Акцент на компоненты (решения и услуги), развертывание (облачные и локальные), и тип безопасности (безопасность конечных точек, сетевая безопасность, безопасность приложений, безопасность баз данных, прочее) Регион/Страна
Объем рынка кибербезопасности энергетики в 2023 году оценивался примерно в 9,5 миллиардов долларов США, и ожидается, что он будет расти со среднегодовым темпом роста около 10,5% в течение прогнозируемого периода (2024-2032). Рост рынка кибербезопасности энергетики обусловлен растущими киберугрозами, цифровизацией энергетической инфраструктуры, государственным регулированием и ростом IoT и интеллектуальных сетей.
Кибербезопасность энергетики относится к технологиям, процессам и практикам, используемым для защиты энергетических систем и инфраструктуры от киберугроз. Рынок кибербезопасности энергетики включает в себя ряд продуктов и услуг, таких как программное обеспечение безопасности, оборудование и консалтинговые услуги, предназначенные для обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры.
Энергетический сектор является важным компонентом современного общества, обеспечивая энергию, необходимую для поддержания экономической, социальной и политической деятельности. Однако растущая зависимость от цифровых технологий и взаимосвязанных систем также сделала энергетический сектор более уязвимым для кибер-атак. Увеличение количества кибер-атак на энергетические системы и инфраструктуру создало острую необходимость в эффективных мерах кибербезопасности энергетики для защиты критической инфраструктуры и предотвращения широкомасштабных сбоев.Например, по данным AAG, в период с 2017 по 2021 год количество зарегистрированных киберпреступлений увеличилось на 153%, с 27 829 случаев в 2017 году до 70 288 случаев в 2021 году.Кроме того, угроза кибер-атак на энергетическую инфраструктуру значительна и многогранна. Киберпреступники могут использовать различные методы для получения доступа к энергетическим системам и срыва операций, включая вредоносное ПО, фишинг, социальную инженерию и физические атаки на инфраструктуру. Кроме того, кибер-атаки могут быть направлены на различные аспекты энергетических систем, включая электростанции, сети передачи и распределения, а также системы управления.
В этом разделе обсуждаются ключевые тенденции рынка, влияющие на сегменты кибербезопасности энергетики, как определено нашими экспертами по исследованиям.
Тип сетевой безопасности, трансформирующий отрасль
В зависимости от типа безопасности рынок сегментирован на безопасность конечных точек, сетевую безопасность, безопасность приложений, безопасность баз данных и прочее. Сетевая безопасность имеет решающее значение для кибербезопасности энергетики, поскольку помогает защитить энергетические системы от киберугроз. Растущее внедрение сетевой безопасности в основном объясняется растущим числом кибер-атак через подключение и сети, энергетические системы полагаются на взаимосвязанные сети для работы, но эти сети также создают уязвимости, которые могут быть использованы злоумышленниками для срыва операций, повреждения оборудования и компрометации конфиденциальных данных.
Ожидается, что Северная Америка будет доминировать на рынке.
Рост рынка кибербезопасности энергетики в Северной Америке обусловлен несколькими ключевыми факторами, включая растущее число кибератак, нацеленных на критическую инфраструктуру, такую как электросети и энергетические системы. Широкое внедрение интеллектуальных сетей и устройств IoT в энергетическом секторе привело к появлению новых уязвимостей, что делает кибербезопасность главным приоритетом для энергетических компаний. Государственное регулирование, такое как стандарты защиты критической инфраструктуры (CIP) Североамериканской корпорации надежности электроснабжения (NERC), далее подталкивает компании к усилению мер кибербезопасности. Кроме того, растущее использование возобновляемых источников энергии и цифровизация во всей цепочке поставок энергии стимулируют инвестиции в передовые решения безопасности для защиты этих активов от возникающих угроз.
Рынок кибербезопасности энергетики является конкурентным, с несколькими глобальными и международными игроками. Ключевые игроки используют различные стратегии роста для расширения своего присутствия на рынке, такие как партнерства, соглашения, сотрудничество, запуск новых продуктов, географическое расширение и слияния и поглощения. Некоторые из основных игроков, работающих на рынке, - BAE Systems, Alstom SA, E.ON SE, Iberdrola, S.A., General Electric Company, Siemens, Cisco Systems, Inc., AT&T, Amazon Web Services, Inc. и Rapid7. Эти игроки предприняли ряд слияний и поглощений наряду с партнерствами, чтобы предоставить клиентам высокотехнологичные и инновационные продукты/технологии.
Причины для покупки этого отчета:
Варианты настройки:
Глобальная кибербезопасность энергетики может быть дополнительно настроена в соответствии с требованиями или любым другим сегментом рынка. Кроме того, UMI понимает, что у вас могут быть собственные бизнес-потребности; поэтому не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы получить отчет, который полностью соответствует вашим требованиям.
