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お問い合わせ説明
海洋(オフショア)エンジニアリング市場概要
海洋(オフショア)エンジニアリング市場規模は2023年に1,084億米ドルと評価され、2032年までに1,802億1,000万米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)5.81%で成長する見込みです。
海洋工学(オフショア工学とも呼ばれる)は、海洋環境で使用される構造物やシステムの設計、建設、保守に関わる分野である。この分野は、造船学、海洋プラットフォーム設計、船舶推進システム、水中技術など、幅広い分野を包含している。
海洋工学、特にオフショア分野では、様々な産業で多様な応用が見られます。石油掘削装置、風力発電所、海底パイプラインなどのオフショア構造物の設計・建設が含まれます。海洋技術者は船舶やオフショア船艇向けの先進推進システム開発に貢献し、海や洋上を横断する貨物・旅客の円滑な航行と効率的な輸送を確保します。さらに海洋工学は環境保護対策にも及び、生態系への影響を最小限に抑える持続可能な海洋構造物の設計を含みます。
再生可能エネルギー生産のための海洋資源活用能力。海洋技術者が設計・維持管理する洋上風力・波力エネルギーシステムは、化石燃料に代わる持続可能な選択肢を提供し、クリーンなエネルギー生産と炭素排出削減に貢献しています。さらに、海洋技術は洋上石油・ガス探査・生産において重要な役割を果たし、革新的な掘削・採掘技術を通じて海底下の貴重な資源の抽出を可能にしています。
海洋工学サービスは、いくつかの要因によって大幅な成長が見込まれています。世界経済が国際貿易のために海上輸送に依存し続ける中、効率的で環境に優しい海洋技術の必要性は高まるでしょう。さらに、洋上風力発電や潮力発電プロジェクトを含む拡大する洋上再生可能エネルギー分野は、海洋環境における持続可能なエネルギー生産のための革新的な最先端ソリューションを開発する新たな機会を海洋技術者に創出します。
海洋(オフショア)エンジニアリング市場動向分析:
深海掘削・探査需要の増加
深海掘削・探査活動への需要増加は、海洋(オフショア)エンジニアリング市場の成長を牽引する重要な要因である。この傾向は主に、より深い海域に位置する新たな海洋石油・ガス埋蔵量の発見と開発の必要性によって推進されている。陸上および浅海域の従来型石油・ガス埋蔵量が枯渇するにつれ、エネルギー企業は探査・生産の焦点を深海域へとますます移している。
深海掘削とは、海面下数千フィートに位置する貯留層から石油・ガスを抽出する作業を指す。過酷な海洋環境がもたらす技術的課題を克服するには、高度な海洋プラットフォーム、先進的な掘削技術、専門的なエンジニアリングソリューションが必要となる。海洋エンジニアは、深海掘削作業における革新的ソリューションの設計・実装において重要な役割を担い、安全性、効率性、環境持続可能性を確保する。
深海掘削・探査活動の拡大は、海底設備、遠隔操作車両(ROV)、深海掘削リグを含む海洋工学の技術進歩によって推進されている。これらの進歩により、エネルギー企業は深海域の未開発埋蔵量にアクセスできるようになり、海洋工学市場の拡大に寄与している。さらに、深海油田における大規模な発見の可能性と高い生産率は、海洋工学能力とインフラへの投資をさらに促進している。
海底インフラの保守・廃止措置サービスに対する需要の高まり
海底インフラの保守・撤去サービスに対する需要の高まりは、海洋(オフショア)エンジニアリング市場の成長にとって重要な機会をもたらしています。オフショア油田・ガス田の成熟に伴い、パイプライン、水中プラットフォーム、設備などの海底インフラの保守と稼働寿命の延長に対するニーズが増大しています。海洋エンジニアは、海底保守のための革新的なソリューションの開発と実施において極めて重要であり、オフショア作業の信頼性、安全性、効率性を確保します。
さらに、老朽化した海洋構造物の廃止措置は、海洋工学業界の主要な焦点となっている。海洋資産が生産寿命の終焉を迎えるにつれ、それらを安全に廃止措置し海洋環境から除去する必要がある。このプロセスには、坑井封止、プラットフォーム解体、環境修復など複雑な技術的課題が含まれる。海洋エンジニアは、規制要件と業界のベストプラクティスに準拠した廃止措置プロジェクトの設計と実行において重要な役割を担っている。
海底インフラの保守・廃止措置サービスにおける成長の可能性は、水中技術、ロボット工学、環境保護対策の進歩によって牽引されている。海洋エンジニアリング企業はこれらの革新を活用し、海洋資産の維持管理と廃止措置のための費用対効果が高く持続可能なソリューションを提供している。さらに、より多くの国が洋上風力や波力発電分野における再生可能エネルギー開発に注力するにつれ、これらの再生可能エネルギープロジェクト向け海底インフラの設計、設置、維持管理における海洋工学の専門知識に対する需要が高まっている。
