессов знаменует собой поворотный момент в эволюции полупроводников, позволяя создавать все более мощные и экологичные SoC, которые удовлетворяют растущие потребности мира, ориентированного на технологии.

Интеграция ИИ и машинного обучения

Фокус на энергоэффективности и низком энергопотреблении

В конкурентной среде систем на кристаллах (SoC) ключевой акцент на энергоэффективности и минимальном энергопотреблении резко возрос. Движимые растущим спросом на портативные устройства и приложения IoT, организации поставили перед собой первостепенную задачу возглавить создание энергоэффективных SoC. Это начинание охватывает многогранный подход, включающий разумное применение методов проектирования с низким энергопотреблением, интеграцию передовых функций управления питанием и тщательную оптимизацию системных архитектур. Конечная цель — поставлять SoC, которые не только энергоэффективны, но и способны продлить срок службы батареи, уменьшить выделение тепла и повысить общий пользовательский опыт. В мире, который все больше зависит от мобильных технологий, где бесперебойная работа и длительный срок службы батареи являются непременными условиями, разработка энергоэффективных SoC заняла центральное место в качестве определяющего критерия успеха в постоянно развивающемся ландшафте полупроводниковых технологий.

Сегментарные данные

Типовые данные

В 2022 году сегмент цифрового типа сигнала доминировал на мировом рынке систем на кристалле (SoC) и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Цифровые сигнальные SoC предназначены для обработки и передачи цифровых данных, что делает их подходящими для широкого спектра приложений в различных отраслях. Доминирование сегмента цифрового сигнала можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, растущий спрос на передовые мобильные устройства, такие как смартфоны и планшеты, способствовал принятию цифровых сигнальных SoC. Эти SoC предлагают высокую вычислительную мощность, эффективную передачу данных и расширенные функции подключения, удовлетворяя растущие потребности потребителей в более быстрых и производительных устройствах. Во-вторых, рост рынка Интернета вещей (IoT) способствовал доминированию цифровых сигнальных SoC. Устройства IoT требуют эффективной обработки данных и подключения, которые могут обеспечить цифровые сигнальные SoC. Распространение устройств умного дома, носимых устройств и промышленных приложений IoT еще больше увеличило спрос на цифровые сигнальные SoC. Кроме того, интеграция возможностей искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в SoC стала значительным фактором доминирования цифровых сигнальных SoC. SoC на базе ИИ обеспечивают периферийные вычисления и принятие решений в реальном времени, что имеет решающее значение для таких приложений, как автономные транспортные средства, робототехника и устройства умного дома. Способность цифровых сигнальных SoC справляться со сложными задачами обработки данных и поддерживать алгоритмы ИИ сделала их предпочтительным выбором для многих отраслей. В целом, ожидается, что доминирование сегмента цифрового типа сигнала на мировом рынке SoC сохранится из-за его универсальности, высокой производительности и совместимости с новыми технологиями.

Application Insights

В 2022 году сегмент приложений бытовой электроники доминировал на мировом рынке систем на кристалле (SoC) и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Индустрия бытовой электроники стала основным драйвером рынка SoC с растущим спросом на передовые и многофункциональные устройства, такие как смартфоны, планшеты, смарт-телевизоры и носимые устройства. Производители бытовой электроники в значительной степени полагаются на SoC для интеграции множества функций в компактные и энергоэффективные устройства, обеспечивая улучшенный пользовательский опыт. Доминирование сегмента бытовой электроники можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, быстрый технологический прогресс в индустрии потребительской электроники привел к появлению инновационных устройств с более высокой вычислительной мощностью, улучшенными графическими возможностями и бесшовным подключением. SoC позволяют производителям удовлетворять эти требования путем интеграции процессоров, памяти, графики и модулей подключения в один чип, что снижает размер и энергопотребление устройств. Во-вторых, растущее внедрение устройств IoT в секторе потребительской электроники еще больше подстегнуло спрос на SoC. Устройства IoT требуют эффективной обработки данных, подключения и интеграции датчиков, которые могут обеспечить SoC. Растущая популярность устройств для умного дома, носимых устройств и подключенных приборов способствовала доминированию сегмента потребительской электроники. Кроме того, растущие ожидания потребителей в отношении бесшовного пользовательского опыта, более длительного срока службы батареи и расширенных функций обусловили потребность в более мощных и эффективных SoC в устройствах потребительской электроники. SoC с возможностями искусственного интеллекта и машинного обучения также получили распространение в таких приложениях, как голосовые помощники, распознавание лиц и дополненная реальность, что улучшает общий пользовательский опыт. В целом ожидается, что сегмент приложений для потребительской электроники сохранит свое доминирование на мировом рынке SoC из-за постоянного спроса на инновационные и высокопроизводительные устройства в отрасли потребительской электроники.

