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 主要業界動向
5 世界のコンストラクション4.0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 ソリューション別市場構成
6.1 ハードウェア
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ソフトウェア
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 サービス
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 技術別市場内訳
7.1 IoT
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 人工知能
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 産業用ロボット
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 アプリケーション別市場
8.1 資産モニタリング
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 予知保全
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 車両管理
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 ウェアラブル
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 エンドユーザー別市場内訳
9.1 住宅
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 非住宅
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
10 地域別市場内訳
10.1 北米
10.1.1 米国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 中南米
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場内訳
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 長所
11.3 弱点
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターズファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の程度
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレーヤー
15.3 主要プレーヤーのプロフィール
15.3.1 ABB Ltd.
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 オートデスク
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務
15.3.2.4 SWOT分析
15.3.3 ブリックアイ
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 カルアンプコーポレーション
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務
15.3.4.4 SWOT分析
15.3.5 ヘキサゴンAB
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務
15.3.6 ヒルティ・コーポレーション
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 SWOT分析
15.3.7 三菱電機株式会社
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務
15.3.7.4 SWOT分析
15.3.8 オラクル
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 財務
15.3.8.4 SWOT分析
15.3.9 株式会社トプコン
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務
15.3.9.4 SWOT分析
15.3.10 トリンブル社
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務
表1:世界:コンストラクション4.0市場:主要産業のハイライト(2023年、2032年
表2:建設4.0の世界市場予測:ソリューション別内訳(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
表3:建設4.0の世界市場予測:技術別構成比(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
表4:建設4.0の世界市場予測:建設4.0の世界市場予測:用途別構成比(単位:百万米ドル)、2024-2032年
表5:建設4.0の世界市場予測:建設4.0の世界市場予測:エンドユーザー別構成比(単位:百万米ドル)、2024-2032年
表6:世界の建設4.0市場予測:世界:コンストラクション4.0の市場予測:地域別構成比(単位:百万米ドル)、2024-2032年
表7:世界の建設4.0市場:競争構造
表8:世界の建設4.0市場:主要プレイヤー
図1:世界:コンストラクション4.0市場:主な推進要因と課題
図2:世界の建設4.0市場:販売額(単位:億米ドル)、2018年~2023年
図3:建設4.0の世界市場予測:販売額(単位:億米ドル)、2024年~2032年
図4:世界の建設4.0市場:ソリューション別内訳(単位:%)、2023年
図5:世界の建設4.0市場:図5:建設4.0の世界市場:技術別構成比(単位
図6:建設4.0の世界市場:技術別構成比(単位:%)、2023年図6:建設4.0の世界市場:用途別構成比(単位
図7:建設4.0の世界市場:用途別構成比(単位:%)、2023年世界:建設4.0市場:エンドユーザー別構成比(%)、2023年
図8:建設4.0の世界市場:世界:建設4.0市場:地域別構成比(%)、2023年
図9:コンストラクション4.0の世界市場(ハードウェア):販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図10:建設4.0(ハードウェア)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図11:世界の建設4.0(ソフトウェア)市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年・2023年
図12:建設4.0(ソフトウェア)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図13:世界の建設4.0(サービス)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図14:建設4.0(サービス)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図15:世界の建設4.0(IoT)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図16:世界:建設4.0(IoT)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図17:世界の建設4.0(人工知能)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図18:世界:建設4.0(人工知能)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図19:世界の建設4.0(産業用ロボット)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図20:建設4.0(産業用ロボット)の世界市場予測:販売額(単位:百万USドル)、2024年~2032年
図21:世界の建設4.0(その他の技術)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図22:建設4.0(その他技術)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図23:世界の建設4.0(資産モニタリング)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図24:建設4.0(資産監視)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図25:世界:建設4.0(予知保全)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図26:世界:建設4.0(予知保全)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図27:世界:建設4.0(フリート管理)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図28:世界:建設4.0(フリート管理)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図29:世界:建設4.0(ウェアラブル)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図30:世界:建設4.0(ウェアラブル)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図31:世界:コンストラクション4.0(その他の用途)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図32:世界:建設4.0(その他の用途)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図33:世界:コンストラクション4.0(住宅)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図34:世界:コンストラクション4.0(住宅)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図35:世界:コンストラクション4.0(非住宅)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図36:世界:建設4.0(非住宅)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図37:北米:コンストラクション4.0市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図38:北米:コンストラクション4.0市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図 