海洋(オフショア)エンジニアリング市場セグメント分析:
海洋(オフショア)エンジニアリング市場は、タイプ、用途、エンドユーザーに基づいてセグメント化されています。
用途別では、石油掘削装置セグメントが予測期間中に市場を支配すると予想される
石油掘削装置セグメントは、海洋(オフショア)エンジニアリング市場の成長を牽引する見込みである。この優位性は、世界的なオフショア石油探査・生産活動への継続的な需要によって支えられている。石油掘削装置は深海油田からの石油・ガス採掘において極めて重要な役割を担っており、その設計・建設・保守には高度なエンジニアリングソリューションが求められる。海洋エンジニアのうちオフショア石油掘削装置を専門とする者は、構造設計、掘削技術、安全プロトコルに関する専門知識を提供し、過酷な海洋環境下での効率的かつ安全な操業を確保する。
さらに、浮体式生産システムや海底掘削技術など、石油掘削装置設計における継続的な技術革新は、海洋石油探査の能力と範囲を拡大し続けています。これらの革新は生産性を向上させ、運用コストを削減し、海洋掘削活動に伴う環境リスクを軽減します。その結果、石油掘削装置セグメントは海洋エンジニアリング市場の成長を牽引する主要因であり続け、インフラ開発、設備更新、海洋石油・ガス操業の特有要件に合わせたエンジニアリングサービスへの投資を呼び込んでいます。
エンドユーザー別では、2022年に風力エネルギーセグメントが54%の最大シェアを占めた
風力エネルギー分野は、海洋(オフショア)エンジニアリング市場の成長を牽引する主要な力として台頭している。この分野が最大のシェアを占める背景には、世界的な洋上風力発電プロジェクトの急速な拡大がある。洋上風力エネルギーを専門とする海洋エンジニアは、海洋環境における風力タービンおよび関連インフラの設計、建設、維持管理において極めて重要な役割を担っている。彼らの専門知識は、基礎設計、設置方法、送電、環境影響評価などの側面を網羅し、洋上風力発電所の成功裏な展開と運用を保証している。
再生可能エネルギー源への注目度の高まりと、洋上風力タービン技術の進歩が相まって、海洋工学における風力エネルギー分野の成長を促進している。洋上風力発電所は、陸上設置と比較して風速が高く、タービン容量が大きく、視覚的・騒音的影響が少ないといった大きな利点を提供する。これらの要因が洋上風力プロジェクトへの多額の投資を呼び込み、洋上風力エネルギー開発がもたらす特有の課題と機会に対応した海洋工学サービスの需要を牽引している。
海洋(洋上)エンジニアリング市場 地域別インサイト:
アジア太平洋地域は予測期間中に市場を支配すると予想される
アジア太平洋地域は、海洋(オフショア)エンジニアリング市場の成長において主導的な地域として支配的地位を占める見込みである。この優位性は、同地域の広大な海岸線、豊富な海洋資源、オフショアインフラ開発への投資増加など、複数の要因によって支えられている。中国、インド、オーストラリア、東南アジア諸国などの国々では、海洋石油・ガス探査、再生可能エネルギープロジェクト、海上輸送が著しい成長を遂げており、海洋エンジニアリングの専門知識に対する需要が大幅に創出されている。
さらに、アジア太平洋地域が主要な海運ルート沿いに位置する戦略的立地や、洋上風力・波力エネルギー分野における新たな機会も、同地域の海洋工学における優位性をさらに強化している。地域の政府や業界関係者は、石油掘削装置、洋上風力発電所、海底パイプライン、港湾施設などの海洋資産開発を優先しており、革新的なエンジニアリングソリューションとサービスへの需要を牽引している。技術革新の進展、規制面の支援、環境問題への関心の高まりを受け、アジア太平洋地域は今後も海洋(オフショア)エンジニアリングの主要市場として、投資を呼び込み、海事分野における持続可能な発展を促進すると見込まれています。
海洋(オフショア)エンジニアリング市場の主要企業:
ベイカー・ヒューズ社(米国)
キャメロン・インターナショナル・コーポレーション(米国)
シェル(米国)
マクダーモット(米国)
ウェザーフォード・インターナショナル(米国)
NOV Inc.(米国)
ティッセンクルップAG(ドイツ)
ペトロファック・リミテッド(英国)
TechnipFMC plc(英国)
Fugro(オランダ)
トランスオーシャン社(スイス)
コンスバーグ・マリタイム(ノルウェー)
サイペム(イタリア)
ウォーリー(オーストラリア)
ケッペル・コーポレーション(シンガポール)
三菱重工業株式会社(日本)
Yinson Holdings Berhad(マレーシア)
現代重工業株式会社(韓国)、およびその他の主要企業
海洋(オフショア)エンジニアリング市場における主要な業界動向:
