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    Generative Ai In Software Development Lifecycle Market

    ID: MRFR/ICT/37255-HCR
    100 Pages
    Aarti Dhapte
    October 2025

    ソフトウェア開発ライフサイクル市場調査レポート:アプリケーション別(コード生成、自動テスト、プロジェクト管理、ドキュメンテーション、バージョン管理)、展開タイプ別(オンプレミス、クラウドベース)、エンドユーザー別(中小企業、大企業、フリーランサー、ソフトウェア開発会社)、テクノロジー別(機械学習、自然言語処理、深層学習)、地域別(北米、ヨーロッパ、南米、アジア太平洋、中東、アフリカ) - 2034 年までの予測。

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    Generative Ai In Software Development Lifecycle Market Infographic
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    ソフトウェア開発ライフサイクル市場における生成 AI の概要

    MRFR 分析によると、ソフトウェア開発ライフサイクルにおける生成 AI の市場規模は、2022 年に 16 億米ドルと推定されています。ソフトウェア開発ライフサイクル市場業界は、2023年の21億米ドルから2032年までに250億米ドルに成長すると予想されています。ソフトウェア開発ライフサイクル市場における生成 AI の CAGR (成長率) は、予測期間 (2024 ~ 2032 年) 中に約 31.66% になると予想されます。

    ソフトウェア開発ライフサイクル市場における主要な生成 AI トレンドのハイライト

    ソフトウェア開発ライフサイクル市場における生成 AI は、主にソフトウェア開発の自動化と効率の向上に対する需要の高まりによって大きく成長しています。組織は市場投入までの時間の短縮、コード品質の向上、コストの削減を目指しており、生成 AI を開発ライフサイクルのさまざまな段階を最適化する上で貴重な資産にしています。さらに、ソフトウェア システムの複雑さの増大により、コード生成、テスト、メンテナンスなどのタスクで開発者を支援できる高度なツールの必要性が高まっています。これにより、生成 AI は単なる流行のテクノロジー ソリューションではなく、現代のソフトウェア開発実践の極めて重要なコンポーネントとなります。

    この市場には、特にパーソナライズされたソフトウェア ソリューションや開発チーム間のコラボレーションの改善の分野で、大きなチャンスがあります。生成 AI を利用してカスタマイズされたアプリケーションを作成できる機能により、ユーザー エクスペリエンスと顧客満足度が大幅に向上します。さらに、組織が DevOps およびアジャイル手法の採用に向けて移行するにつれて、生成 AI は開発と運用のシームレスな統合のチャンスをもたらし、これによりイノベーションとスピードが促進されます。 AI 主導のツールを採用する企業は競争力を獲得し、市場の変化や顧客のニーズに迅速に適応できるようになります。最近の傾向は、倫理的な AI への注目と、AI によって生成される結果の透明性の重要性を示しています。

    開発者は AI システムにおける偏見や信頼性などの問題に対する懸念を強めており、より堅牢なガバナンス フレームワークが求められています。また、人間の専門知識と AI 機能を組み合わせてソフトウェア開発へのバランスの取れたアプローチを作成するハイブリッド モデルへの関心も高まっています。機械学習と生成型 AI を組み込んだコラボレーション プラットフォームの重視は、人間の創造性と機械の効率性が連携してソフトウェアの開発と保守の方法を形作る未来を示唆しています。この統合により、組織は生成 AI テクノロジーの可能性を最大限に活用するために従業員のトレーニングとスキルアップに投資することが不可欠になります。

    ソフトウェア開発ライフサイクルにおけるジェネレーティブ AI 市場の概要

    出典: 一次調査、二次調査、MRFR データベースおよびアナリスト レビュー強い>

    ソフトウェア開発ライフサイクル市場の推進力となる生成 AI

    AI テクノロジーの急速な進歩

    ソフトウェア開発ライフサイクル市場における生成 AI 業界は、人工知能テクノロジーの急速な進歩により、大幅な成長を遂げています。これらの発展により、開発者や企業は生成 AI を組み込んでソフトウェア開発ライフサイクルのさまざまな段階を支援できるようになりました。複雑なソフトウェア アプリケーションに対する需要が高まり続けることを考慮すると、従来の開発サイクルのほとんどは、作業指示の未処理の増加に耐えられるようです。

