디지털 신호 프로세서 (DSP) 시장 : 코어별 (단일 코어, 다중 코어), 구성별(저가형, 중급형, 고급형), 유형별 (범용, 애플리케이션 별), 범주별, IC 설계별, 애플리케이션별, 최종 사용자 산업별 및 지역별 2029년까지 글로벌 예측

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디지털 신호 프로세서 시장 규모는 2024년 101억 달러로 평가되었으며 2029년에는 147억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 7.8%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 디지털 신호 프로세서 시장의 성장은 사물 인터넷(IoT) 및 연결된 장치의 채택 급증, 자동차 산업의 디지털 신호 처리 추세 증가, 5G 기술 개선 및 첨단 통신 인프라 개발, 인터넷 프로토콜(VoIP) 및 인터넷 프로토콜(IP) 비디오 서비스에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다.

디지털 신호 프로세서 시장

디지털 신호 프로세서 시장

2029년 디지털 신호 프로세서 시장 전망

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디지털 신호 프로세서 시장 역학:
동인: 사물 인터넷(IoT) 및 커넥티드 디바이스의 채택 급증
사물 인터넷 (IoT) 장치에 대한 수요 급증과 에지 컴퓨팅의 발전은 디지털 신호 프로세서 산업의 성장을 주도하고 있습니다. 스마트 홈 기기부터 산업용 센서에 이르기까지 다양한 IoT 장치는 방대한 양의 데이터를 생성합니다. DSP는 이러한 실시간 센서 데이터를 효율적으로 처리하고, 노이즈를 걸러내며, 가치 있는 인사이트를 추출하는 데 중추적인 역할을 합니다. 신호 조정, 원시 데이터를 추가 분석에 사용할 수 있도록 만들고, 이상 징후 감지 및 예측 유지 관리를 포함한 애플리케이션을 위한 온디바이스 머신 러닝을 가능하게 하는 등의 작업에 탁월한 성능을 발휘합니다. 엣지 컴퓨팅은 데이터 원본에 더 가까운 곳에서 데이터를 처리하기 때문에 DSP에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 응답 시간을 단축하고 지연 시간을 줄이며 데이터 보안을 개선하여 DSP 기술에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다. DSP는 엣지 컴퓨팅에서 실시간 의사 결정을 촉진하여 데이터를 로컬에서 처리함으로써 대역폭 소비를 줄이고 디바이스에서 로컬 데이터 분석을 가능하게 함으로써 보안을 개선합니다.

제약: 높은 설계 및 제조 비용
DSP 개발 및 제조에 드는 높은 비용이 시장 성장을 제약하고 있습니다. 이러한 비용은 광범위한 연구 개발부터 시작하여 여러 단계에 걸쳐 발생합니다. 이 단계에서는 숙련된 인력, 특수 장비, 소프트웨어 도구, 지적 재산(IP) 핵심 라이선스 등에 상당한 투자가 필요합니다. DSP는 복잡한 알고리즘과 기능이 통합된 경우가 많기 때문에 다양한 애플리케이션에서 최적의 성능, 전력 효율성, 호환성을 보장하기 위해 철저한 R&D가 필요합니다. 설계 단계에서는 복잡한 아키텍처 결정, 레이아웃 최적화, 시스템 수준 통합이 포함되므로 비용이 더욱 증가합니다. 특정 애플리케이션이나 산업에 맞게 DSP를 맞춤화하면 복잡성이 추가되고 개발 비용이 증가합니다.