2023年2月、Novは新たな洋上風力サービス船コンセプトを発表。洋上風力発電所がより沖合・深海域へ進出する中、堅牢な運用・保守戦略が求められている。支援船は、ますます過酷化する環境下で安全かつ効果的に、より長期間にわたり稼働できる能力が必須である。
2024年2月、マクダーモットは北石油会社(NOC)から2件の契約を獲得した。カタール最大の油田であるアルシャヒーン油田拡張計画の一環として、ルヤ開発プロジェクトのパッケージ11および13における設計・調達・建設・据付・試運転(EPCIC)業務を請け負う。
第1章:はじめに
1.1 範囲と対象範囲
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概況
3.1 市場動向
3.1.1 推進要因
3.1.2 抑制要因
3.1.3 機会
3.1.4 課題
3.2 市場動向分析
3.3 PESTLE分析
3.4 ポーターの5つの力分析
3.5 産業バリューチェーン分析
3.6 エコシステム
3.7 規制環境
3.8 価格動向分析
3.9 特許分析
3.10 技術進化
3.11 投資の集中領域
3.12 輸出入分析
第4章:海洋(オフショア)エンジニアリング市場:タイプ別(2018-2032年)
4.1 海洋(オフショア)エンジニアリング市場の概況と成長エンジン
4.2 市場概要
4.3 機械工学
4.3.1 概要と市場概況
4.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
4.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会
4.3.4 地域別セグメンテーション分析
4.4 電子工学
4.5 コンピュータサイエンス
4.6 電気工学
第5章:海洋(オフショア)エンジニアリング市場:用途別(2018-2032年)
5.1 海洋(オフショア)エンジニアリング市場の概況と成長エンジン
5.2 市場概要
5.3 石油掘削装置
5.3.1 概要と市場概況
5.3.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
5.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会
5.3.4 地域別セグメンテーション分析
5.4 ボート
5.5 船舶
第6章:エンドユーザー別海洋(オフショア)エンジニアリング市場(2018-2032年)
6.1 海洋(オフショア)エンジニアリング市場の概況と成長エンジン
6.2 市場概要
6.3 石油・ガス
6.3.1 概要と市場概況
6.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
6.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会
6.3.4 地域別セグメンテーション分析
6.4 海洋建設
6.5 風力エネルギー
第7章:企業プロファイルと競争分析
7.1 競争環境
7.1.1 競合ベンチマーキング
7.1.2 メーカー別海洋(オフショア)エンジニアリング市場シェア(2024年)
7.1.3 業界BCGマトリックス
7.1.4 ヒートマップ分析
7.1.5 合併と買収
7.2 NETFLIX(米国)
7.2.1 会社概要
7.2.2 主要幹部
7.2.3 会社概要
7.2.4 市場における当社の役割
7.2.5 持続可能性と社会的責任
7.2.6 事業セグメント
7.2.7 製品ポートフォリオ
7.2.8 事業実績
7.2.9 主要な戦略的施策と最近の動向
7.2.10 SWOT分析
7.3 Amazon Prime Video(米国)
7.4 ディズニー+(米国)
7.5 ヴィアコムCBS(米国)
7.6 ROKU(米国)
7.7 ソニー・クラックル(米国)
7.8 VUDU(米国)
7.9 TUBI(米国)
7.10 ピーコック(米国)
7.11 HULU(米国)
7.12 Apple TV+(米国)
7.13 HBO MAX(米国)
7.14 YouTube Premium(米国)
7.15 CRAVE(カナダ)
7.16 BBC iPlayer(英国)
7.17 SKY GO(英国)
7.18 NOW TV(英国)
7.19 MUBI(英国)
7.20 DAZN(英国)
7.21 テンセントビデオ(中国)
7.22 RAKUTEN TV(日本)
7.23
第8章:地域別グローバル海洋(オフショア)エンジニアリング市場
8.1 概要
8.2 北米海洋(オフショア)エンジニアリング市場
8.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.2 主要企業