    生成 AI は、数十億のレコードをふるいにかけ、規範を特定し、アルゴリズムの断片や既成の部分を記述することができるため、時間を大幅に短縮できます。開発に大きく必要となります。企業や開発者がシステムの生産性と有効性の向上を目指す中、コードの作成、テスト、配布のためのアルゴリズムなど、開発ライフサイクルを短縮できる AI 影響を受けたテクノロジを利用することが一般的になりました。さらに、AI の進歩が続くと、その機能はルーチンワークを実行することだけに限定されるでしょう。

    コードと品質を改善し、開発プロセスの初期段階でバグを発見し、プロジェクトに内在するリスクを評価できるようになりました。ソフトウェア開発に対する生成 AI の影響は 3 倍あります。まず、企業内の現在のプロセスとそれぞれのワークフローを改善する効率の向上がもたらされます。第二に、ソフトウェア開発サイクルにアプローチする新しい方法の機会も提供され、市場の改善に役立ちます。

    自動化への需要の高まり

    ソフトウェア開発ライフサイクル市場業界における生成 AI 業界では、さまざまなプロセスにわたる自動化に対する需要の高まりが市場の成長の重要な推進力となっています。組織は効率を向上させ、運用コストを削減する方法を常に模索しており、生成 AI はこれを達成する手段を提供します。コード生成やテストなどの反復的なタスクを自動化することで、企業は貴重なリソースを解放し、開発者が開発のより戦略的な側面に集中できるようになります。 市場が進化し続けるにつれて、自動化の推進により、生成 AI ソリューションへの関心と投資が維持されるでしょう。< /p>

    アジャイル手法と DevOps 手法の統合

    アジャイルと DevOps プラクティスの統合はソフトウェア開発環境を再構築しており、ソフトウェア開発ライフサイクル市場における生成 AI の重要な推進力として機能しています。業界。これらの方法論は、コラボレーション、迅速な導入、継続的な改善を重視しており、生成 AI の機能と完全に一致しています。生成 AI をアジャイルおよび DevOps フレームワークに組み込むことで、チームは開発サイクルを加速し、コラボレーションを強化し、より良いコミュニケーションを促進することができ、最終的にはより高品質のソフトウェア製品を生み出すことができます。 この調整により、ワークフローが合理化されるだけでなく、ソフトウェア全体の品質も向上し、それによって市場でのさらなる採用と成長が促進されます。

    ソフトウェア開発ライフサイクル市場セグメントにおける生成 AI の洞察

    ソフトウェア開発ライフサイクル市場における生成 AI アプリケーション インサイト    

    ソフトウェア開発ライフサイクル市場、特にアプリケーション分野におけるジェネレーティブ AI は急成長を示しており、市場評価は 2.1 に達すると予測されています。 2023 年には 10 億米ドル。市場は 2032 年までに 250 億米ドルに拡大すると予想されており、これは大きな変化を示しています。成長の軌跡。この市場の主要なハイライトの 1 つは、コード生成領域であり、2023 年には 9 億米ドルという相当な評価額を保持しています。このセグメントは、2032 年までに 110 億米ドルという驚異的な規模に達し、支配的な地位を占める準備ができており、開発者の生産性を向上させる上で重要な役割を果たしていることが実証されています。自動化と効率化。

    自動化テストはこれに続き、2023 年の 5 億米ドルの規模から始まり、2032 年までに 65 億米ドルに増加すると予測されています。これは品質保証慣行の大きな変化を表しており、ソフトウェア ソリューションが機能するだけでなく、欠陥に対する回復力も備えていることを保証します。プロジェクト管理も注目すべき部門であり、2023 年には 4 億米ドル、2032 年には 55 億米ドルに達すると予想されており、ソフトウェア プロジェクトにおけるワークフローの合理化とリソースの最適化に対する需要の高まりを浮き彫りにしています。ドキュメンテーションは、現在 3 億米ドルと低い評価額ですが、2032 年までに 18 億米ドルまで緩やかに増加すると予想されており、開発サイクルにおいて明確かつ簡潔な記録を維持することの重要性が強調されています。

