Globaler Smart City-Markt: Umsatz und Marktanteil nach Typ, Anwendung, Region und Player von 2025 bis 2030

1 Globaler Smart City-Marktausblick

Im Jahr 2025 wird der globale Smart-City-Markt voraussichtlich einen Wert von $1513,399 Milliarden erreichen, mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 7,3% von 2025 bis 2030. Smart Cities sind urbane Gebiete, die Technologie und Datenanalyse integrieren, um die Effizienz von Dienstleistungen zu verbessern, Kosten zu senken und die Lebensqualität der Bewohner zu steigern. Das Konzept umfasst eine breite Palette von Technologien und Dienstleistungen, von intelligenten Stromnetzen und Gebäuden bis hin zu Transport- und Gesundheitsmanagementsystemen.

Abbildung: Globaler Smart City-Marktumsatz und CAGR 2025-2030

Globaler Smart City-Marktumsatz und CAGR 2025–2030

2 Smart City Marktdynamik

2.1 Treiberanalyse

Urbanisierung und Bevölkerungswachstum: Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung und der zunehmenden Urbanisierung besteht ein Bedarf an Smart-City-Lösungen zur effizienten Ressourcenverwaltung und Verbesserung des Lebensstandards.

Technologische Fortschritte: Schnelle Fortschritte im IoT, in der künstlichen Intelligenz und in der Datenanalyse ermöglichen ausgefeiltere Smart-City-Anwendungen und machen sie für Städte weltweit attraktiver.

Regierungsinitiativen: Viele Regierungen drängen auf Smart-City-Projekte, um öffentliche Dienstleistungen zu verbessern, die Umweltbelastung zu verringern und das Wirtschaftswachstum zu fördern.

2.2 Analyse der Einschränkungen

Hohe Anschaffungskosten: Die erheblichen Vorabinvestitionen, die für die Implementierung von Smart-City-Technologien erforderlich sind, können für viele Städte ein Hindernis darstellen, insbesondere für diejenigen mit begrenztem Budget.

Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Sicherheit: Angesichts der zunehmenden Datenerfassung und -verarbeitung stellen Bedenken hinsichtlich Datenschutz und -sicherheit erhebliche Herausforderungen dar, die angegangen werden müssen.

Interoperabilitätsprobleme: Der Mangel an Standardisierung zwischen verschiedenen Smart-City-Technologien kann zu Kompatibilitätsproblemen führen und die Integration verschiedener Systeme und Geräte erschweren.

3 Analyse der technologischen Innovationen auf dem Smart City-Markt

Die Integration von IoT-Geräten (Internet of Things) mit KI führt zu intelligenteren und reaktionsfähigeren städtischen Infrastrukturen. So werden beispielsweise Smart Grids, die KI für die vorausschauende Wartung nutzen, immer häufiger eingesetzt.

Der Ausbau der 5G-Netze dürfte die Konnektivität und Geschwindigkeit von Smart-City-Anwendungen verbessern, vom Echtzeit-Verkehrsmanagement bis hin zu einer verbesserten Kommunikation zwischen städtischen Diensten.

4 Globale Smart City-Marktanalyse nach Typ

Der globale Smart City-Markt ist ein expansiver und dynamischer Sektor, zu dessen Wachstum verschiedene Typen beitragen. Prognosen zufolge wird der Markt bis 2025 einen signifikanten Wert erreichen, wobei jeder Typ eine besondere Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Stadtentwicklung spielt.

Es wird erwartet, dass sich Smart Building zu einem dominierenden Sektor entwickelt; der Markt für Smart Buildings soll Prognosen zufolge bis 2025 ein Volumen von $286.395 Millionen erreichen. Dieser Typ umfasst die Integration von Technologie in die Gebäudeinfrastruktur, um die Energieeffizienz, Sicherheit und Gesamtfunktionalität zu verbessern.

