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Accentuation sur les composants (solutions et services), le déploiement (cloud et sur site) et le type de sécurité (sécurité des terminaux, sécurité réseau, sécurité des applications, sécurité des bases de données, autres) Région/Pays
Le marché de la cybersécurité énergétique était évalué à environ 9,5 milliards USD en 2023 et devrait croître à un TCAC robuste d'environ 10,5 % au cours de la période de prévision (2024-2032). La croissance du marché de la cybersécurité énergétique est stimulée par l'augmentation des cybermenaces, la numérisation de l'infrastructure énergétique, les réglementations gouvernementales et l'essor de l'IoT et des réseaux intelligents.
La cybersécurité énergétique fait référence aux technologies, aux processus et aux pratiques utilisés pour protéger les systèmes et l'infrastructure énergétiques contre les cybermenaces. Le marché de la cybersécurité énergétique comprend une gamme de produits et de services, tels que les logiciels de sécurité, le matériel et les services de conseil, qui sont conçus pour sécuriser l'infrastructure énergétique.
Le secteur de l'énergie est un élément essentiel de la société moderne, fournissant l'énergie nécessaire pour soutenir l'activité économique, sociale et politique. Cependant, la dépendance croissante à l'égard des technologies numériques et des systèmes interconnectés a également rendu le secteur de l'énergie plus vulnérable aux cyberattaques. Le nombre croissant de cyberattaques contre les systèmes et l'infrastructure énergétiques a créé un besoin urgent de mesures efficaces de cybersécurité énergétique pour protéger les infrastructures critiques et prévenir les perturbations à grande échelle.Par exemple, selon AAG, entre 2017 et 2021, la cybercriminalité signalée a augmenté de 153 %, passant de 27 829 cas en 2017 à 70 288 cas en 2021. En outre, la menace de cyberattaques contre l'infrastructure énergétique est importante et multiforme. Les cybercriminels peuvent utiliser diverses méthodes pour accéder aux systèmes énergétiques et perturber les opérations, notamment les logiciels malveillants, l'hameçonnage, l'ingénierie sociale et les attaques physiques contre l'infrastructure. De plus, les cyberattaques peuvent cibler divers aspects des systèmes énergétiques, notamment les centrales électriques, les réseaux de transport et de distribution et les systèmes de contrôle.
Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les segments de la cybersécurité énergétique, telles qu'identifiées par nos experts en recherche.
Le type de sécurité réseau transforme l'industrie
Selon le type de sécurité, le marché est segmenté en sécurité des terminaux, sécurité réseau, sécurité des applications, sécurité des bases de données et autres. La sécurité réseau est cruciale pour la cybersécurité énergétique car elle permet de protéger les systèmes énergétiques contre les cybermenaces. L'adoption croissante de la sécurité réseau est principalement attribuée au nombre croissant de cyberattaques via la connectivité et le réseau, les systèmes énergétiques s'appuyant sur des réseaux interconnectés pour fonctionner, mais ces réseaux créent également des vulnérabilités qui peuvent être exploitées par les attaquants pour perturber les opérations, endommager les équipements et compromettre les données sensibles.
L'Amérique du Nord devrait dominer le marché.
La croissance du marché de la cybersécurité énergétique en Amérique du Nord est due à plusieurs facteurs clés, notamment le nombre croissant de cyberattaques ciblant les infrastructures critiques telles que les réseaux électriques et les systèmes énergétiques. L'adoption généralisée des réseaux intelligents et des appareils IoT dans le secteur de l'énergie a introduit de nouvelles vulnérabilités, faisant de la cybersécurité une priorité absolue pour les entreprises énergétiques. Les réglementations gouvernementales, telles que les normes de protection des infrastructures critiques (CIP) de la North American Electric Reliability Corporation (NERC), poussent en outre les entreprises à améliorer leurs mesures de cybersécurité. De plus, l'utilisation croissante des sources d'énergie renouvelable et la numérisation de la chaîne d'approvisionnement énergétique stimulent les investissements dans des solutions de sécurité avancées pour protéger ces actifs contre les menaces émergentes.
La cybersécurité énergétique est compétitive, avec plusieurs acteurs du marché mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont BAE Systems, Alstom SA, E.ON SE, Iberdrola, S.A., General Electric Company, Siemens, Cisco Systems, Inc., AT&T, Amazon Web Services, Inc. et Rapid7. Plusieurs fusions et acquisitions ainsi que des partenariats ont été entrepris par ces acteurs pour fournir aux clients des produits/technologies de haute technologie et innovants.
