1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップ・アプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 製造業におけるブロックチェーンの世界市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 プロバイダー別市場内訳
6.1 ミドルウェアプロバイダー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 インフラ・プロトコルプロバイダー
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 アプリケーションとソリューションプロバイダー
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 アプリケーション別市場
7.1 ロジスティクスとサプライチェーン管理
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 偽造品管理
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 品質管理とコンプライアンス
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場内訳
8.1 自動車
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 航空宇宙・防衛
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 医薬品
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 電子・半導体
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 中南米
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 長所
10.3 弱点
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターズファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロファイル
14.3.1 アクセンチュア plc
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 アドバンスト・マイクロ・デバイス社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 アマゾン・ウェブ・サービス(Amazon.com Inc.)
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 SWOT分析
14.3.4 インフォシスリミテッド
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 インテル コーポレーション
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 マイクロソフト・コーポレーション
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 オラクル
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 SAP SE
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 ウィプロ・リミテッド
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務
14.3.10.4 SWOT分析
表1:世界:製造業におけるブロックチェーン市場:主要産業のハイライト(2023年、2032年
表2:世界:製造業におけるブロックチェーン市場予測:プロバイダー別内訳(単位:百万米ドル)、2024年〜2032年
表3:世界:製造業におけるブロックチェーン市場予測:用途別構成比(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
表4:世界:製造業におけるブロックチェーン市場予測:エンドユーザー別内訳(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
表5:世界:製造業におけるブロックチェーン市場予測:地域別構成比(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
表6:世界の製造業におけるブロックチェーン市場競争構造
表7:世界:製造業におけるブロックチェーン市場:主要プレイヤー
図1:世界:製造業におけるブロックチェーン市場:主な推進要因と課題
図2:世界:製造業におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年~2023年
図3:世界:製造業におけるブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図4:世界:製造業におけるブロックチェーン市場:プロバイダー別内訳(単位:%)、2023年
図5:世界:製造業におけるブロックチェーン市場:図5:世界の製造業におけるブロックチェーン市場:用途別構成比(%)、2023年
図6:製造業におけるブロックチェーンの世界市場:用途別構成比(単位:%)、2023年図6:世界の製造業におけるブロックチェーン市場:用途別構成比(%)、2023年
図7:製造業におけるブロックチェーンの世界市場:用途別構成比(%)、2023年地域別構成比(%)、2023年
図8:製造業におけるブロックチェーン(ミドルウェアプロバイダー)の世界市場販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図9:世界:製造業におけるブロックチェーン(ミドルウェアプロバイダ)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図10:世界:製造業におけるブロックチェーン(インフラ・プロトコルプロバイダー)市場販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図11:世界:製造業におけるブロックチェーン(インフラストラクチャとプロトコルプロバイダー)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図12:世界:製造業におけるブロックチェーン(アプリケーション・ソリューションプロバイダー)市場販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図13:世界:製造業におけるブロックチェーン(アプリケーションとソリューションプロバイダー)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図14:世界:製造業におけるブロックチェーン(物流・サプライチェーン管理)市場販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図15:世界:製造業(物流・サプライチェーン管理)におけるブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図16:世界:製造業におけるブロックチェーン(偽造品管理)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図17:世界:製造業におけるブロックチェーン(偽造品管理)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図18:世界:製造業におけるブロックチェーン(品質管理とコンプライアンス)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図19:世界:製造業におけるブロックチェーン(品質管理とコンプライアンス)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図20:世界:製造業におけるブロックチェーン(その他の用途)市場販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図21:世界:製造業におけるブロックチェーン(その他の用途)市場予測:販売額(単位:百万USドル)、2024年~2032年
図22:世界:製造業におけるブロックチェーン(自動車)市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年・2023年
図23:世界:製造業(自動車)におけるブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万USドル)、2024年~2032年
図24:世界:製造業(航空宇宙・防衛)におけるブロックチェーン市場販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図25:世界:製造業(航空宇宙・防衛)におけるブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図26:製造業におけるブロックチェーン世界:製造業(製薬)におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図27:製造業(医薬品)におけるブロックチェーン市場世界:製造業(医薬品)におけるブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図28:世界:製造業(電子機器・半導体)におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図29:世界:製造業(電子機器・半導体)におけるブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図30:世界:製造業におけるブロックチェーン(その他エンドユーザー)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図31:世界:製造業におけるブロックチェーン(その他エンドユーザー)市場予測:販売額(単位:百万USドル)、2024年~2032年