Der Sektor „Smart Governance & Smart Education“, der Technologien für Verwaltungs- und Bildungszwecke umfasst, wird voraussichtlich $170.442 Millionen erreichen. Ziel ist es, die Verwaltungsprozesse der Stadt zu rationalisieren und die Bildungsergebnisse durch digitale Lösungen zu verbessern.

Smart Energy konzentriert sich auf erneuerbare Energielösungen und Smart Grid-Technologien. Dieser Sektor wird voraussichtlich auf $234.692 Millionen wachsen. Die Umstellung auf nachhaltige Energiequellen ist ein wichtiger Wachstumstreiber.

Intelligente Infrastruktur, einschließlich moderner Transportsysteme und öffentlicher Sicherheit, wird voraussichtlich $176.457 Millionen erreichen. Sie ist für die Entwicklung widerstandsfähiger und anpassungsfähiger städtischer Umgebungen von entscheidender Bedeutung.

Smart Mobility mit Schwerpunkt auf intelligenten Transportsystemen wird voraussichtlich $100.486 Millionen erreichen. Der zunehmende Fokus auf nachhaltige und effiziente Transportlösungen wird dieses Wachstum vorantreiben.

Smart Healthcare integriert Technologien zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und wird voraussichtlich $210.653 Millionen erreichen. Die alternde Bevölkerung und der Bedarf an effizienter Gesundheitsversorgung sind die Haupttreiber.

Smart Water Management konzentriert sich auf die effiziente Nutzung und Einsparung von Wasser. Dieser Sektor wird voraussichtlich $111.193 Millionen erreichen. Das zunehmende Bewusstsein und der Bedarf an nachhaltigen Wassermanagementpraktiken sind von entscheidender Bedeutung.

Tabelle Globale Smart City-Marktgröße und -Anteil nach Typ im Jahr 2025

Typ

Marktgröße (Mio. USD)

Marktanteil

Intelligentes Gebäude

286,395

18.92%

Intelligente Verwaltung und intelligente Bildung

170,442

11.26%

Intelligente Energie

234,692

15.51%

Intelligente Infrastruktur

176,457

11.66%

Intelligente Mobilität

100,486

6.64%

Intelligente Gesundheitsfürsorge

210,653

13.92%

Intelligentes Wassermanagement

111,193

7.35%

5 Globale Smart City-Marktanalyse nach Anwendung

Es wird erwartet, dass der globale Smart-City-Markt bis 2025 in verschiedenen Anwendungsbereichen ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Jeder Anwendungsbereich ist darauf ausgerichtet, spezifische städtische Herausforderungen anzugehen und die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern.

Die Kommunikationsbranche wird voraussichtlich den Markt dominieren und voraussichtlich eine Marktgröße von $256.045 Millionen erreichen. Dieser Sektor umfasst fortschrittliche Kommunikationstechnologien, die für einen effizienten Datenaustausch und die Konnektivität der städtischen Infrastruktur von entscheidender Bedeutung sind.

Die Transportbranche konzentriert sich auf intelligente Transportsysteme. Dieser Sektor wird voraussichtlich auf $183.329 Millionen wachsen. Der zunehmende Fokus auf nachhaltige und effiziente Transportlösungen wird dieses Wachstum vorantreiben, mit dem Ziel, Verkehrsstaus zu reduzieren und die Mobilität zu verbessern.

Die Gesundheitsanwendung, die Technologie zur Verbesserung von Gesundheitsdienstleistungen und Patientenergebnissen integriert, wird voraussichtlich $189.478 Millionen erreichen. Die alternde Bevölkerung und der Bedarf an effizienter Gesundheitsversorgung sind die Haupttreiber für diesen Sektor.

Der Regierungssektor, der Technologien für Verwaltungsprozesse und öffentliche Sicherheit umfasst, wird voraussichtlich $284.336 Millionen erreichen. Die Rationalisierung der städtischen Verwaltungsprozesse und die Verbesserung der öffentlichen Dienste sind die Hauptziele.