Raisons d'acheter ce rapport :
Options de personnalisation :
La cybersécurité énergétique mondiale peut en outre être personnalisée selon les exigences ou tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux ; n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos exigences.
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur du marché mondial de la cybersécurité énergétique ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser l'adoption de la cybersécurité énergétique dans les principales régions du monde. Des recherches secondaires exhaustives ont été menées pour collecter les chiffres historiques du marché et estimer la taille actuelle du marché. Deuxièmement, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération pour valider ces informations. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont également été menés avec des experts de l'industrie tout au long de la chaîne de valeur du marché mondial de la cybersécurité énergétique. Après l'hypothèse et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, nous avons employé une approche ascendante/descendante pour prévoir la taille complète du marché. Par la suite, des méthodes de répartition du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et des sous-segments de l'industrie. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille historique du marché de la cybersécurité énergétique grâce à des sources internes à l'entreprise telles querapports annuels et états financiers, présentations de performance, communiqués de presse, etc.et des sources externes, notammentjournaux, actualités et articles, publications gouvernementales, publications de concurrents, rapports sectoriels, bases de données tierces et autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille historique du marché de la cybersécurité énergétique, nous avons mené une analyse secondaire détaillée pour recueillir des informations historiques sur le marché et la part des différents segments et sous-segments pour les principales régions. Les principaux segments sont inclus dans le rapport, tels que le composant, le déploiement, le type de sécurité et la région. Des analyses au niveau des pays ont en outre été menées pour évaluer l'adoption globale des modèles de test dans cette région.
Étape 3 : Analyse factorielle :
Après avoir acquis la taille historique du marché des différents segments et sous-segments, nous avons mené uneanalyse factorielledétaillée pour estimer la taille actuelle du marché de la cybersécurité énergétique. De plus, nous avons mené une analyse factorielle à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que le composant, le déploiement, le type de sécurité et les régions de cybersécurité énergétique. Une analyse approfondie des scénarios d'offre et de demande a été menée en tenant compte des principaux partenariats, fusions et acquisitions, de l'expansion des entreprises et des lancements de produits dans le secteur du marché de la cybersécurité énergétique dans le monde entier.
Dimensionnement actuel du marché :Sur la base des informations exploitables tirées des trois étapes ci-dessus, nous sommes arrivés à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché mondial de la cybersécurité énergétique et aux parts de marché des segments. Toutes les parts de pourcentage requises et les ventilations du marché ont été déterminées à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiées par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévisions :Pour l'estimation et les prévisions du marché, des pondérations ont été attribuées à différents facteurs, notamment les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités disponibles pour les parties prenantes. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire l'approche ascendante/descendante, ont été appliquées pour parvenir aux prévisions du marché pour 2032 pour différents segments et sous-segments sur les principaux marchés à l'échelle mondiale. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
Recherche primaire :Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres supérieurs (CXO/VP, responsables des ventes, responsables du marketing, responsables opérationnels, responsables régionaux, responsables pays, etc.) dans les principales régions. Les résultats de la recherche primaire ont ensuite été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les informations issues de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Ingénierie de marché
La technique de triangulation des données a été employée pour compléter l'estimation globale du marché et pour obtenir des chiffres statistiques précis pour chaque segment et sous-segment de la Cybersécurité Énergétique mondiale. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les composants, le déploiement, le type de sécurité et les régions du marché mondial de la Cybersécurité Énergétique.
Les tendances actuelles et futures du marché mondial de la Cybersécurité Énergétique ont été mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion en matière d'investissement sur l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché ont déterminé l'attractivité globale du marché au niveau régional, offrant ainsi une plate-forme aux acteurs industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier arrivé. D'autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
T1 : Quelle est la taille actuelle et le potentiel de croissance de la cybersécurité énergétique mondiale ?
T2 : Quels sont les facteurs déterminants de la croissance de la cybersécurité énergétique mondiale ?
T3 : Quel segment détient la plus grande part de la cybersécurité énergétique mondiale par type de sécurité ?
T4 : Quelles sont les technologies et tendances émergentes de la cybersécurité énergétique mondiale ?
T5 : Quelle région dominera la cybersécurité énergétique mondiale ?
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