기회: 소비자 가전 산업에서 DSP 칩에 대한 수요 증가
DSP 칩은 소비자 가전제품의 성능과 기능을 크게 향상시키는 기본 구성 요소입니다. 헤드폰, 스피커, 홈 시어터 시스템과 같은 오디오 장치에서 DSP 칩은 소음 제거, 이퀄라이제이션, 서라운드 사운드 처리와 같은 고급 오디오 처리 기능을 구현하여 고품질 오디오 재생을 보장합니다. 또한 DSP는 디지털 카메라 및 스마트폰과 같은 디바이스의 이미지 및 비디오 처리 작업에서 중요한 역할을 하며, 이미지 안정화, 자동 초점, 비디오 인코딩/디코딩 등의 기능을 촉진하여 화질을 개선합니다. 또한 효율적인 데이터 송수신을 위해 신호 처리 알고리즘을 최적화하여 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기의 안정적인 연결을 보장함으로써 무선 통신 기기에서 중추적인 역할을 담당합니다. 또한 DSP 칩은 가전제품에 사용되는 다양한 센서의 데이터를 처리하여 제스처 인식, 활동 추적, 생체 인증과 같은 기능을 제공합니다. 또한 스마트 홈 기기의 실시간 제어 및 자동화 애플리케이션과 가상 비서 기능을 위한 AI 알고리즘 실행에 필수적인 DSP는 최신 디지털 기기의 혁신을 주도하는 필수 구성 요소입니다.

과제: 복잡성 및 보안 문제 해결
DSP 구현의 복잡성은 시장 참여자들에게 엄청난 도전 과제입니다. 소프트웨어 개발에는 신호 처리 알고리즘, 하드웨어 아키텍처, 저수준 프로그래밍 언어에 대한 전문 지식이 요구되는 전문 프로그래밍 기술이 필수적입니다. 이러한 요구 사항으로 인해 숙련된 개발자를 찾고 유지하는 데 많은 비용이 들며, DSP 애플리케이션의 일반적인 실시간 제약 조건을 충족하는 데 어려움이 있습니다. 복잡한 DSP 시스템의 문제를 해결하려면 하드웨어와 소프트웨어의 상호 작용에 대한 깊은 이해가 필요하기 때문에 디버깅 문제는 복잡성을 더욱 가중시켜 개발 주기가 길어지고 비용이 증가합니다.

디지털 신호 프로세서 에코시스템
에코시스템별 디지털 신호 프로세서 시장

예측 기간 동안 디지털 신호 프로세서 시장에서 코어 부문에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 멀티 코어 DSP 세그먼트.
멀티 코어 디지털 신호 프로세서(MC-DSP)는 산업 자동화, 특히 로봇 공학에서 정밀한 모터 제어를 달성하고 자율 의사 결정 프로세스를 위한 실시간 센서 데이터 분석을 수행하는 데 중요한 구성 요소입니다. 모터 속도, 토크, 위치를 실시간으로 관리하고 엔코더, 가속도계, 근접 센서 등 다양한 센서의 데이터를 처리하여 로봇이 정확하고 반복적으로 작업을 수행할 수 있도록 하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 실시간 데이터 분석을 통해 로봇은 환경 변화에 동적으로 대응하여 효율성을 높일 수 있습니다. 또한 MC-DSP는 궤적 계획, 경로 최적화, 여러 액추에이터 또는 축의 동기화와 같은 작업에 필요한 복잡한 알고리즘을 처리하여 기계 및 프로세스의 고속 제어에 중요한 역할을 합니다. 이 기능은 자동화 시스템에서 생산 효율성과 원활한 작동을 유지하는 데 매우 중요합니다.

예측 기간 동안 디지털 신호 프로세서 시장에서 구성 부문에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 미드 레인지 DSP 세그먼트.
미드 레인지 DSP는 홈 시어터 시스템의 필수 구성 요소로, 고급 신호 처리 기술을 사용하여 오디오 경험을 크게 향상시킵니다. 이러한 DSP는 테스트 마이크를 사용하여 실내 음향을 분석하고 디지털 필터를 적용하여 주파수 응답 불규칙성을 보정하여 보다 균형 잡힌 사운드를 제공하는 룸 보정과 같은 작업에 탁월합니다. 또한 미드레인지 DSP는 전자식 크로스오버와 거리 보정을 구현하여 스피커 성능을 최적화하고 오디오 신호가 일관된 사운드 스테이지를 위해 정확하게 전달되도록 보장합니다. 또한 더 넓은 사운드스케이프를 위한 가상화, 균형 잡힌 볼륨 레벨을 위한 다이나믹 레인지 제어, 선명도 저하 없이 조용하게 들을 수 있는 야간 모드와 같은 사운드 향상 기능도 제공합니다. 사용자 친화적인 컨트롤을 통해 프리셋, EQ 설정 및 개별 스피커 레벨을 사용자 지정할 수 있는 미드레인지 DSP는 사용자가 자신의 취향과 청취 환경에 맞게 오디오 환경을 맞춤 설정할 수 있도록 지원합니다. 이러한 DSP는 향상된 음질, 향상된 몰입감, 맞춤형 청취 경험, 간소화된 설정 프로세스 등의 이점을 제공하므로 홈 시어터에서 영화 같은 오디오 환경을 조성하는 데 없어서는 안 될 필수 요소입니다.