39:米国:建設4.0市場予測コンストラクション4.0市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図40:米国:建設4.0市場予測:2018年および2023年コンストラクション4.0市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図 41:カナダ:コンストラクション4.0市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図42:カナダ:建設4.0市場予測:2018年および2023年建設4.0市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図43:アジア太平洋:コンストラクション4.0市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図44:アジア太平洋地域のコンストラクション4.0市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図45:中国コンストラクション4.0市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図46:中国:コンストラクション4.0市場予測コンストラクション4.0市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図47:日本:コンストラクション4.0市場予測コンストラクション4.0市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図48:日本:コンストラクション4.0市場予測コンストラクション4.0市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図49:インド:コンストラクション4.0市場予測コンストラクション4.0市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図50:インド:建設4.0市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図51:韓国:コンストラクション4.0市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図 52:韓国:建設4.0市場予測:2018年および2023年コンストラクション4.0市場予測:販売額(単位:百万USドル)、2024年~2032年
図53:オーストラリア:建設4.0市場予測コンストラクション4.0市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図54:オーストラリア:建設4.0市場予測コンストラクション4.0市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図55:インドネシア:コンストラクション4.0市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図56:インドネシア:建設4.0市場予測建設4.0市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図57:その他:建設4.0市場予測コンストラクション4.0市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図58:その他:建設4.0市場予測建設4.0市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図 59:ヨーロッパ:コンストラクション4.0市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図60: 欧州:コンストラクション4.0市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図61:ドイツ:コンストラクション4.0市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図62:ドイツ:建設4.0市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図63:フランス:コンストラクション4.0市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図64:フランス:建設4.0市場予測:2018年および2023年コンストラクション4.0の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図65:イギリス:コンストラクション4.0市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図66:イギリス:建設4.0市場予測:2018年および2023年コンストラクション4.0市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図 67:イタリア:コンストラクション4.0市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図68:イタリア:建設4.0市場予測:2018年および2023年コンストラクション4.0の市場予測:販売額(単位:百万USドル)、2024年~2032年
図 69:スペイン:コンストラクション4.0市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図70:スペイン:コンストラクション4.0の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図71:ロシア:コンストラクション4.0市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図72:ロシア:建設4.0市場予測コンストラクション4.0市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図73:その他:建設4.0市場予測コンストラクション4.0市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図74:その他:建設4.0市場予測建設4.0市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図75:ラテンアメリカ:コンストラクション4.0市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図76:ラテンアメリカ:コンストラクション4.0市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図77:ブラジル:コンストラクション4.0市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図78:ブラジル:建設4.0市場予測建設4.0市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図79:メキシコ:コンストラクション4.0市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図80:メキシコ:コンストラクション4.0の市場予測:販売額(単位:百万USドル)、2024年~2032年
図81:その他:建設4.0市場予測コンストラクション4.0市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図82:その他:建設4.0市場予測建設4.0市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図83:中東およびアフリカ:コンストラクション4.0市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図84:中東およびアフリカ:コンストラクション4.0市場:国別内訳(単位:%)、2023年
図85:中東とアフリカ:コンストラクション4.0の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図86:世界:コンストラクション4.0産業:SWOT分析
図87:世界のコンストラクション4.0産業:SWOT分析バリューチェーン分析
図88:世界:コンストラクション4.0産業:バリューチェーン分析ポーターのファイブフォース分析
The global construction 4.0 market size reached US$ 16.2 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 56.6 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 14.58% during 2024-2032. The growing adoption of advanced technologies to improve efficiency, rising demand for enhanced collaboration and communication, and increasing focus on sustainability and resource optimization in various industries are some of the major factors propelling the market.
Construction 4.0, also known as the fourth industrial revolution in construction, comprises the integration of advanced technologies and digitalization into the construction industry. It involves the application of building information modeling (BIM), the Internet of Things (IoT), automation, robotics, artificial intelligence (AI), and data analytics to enhance efficiency, collaboration, and productivity throughout the construction lifecycle. It enables real-time monitoring of construction progress and provides predictive maintenance of equipment. As it assists in optimizing resource allocation and improving safety protocols, the demand for construction 4.0 is rising across the globe.
