■ 영문 제목 : Computational Fluid Dynamics Market Report by Deployment Model (Cloud-Based Model, On-Premises Model), End-User (Automotive, Aerospace and Defense, Electrical and Electronics, Industrial Machinery, Energy, Material and Chemical Processing, and Others), and Region 2025-2033 | |
![]() | ■ 상품코드 : IMARC25MA0317 ■ 조사/발행회사 : IMARC ■ 발행일 : 2025년 1월 ■ 페이지수 : 143 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2영업일) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학&재료 |
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■ 보고서 개요
전 세계 전산 유체 역학(CFD) 시장 규모는 2024년에 2,652.2백만 달러에 달했습니다. IMARC 그룹은 2025~2033년 동안 6.72%의 성장률(CAGR)을 보이며 2033년에는 5,081.3백만 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장은 효율적인 제품 설계 및 최적화에 대한 수요 증가, 환경 문제와 지속 가능한 관행의 필요성에 대한 대중의 인식 증가, 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 클라우드 기반 솔루션의 발전으로 인해 완만한 성장을 경험하고 있습니다.
전산 유체 역학 시장 분석:
시장 성장 및 규모: 효율적인 제품 설계 및 최적화에 대한 수요 증가와 제조 비용 절감의 필요성에 따라 시장은 완만한 성장세를 보이고 있습니다.
기술 발전: 고성능 컴퓨팅과 클라우드 기반 솔루션을 비롯한 CFD 소프트웨어 및 하드웨어의 발전으로 시뮬레이션 기능이 향상되고 있습니다. 이를 통해 더욱 복잡하고 정확한 시뮬레이션이 가능해져 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
산업 응용 분야: CFD는 항공우주, 자동차, 에너지, 의료 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 설계를 최적화하고 제품 성능을 개선하며 개발 시간을 단축하는 데 중요한 역할을 합니다.
지리적 트렌드: 북미는 항공우주 및 자동차 등의 산업에서 강력한 입지를 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 아시아 태평양 지역은 빠른 산업화에 힘입어 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다.
경쟁 환경: 이 시장은 인수합병(M&A)에 주력하고 글로벌 입지를 확대하는 주요 업체들 간의 치열한 경쟁이 특징입니다. 또한 혁신과 서비스 제공 확대에 주력하고 있습니다.
도전과 기회: CFD 시뮬레이션의 복잡성, 숙련된 전문가 필요성 등의 도전과제에 직면해 있지만, 재생 에너지 및 생명공학 등 신흥 산업에서 CFD 도입이 증가함에 따라 기회도 있습니다.
미래 전망: 전산 유체 역학 시장의 미래는 효율성과 지속 가능성을 중시하는 산업계와 함께 유망해 보입니다. 인공 지능(AI)의 통합으로 CFD는 제품 개발 및 최적화에 없어서는 안 될 도구가 되고 있습니다.
전산 유체 역학 시장 동향:
효율적인 제품 설계 및 최적화에 대한 수요
제품 설계 및 최적화 프로세스를 간소화하기 위해 CFD 시뮬레이션에 의존하는 산업계가 점점 더 많아지고 있습니다. CFD를 통해 기업은 가상으로 프로토타입을 테스트하고 개선하여 비용이 많이 드는 물리적 테스트와 실험의 필요성을 줄일 수 있습니다. 이를 통해 제품 개발 주기를 단축할 뿐만 아니라 보다 효율적이고 비용 효율적인 설계를 실현할 수 있습니다. 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서 경쟁력을 유지하기 위해 노력하는 기업에게 설계를 빠르게 반복하고 개선하는 능력은 매우 중요한 이점입니다. CFD를 통해 엔지니어와 설계자는 유체 흐름, 열 전달 및 기타 물리적 현상을 세밀하게 분석하여 더 나은 성능의 제품을 개발할 수 있습니다. 또한 지속 가능성이 최우선 과제로 떠오르면서 CFD는 에너지 효율을 최적화하고 폐기물을 줄여 환경 친화적인 설계를 만드는 데 도움이 되어 다양한 산업에서 채택이 증가하고 있습니다.
증가하는 환경 문제와 지속 가능성 이니셔티브
환경 문제에 대한 대중의 인식이 높아지고 지속 가능한 관행의 필요성이 대두되면서 시장 전망은 우호적입니다. 기업들은 환경 발자국을 줄이고 엄격한 규정을 준수해야 한다는 압박을 받고 있습니다. CFD는 다양한 공정에서 유체 역학을 분석하고 최적화하여 이러한 목표를 달성하는 데 중추적인 역할을 합니다. CFD 시뮬레이션은 에너지 효율적인 시스템을 설계하고, 배출을 최소화하며, 자원 활용을 최적화하는 데 도움이 됩니다. CFD는 기업이 각자의 시장에서 경쟁력을 유지하면서 환경을 고려한 의사 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.