부동 소수점 디지털 신호 프로세서 (DSP) 부문은 예측 기간 동안 디지털 신호 프로세서 시장에서 카테고리 부문에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다.
레이더 신호 처리, 자율 주행 차량 및 의료 영상과 같은 애플리케이션에서 실시간 처리 기능에 대한 수요는 부동 소수점 DSP 시장의 성장을 이끄는 중요한 원동력입니다. 예를 들어 레이더 신호 처리에서 부동 소수점 DSP는 표적 감지, 추적, 분류를 위한 알고리즘을 신속하고 정확하게 실행하여 변화하는 시나리오에 적시에 대응할 수 있도록 합니다. 마찬가지로 자율주행 차량에서도 이러한 프로세서는 물체 감지, 경로 계획, 충돌 방지와 같은 작업을 위해 센서 데이터를 처리하여 실시간 의사 결정을 지원합니다.

범용 디지털 신호 프로세서(DSP) 부문은 예측 기간 동안 디지털 신호 프로세서 시장에서 유형 부문에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
범용 DSP는 다양한 영역에서 광범위한 신호 처리 작업을 처리할 수 있는 다목적 솔루션으로 사용됩니다. 유연성 덕분에 통신, 오디오 처리, 이미지 처리 등과 같은 애플리케이션에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다. 산업 전반에서 향상된 연산 능력, 실시간 처리 기능 및 효율성에 대한 요구가 증가하는 것이 범용 DSP 수요의 원동력입니다. 또한 디지털 기술의 확산과 고급 신호 처리 기능에 대한 수요도 이 부문의 성장에 기여하고 있습니다.

임베디드 부문은 예측 기간 동안 디지털 신호 프로세서 시장에서 IC 설계 부문에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
임베디드 집적 회로(IC)는 디지털 신호 프로세서(DSP)의 소중한 동반자 역할을 하며 다양한 애플리케이션에서 그 기능을 향상시킵니다. 특수 마이크로프로세서인 DSP는 실제 현상을 나타내는 디지털 신호를 조작하는 데 탁월합니다. 단일 칩에 통합된 애플리케이션별 회로인 임베디드 IC는 메모리 관리, 주변 장치 인터페이스 또는 저전력 작업과 같은 작업을 처리하여 DSP를 보완합니다. 이러한 작업 오프로딩은 전반적인 시스템 효율성을 개선하여 핵심 신호 처리 작업을 위한 DSP 리소스를 확보할 수 있게 해줍니다. 또한 임베디드 IC는 아날로그-디지털 변환(ADC) 또는 디지털-아날로그 변환(DAC)과 같이 시스템에 향상된 기능을 제공하여 DSP의 기능을 확장합니다. 최신 설계에서는 DSP와 특정 임베디드 IC를 시스템 온 칩(SoC) 솔루션에 통합하여 소형화 및 효율성을 향상시키는 경우가 많습니다. 이러한 시너지 효과의 혜택을 받는 애플리케이션의 예로는 휴대폰, 노이즈 캔슬링 헤드폰, 의료용 영상 장비, 산업용 제어 시스템 등이 있습니다. SoC에 대한 지속적인 추세는 DSP 설계를 더욱 간소화하여 특정 기능에 대한 별도의 임베디드 IC 의존도를 줄이고 성능 향상과 소형화를 위한 통합 솔루션을 강조하고 있습니다.