8.2.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.2.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
8.2.4.1 機械工学
8.2.4.2 電子工学
8.2.4.3 コンピュータ科学
8.2.4.4 電気工学
8.2.5 用途別 過去及び予測市場規模
8.2.5.1 石油掘削装置
8.2.5.2 船舶
8.2.5.3 船舶
8.2.6 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模
8.2.6.1 石油・ガス
8.2.6.2 海洋建設
8.2.6.3 風力エネルギー
8.2.7 国別歴史的および予測市場規模
8.2.7.1 米国
8.2.7.2 カナダ
8.2.7.3 メキシコ
8.3. 東欧海洋(オフショア)エンジニアリング市場
8.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.2 主要企業
8.3.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.3.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
8.3.4.1 機械工学
8.3.4.2 電子工学
8.3.4.3 コンピュータ科学
8.3.4.4 電気工学
8.3.5 用途別 過去及び予測市場規模
8.3.5.1 石油掘削装置
8.3.5.2 船舶
8.3.5.3 船舶
8.3.6 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模
8.3.6.1 石油・ガス
8.3.6.2 海洋建設
8.3.6.3 風力エネルギー
8.3.7 国別歴史的および予測市場規模
8.3.7.1 ロシア
8.3.7.2 ブルガリア
8.3.7.3 チェコ共和国
8.3.7.4 ハンガリー
8.3.7.5 ポーランド
8.3.7.6 ルーマニア
8.3.7.7 東欧その他
8.4. 西ヨーロッパ海洋(オフショア)エンジニアリング市場
8.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.2 主要企業
8.4.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.4.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
8.4.4.1 機械工学
8.4.4.2 電子工学
8.4.4.3 コンピュータ科学
8.4.4.4 電気工学
8.4.5 用途別 過去及び予測市場規模
8.4.5.1 石油掘削装置
8.4.5.2 船舶
8.4.5.3 船舶
8.4.6 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模
8.4.6.1 石油・ガス
8.4.6.2 海洋建設
8.4.6.3 風力エネルギー
8.4.7 国別歴史的および予測市場規模
8.4.7.1 ドイツ
8.4.7.2 イギリス
8.4.7.3 フランス
8.4.7.4 オランダ
8.4.7.5 イタリア
8.4.7.6 スペイン
8.4.7.7 西ヨーロッパその他
8.5. アジア太平洋海洋(オフショア)エンジニアリング市場
8.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.2 主要企業
8.5.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.5.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
8.5.4.1 機械工学
8.5.4.2 電子工学
8.5.4.3 コンピュータ科学
8.5.4.4 電気工学
8.5.5 用途別 過去及び予測市場規模
8.5.5.1 石油掘削装置
8.5.5.2 船舶
8.5.5.3 船舶
8.5.6 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模
8.5.6.1 石油・ガス
8.5.6.2 海洋建設
8.5.6.3 風力エネルギー
8.5.7 国別歴史的および予測市場規模
8.5.7.1 中国
8.5.7.2 インド
8.5.7.3 日本
8.5.7.4 韓国
8.5.7.5 マレーシア
8.5.7.6 タイ
8.5.7.7 ベトナム
8.5.7.8 フィリピン
8.5.7.9 オーストラリア
8.5.7.10 ニュージーランド
8.5.7.11 アジア太平洋地域その他
8.6. 中東・アフリカ海洋(オフショア)エンジニアリング市場
8.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.6.2 主要企業