고성능 컴퓨팅(HPC) 및 클라우드 기반 솔루션의 발전
컴퓨팅 기술의 지속적인 발전은 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 고성능 컴퓨팅(HPC) 클러스터와 클라우드 기반 솔루션은 복잡한 시뮬레이션의 접근성과 효율성을 높이고 있습니다. HPC 클러스터는 엄청난 연산 능력을 제공하여 엔지니어와 연구원들이 더 빠른 처리 시간으로 대규모 CFD 시뮬레이션을 실행할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 설계 및 최적화 프로세스를 가속화하여 더 많은 반복과 정확도 향상을 가능하게 합니다. 또한 HPC를 사용하면 이전에는 실용적이지 않았던 매우 복잡한 실제 시나리오를 시뮬레이션할 수 있습니다. 클라우드 기반 CFD 솔루션은 확장성과 유연성을 제공합니다. 기업은 대규모 온프레미스 인프라 없이도 클라우드 리소스를 활용하여 시뮬레이션을 수행할 수 있습니다. 이는 초기 비용을 절감하고 종량제 방식으로 강력한 컴퓨팅 리소스에 액세스할 수 있으므로 소규모 기업 및 스타트업에 특히 유용합니다.
다양한 산업 분야로 CFD 애플리케이션 확장
CFD가 폭넓게 채택된 것은 다양한 산업 분야에서 활용도가 높기 때문일 수 있습니다. CFD 시뮬레이션은 더 이상 일부 전문 분야에 국한되지 않고 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 항공우주 산업에서는 CFD가 공기역학 분석에 사용되어 연료 효율이 높고 안전한 항공기 설계로 이어집니다. 자동차 제조 분야에서는 엔진 성능과 차량 공기 역학을 최적화하여 배기가스를 줄이고 연비를 개선하는 데 도움을 줍니다. 에너지 부문에서는 더 효율적인 터빈을 설계하고 연소 프로세스를 개선하며 에너지 생산을 최적화하기 위해 CFD를 활용합니다.
전산 유체 역학 산업 세분화:
IMARC 그룹은 2025-2033년 글로벌 및 지역 수준의 예측과 함께 각 시장 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 배포 모델과 최종 사용자를 기준으로 시장을 분류했습니다.
배포 모델별 분류:
클라우드 기반 모델
온프레미스 모델
온프레미스가 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 배포 모델에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 클라우드 기반 모델과 온프레미스 모델이 포함됩니다. 보고서에 따르면 온프레미스는 오랜 전통과 특정 산업에서 전산 리소스에 대한 완전한 제어를 선호하기 때문에 가장 큰 비중을 차지했습니다. 온프레미스 CFD 배포는 엄격한 데이터 보안 및 규정 준수 요건을 갖춘 조직에서 선호합니다. 이러한 기업들은 하드웨어, 소프트웨어, 데이터를 사내에서 관리할 수 있어 CFD 시뮬레이션에 대한 완벽한 커스터마이징과 자율성을 보장하는 기능을 높이 평가합니다.
전산 유체 역학 시장의 클라우드 기반 배포 모델은 최근 몇 년 동안 크게 성장하고 있습니다. 이 부문은 확장성, 유연성, 비용 효율성이라는 이점을 제공합니다. 기업들은 클라우드 기반 CFD 솔루션을 선택하여 막대한 온프레미스 인프라 투자 없이도 강력한 계산 리소스에 액세스할 수 있습니다. 또한 클라우드 기반 모델은 원격 협업과 손쉬운 업데이트가 가능하므로 CFD 시뮬레이션의 민첩성을 원하는 기업이 선호하는 선택입니다.
최종 사용자별 분류:
자동차
항공우주 및 방위
전기 및 전자
산업 기계
에너지
재료 및 화학 처리
기타
항공우주 및 방위 산업이 업계에서 가장 큰 점유율을 차지합니다.