예측 기간 동안 디지털 신호 프로세서 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지할 애플리케이션의 오디오 처리 부문
DSP는 오디오 제품의 다양한 기능에 필수적인 요소입니다. 아날로그-디지털 변환, 노이즈 제거, 디지털 이퀄라이제이션, 최적의 사운드 성능을 위한 자동 조정과 같은 작업을 가능하게 합니다. 예를 들어 헤드폰의 DSP 칩은 주변 소음을 제거하여 오디오의 선명도를 향상시키거나 Apple의 투명 모드와 같은 기능에서 볼 수 있듯이 주변 소리를 증폭하여 상황 인식을 향상시킬 수 있습니다. DSP 칩의 품질과 실행되는 알고리즘은 특히 소음 제거 효율성 및 사운드 사용자 지정 기능과 같은 영역에서 사용자 경험에 직접적인 영향을 미칩니다. 특히 고급 이퀄라이제이션 설정이나 소음 제거 기능과 같은 기능을 우선시하는 경우, 사용자는 원하는 오디오 성능과 기능을 얻을 수 있도록 구매 결정을 내리기 전에 오디오 제품에 포함된 DSP 기술의 유형과 품질을 고려해야 합니다.

예측 기간 동안 디지털 신호 프로세서 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지할 최종 사용자 산업의 소비자 가전 부문
소비자 가전 부문의 기업들은 이러한 추진 요인에 대해 DSP 기능을 활용하기 위해 적극적으로 이니셔티브를 취하고 있습니다. 이들은 연구 개발에 투자하여 DSP 기능을 향상시키고, 이를 자사 제품에 원활하게 통합하며, 진화하는 소비자 기대치를 충족하기 위해 성능을 최적화하고 있습니다. 또한 가전제품의 게임에서는 오디오 처리, 공간 효과, 실시간 성능 향상을 위해 DSP를 광범위하게 활용하고 있으며, 기업들은 몰입감 있는 게임 경험을 제공하기 위해 특화된 DSP 솔루션과 소프트웨어 알고리즘을 개발하고 있습니다. 전반적으로 DSP를 통합하고 오디오, 비디오, 게임 및 연결성 측면에서 혁신을 주도하는 기업들의 적극적인 접근 방식은 소비자 가전제품의 미래를 형성하는 데 있어 DSP의 중요성을 강조하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 디지털 신호 프로세서 시장은 예측 기간 동안 더 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양(APAC) 지역은 스마트 홈 기기의 채택과 가전제품 제조가 눈에 띄게 급증하면서 디지털 신호 프로세서(DSP) 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 이러한 성장 궤적은 가처분 소득 증가, 도시화, 스마트 홈 기술에 대한 인식 제고 등의 요인에 의해 추진되며 시장 성장을 가속화할 것입니다. 스마트 홈 채택이 급증함에 따라 안전, 에너지 제어, 기후 관리, 조명, 음성 지원 등 다양한 스마트 기기에 대한 수요가 증가하고 있으며, 각 기기는 소음 제거, 이미지 처리, 모터 제어와 같은 핵심 기능을 위해 DSP에 크게 의존하고 있습니다. 또한 APAC 지역은 삼성, LG, 소니, 하이얼과 같은 주요 기업들이 고해상도 디스플레이, 몰입형 사운드 시스템, AI 기능과 같은 고급 기능을 제품에 통합하면서 가전제품의 글로벌 제조 허브로 부상하고 있으며, 이 모든 기능에는 비디오 처리, 오디오 향상, 음성 비서를 위한 실시간 신호 처리 등의 작업을 위한 강력한 DSP가 필요합니다. 이처럼 스마트 홈 디바이스와 가전제품의 고급 기능 채택이 증가함에 따라 우수한 성능, 에너지 효율성, 실시간 처리 기능, 커스터마이징을 위한 유연성을 특징으로 하는 APAC 지역의 DSP에 대한 강력한 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 DSP는 APAC 지역의 스마트 홈 및 가전제품 전반에서 진행 중인 디지털 혁신을 지원하는 필수 요소로 자리매김하고 있습니다.