8.6.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.6.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
8.6.4.1 機械工学
8.6.4.2 電子工学
8.6.4.3 コンピュータ科学
8.6.4.4 電気工学
8.6.5 用途別 過去及び予測市場規模
8.6.5.1 石油掘削装置
8.6.5.2 船舶
8.6.5.3 船舶
8.6.6 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模
8.6.6.1 石油・ガス
8.6.6.2 海洋建設
8.6.6.3 風力エネルギー
8.6.7 国別歴史的および予測市場規模
8.6.7.1 トルコ
8.6.7.2 バーレーン
8.6.7.3 クウェート
8.6.7.4 サウジアラビア
8.6.7.5 カタール
8.6.7.6 アラブ首長国連邦
8.6.7.7 イスラエル
8.6.7.8 南アフリカ
8.7. 南米海洋(オフショア)エンジニアリング市場
8.7.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.7.2 主要企業
8.7.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.7.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
8.7.4.1 機械工学
8.7.4.2 電子工学
8.7.4.3 コンピュータ科学
8.7.4.4 電気工学
8.7.5 用途別 過去及び予測市場規模
8.7.5.1 石油掘削装置
8.7.5.2 船舶
8.7.5.3 船舶
8.7.6 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模
8.7.6.1 石油・ガス
8.7.6.2 海洋建設
8.7.6.3 風力エネルギー
8.7.7 国別歴史的および予測市場規模
8.7.7.1 ブラジル
8.7.7.2 アルゼンチン
8.7.7.3 南米その他
第9章 アナリストの見解と結論
9.1 提言と総括的分析
9.2 潜在的な市場戦略
第10章 研究方法論
10.1 研究プロセス
10.2 主要調査
10.3 二次調査
Q1: 海洋(オフショア)エンジニアリング市場調査レポートにおける予測期間はどの程度ですか?
A1: 海洋(オフショア)エンジニアリング市場調査レポートにおける予測期間は2024年から2032年です。
Q2: 海洋(オフショア)エンジニアリング市場の主要プレイヤーは誰ですか?
A2: ベイカー・ヒューズ社(米国)、キャメロン・インターナショナル社(米国)、シェル(米国)、マクダーモット(米国)、ウェザーフォード・インターナショナル(米国)、NOV社(米国)、ティッセンクルップAG(ドイツ)、ペトロファック・リミテッド(英国)、テクニップFMC plc(英国)、フグロ(オランダ)、トランスオーシャン社(スイス)、コンスバーグ・マリタイム(ノルウェー)、サイペム(イタリア)、ウォーリー(オーストラリア)、ケッペル・コーポレーション(シンガポール)、三菱重工業株式会社(日本)、インソン・ホールディングス・ベルハド(マレーシア)、現代重工業株式会社(韓国)、その他主要企業。
Q3: 海洋(オフショア)エンジニアリング市場のセグメントは?
A3: 海洋(オフショア)エンジニアリング市場は、タイプ、用途、エンドユーザー、地域によって区分されます。タイプ別では、機械工学、電子工学、コンピュータサイエンス、電気工学に分類されます。用途別では、石油掘削装置、船舶、船に分類されます。エンドユーザー別では、石油・ガス、海洋建設、風力エネルギーに分類されます。地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、東欧(ブルガリア、チェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、その他東欧)、西欧(ドイツ、英国、フランス、オランダ、イタリア、ロシア、スペイン、その他西ヨーロッパ)、アジア太平洋(中国、インド、日本、東南アジアなど)、南アメリカ(ブラジル、アルゼンチンなど)、中東・アフリカ(サウジアラビア、南アフリカなど)で分析されます。
Q4: 海洋(オフショア)エンジニアリング市場とは何ですか?
A4: 海洋工学(オフショア工学とも呼ばれる)は、海洋環境で使用される構造物やシステムの設計、建設、保守に関わる分野です。この分野は、造船学、海洋プラットフォーム設計、船舶推進システム、水中技術など、幅広い分野を包含しています。
Q5: 海洋(オフショア)エンジニアリング市場の規模はどのくらいですか?