図32:北米の製造業におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図 33:北米:製造業におけるブロックチェーン製造業のブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図34:米国:製造業におけるブロックチェーン市場製造業におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図 35:米国:製造業におけるブロックチェーン製造業におけるブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図36:カナダ:製造業におけるブロックチェーン製造業におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図37:カナダ:製造業におけるブロックチェーン製造業におけるブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図38:アジア太平洋地域:製造業におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図39:アジア太平洋地域:製造業におけるブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図40:中国製造業におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図 41:中国:製造業におけるブロックチェーン製造業におけるブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図42:日本:製造業におけるブロックチェーン市場製造業におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図43:日本:製造業におけるブロックチェーン製造業におけるブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図44:インド:製造業におけるブロックチェーン製造業におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図45:インド:製造業におけるブロックチェーン製造業におけるブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図 46:韓国:製造業のブロックチェーン市場:予測製造業におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図 47:韓国:製造業におけるブロックチェーン市場予測:2018年および2023年製造業におけるブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万USドル)、2024年~2032年
図 48:オーストラリア:製造業におけるブロックチェーン製造業におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図49:オーストラリア:製造業におけるブロックチェーン製造業におけるブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図50:インドネシア:製造業におけるブロックチェーン市場販売額(単位:百万USドル)、2018年・2023年
図51:インドネシア:製造業のブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万USドル)、2024年~2032年
図52:その他:製造業におけるブロックチェーン製造業におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図53:その他:製造業におけるブロックチェーン製造業におけるブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図54:ヨーロッパ:製造業におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図55:ヨーロッパ:製造業におけるブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万USドル)、2024年~2032年
図 56:ドイツ:製造業におけるブロックチェーン市場製造業におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年・2023年
図57:ドイツ:製造業におけるブロックチェーン製造業におけるブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図 58:フランス:製造業におけるブロックチェーン製造業におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図59:フランス:製造業におけるブロックチェーン製造業におけるブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万USドル)、2024年~2032年
図60: イギリス:製造業におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年・2023年
図61:イギリス:製造業におけるブロックチェーン製造業におけるブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図62:イタリア:製造業におけるブロックチェーン製造業におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図63:イタリア:製造業におけるブロックチェーン製造業におけるブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万USドル)、2024年~2032年
図64:スペイン:製造業におけるブロックチェーン製造業におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図65:スペイン:製造業におけるブロックチェーン製造業のブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図66:ロシア:製造業におけるブロックチェーン製造業におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図67:ロシア:製造業におけるブロックチェーン製造業のブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図 68:その他製造業におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図69:その他:製造業におけるブロックチェーン製造業におけるブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図 70:ラテンアメリカ:製造業におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図71:ラテンアメリカ:製造業におけるブロックチェーン製造業のブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図72:ブラジル製造業におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図73:ブラジル:製造業におけるブロックチェーン製造業におけるブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図74:メキシコ:製造業におけるブロックチェーン製造業におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図75:メキシコ:製造業におけるブロックチェーン製造業のブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万USドル)、2024年~2032年
図76:その他製造業におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図77:その他:製造業におけるブロックチェーン製造業におけるブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図78:中東およびアフリカ:製造業におけるブロックチェーン市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図79:中東およびアフリカ:製造業におけるブロックチェーン市場:国別構成比(単位:%)、2023年
図80:中東とアフリカ:製造業のブロックチェーン市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図81:世界:製造業におけるブロックチェーン:SWOT分析
図82:世界:製造業におけるブロックチェーン:バリューチェーン分析
図83:世界:製造業におけるブロックチェーンポーターのファイブフォース分析
The global blockchain in manufacturing market size reached US$ 2,036.3 Million in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 79,246.3 Million by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 48.7% during 2024-2032. The increasing utilization of blockchain for collaborative planning, forecasting, and replenishment (CPFR), continual rapid technological advancements in the manufacturing industry, and extensive research and development (R&D) activities by leading players are some of the major factors propelling the market.