Der Bildungssektor, der digitale Lösungen für Bildungseinrichtungen umfasst, wird voraussichtlich $103.627 Millionen erreichen. Die Nachfrage nach verbesserten Lernerfahrungen und Zugang zu Bildung treibt dieses Wachstum voran.

Tabelle Globale Smart City-Marktgröße und -Anteil nach Anwendung im Jahr 2025

Anwendung

Marktgröße (Mio. USD)

Marktanteil

Kommunikationsindustrie

256,045

16.92%

Transportindustrie

183,329

12.11%

Krankenhaus

189,478

12.52%

Regierung

284,336

18.79%

Ausbildung

103,627

6.85%

6 Globale Smart City-Marktanalyse nach Region

Bis 2025 wird für den globalen Smart-City-Markt in verschiedenen Regionen ein deutliches Wachstum erwartet. Die prognostizierten Werte und Wachstumsraten geben Aufschluss darüber, welche Regionen hinsichtlich der Marktgröße führend sind und welche das schnellste Wachstum verzeichnen.

Nordamerika: Nordamerika wird voraussichtlich seine Position als größter Markt nach Wert beibehalten und bis 2025 eine Marktgröße von $535.857 Millionen erreichen. Die anhaltende Dominanz dieser Region ist auf ihre fortschrittliche Infrastruktur, hohe Technologieakzeptanzraten und erhebliche Investitionen in Smart-City-Technologien zurückzuführen. Insbesondere die Vereinigten Staaten werden voraussichtlich aufgrund ihres Fokus auf Innovation und digitale Infrastruktur erheblich zu diesem Wachstum beitragen.

Europa: Nach Nordamerika wird Europa voraussichtlich ein bedeutender Markt sein. Der Schwerpunkt der Region auf Nachhaltigkeit und Lebensqualität treibt die Einführung von Smart-City-Lösungen voran. Bis 2025 wird die Marktgröße auf $386.319 Millionen geschätzt. Länder wie Deutschland und das Vereinigte Königreich stehen bei der Umsetzung von Smart-City-Initiativen an vorderster Front und konzentrieren sich auf Bereiche wie Energieeffizienz und öffentliche Verkehrsmittel.

Asien-Pazifik: Diese Region wird voraussichtlich die am schnellsten wachsende sein, angetrieben durch die rasante Urbanisierung, eine wachsende Mittelschicht und einen starken Vorstoß in Richtung digitaler Transformation. Bis 2025 wird das Marktvolumen voraussichtlich $478.769 Millionen erreichen. China und Indien mit ihren riesigen Bevölkerungen und wachsenden Technologiesektoren werden voraussichtlich die Haupttreiber dieses Wachstums sein.

Abbildung: Globaler Smart City-Marktumsatz (Mio. USD) nach Regionen im Jahr 2025

Globaler Smart City-Marktumsatz (Mio. USD) nach Regionen im Jahr 2025

Die 7 Top-3-Unternehmen auf dem globalen Smart-City-Markt

7.1 Siemens

Unternehmensvorstellung und Geschäftsübersicht:

Siemens wurde 1847 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Technologie und Engineering. Mit einem starken Fokus auf Digitalisierung, Elektrifizierung und Automatisierung bietet Siemens umfassende Lösungen für Branchen von der Prozess- und Fertigungsindustrie bis hin zu Energie und Gesundheitswesen.

Angebotene Produkte:

Siemens ist bekannt für seine Smart City Solutions, die ein breites Spektrum an Angeboten umfassen. Das City Air Management-Tool ist eine Cloud-basierte Software, die die Luftverschmutzung reduzieren soll, indem sie Emissionsdaten in Echtzeit sammelt und Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität simuliert. Darüber hinaus bietet Siemens MindSphere Application Centers an, die für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und digitaler Lösungen konzipiert sind und sich nahtlos in die MindSphere-Plattform integrieren lassen, das Cloud-basierte IoT-Betriebssystem von Siemens.

Durch datengestützte Entscheidungsfindung können Städte Kosten sparen, ihre Effizienz steigern und die Luftqualität langfristig verbessern. Siemens engagiert sich für Innovation und Nachhaltigkeit und ist damit Vorreiter der Smart-City-Bewegung.