A5: 世界の海洋(オフショア)エンジニアリング市場規模は、2023年に1,084億米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)5.81%で成長し、2032年までに1,802億1,000万米ドルに達すると予測されています。
Chapter 1: Introduction
1.1 Scope and Coverage
Chapter 2:Executive Summary
Chapter 3: Market Landscape
3.1 Market Dynamics
3.1.1 Drivers
3.1.2 Restraints
3.1.3 Opportunities
3.1.4 Challenges
3.2 Market Trend Analysis
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Porter’s Five Forces Analysis
3.5 Industry Value Chain Analysis
3.6 Ecosystem
3.7 Regulatory Landscape
3.8 Price Trend Analysis
3.9 Patent Analysis
3.10 Technology Evolution
3.11 Investment Pockets
3.12 Import-Export Analysis
Chapter 4: Marine (Offshore) Engineering Market by Type (2018-2032)
4.1 Marine (Offshore) Engineering Market Snapshot and Growth Engine
4.2 Market Overview
4.3 Mechanical Engineering
4.3.1 Introduction and Market Overview
4.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
4.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
4.3.4 Geographic Segmentation Analysis
4.4 Electronic Engineering
4.5 Computer Science
4.6 Electrical Engineering
Chapter 5: Marine (Offshore) Engineering Market by Application (2018-2032)
5.1 Marine (Offshore) Engineering Market Snapshot and Growth Engine
5.2 Market Overview
5.3 Oil Rigs
5.3.1 Introduction and Market Overview
5.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
5.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
5.3.4 Geographic Segmentation Analysis
5.4 Boats
5.5 Ships
Chapter 6: Marine (Offshore) Engineering Market by End-User (2018-2032)
6.1 Marine (Offshore) Engineering Market Snapshot and Growth Engine
6.2 Market Overview
6.3 Oil & Gas
6.3.1 Introduction and Market Overview
6.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
6.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
6.3.4 Geographic Segmentation Analysis
6.4 Marine Construction
6.5 Wind Energy
Chapter 7: Company Profiles and Competitive Analysis
7.1 Competitive Landscape
7.1.1 Competitive Benchmarking
7.1.2 Marine (Offshore) Engineering Market Share by Manufacturer (2024)
7.1.3 Industry BCG Matrix
7.1.4 Heat Map Analysis
7.1.5 Mergers and Acquisitions
7.2 NETFLIX (US)
7.2.1 Company Overview
7.2.2 Key Executives
7.2.3 Company Snapshot
7.2.4 Role of the Company in the Market
7.2.5 Sustainability and Social Responsibility
7.2.6 Operating Business Segments
7.2.7 Product Portfolio
7.2.8 Business Performance
7.2.9 Key Strategic Moves and Recent Developments
7.2.10 SWOT Analysis
7.3 AMAZON PRIME VIDEO (US)
7.4 DISNEY+ (US)
7.5 VIACOMCBS (US)
7.6 ROKU (US)
7.7 SONY CRACKLE (US)
7.8 VUDU (US)
7.9 TUBI (US)
7.10 PEACOCK (US)
7.11 HULU (US)
7.12 APPLE TV+ (US)
7.13 HBO MAX (US)
7.14 YOUTUBE PREMIUM (US)
7.15 CRAVE (CANADA)
7.16 BBC IPLAYER (UK)
7.17 SKY GO (UK)
7.18 NOW TV (UK)
7.19 MUBI (UK)
7.20 DAZN (UK)
7.21 TENCENT VIDEO (CHINA)
7.22 RAKUTEN TV (JAPAN)
7.23
Chapter 8: Global Marine (Offshore) Engineering Market By Region
8.1 Overview
8.2. North America Marine (Offshore) Engineering Market
8.2.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.2.2 Top Key Companies
8.2.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.2.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
8.2.4.1 Mechanical Engineering
8.2.4.2 Electronic Engineering
8.2.4.3 Computer Science
8.2.4.4 Electrical Engineering
8.2.5 Historic and Forecasted Market Size by Application
8.2.5.1 Oil Rigs
8.2.5.2 Boats
8.2.5.3 Ships
8.2.6 Historic and Forecasted Market Size by End-User
8.2.6.1 Oil & Gas
8.2.6.2 Marine Construction
8.2.6.3 Wind Energy
8.2.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.2.7.1 US
8.2.7.2 Canada
8.2.7.3 Mexico
8.3. Eastern Europe Marine (Offshore) Engineering Market
8.3.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.3.2 Top Key Companies
8.3.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.3.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