At present, the increasing demand for enhanced planning, executing, and managing solutions in the construction industry is contributing to the growth of the market. Apart from this, the rising number of construction and infrastructure development activities around the world is strengthening the growth of the market. In line with this, various benefits offered by construction 4.0, such as streamlining project management, reducing costs, minimizing delays, and higher quality outcomes, are bolstering the growth of the market. Besides this, the growing regulatory mandates for safety standards are offering a positive market outlook. Furthermore, the increasing adoption of automation and robotics to perform numerous repetitive tasks is impelling the growth of the market. Additionally, the rising need to address skilled labor shortages is supporting the growth of the market.
Construction 4.0 Market Trends/Drivers:
Rising adoption of advanced technologies to improve efficiency
The rising adoption of advanced technologies, such as building information modeling (BIM) and data analytics, is contributing to the growth of the market. Additionally, BIM enables comprehensive digital representation of a construction project and facilitates better planning, coordination, and visualization. It also optimizes resource allocation, minimizes errors, and enhances project efficiency. On the other hand, data analytics provides insights into project performance and allows for informed decision-making and risk mitigation. Stakeholders are rapidly seeking enhanced operational efficiency and cost-effective solutions in the construction industry. As a result, these technologies assist in streamlining project timelines and reducing the overall costs of a business.
Growing demand for enhanced collaboration and communication
The increasing demand for digitalization in construction due to the rising number of complexities in construction projects is offering a positive market outlook. Moreover, there is an increase in the demand for improved collaboration and communication among stakeholders. Digital platforms and the Internet of Things (IoT) devices play an essential role in enabling real-time information sharing and seamless coordination among various teams and disciplines. In addition, these solutions benefit in enhancing transparency, reducing misunderstandings, and improving decision-making processes by connecting project members remotely and on-site. Furthermore, the ability to collaborate effectively promotes smoother project execution, fewer delays, and improves overall project outcomes.
Increasing focus on sustainability and resource optimization
The rising focus on sustainability and resource optimization in the construction industry is supporting the growth of the market. In addition, there is a rapid integration of advanced technologies that maintain environmental sustainability while reducing carbon emissions in the environment. Apart from this, smart sensors and energy-efficient systems are integrated into buildings and construction processes to monitor energy consumption, water usage, waste generation, and enhance resource optimization. This data-driven approach allows for the identification of areas where resources can be conserved, which further leads to cost savings and reduced environmental impact. Furthermore, the rising demand for these solutions among investors to maintain sustainability goals and address resource scarcity is positively influencing the market.
Construction 4.0 Industry Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the global construction 4.0 market report, along with forecasts at the global, regional and country levels from 2024-2032. Our report has categorized the market based on solution, technology, application and end user.
Breakup by Solution:
Hardware
Software
Services
Hardware represents the largest market segment
The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the solution. This includes hardware, software, services. According to the report, hardware represented the largest segment.
Hardware refers to tangible technological devices and equipment that are integrated into construction processes to enable digital transformation. This includes a wide range of devices, such as sensors, drones, three-dimensional (3D) printers, robots, and wearable technology. They are crucial in gathering real-time data, facilitating automation, enhancing communication, and optimizing resource utilization. Moreover, sensors and drones provide accurate data for monitoring progress and identifying potential issues. In addition, 3D printers and robots assist in automating tasks and improving efficiency and precision while wearable technology enhances worker safety and productivity.
Breakup by Technology:
IoT
Artificial Intelligence
Industrial Robots
Others
IoT accounts for the majority of the market share
The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the technology. This includes IoT, artificial intelligence, industrial robots, and others. According to the report, IoT represented the largest segment.
IoT is a network of interconnected devices and objects that collect, exchange, and analyze data through the internet. In construction, IoT plays a vital role by enabling real-time monitoring, automation, and data-driven decision-making. IoT devices, such as sensors and wearable technology, are embedded within construction sites and equipment to collect valuable information on factors, such as temperature, humidity, equipment performance, and worker activities. This data is then transmitted and processed to offer insights that enhance project management, resource allocation, and safety protocols.