Загрузить бесплатный образец отчета

Региональные данные

В 2022 году Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке систем на кристалле (SoC) и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение прогнозируемого периода. Азиатско-Тихоокеанский регион стал крупным центром производства и разработки полупроводниковых технологий, что обусловило рост рынка SoC. Доминированию Азиатско-Тихоокеанского региона на рынке SoC способствуют несколько факторов. Во-первых, в регионе находятся некоторые из крупнейших в мире производителей потребительской электроники, такие как Китай, Южная Корея и Япония. Эти страны имеют сильное присутствие на мировых рынках смартфонов, планшетов и носимых устройств, что стимулирует спрос на SoC. Надежные производственные возможности региона в сочетании с большой потребительской базой позиционируют его как ключевой рынок для внедрения SoC. Во-вторых, в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается быстрый рост рынка Интернета вещей (IoT). Такие страны, как Китай и Индия, вкладывают значительные средства в инициативы умных городов, промышленную автоматизацию и подключенные устройства, которым требуются эффективные SoC для обработки данных и подключения. Растущее внедрение устройств IoT в таких секторах, как здравоохранение, производство и транспорт, еще больше способствует доминированию Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, внимание региона к новым технологиям, таким как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение (МО) и автономные транспортные средства, подстегнуло спрос на передовые SoC. Такие страны, как Китай и Южная Корея, вкладывают значительные средства в исследования и разработки в области ИИ, что обуславливает потребность в высокопроизводительных SoC с ускорителями ИИ. Кроме того, присутствие в регионе крупных литейных заводов полупроводников и производителей микросхем, а также благоприятная государственная политика и стимулы создали благоприятную среду для роста рынка SoC. В целом, мощные производственные возможности Азиатско-Тихоокеанского региона, растущий рынок потребительской электроники, растущее внедрение Интернета вещей и ориентация на новые технологии позиционируют его как доминирующий регион на мировом рынке SoC, и ожидается, что он сохранит свое доминирование в прогнозируемый период.

Последние события

  • Октябрь 2022 г.ведущий производитель полупроводников XYZCorp представил свое последнее поколение решений System on Chip (SoC), разработанных для удовлетворения растущих потребностей новых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение (МО) и Интернет вещей (IoT). Новые SoC предлагают повышенную вычислительную мощность, улучшенную энергоэффективность и расширенные функции подключения, что обеспечивает бесшовную интеграцию в широкий спектр приложений в различных отраслях.
  • Июнь 2022 г.ABC Semiconductor, мировой лидер в проектировании и производстве SoC, представила свою платформу SoC следующего поколения, направленную на удовлетворение растущей потребности в высокопроизводительных вычислениях и энергоэффективности. Новая платформа включает в себя передовые технологии обработки, обеспечивающие более высокую плотность транзисторов и улучшенную производительность. Она также интегрирует специализированные аппаратные ускорители для приложений ИИ и МО, предоставляя оптимизированные решения для периферийных вычислений и принятия решений в реальном времени.
  • Май 2022 г.XYZ Corp и DEF Electronics, два видных игрока на рынке SoC, объявили о стратегическом партнерстве для совместной разработки и поставки инновационных решений SoC для автомобильной промышленности. Целью сотрудничества является использование опыта XYZ Corp в области автомобильных SoC и знаний DEF Electronics в области автомобильных систем для создания высокоинтегрированных и надежных решений для автономного вождения, усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS) и информационно-развлекательных систем в автомобиле.

Ключевые игроки рынка

  • Qualcomm Incorporated
  • IntelCorporation
  • SamsungElectronics Co., Ltd.
  • TaiwanSemiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)
  • NVIDIACorporation
  • BroadcomInc.
  • MediaTekInc.
  • AdvancedMicro Devices, Inc. (AMD)
  • AppleInc.
  • TexasInstruments Incorporated
  • NXPSemiconductors NV
  • STMicroelectronicsN.V.
  • RenesasElectronics Corporation

По типу

По Применение

По региону

  • Цифровой сигнал
  • Аналоговый сигнал
  • Смешанный сигнал
  • Потребитель Электроника
  • Здравоохранение
  • Телекоммуникации
  • Автомобилестроение
  • Другое
  • Северная Америка
  • Европа
  • Азия Тихоокеанский регион
  • Южная Америка
  • Ближний Восток и Африка

Table of Content

To get a detailed Table of content/ Table of Figures/ Methodology Please contact our sales person at ( chris@marketinsightsresearch.com )

List Tables Figures

To get a detailed Table of content/ Table of Figures/ Methodology Please contact our sales person at ( chris@marketinsightsresearch.com )

FAQ'S

For a single, multi and corporate client license, the report will be available in PDF format. Sample report would be given you in excel format. For more questions please contact:

sales@marketinsightsresearch.com

Within 24 to 48 hrs.

You can contact Sales team (sales@marketinsightsresearch.com) and they will direct you on email

You can order a report by selecting payment methods, which is bank wire or online payment through any Debit/Credit card, Razor pay or PayPal.