Анализ исторического рынка, оценка текущего рынка и прогнозирование будущего рынка глобального рынка кибербезопасности энергетики были тремя основными шагами, предпринятыми для создания и анализа внедрения кибербезопасности энергетики в основных регионах мира. Были проведены исчерпывающие вторичные исследования для сбора исторических рыночных данных и оценки текущего размера рынка. Во-вторых, для подтверждения этих данных были приняты во внимание многочисленные выводы и предположения. Кроме того, были проведены исчерпывающие первичные интервью с экспертами отрасли по всей цепочке создания стоимости глобального рынка кибербезопасности энергетики. После предположения и подтверждения рыночных данных с помощью первичных интервью мы применили подход сверху вниз/снизу вверх для прогнозирования общего размера рынка. После этого были приняты методы разбивки рынка и триангуляции данных для оценки и анализа размера рынка сегментов и подсегментов отрасли. Подробная методология объясняется ниже:
Шаг 1: Углубленное изучение вторичных источников:
Было проведено детальное вторичное исследование для получения исторического размера рынка кибербезопасности энергетики через внутренние источники компании, такие какгодовые отчеты и финансовая отчетность, презентации о производительности, пресс-релизы и т. д.,и внешние источники, включаяжурналы, новости и статьи, правительственные публикации, публикации конкурентов, отраслевые отчеты, сторонние базы данных и другие заслуживающие доверия публикации.
Шаг 2: Сегментация рынка:
После получения исторического размера рынка кибербезопасности энергетики мы провели детальный вторичный анализ для сбора исторических данных о рынке и долей для различных сегментов и подсегментов для основных регионов. В отчет включены основные сегменты, такие как компоненты, развертывание, тип безопасности и регион. Дополнительно были проведены анализы на уровне стран для оценки общего внедрения моделей тестирования в этом регионе.
Шаг 3: Факторный анализ:
После получения исторического размера рынка различных сегментов и подсегментов мы провели детальныйфакторный анализдля оценки текущего размера рынка кибербезопасности энергетики. Далее мы провели факторный анализ с использованием зависимых и независимых переменных, таких как компоненты, развертывание, тип безопасности и регионы кибербезопасности энергетики. Был проведен тщательный анализ сценариев спроса и предложения с учетом ведущих партнерств, слияний и поглощений, расширения бизнеса и запусков продуктов в секторе рынка кибербезопасности энергетики по всему миру.
Определение текущего размера рынка:Основываясь на практических выводах, полученных в результате вышеуказанных трех шагов, мы пришли к текущему размеру рынка, ключевым игрокам на глобальном рынке кибербезопасности энергетики и долям рынка сегментов. Все необходимые доли в процентах и разбивки рынка были определены с использованием вышеупомянутого вторичного подхода и были проверены посредством первичных интервью.
Оценка и прогнозирование:Для оценки и прогнозирования рынка были присвоены веса различным факторам, включая драйверы и тенденции, ограничения и возможности, доступные для заинтересованных сторон. После анализа этих факторов были применены соответствующие методы прогнозирования, т. е. подход сверху вниз/снизу вверх, для получения прогноза рынка на 2032 год для различных сегментов и подсегментов на основных мировых рынках. Методология исследования, принятая для оценки размера рынка, включает в себя:
Первичные исследования:Были проведены углубленные интервью с ключевыми лидерами мнений (KOL), включая руководителей высшего звена (CXO/VPs, руководители по продажам, руководители по маркетингу, руководители операций, региональные руководители, руководители стран и т. д.) по основным регионам. Результаты первичных исследований были затем обобщены, и был проведен статистический анализ для подтверждения заявленной гипотезы. Данные первичных исследований были консолидированы со вторичными данными, превращая информацию в практические выводы.
Инжиниринг рынка
Метод триангуляции данных был использован для завершения общей оценки рынка и получения точных статистических данных по каждому сегменту и подсегменту глобальной кибербезопасности энергетики. Данные были разделены на несколько сегментов и подсегментов после изучения различных параметров и тенденций в компонентах, развертывании, типе безопасности и регионах глобального рынка кибербезопасности энергетики.
В исследовании были определены текущие и будущие тенденции глобального рынка кибербезопасности энергетики. Инвесторы могут получить стратегическую информацию для обоснования своих решений об инвестициях на основе качественного и количественного анализа, проведенного в исследовании. Текущие и будущие тенденции рынка определили общую привлекательность рынка на региональном уровне, предоставив платформу для участников отрасли, чтобы использовать неиспользованный рынок для получения выгоды от преимущества первого хода. Другие количественные цели исследований включают:
В1: Каков текущий размер и потенциал роста глобальной кибербезопасности в энергетике?
В2: Какие факторы обуславливают рост мировой кибербезопасности в энергетике?
В3: Какой сегмент занимает наибольшую долю в мировой кибербезопасности в энергетике по типу безопасности?
В4: Какие новые технологии и тенденции наблюдаются в мировой кибербезопасности в энергетике?
В5: Какой регион будет доминировать в мировой кибербезопасности в энергетике?
Клиенты, купившие этот товар, также купили