Breakup by Application:
Asset Monitoring
Predictive Maintenance
Fleet Management
Wearables
Others
Asset monitoring holds the biggest market share
The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the application. This includes asset monitoring, predictive maintenance, fleet management, wearables, and others. According to the report, asset monitoring represented the largest segment.
Asset monitoring involves the continuous surveillance and analysis of physical assets throughout their lifecycle, ranging from construction equipment and machinery to complete structures. This practice comprises various technologies, such as sensors, a global positioning system (GPS), and data analytics to track asset performance, location, and condition in real-time. In line with this, it enhances operational efficiency by enabling predictive maintenance, optimizing resource utilization, and preventing downtime. It also aids in inventory management and improving asset lifespan. Apart from this, it minimizes operational disruptions, lowers maintenance costs, and enhances the overall project cost-effectiveness by offering insights into asset utilization patterns and potential issues.
Breakup by End User:
Residential
Non-residential
Non-residential dominates the market share
The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the end user. This includes residential and non-residential. According to the report, non-residential represented the largest segment.
Non-residential buildings include commercial, industrial, institutional, and infrastructure development. These entities require diverse construction solutions that align with their specific operational needs. In commercial projects, construction 4.0 optimizes space utilization and energy efficiency. In industrial settings, it enhances production facilities through smart manufacturing processes. Apart from this, it aids in creating smart educational and healthcare facilities in the institutional sphere. Additionally, for infrastructure development, it benefits in creating intelligent transportation systems and sustainable utilities. Furthermore, it enhances project outcomes, operational efficiency, and sustainability.
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 construction 4.0 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 held the biggest market share due to the presence of advanced infrastructure. Apart from this, the rising integration of digital solutions into construction practices is contributing to the growth of the market in the region. In line with this, the increasing demand to enhance project efficiency is supporting the growth of the market. Besides this, the rising number of commercial and industrial infrastructure projects is impelling the growth of the market in the North America region.
Competitive Landscape:
Key players are integrating building information modeling (BIM) to create detailed digital representations of projects. This enhances collaboration, minimizes errors, streamlines project management, and more efficient planning and execution. Besides this, companies are deploying IoT devices and sensors on construction sites and equipment to monitor conditions in real-time. This enables proactive maintenance, enhances safety protocols, and provides valuable data for informed decision-making. In line with this, major manufacturers are implementing digital twin technology that involves creating virtual replicas of physical assets that enable simulation and analysis of various scenarios. Also, this assists in design validation, performance optimization, and predictive maintenance.
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:
ABB Ltd.
Autodesk Inc
Brickeye
CalAmp Corp.
Hexagon AB
Hilti Corporation
Mitsubishi Electric Corporation
Oracle Corporation
Topcon Corporation
Trimble Inc.
Recent Developments:
In November 2022, Trimble and the Hilti Group, a global leader providing innovative tools, technology, software, and services to the commercial construction industry, announced that the Hilti ON!Track asset management system will integrate with Trimble Viewpoint Vista, an ERP solution within the Trimble Construction One suite. This will allow contractors to track and manage their tools and equipment.
In 2021, CalAmp, announced that its subsidiary, Tracker Network (UK) Limited, has launched CalAmp's iOn™ fleet and asset management software in the U.K. to accelerate the speed of smart decision making for fleets.
In January 2023, Topcon Positioning Systems announced the expanding of compact solutions portfolio with 2D-MC automatic grade control solution for compact track loaders. 2D-MC is a low-cost 2D machine control system that is designed to be installed directly onto select grading attachments and provide simplified operational visibility.
Key Questions Answered in This Report
1. What was the size of the global construction 4.0 market in 2023?
2. What is the expected growth rate of the global construction 4.0 market during 2024-2032?
3. What has been the impact of COVID-19 on the global construction 4.0 market?
4. What are the key factors driving the global construction 4.0 market?
5. What is the breakup of the global construction 4.0 market based on the solution?
6. What is the breakup of the global construction 4.0 market based on the technology?
7. What is the breakup of the global construction 4.0 market based on the application?
8. What is the breakup of the global construction 4.0 market based on the end user?
9. What are the key regions in the global construction 4.0 market?
10. Who are the key players/companies in the global construction 4.0 market?