Blockchain technology in the realm of manufacturing involves the utilization of a decentralized, transparent, and secure digital ledger system. This innovation has a substantial impact on the manufacturing sector by augmenting traceability, security, and operational efficiency. Its potential to transform manufacturing processes is remarkable. It can be harnessed to follow the path of raw materials, verify and monitor products, fraudulent activities, and ensure adherence to industry regulations. Furthermore, it facilitates dependable, instantaneous data exchange and collaborative efforts, which are exceptionally valuable in the era of intelligent manufacturing and the fourth industrial revolution. The integration of blockchain technology into manufacturing operations is playing a crucial role in establishing a more robust, open, and interconnected industrial framework. It delivers a trustworthy answer for traceability, prevention of counterfeiting, and proficient data administration, alongside a multitude of other advantages.
The market is majorly driven by the rapid technological advancements in the manufacturing industry. Moreover, the increasing utilization of blockchain for collaborative planning, forecasting, and replenishment (CPFR) is supporting the growth of the market. Blockchain can potentially reduce the need for intermediaries in complex manufacturing processes, as it enables direct transactions and data sharing between parties. This can lead to cost savings and quicker decision-making. With its decentralized and tamper-resistant nature, blockchain enhances data security by preventing unauthorized access and tampering. This is crucial for protecting sensitive manufacturing data and intellectual property. Moreover, blockchain allows multiple stakeholders, such as suppliers, manufacturers, and distributors, to collaborate seamlessly while maintaining data integrity. This can lead to more efficient and coordinated production processes. Also, several leading players are focusing on extensive research and development activities to explore new business models by securely sharing certain data with authorized parties through blockchain networks, potentially creating new revenue streams. Furthermore, blockchain can improve inventory management by providing real-time visibility into inventory levels, reducing the risk of stockouts, and overstocking, thus supporting the market.
Blockchain in Manufacturing Market Trends/Drivers:
Enhanced Traceability and Transparency
In traditional manufacturing processes, tracking the origin and journey of raw materials, components, and finished products can be complex and prone to errors. Blockchain's decentralized and immutable ledger system ensures that each transaction or movement is recorded in a tamper-proof manner, creating an indelible trail of information. This capability enables manufacturers to precisely trace the entire lifecycle of a product, from its source materials to its final destination. This heightened traceability not only helps in quality control and recall management but also assists in complying with various regulatory standards. Additionally, consumers and stakeholders increasingly demand transparency in supply chains, seeking to verify ethical sourcing and sustainability practices. Blockchain's transparent nature empowers manufacturers to showcase their commitment to these principles, building trust and loyalty among consumers.
Counterfeit Prevention and Product Authentication
Counterfeit products not only result in economic losses for manufacturers but also pose serious risks to consumer health and safety. By implementing blockchain, manufacturers can create a secure and immutable record of each product's journey, from creation to distribution. This enables consumers and stakeholders to verify the authenticity and origin of products in real-time using QR codes, RFID tags, or other identifiers. The unalterable nature of blockchain data ensures that fraudulent activities can be quickly identified, helping to protect both consumers and manufacturers brand reputation. As global markets expand, particularly in e-commerce, ensuring the authenticity of products becomes increasingly challenging. Blockchain offers a robust solution to this problem, thereby fostering trust between manufacturers and consumers.