7.2 IBM

Unternehmensvorstellung und Geschäftsübersicht:

IBM (International Business Machines Corporation) wurde 1911 gegründet und ist ein multinationales Technologieunternehmen, das Computerlösungen und -dienste anbietet. Das Angebot von IBM umfasst Anwendungs-, Technologieberatungs- und Supportdienste sowie Cloud-, digitale Arbeitsplatz- und Netzwerkdienste.

Angebotene Produkte:

Zu IBMs Beiträgen zum Smart City-Sektor gehören Infrastrukturlösungen, die sich auf die Bereitstellung grundlegender Infrastruktur für Dienstleistungen wie Wasser, Energie und Transport konzentrieren. Zu ihren Lösungen gehören auch Energieoptimierung und intelligente Transportsysteme. Die Technologie von IBM ist darauf ausgelegt, Städte lebenswerter, effizienter und nachhaltiger zu machen.

IBMs Ansatz für Smart Cities ist ganzheitlich und zielt darauf ab, verschiedene Aspekte des städtischen Lebens zu integrieren, von der Verbesserung öffentlicher Dienste bis hin zur Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit. Ihre Technologie zielt darauf ab, eine nahtlose, effiziente und intelligente städtische Umgebung zu schaffen.

7.3 ABB

Unternehmensvorstellung und Geschäftsübersicht:

ABB wurde 1988 gegründet und ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, den Wandel in Gesellschaft und Industrie voranzutreiben. Das Angebot von ABB umfasst Elektrifizierungs-, Robotik-, Automatisierungs- und Antriebslösungen für ein breites Spektrum von Branchen.

Angebotene Produkte:

Die Smart City-Lösungen von ABB konzentrieren sich auf Eisenbahnlösungen und intelligente Mobilität. Sie bieten innovative Technologien für Stadt-, Intercity- und Hochgeschwindigkeitsbahnnetze sowie Serviceunterstützung über den gesamten Lebenszyklus, einschließlich Nachrüstungen und Wartung. ABB konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger und effizienter Transportsysteme, die für die Entwicklung intelligenter Städte von entscheidender Bedeutung sind.

Durch den Einsatz digitaler und operativer Technologien unterstützt ABB das Streben nach mehr Lebensqualität, Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit in städtischen Gebieten. Die Lösungen des Unternehmens sind darauf ausgelegt, den Menschen ein sichereres, intelligenteres und nachhaltigeres Leben, Arbeiten und Fortbewegungsmittel zu ermöglichen.