최종 사용자에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 자동차, 항공우주 및 방위, 전기 및 전자, 산업 기계, 에너지, 재료 및 화학 처리 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 항공우주 및 방위 산업이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
항공우주 및 방위 산업은 공기역학을 최적화하고 구조적 무결성을 분석하며 항공기 및 방위 시스템의 전반적인 성능을 향상시키기 위해 CFD 시뮬레이션에 크게 의존하고 있습니다. CFD는 항공우주 및 방위 분야의 안전과 효율성을 보장하면서 개발 시간과 비용을 줄이는 데 중추적인 역할을 하므로 이 분야의 제조업체와 연구 기관에 없어서는 안 될 필수 도구입니다.
자동차 산업은 CFD 시장에서 또 다른 중요한 분야입니다. 자동차 회사들은 차량 설계를 미세 조정하고 연비를 개선하며 안전 기능을 강화하기 위해 CFD 시뮬레이션을 활용합니다. CFD는 공기 흐름, 연소 과정, 차량 충돌 시뮬레이션을 분석하는 데 도움을 주어 더욱 연비 효율적이고 안전한 자동차를 개발하는 데 기여합니다.
전기 및 전자 부문에서는 전자 부품 및 장치 내의 열 관리와 공기 흐름을 최적화하는 데 CFD가 사용됩니다. 과열 문제를 방지하여 전자 제품의 신뢰성과 수명을 보장하는 데 도움이 됩니다. 이 분야는 전자 기기가 점점 더 복잡해지고 소형화되면서 정밀한 열 분석이 필요해짐에 따라 성장하고 있습니다.
산업 기계 부문은 중장비 및 장비의 설계와 성능을 향상시키기 위해 CFD 시뮬레이션의 이점을 활용합니다. CFD는 유체 흐름을 최적화하고 에너지 소비를 줄이며 산업 공정의 전반적인 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다. 이 부문은 다양한 제조 및 산업 환경에서 CFD의 가치를 발견합니다.
발전 및 재생 에너지와 같은 분야를 포괄하는 에너지 부문에서도 효율성을 개선하고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 CFD를 활용합니다. CFD는 보다 효율적인 터빈, 열교환기 및 연소 프로세스의 설계를 지원하여 지속 가능한 에너지 생산 및 보존에 기여합니다.
지역별 분류:
유럽
아시아 태평양
북미
중동 및 아프리카
라틴 아메리카
북미가 가장 큰 전산 유체 역학 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
이 시장 조사 보고서는 유럽, 아시아 태평양, 북미, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카를 포함한 모든 주요 지역 시장에 대한 포괄적인 분석도 제공했습니다. 보고서에 따르면 북미는 주요 업체의 탄탄한 입지, 연구 개발(R&D) 활동에 대한 상당한 투자, 다양한 산업에서 CFD 솔루션 채택률이 높아 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 항공우주, 자동차, 에너지 및 기타 부문의 애플리케이션에 대한 CFD 활용도가 증가하면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 기술 혁신에 대한 관심이 높아지고 고급 시뮬레이션 툴에 대한 필요성이 커지면서 시장 전망도 우호적입니다.
유럽은 항공우주, 자동차, 산업 제조 부문이 강세를 보이는 CFD 시장의 또 다른 주요 지역입니다. 독일, 영국, 프랑스와 같은 유럽 국가들은 엔지니어링 설계 및 최적화를 위해 CFD를 사용해 온 오랜 역사를 가지고 있습니다. 지속 가능성 및 환경 문제에 대한 이 지역의 노력으로 에너지 및 환경 애플리케이션에서 CFD 채택이 증가하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 자동차, 전자, 에너지와 같은 산업의 확대로 인해 CFD 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 중국, 일본, 인도와 같은 국가에서는 제품 개발 및 제조 공정을 개선하기 위해 CFD 기술에 많은 투자를 하고 있습니다. 또한 이 지역의 항공우주 산업이 급성장하면서 CFD 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
중동 및 아프리카 지역은 특히 석유 및 가스, 건설, 인프라 등의 분야에서 CFD에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 효율적인 자원 관리와 환경적 고려에 대한 필요성으로 인해 이러한 산업에서 CFD 시뮬레이션을 도입하고 있습니다. 가장 큰 부문은 아니지만, 이 신흥 시장에서 CFD 제공업체가 입지를 확대할 수 있는 기회를 제공합니다.