Streamlined Supply Chain and Efficiency Gains
Traditional supply chains involve multiple stakeholders, including suppliers, manufacturers, distributors, and retailers, leading to fragmented data and information silos. Blockchain's distributed ledger provides a shared platform where all participants can access and update information in real-time. Smart contracts, automated and self-executing agreements built on blockchain, further streamline transactions, payments, and contract fulfillment. These features reduce paperwork, eliminate intermediaries, and accelerate processes, ultimately leading to cost savings and quicker time-to-market for manufacturers. The efficiency gains are particularly valuable in industries where rapid response to market demand is critical. Moreover, by enabling real-time data sharing and collaboration, blockchain facilitates better demand forecasting and inventory management, reducing wastage and optimizing resource allocation.
Blockchain in Manufacturing Industry Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the global blockchain in manufacturing market report, along with forecasts at the global, regional and country levels from 2024-2032. Our report has categorized the market based on provider, application and end user.
Breakup by Provider:
Middleware Providers
Infrastructure and Protocols Providers
Applications and Solution Providers
Infrastructure and protocols providers hold the largest share in the market
A detailed breakup and analysis of the market based on the provider has also been provided in the report. This includes middleware providers, infrastructure and protocols providers, and applications and solution providers. According to the report, infrastructure and protocols providers accounted for the largest market share.
The infrastructure and protocols providers are the largest provider segment that can be attributed to their foundational role in establishing the groundwork for successful blockchain integration in manufacturing. Manufacturers seeking to implement blockchain solutions often turn to these providers to establish a robust and reliable infrastructure that can handle the complexities of their supply chains. This is especially crucial in manufacturing, where traceability, security, and real-time data sharing are paramount. Additionally, the evolution of blockchain technology has led to a competitive market of infrastructure and protocol solutions, with providers continually innovating to offer enhanced scalability, interoperability, and security features. Furthermore, the collaboration between infrastructure and protocols providers is instrumental in shaping the overall blockchain ecosystem. As blockchain networks in manufacturing become increasingly interconnected and interdependent, the synergy between these two types of providers becomes crucial. Infrastructure providers ensure the seamless operation of the network, while protocols providers uphold the integrity of the data and transactions.
Breakup by Application:
Logistics and Supply Chain Management
Counterfeit Management
Quality Control and Compliance
Others
Logistics and supply chain management holds the largest share in the market
A detailed breakup and analysis of the market based on the application has also been provided in the report. This includes logistics and supply chain management, counterfeit management, quality control and compliance, and others. According to the report, logistics and supply chain management accounted for the largest market share.
Logistics and supply chain management play a pivotal role in manufacturing operations, encompassing the movement of raw materials, components, and finished products across various geographical locations and stakeholders. Blockchain's decentralized and transparent nature provides a compelling remedy to these challenges. By creating an immutable and tamper-proof record of every transaction, movement, and handover within the supply chain, blockchain ensures a high level of traceability and visibility. Moreover, the application of blockchain technology in logistics and supply chain management fosters greater collaboration and trust among different participants. Each party involved in the supply chain can access real-time, accurate information, eliminating discrepancies and disputes. This transparency leads to improved decision-making, optimized inventory management, and enhanced demand forecasting. Manufacturers can more effectively allocate resources, reduce excess inventory, and respond to market fluctuations promptly. This is especially crucial in the modern manufacturing landscape, where just-in-time production and responsiveness to customer demands are critical for staying competitive.
Breakup by End User:
Automotive
Aerospace and Defense
Pharmaceutical
Electronics and Semiconductor
Others
Electronics and semiconductor hold the largest share in the market
A detailed breakup and analysis of the market based on the end user has also been provided in the report. This includes automotive, aerospace and defense, pharmaceutical, electronics and semiconductor, and others. According to the report, electronics and semiconductor accounted for the largest market share.
The electronics and semiconductor industry operates on the cutting edge of technology, with intricate supply chains and complex manufacturing processes that involve numerous components, suppliers, and collaborators. Integrating blockchain technology within this sector offers transformative potential that addresses critical challenges and capitalizes on opportunities for advancement. Furthermore, the integration of blockchain technology in the electronics and semiconductor sector fosters improved collaboration among various stakeholders. Manufacturers, suppliers, distributors, and even consumers can securely access shared data in real-time, leading to more informed decision-making and quicker responses to market demands. This collaborative approach enhances efficiency, streamlines production processes, and accelerates time-to-market for innovative products, crucial in an industry where technology evolution occurs rapidly. Moreover, the electronics and semiconductor sector's reliance on Intellectual Property (IP) protection aligns with blockchain's inherent security mechanisms. The technology's cryptography-based security features ensure that sensitive information related to designs, patents, and manufacturing processes remains safeguarded and only accessible to authorized parties.