지역별 디지털 신호 프로세서 시장

지역별 디지털 신호 프로세서 시장

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상위 디지털 신호 프로세서 기업 – 주요 시장 제조업체 :
디지털 신호 프로세서 회사의 주요 공급 업체는 다음과 같습니다 아날로그 장치 (미국), 마이크로 칩 기술 (미국), 텍사스 인스트루먼트 (미국), NXP 반도체 (네덜란드), 마벨 (미국), 퀄컴 테크놀로지스, Inc. (미국), Cirrus Logic, Inc.(미국), STMicroelectronics(스위스), 도시바 일렉트로닉 디바이스 앤 스토리지 코퍼레이션(일본), Infineon Technologies AG(독일), Broadcom(미국) 등이 있습니다.

이 외에도 Renesas Electronics Corporation(일본), Asahi Kasei Microdevices Corporation(일본), MediaTek Inc.(대만), Cadence Design Systems, Inc.(미국), ONSemi(미국), Ceva, Inc.(영국), Biamp(미국), Dayton Audio(미국), NST Audio(영국), VeriSilicon(중국), Knowles Electronics, LLC. (미국), 크레이머(이스라엘), 오디오컨트롤(미국), 크레스트론 일렉트로닉스(미국), 이펙트 포토닉스(네덜란드) 등이 디지털 신호 프로세서 시장의 신흥 기업 중 일부입니다.


1 서론 (페이지 번호 – 26)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.3 연구 범위
1.3.1 대상 시장
1.3.2 포함 및 제외 사항
1.3.3 지역 범위
1.3.4 고려 된 연도
1.4 고려되는 통화
1.5 고려되는 단위
1.6 제한 사항
1.7 이해관계자
1.8 변경 사항 요약
1.9 경기 침체의 영향

2 연구 방법론(33페이지)
2.1 연구 데이터
2.1.1 2차 데이터
2.1.1.1 주요 2차 출처 목록
2.1.1.2 2차 출처의 주요 데이터
2.1.2 기본 데이터
2.1.2.1 주요 인터뷰 참가자 목록
2.1.2.2 주요 출처의 주요 데이터
2.1.2.3 주요 업계 인사이트
2.1.2.4 프라이머리 분석
2.1.3 2 차 및 1 차 연구
2.2 시장 규모 추정 방법론
2.2.1 하향식 접근 방식
2.2.1.1 하향식 분석을 통한 시장 규모 도출 접근법(공급 측면)
2.2.2 상향식 접근법
2.2.2.1 상향식 분석을 통한 시장 규모 도출 접근법(수요 측면)
2.3 데이터 삼각측량
2.4 연구 가정
2.5 위험 평가
2.6 디지털 신호 프로세서 시장에 대한 경기 침체 영향 분석에 고려되는 매개 변수
2.7 연구 한계

3 실행 요약 (46페이지)

4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 54)
4.1 디지털 신호 프로세서 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 디지털 신호 프로세서 시장, 코어 별
4.3 디지털 신호 프로세서 시장, 구성 별
4.4 디지털 신호 프로세서 시장, 유형별
4.5 디지털 신호 프로세서 시장, 카테고리 별
4.6 IC 설계 별 디지털 신호 프로세서 시장
4.7 디지털 신호 프로세서 시장, 애플리케이션 별
4.8 최종 사용자 산업별 디지털 신호 프로세서 시장
4.9 디지털 신호 프로세서 시장, 국가 별