라틴 아메리카는 브라질과 멕시코와 같은 국가에서 자동차 및 항공우주와 같은 산업에 관심을 보이면서 점차 CFD 솔루션을 수용하고 있습니다. 이 지역의 제조 및 에너지 부문의 성장은 CFD 도구의 채택을 늘리는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
전산 유체 역학 산업을 선도하는 주요 기업들:
시장의 주요 업체들은 제품을 개선하기 위해 지속적으로 혁신하고 있습니다. 이들은 더 높은 정확도, 더 빠른 시뮬레이션, 개선된 사용자 인터페이스를 제공하는 고급 CFD 소프트웨어를 도입하기 위해 연구 개발(R&D) 활동에 투자하고 있습니다. 또한 이들 기업은 더 다양한 산업과 사용자를 대상으로 클라우드 기반 CFD 솔루션을 제공하여 소비자 기반을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 또한 주요 업체들은 항공우주, 자동차, 에너지 등의 분야에 특화된 CFD 솔루션을 제공하기 위해 산업별 기업들과 전략적 파트너십 및 협업을 맺고 있습니다. 전반적으로 다양한 시장의 진화하는 요구를 충족하기 위해 보다 효율적이고 접근성이 높으며 사용자 지정 가능한 CFD 도구를 제공하는 데 주력하고 있습니다.
시장 조사 보고서는 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공했습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
Ansys Inc.
다쏘 시스템
COMSOL AB
Siemens
Autodesk
MathWorks, Inc.
이 보고서의 주요 질문에 대한 답변
1. 2024년 전 세계 전산 유체 역학 시장의 규모는 어떻게 될까요?
2. 2025-2033년 글로벌 전산 유체 역학 시장의 예상 성장률은 어떻게 될까요?
3. 글로벌 전산 유체 역학 시장을 이끄는 주요 요인은 무엇입니까?
4. COVID-19가 글로벌 전산 유체 역학 시장에 미친 영향은 무엇인가요?
5. 배포 모델에 따른 글로벌 전산 유체 역학 시장의 세분화는 무엇인가요?
6. 최종 사용자에 따른 글로벌 전산 유체 역학 시장의 세분화는 무엇인가요?
7. 글로벌 전산 유체 역학 시장의 주요 지역은 무엇입니까?
1 머리말 그림 2: 글로벌: 전산 유체 역학 시장: 매출 가치(백만 달러), 2019-2024년 그림 3: 글로벌: 전산 유체 역학 시장: 배포 모델별 세분화(%), 2024년 그림 4: 글로벌: 전산 유체 역학 시장: 최종 사용자별 세분화(%), 2024년 그림 5: 글로벌: 전산 유체 역학 시장: 지역별 세분화: 지역별 세분화 (%), 2024년 그림 6: 글로벌: 전산 유체 역학 시장 전망: 매출 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 7: 글로벌: 전산 유체 역학 산업: SWOT 분석 그림 8: 글로벌: 전산 유체 역학 산업: 가치 사슬 분석 그림 9: 글로벌: 전산 유체 역학 산업: 경쟁 분석: 포터의 5가지 힘 분석 그림 10: 글로벌: 전산 유체 역학(클라우드 기반 모델) 시장: 매출 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 11: 글로벌: 전산 유체 역학(클라우드 기반 모델) 시장 전망: 매출 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 12: 글로벌: 전산 유체 역학(온프레미스 모델) 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 13: 글로벌: 전산 유체 역학(온프레미스 모델) 시장 전망: 매출 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 14: 글로벌: 전산 유체 역학(자동차) 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 15: 글로벌: 전산 유체 역학(자동차) 시장 전망: 매출 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 16: 글로벌: 전산 유체 역학(항공우주 및 방위) 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 17: 글로벌: 전산 유체 역학(항공우주 및 방위) 시장 전망: 매출 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 18: 글로벌: 전산 유체 역학(전기 및 전자) 시장: 매출 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 19: 글로벌: 전산 유체 역학(전기 및 전자) 시장 전망: 매출 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 20: 글로벌: 전산 유체 역학(산업 기계) 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 21: 글로벌: 전산 유체 역학(산업 기계) 시장 전망: 매출 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 22: 글로벌: 전산 유체 역학(에너지) 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 23: 글로벌: 전산 유체 역학(에너지) 시장 전망: 매출 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 24: 글로벌: 전산 유체 역학(재료 및 화학 처리) 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 25: 글로벌: 전산 유체 역학(재료 및 화학 처리) 시장 전망: 매출 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 26: 글로벌: 전산 유체 역학(기타 최종 사용자) 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 27: 글로벌: 전산 유체 역학(기타 최종 사용자) 시장 전망: 매출 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 28: 유럽 전산 유체 역학 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 29: 유럽 전산 유체 역학 시장 전망: 매출 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 