Breakup by Region:
North America
United States
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
India
South Korea
Australia
Indonesia
Others
Europe
Germany
France
United Kingdom
Italy
Spain
Russia
Others
Latin America
Brazil
Mexico
Others
Middle East and Africa
North America exhibits a clear dominance, accounting for the largest blockchain in manufacturing market share
The report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada), Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others), Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others), Latin America (Brazil, Mexico, and others), and the Middle East and Africa. According to the report, North America accounted for the largest market share.
North America’s infrastructure facilitates seamless integration of blockchain into various industries, including finance, healthcare, supply chain, and manufacturing. Additionally, the regulatory environment in North America has been relatively favorable to blockchain and cryptocurrency development. While regulations continue to evolve, many North American countries, particularly the United States and Canada, have taken a proactive approach to address legal and security concerns while allowing for innovation. This regulatory clarity has attracted numerous blockchain startups and established companies to the region, further fueling its dominance. Furthermore, the region has witnessed significant investment in blockchain technology, both from the private sector and government initiatives. Major corporations, financial institutions, and tech giants based in the region have allocated substantial resources to explore and implement blockchain solutions. Government-sponsored projects and grants have also contributed to the growth of the blockchain ecosystem.
Competitive Landscape:
Companies are leveraging blockchain to provide end-to-end visibility and traceability across complex supply chains. This involves creating immutable records of each step in the supply chain, from raw material sourcing to distribution. This enhances transparency, reduces fraud, and helps manufacturers and consumers verify the authenticity of products. Many manufacturers are using blockchain to combat counterfeit products. By creating secure digital records for each product, companies can verify the authenticity of goods at every stage of the supply chain, preventing counterfeit items from entering the market. Moreover, companies are working on creating blockchain platforms that facilitate secure data sharing and collaboration between various stakeholders in the manufacturing ecosystem. This enables real-time communication and data exchange between suppliers, manufacturers, distributors, and even customers. Blockchain technology is used to establish and manage digital identities for physical products and components. This enables efficient tracking and verification of each component's origin and history, helping manufacturers ensure the authenticity of their products.
The report has provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the market. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the key players in the market include:
Accenture plc
Advanced Micro Devices Inc
Amazon Web Services Inc. (Amazon.com Inc.)
Infosys Limited
Intel Corporation
International Business Machines Corporation
Microsoft Corporation
Oracle Corporation
SAP SE
Wipro Limited
Recent Developments:
In February 2023, Wipro Limited Launched DICE ID by Utilizing Blockchain Technology. DICE ID leverages the core tenets of blockchain technology to transform the way consumers manage their online identities.
In November 2022, Microsoft Corporation announces the Microsoft Supply Chain Platform, a new design approach for supply chain agility, automation, and sustainability.
In August 2022, Oracle Corporation launched blockchain cloud service for enterprise. The service allows users to provision blockchain networks, join other organizations and deploy and run smart contracts to update and query the ledger.
Key Questions Answered in This Report
1. What was the size of the global blockchain in manufacturing market in 2023?
2. What is the expected growth rate of the global blockchain in manufacturing market during 2024-2032?
3. What are the key factors driving the global blockchain in manufacturing market?
4. What has been the impact of COVID-19 on the global blockchain in manufacturing market?
5. What is the breakup of the global blockchain in manufacturing market based on the provider?
6. What is the breakup of the global blockchain in manufacturing market based on the application?
7. What is the breakup of the global blockchain in manufacturing market based on end user?
8. What are the key regions in the global blockchain in manufacturing market?
9. Who are the key players/companies in the global blockchain in manufacturing market?