5 시장 개요 (페이지 번호 – 59)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 사물 인터넷 (IoT) 및 연결된 장치의 급증하는 채택
5.2.1.2 자동차 산업에서 디지털 신호 처리의 증가 추세
5.2.1.3 5G 기술 향상 및 첨단 통신 인프라 개발
5.2.1.4 인터넷 프로토콜(VoIP) 및 인터넷 프로토콜(IP) 비디오 서비스에 대한 수요 증가
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 높은 설계 및 제조 비용
5.2.2.2 GPU 및 CPU에 비해 제한된 처리 능력
5.2.3 기회
5.2.3.1 소비자 가전 산업에서 DSP 칩에 대한 수요 증가
5.2.3.2 Al 및 ML 기술을 DSP 아키텍처에 통합
5.2.3.3 미디어 및 엔터테인먼트 산업에서 고성능 오디오 및 비디오 처리에 대한 요구 사항
5.2.3.4 산업 자동화 및 로봇 공학 분야에서 DSP에 대한 수요 증가
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 DSP와 관련된 구현 복잡성 및 보안 문제
5.2.4.2 빠르게 진화하는 기술 환경 및 표준과 관련된 과제
5.3 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/중단 사태
5.4 가격 분석
5.4.1 주요 플레이어의 평균 판매 가격 (ASP) 추세, 핵심 별
5.4.2 지역별 평균 판매 가격 (ASP) 추세
5.5 가치 사슬 분석
5.6 생태계 분석
5.7 투자 및 자금 조달 시나리오
5.8 기술 분석
5.8.1 주요 기술
5.8.1.1 매우 긴 명령어(VLIW) 아키텍처
5.8.1.2 멀티 코어 아키텍처
5.8.2 보완 기술
5.8.2.1 고속 데이터 연결 기술
5.8.2.2 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 및 디지털-아날로그 컨버터(DAC)
5.8.3 인접 기술
5.8.3.1 인공 지능(AI)
5.8.3.2 사물 인터넷(IoT)
5.9 특허 분석
5.10 무역 분석
5.10.1 수입 시나리오(HS 코드 854231)
5.10.2 수출 시나리오(HS 코드 854231)
5.11 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2026년
5.12 사례 연구 분석
5.12.1 미스트랄 솔루션, 공랭식 DSP로 국방 연구소의 통신을 위한 전력 관리 및 광 링크 최적화
5.12.2 DSP 센터 오브 엑설런스, 최첨단 DSP 기술로 네트워크 가속화 및 리소스 공유 강화
5.12.3 스마트 팜 프로젝트, 메시 네트워크 및 DSP 알고리즘으로 종 모니터링 및 관리 향상
5.12.4 ABC 헬스케어 솔루션, DSP 통합 머신 러닝 기술을 사용하여 헬스케어 혁신
5.12.5 XYZ 엔터프라이즈, DSP 서비스를 활용하여 포괄적인 솔루션 개발 및 빅데이터 분석 역량 강화
5.13 규제 환경
5.13.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.13.2 표준
5.14 포터의 5가지 힘 분석
5.14.1 신규 진입자의 위협
5.14.2 대체자의 위협
5.14.3 공급 업체의 협상력
5.14.4 구매자의 협상력
5.14.5 경쟁 경쟁의 강도
5.15 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.15.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
5.15.2 구매 기준

6 디지털 신호 프로세서 시장, 코어 별 (페이지 번호 – 107)
6.1 소개
6.2 싱글 코어
6.2.1 세그먼트 성장에 기여하는 단순성과 비용 효율성
6.3 멀티 코어
6.3.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위한 차세대 차량의 고급 특징 및 기능에 대한 요구 사항

7 디지털 신호 프로세서 시장, 구성별 (페이지 번호 – 116)
7.1 소개
7.2 로우 엔드
7.2.1 저전력, 복잡한 수학적 연산에 사용하여 세그먼트 성장 촉진
7.3 중급
7.3.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위해 자동차 애프터 마켓 시스템에서 오디오를 업그레이드하기 위해 채택
7.4 하이엔드
7.4.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위해 의료 영상 및 고성능 컴퓨팅 작업에 구현