30: 아시아 태평양: 전산 유체 역학 시장: 매출 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 31: 아시아 태평양: 전산 유체 역학 시장 전망: 매출 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 32: 북미: 전산 유체 역학 시장: 매출 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 33: 북미 전산 유체 역학 시장 전망: 매출 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 34: 중동 및 아프리카: 전산 유체 역학 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 35: 중동 및 아프리카 전산 유체 역학 시장 전망: 매출 가치(백만 달러), 2025-2033년 그림 36: 라틴 아메리카: 전산 유체 역학 시장: 판매 가치(백만 달러), 2019년 및 2024년 그림 37: 라틴 아메리카: 전산 유체 역학 시장 전망: 매출 가치(백만 달러), 2025-2033년 표 1: 글로벌: 전산 유체 역학 시장: 주요 산업 하이라이트, 2024년 및 2033년 표 2: 글로벌: 전산 유체 역학 시장 전망: 배포 모델별 세분화(백만 달러), 2025-2033년 표 3: 글로벌: 전산 유체 역학 시장 전망: 최종 사용자별 세분화: 2025-2033년 (백만 달러), 2025-2033년 표 4: 글로벌: 전산 유체 역학 시장 전망: 지역별 세분화: 2025-2033년 (백만 달러), 2025-2033년 표 5: 글로벌: 전산 유체 역학 시장 구조 표 6: 글로벌: 전산 유체 역학 시장: 주요 업체 1 Preface 2 Scope and Methodology 2.1 Objectives of the Study 2.2 Stakeholders 2.3 Data Sources 2.3.1 Primary Sources 2.3.2 Secondary Sources 2.4 Market Estimation 2.4.1 Bottom-Up Approach 2.4.2 Top-Down Approach 2.5 Forecasting Methodology 3 Executive Summary 4 Introduction 4.1 Overview 4.2 Key Industry Trends 5 Global Computational Fluid Dynamics Market 5.1 Market Overview 5.2 Market Performance 5.3 Impact of COVID-19 5.4 Market Breakup by Deployment Model 5.5 Market Breakup by End-User 5.6 Market Breakup by Region 5.7 Market Forecast 6 Market Breakup by Deployment Model 6.1 Cloud-Based Model 6.1.1 Market Trends 6.1.2 Market Forecast 6.2 On-Premises Model 6.2.1 Market Trends 6.2.2 Market Forecast 7 Market Breakup by End-User 7.1 Automotive 7.1.1 Market Trends 7.1.2 Market Forecast 7.2 Aerospace and Defense 7.2.1 Market Trends 7.2.2 Market Forecast 7.3 Electrical and Electronics 7.3.1 Market Trends 7.3.2 Market Forecast 7.4 Industrial Machinery 7.4.1 Market Trends 7.4.2 Market Forecast 7.5 Energy 7.5.1 Market Trends 7.5.2 Market Forecast 7.6 Material and Chemical Processing 7.6.1 Market Trends 7.6.2 Market Forecast 7.7 Others 7.7.1 Market Trends 7.7.2 Market Forecast 8 Market Breakup by Region 8.1 Europe 8.1.1 Market Trends 8.1.2 Market Forecast 8.2 Asia Pacific 8.2.1 Market Trends 8.2.2 Market Forecast 8.3 North America 8.3.1 Market Trends 8.3.2 Market Forecast 8.4 Middle East and Africa 8.4.1 Market Trends 8.4.2 Market Forecast 8.5 Latin America 8.5.1 Market Trends 8.5.2 Market Forecast 9 SWOT Analysis 9.1 Overview 9.2 Strengths 9.3 Weaknesses 9.4 Opportunities 9.5 Threats 10 Value Chain Analysis 11 Porters Five Forces Analysis 11.1 Overview 11.2 Bargaining Power of Buyers 11.3 Bargaining Power of Suppliers 11.4 Degree of Competition 11.5 Threat of New Entrants 11.6 Threat of Substitutes 12 Price Analysis 13 Competitive Landscape 13.1 Market Structure 13.2 Key Players 13.3 Profiles of Key Players 13.3.1 Ansys Inc. 13.3.2 Dassault Systemes 13.3.3 COMSOL AB 13.3.4 Siemens 13.3.5 Autodesk 13.3.6 The MathWorks, Inc. |
※본 조사보고서 [전산 유체 역학 시장 보고서 : 배포 모델 (클라우드 기반 모델, 온 프레미스 모델), 최종 사용자 (자동차, 항공 우주 및 방위, 전기 및 전자, 산업 기계, 에너지, 재료 및 화학 처리 및 기타) 및 지역 2025-2033 년별] (코드 : IMARC25MA0317) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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