1 Smart City-Markt – Forschungsumfang

1.1 Studienziele

1.2 Marktdefinition und Umfang

1.3 Wichtige Marktsegmente

1.4 Studien- und Prognosejahre

2 Smart City-Markt – Forschungsmethodik

2.1 Methodik

2.2 Forschungsdatenquelle

2.2.1 Sekundärdaten

2.2.2 Primärdaten

2.2.3 Schätzung der Marktgröße

3 Smart City-Marktkräfte

3.1 Globale Smart City-Marktgröße

3.2 Wichtigste Einflussfaktoren (PESTEL-Analyse)

3.2.1 Politische Faktoren

3.2.2 Ökonomische Faktoren

3.2.3 Soziale Faktoren

3.2.4 Technologische Faktoren

3.2.5 Umweltfaktoren

3.2.6 Rechtliche Faktoren

3.3 Branchentrendanalyse

3.4 Branchentrends unter COVID-19

3.4.1 Risikobewertung zu COVID-19

3.4.2 Bewertung der Gesamtauswirkungen von COVID-19 auf die Branche

3.5 Branchenrisikobewertung

4 Smart City-Markt – nach Geografie

4.1 Globaler Smart City-Wert nach Regionen (2020–2025)

4.2 Globaler Smart City-Wert-Marktanteil nach Regionen (2020-2025)

5 Smart City-Markt – nach Typ

5.1 Globaler Smart City-Wert und Marktanteil nach Typen (2020-2025)

5.1.1 Globaler Smart City-Wert nach Typen (2020–2025)

5.1.2 Globaler Smart City-Wert-Marktanteil nach Typen (2020-2025)

5.2 Globaler Smart City-Wert und Wachstumsrate des intelligenten Wassermanagements (2020–2025)

5.3 Globaler Smart City-Wert und Wachstumsrate von Smart Governance und Smart Education (2020–2025)

5.4 Globaler Smart City-Wert und Wachstumsrate von Smart Energy (2020–2025)

5.5 Globaler Smart City-Wert und Wachstumsrate der intelligenten Infrastruktur (2020–2025)

5.6 Globaler Smart City-Wert und Wachstumsrate der intelligenten Mobilität (2020–2025)

5.7 Globaler Smart City-Wert und Wachstumsrate von Smart Healthcare (2020–2025)

5.8 Globaler Smart City-Wert und Wachstumsrate von Smart Buildings (2020–2025)

6 Smart City-Markt – nach Anwendung

6.1 Globaler Smart City-Wert und Marktanteil nach Anwendungen (2020-2025)

6.1.1 Globaler Smart City-Wert nach Anwendungen (2020–2025)

6.1.2 Globaler Smart City-Wert-Marktanteil nach Anwendungen (2020-2025)

6.2 Globaler Smart City-Wert und Wachstumsrate der Kommunikationsbranche (2020-2025)

6.3 Globaler Smart City-Wert und Wachstumsrate der Transportbranche (2020-2025)

6.4 Globaler Smart City-Wert und Wachstumsrate von Krankenhäusern (2020-2025)

6.5 Globaler Smart City-Wert und Wachstumsrate der Regierung (2020-2025)

6.6 Globaler Smart City-Wert und Wachstumsrate im Bildungsbereich (2020–2025)

7 Nordamerika Smart City-Markt

7.1 Nordamerika Smart City Marktgröße

7.2 US-Smart-City-Marktgröße

7.3 Kanada Smart City Marktgröße

7.4 Mexiko Smart City Marktgröße

7.5 Der Einfluss von COVID-19 auf den nordamerikanischen Markt

8 Europa Smart City Marktanalyse

8.1 Europa Smart City Marktgröße

8.2 Deutschland Smart City Marktgröße

8.3 Smart City-Marktgröße im Vereinigten Königreich

8.4 Frankreich Smart City Marktgröße

8.5 Italien Smart City Marktgröße

8.6 Spanien Smart City Marktgröße

8.7 Der Einfluss von COVID-19 auf den europäischen Markt

9 Asien-Pazifik-Smart City-Marktanalyse

9.1 Smart City-Marktgröße im asiatisch-pazifischen Raum

9.2 Smart City-Marktgröße in China

9.3 Japan Smart City Marktgröße

9.4 Südkorea Smart City Marktgröße

9.5 Südostasien Smart City Marktgröße

9.6 Indien Smart City Marktgröße

9.7 Der Einfluss von COVID-19 auf den Asien-Pazifik-Markt

10 Smart City-Marktanalyse im Nahen Osten und Afrika

10.1 Naher Osten und Afrika Smart City Marktgröße

10.2 Saudi-Arabien Smart City Marktgröße

10.3 Smart City-Marktgröße in den VAE

10.4 Smart City-Marktgröße in der Türkei