8 디지털 신호 처리 시장, 유형별 (페이지 번호 – 124)
8.1 소개
8.2 범용 DSP
8.2.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위해 다양한 신호 처리 알고리즘과 작업을 처리해야 함
8.3 애플리케이션별 DSP
8.3.1 세그먼트 성장을 촉진하기위한 자동차 및 의료 부문의 빠른 디지털 전환
8.4 프로그래머블 DSP
8.4.1 시장 추진을 위해 통신 및 멀티미디어 처리를위한 첨단 기술 채택

9 디지털 신호 처리 시장, 카테고리 별 (페이지 번호 – 131)
9.1 소개
9.2 고정 소수점
9.2.1 부문별 성장을 촉진하는 소비자 가전 애플리케이션의 자원 효율성 및 비용 효율성
9.3 부동 소수점
9.3.1 시장을 주도하기 위해 최신 신호 처리 알고리즘의 계산 요구 사항을 해결하는 데 사용

10 디지털 신호 프로세서 시장, IC 설계별 (137페이지)
10.1 소개
10.2 표준
10.2.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위해 소비자 가전을위한 비용 효율적이고 전력 효율적인 구성 요소에 대한 요구 사항
10.3 임베디드
10.3.1 세그먼트 성장을 가속화하기 위한 주변 장치 인터페이스 및 저전력 작동에 사용

11 디지털 신호 프로세서 시장, 애플리케이션별 (141페이지)
11.1 소개
11.2 오디오 처리
11.2.1 소비자 전자 제품
11.2.1.1 세그먼트 성장을 가속화하기위한 서라운드 사운드 홈 시어터 시스템 설치 증가
11.2.2 전문 오디오 장비
11.2.2.1 세그먼트 성장에 기여하기 위해 복잡한 알고리즘을 처리하기 위해 DSP 아키텍처에 대한 의존도 증가
11.2.3 텔레비전 및 라디오 방송
11.2.3.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위해 프리미엄 TV에 오디오 프런트 엔드 기술의 통합 증가
11.2.4 기타 오디오 처리 애플리케이션
11.3 비디오 처리
11.3.1 시장을 촉진하기 위해 원활한 비디오 전환을위한 모션 추정 및 보상을 가능하게하는 DSP 배포
11.4 레이더 시스템
11.4.1 세그먼트 성장에 기여하는 군사 기술 및 내비게이션 시스템의 발전
11.5 이미지 처리
11.5.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위해 자율 주행 차량의 시각적 데이터를 정확하고시기 적절하게 해석해야 할 필요성
11.6 음성 처리 및 인식
11.6.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위해 특징 벡터 및 음소의 오류를 줄이기위한 노이즈 감소 기술 채택
11.7 통신 시스템
11.7.1 세그먼트 성장에 기여하기위한 5G 기지국 구축
11.8 기타 애플리케이션

12 최종 사용자 산업별 디지털 신호 프로세서 시장 (페이지 번호 – 162)
12.1 소개
12.2 소비자 전자 제품
12.2.1 부문 별 성장을 가속화하기 위해 몰입 형 게임 경험 제공에 대한 관심 증가
12.3 자동차
12.3.1 부문별 성장을 촉진하기 위해 최신 차량 데이터의 실시간 처리에 대한 필요성 증가
12.4 산업 자동화
12.4.1 부문별 성장을 촉진하기 위해 역동적 인 산업 환경 내에서 정밀한 내비게이션에 대한 강조가 증가하고 있습니다.
12.5 통신 및 네트워킹
12.5.1 세그먼트 성장을 강화하기위한 신호 처리 기술의 혁신 증가
12.6 헬스케어
12.6.1 MRI 및 CT 스캔에서 이미지 신호 프로세서의 채택 증가로 세그먼트 성장에 기여
12.7 항공 우주 및 방위
12.7.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위해 정밀한 기동 및 자동 조종 기능 활성화에 대한 관심 증가
12.8 기타 최종 사용자 산업