8.3.4.1 Mechanical Engineering
8.3.4.2 Electronic Engineering
8.3.4.3 Computer Science
8.3.4.4 Electrical Engineering
8.3.5 Historic and Forecasted Market Size by Application
8.3.5.1 Oil Rigs
8.3.5.2 Boats
8.3.5.3 Ships
8.3.6 Historic and Forecasted Market Size by End-User
8.3.6.1 Oil & Gas
8.3.6.2 Marine Construction
8.3.6.3 Wind Energy
8.3.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.3.7.1 Russia
8.3.7.2 Bulgaria
8.3.7.3 The Czech Republic
8.3.7.4 Hungary
8.3.7.5 Poland
8.3.7.6 Romania
8.3.7.7 Rest of Eastern Europe
8.4. Western Europe Marine (Offshore) Engineering Market
8.4.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.4.2 Top Key Companies
8.4.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.4.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
8.4.4.1 Mechanical Engineering
8.4.4.2 Electronic Engineering
8.4.4.3 Computer Science
8.4.4.4 Electrical Engineering
8.4.5 Historic and Forecasted Market Size by Application
8.4.5.1 Oil Rigs
8.4.5.2 Boats
8.4.5.3 Ships
8.4.6 Historic and Forecasted Market Size by End-User
8.4.6.1 Oil & Gas
8.4.6.2 Marine Construction
8.4.6.3 Wind Energy
8.4.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.4.7.1 Germany
8.4.7.2 UK
8.4.7.3 France
8.4.7.4 The Netherlands
8.4.7.5 Italy
8.4.7.6 Spain
8.4.7.7 Rest of Western Europe
8.5. Asia Pacific Marine (Offshore) Engineering Market
8.5.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.5.2 Top Key Companies
8.5.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.5.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
8.5.4.1 Mechanical Engineering
8.5.4.2 Electronic Engineering
8.5.4.3 Computer Science
8.5.4.4 Electrical Engineering
8.5.5 Historic and Forecasted Market Size by Application
8.5.5.1 Oil Rigs
8.5.5.2 Boats
8.5.5.3 Ships
8.5.6 Historic and Forecasted Market Size by End-User
8.5.6.1 Oil & Gas
8.5.6.2 Marine Construction
8.5.6.3 Wind Energy
8.5.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.5.7.1 China
8.5.7.2 India
8.5.7.3 Japan
8.5.7.4 South Korea
8.5.7.5 Malaysia
8.5.7.6 Thailand
8.5.7.7 Vietnam
8.5.7.8 The Philippines
8.5.7.9 Australia
8.5.7.10 New Zealand
8.5.7.11 Rest of APAC
8.6. Middle East & Africa Marine (Offshore) Engineering Market
8.6.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.6.2 Top Key Companies
8.6.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.6.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
8.6.4.1 Mechanical Engineering
8.6.4.2 Electronic Engineering
8.6.4.3 Computer Science
8.6.4.4 Electrical Engineering
8.6.5 Historic and Forecasted Market Size by Application
8.6.5.1 Oil Rigs
8.6.5.2 Boats
8.6.5.3 Ships
8.6.6 Historic and Forecasted Market Size by End-User
8.6.6.1 Oil & Gas
8.6.6.2 Marine Construction
8.6.6.3 Wind Energy
8.6.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.6.7.1 Turkiye
8.6.7.2 Bahrain
8.6.7.3 Kuwait
8.6.7.4 Saudi Arabia
8.6.7.5 Qatar
8.6.7.6 UAE
8.6.7.7 Israel
8.6.7.8 South Africa
8.7. South America Marine (Offshore) Engineering Market
8.7.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.7.2 Top Key Companies
8.7.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.7.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
8.7.4.1 Mechanical Engineering
8.7.4.2 Electronic Engineering
8.7.4.3 Computer Science
8.7.4.4 Electrical Engineering
8.7.5 Historic and Forecasted Market Size by Application
8.7.5.1 Oil Rigs
8.7.5.2 Boats
8.7.5.3 Ships
8.7.6 Historic and Forecasted Market Size by End-User
8.7.6.1 Oil & Gas
8.7.6.2 Marine Construction
8.7.6.3 Wind Energy
8.7.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.7.7.1 Brazil
8.7.7.2 Argentina
8.7.7.3 Rest of SA
Chapter 9 Analyst Viewpoint and Conclusion
9.1 Recommendations and Concluding Analysis
9.2 Potential Market Strategies
Chapter 10 Research Methodology
10.1 Research Process
10.2 Primary Research
10.3 Secondary Research
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