10.5 Der Einfluss von COVID-19 auf den Markt im Nahen Osten und in Afrika

11 Smart City-Marktanalyse für Südamerika

11.1 Südamerika Smart City Marktgröße

11.2 Brasilien Smart City Marktgröße

11.3 Der Einfluss von COVID-19 auf den südamerikanischen Markt

12 Firmenprofile

12.1 Siemens

12.1.1 Siemens Basisinformationen

12.1.2 Einführung von Smart City-Produkten oder -Diensten

12.1.3 Siemens Smart City-Marktleistung (2020-2025)

12.2 IBM

12.2.1 IBM Basisinformationen

12.2.2 Einführung von Smart City-Produkten oder -Diensten

12.2.3 IBM Smart City-Marktleistung (2020–2025)

12.3 ABB

12.3.1 ABB Basisinformationen

12.3.2 Einführung von Smart City-Produkten oder -Diensten

12.3.3 Leistung des ABB Smart City-Marktes (2020–2025)

12.4 Ericsson

12.4.1 Grundlegende Informationen zu Ericsson

12.4.2 Einführung von Smart City-Produkten oder -Diensten

12.4.3 Leistung des Ericsson Smart City-Marktes (2020-2025)

12.5 Cisco-Systeme

12.5.1 Grundlegende Informationen zu Cisco-Systemen

12.5.2 Einführung von Smart City-Produkten oder -Diensten

12.5.3 Leistung des Cisco Systems Smart City-Marktes (2020-2025)

12.6 Huawei

12.6.1 Huawei Grundlegende Informationen

12.6.2 Einführung von Smart City-Produkten oder -Diensten

12.6.3 Huawei Smart City-Marktleistung (2020-2025)

12.7 Oracle Corporation

12.7.1 Grundlegende Informationen zur Oracle Corporation

12.7.2 Einführung von Smart City-Produkten oder -Diensten

12.7.3 Leistung des Oracle Corporation Smart City-Marktes (2020–2025)

12.8 AT&T

12.8.1 Grundlegende Informationen zu AT&T

12.8.2 Einführung von Smart City-Produkten oder -Diensten

12.8.3 Leistung des AT&T Smart City-Marktes (2020–2025)

12.9 Schneider Electric

12.9.1 Schneider Electric Basisinformationen

12.9.2 Einführung von Smart City-Produkten oder -Diensten

12.9.3 Leistung des Schneider Electric Smart City-Marktes (2020-2025)

12.10 Hitachi

12.10.1 Hitachi-Grundinformationen

12.10.2 Einführung von Smart City-Produkten oder -Diensten

12.10.3 Leistung des Hitachi Smart City-Marktes (2020-2025)

12.11 General Electric (GE)

12.11.1 Allgemeine Informationen zu General Electric (GE)

12.11.2 Einführung von Smart City-Produkten oder -Diensten

12.11.3 Leistung des Smart City-Marktes von General Electric (GE) (2020-2025)

12.12 Honeywell

12.12.1 Grundlegende Informationen zu Honeywell

12.12.2 Einführung von Smart City-Produkten oder -Diensten

12.12.3 Leistung des Honeywell Smart City-Marktes (2020-2025)

12.13 SAP

12.13.1 SAP-Basisinformationen

12.13.2 Einführung von Smart City-Produkten oder -Diensten

12.13.3 Leistung des SAP Smart City-Marktes (2020-2025)

12.14 Itron

12.14.1 Itron-Grundinformationen

12.14.2 Einführung von Smart City-Produkten oder -Diensten

12.14.3 Leistung des Itron Smart City-Marktes (2020-2025)

12.15 Uhr Emerson Electric

12.15.1 Grundlegende Informationen zu Emerson Electric

12.15.2 Einführung von Smart City-Produkten oder -Diensten

12.15.3 Leistung des Emerson Electric Smart City-Marktes (2020-2025)

13 Marktprognose – nach Regionen

13.1 Marktprognose für Smart Cities in Nordamerika (2025-2030)

13.2 Smart City-Marktprognose für Europa (2025-2030)

13.3 Marktprognose für Smart Citys im asiatisch-pazifischen Raum (2025-2030)

13.4 Smart City-Marktprognose für den Nahen Osten und Afrika (2025-2030)

13.5 Smart City-Marktprognose für Südamerika (2025-2030)

14 Marktprognose – nach Typ und Anwendungen

14.1 Globale Smart City-Marktprognose nach Typen (2025-2030)

14.2 Globale Smart City-Marktprognose nach Anwendungen (2025-2030)