13 디지털 신호 프로세서 시장, 지역별 (페이지 번호 – 188)
13.1 소개
13.2 북미
13.2.1 북미 디지털 신호 프로세서 시장에 대한 경기 침체 영향
13.2.2 미국
13.2.2.1 시장을 주도하기위한 자율 주행 차량 개발 및 군사 자금 증가
13.2.3 캐나다
13.2.3.1 시장 성장을 강화하기위한 치료 및 진단 장비에 대한 연구 증가
13.2.4 멕시코
13.2.4.1 시장 성장을 가속화하기위한 경제 성장과 소비자 전자 제품 채택
13.3 유럽
13.3.1 유럽의 디지털 신호 프로세서 시장에 대한 경기 침체 영향
13.3.2 독일
13.3.2.1 시장 성장을 촉진하기 위해 자율 주행 차량 생산을 촉진하기위한 이니셔티브 증가
13.3.3 영국
13.3.3.1 시장 성장을 촉진하기 위해 5G 네트워크 서비스 채택 증가
13.3.4 프랑스
13.3.4.1 시장 성장을 가속화하기 위해 전기 자동차 채택 확대
13.3.5 이탈리아
13.3.5.1 시장을 촉진하기 위해 미래에 대비 한 스마트 시티를 구축하기위한 고속 연결에 대한 수요 증가
13.3.6 유럽의 나머지 지역
13.4 아시아 태평양
13.4.1 아시아 태평양 지역의 디지털 신호 프로세서 시장에 대한 경기 침체 영향
13.4.2 중국
13.4.2.1 부문 별 성장에 기여하기위한 가전 제품 생산 확대
13.4.3 일본
13.4.3.1 세그먼트 성장을 촉진하기위한 산업용 로봇에 대한 수요 증가
13.4.4 대한민국
13.4.4.1 시장 성장을 촉진하기위한 AI 인프라 및 스마트 시티 개발의 급속한 발전
13.4.5 인도
13.4.5.1 시장 성장에 기여하기위한 제조 및 5G 네트워크 배포의 자동화 증가
13.4.6 나머지 아시아 태평양 지역
13.5 ROW
13.5.1 연속 디지털 신호 프로세서 시장에 대한 경기 침체 영향
13.5.2 중동
13.5.2.1 시장 성장을 촉진하기위한 급속한 기술 발전과 디지털 전환
13.5.2.2 GCC 국가
13.5.2.3 중동의 나머지 지역
13.5.3 아프리카
13.5.3.1 시장 성장을 촉진하기 위해 디지털 경제 개발에 대한 관심 증가
13.5.4 남미
13.5.4.1 시장 성장을 촉진하기위한 전기 자동차 및 디지털 전환에 대한 수요 증가

14 경쟁 환경 (페이지 번호 – 218)
14.1 개요
14.2 주요 업체 전략/우위 확보, 2020-2024년
14.3 수익 분석, 2019-2023
14.4 시장 점유율 분석, 2023
14.5 회사 가치 평가 및 재무 지표
14.6 브랜드/제품 비교
14.7 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
14.7.1 별
14.7.2 신흥 리더
14.7.3 퍼베이시브 플레이어
14.7.4 참가자
14.7.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
14.7.5.1 회사 발자국
14.7.5.2 유형별 풋 프린트
14.7.5.3 IC 설계 풋 프린트
14.7.5.4 카테고리 풋 프린트
14.7.5.5 코어 풋프린트
14.7.5.6 구성 풋프린트
14.7.5.7 애플리케이션 풋프린트
14.7.5.8 최종 사용자 산업 풋프린트
14.7.5.9 지역 발자국
14.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/SME, 2023년
14.8.1 진보적인 기업
14.8.2 반응 형 기업
14.8.3 역동적 인 기업
14.8.4 시작 블록
14.8.5 경쟁적 벤치마킹
14.8.5.1 주요 스타트 업 / 중소기업의 상세 목록
14.8.5.2 주요 스타트 업 / 중소기업의 경쟁 벤치마킹
14.9 경쟁 시나리오 및 트렌드
14.9.1 제품 출시
14.9.2 거래
14.9.3 확장
14.9.4 기타

15 회사 프로필 (240페이지)

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