    最後に、初期段階ではありますが、バージョン管理セグメントです。 2023 年の評価額は 0 億米ドルですが、2032 年までに 2 億米ドルに成長すると予測されており、コードの整合性を維持し、共同開発環境を促進する上での重要性が徐々に認識されていることを示しています。ソフトウェア開発ライフサイクル市場における生成AIは、AIテクノロジーの進歩、デジタル変革イニシアチブの急増、効率的なソフトウェア開発プロセスのニーズの高まりによって引き起こされる動的な変化を経験しています。こうした傾向を認識すると、企業が進化する技術的需要に適応し、業務効率を向上させて市場の成長を推進しようと努めているため、さまざまなセグメントにわたる膨大な機会が明らかになります。

    ソフトウェア開発ライフサイクル市場におけるジェネレーティブ AI の洞察

    出典: 一次調査、二次調査、MRFR データベースおよびアナリスト レビュー強い>

    ソフトウェア開発ライフサイクル市場展開タイプにおける生成 AI の洞察  

    ソフトウェア開発ライフサイクル市場における生成 AI は、特にオンプレミスとクラウドを含む展開タイプのセグメントで大幅な成長を遂げています。ベースのソリューション。 2023 年の時点で、この市場は 21 億米ドルと評価されており、2032 年に向けて堅調な成長が期待されています。クラウドベースの導入の採用は、その拡張性、柔軟性、費用対効果によって大きく推進されており、幅広い層にとって魅力的です。ビジネス。オンプレミス ソリューションは、データ セキュリティとコンプライアンスを優先する組織にとって依然として不可欠であるため、市場でかなりのシェアを占めています。

    企業の顧客は、データの整合性と制御を確保するための厳しい規制要件のため、オンプレミス展開を好むことがよくあります。これらの展開タイプを組み合わせることで、組織の多様なニーズが反映されます。彼らは、生成 AI ツールを通じてソフトウェア開発ライフサイクルを強化しようとしているからです。成長の原動力には、技術の進歩に伴う自動化への需要の増加が含まれます。ただし、データプライバシーの懸念や潜在的な統合の複雑さなどの課題は依然として残っています。全体として、ソフトウェア開発ライフサイクル市場における生成 AI は、オンプレミス ソリューションとクラウドベース ソリューションの間でバランスのとれた進化を示しており、業界の大きな変革を推進しています。

    ソフトウェア開発ライフサイクル市場における生成 AI エンドユーザー インサイト  

    2023 年に 21 億米ドルと評価されるソフトウェア開発ライフサイクル市場におけるジェネレーティブ AI は、エンド ユーザー セグメンテーション全体でのさまざまなダイナミクスを示しています。中小企業 (SME) は、生産性を向上させ、運用コストを削減するために生成 AI ツールの導入を増やしており、それによって市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。逆に、大企業はこれらのテクノロジーを活用して複雑なソフトウェア開発プロセスを合理化し、市場で大きな存在感を維持しています。フリーランサーはまた、生成 AI を活用してプロジェクトのターンアラウンドを加速し、最終的に競争力を強化することで、状況の進化に貢献しています。

    ソフトウェア開発会社は、生成 AI を統合してワークフローを洗練し、イノベーションを促進し、大幅な効率の向上につながる主要なプレーヤーとして際立っています。予想される市場の成長軌道に伴い、すべてのエンド ユーザー セグメントは、ソフトウェア開発における効率の向上とプロジェクトの成果の向上の必要性によって潜在的な機会を示しています。ソフトウェア開発ライフサイクル市場における生成 AI の統計は、この上昇傾向を反映しており、企業が進化する開発需要に対応する高度なソリューションを求める中、さまざまな業界におけるその重要性を強調しています。

    ソフトウェア開発ライフサイクル市場における生成 AI テクノロジーに関する洞察  

    ソフトウェア開発ライフサイクル市場、特にテクノロジーセグメントにおける生成 AI は、業界全体のさまざまな開発ニーズに対応するため、急速に拡大する準備ができています。 。 2023 年までに市場の評価額は 21 億米ドルに達すると予想され、2032 年までに 250 億米ドルに達すると予測されています。この堅調な成長は、2024 年から 2032 年までの年間平均成長率 (CAGR) が 31.66 であることを示しており、テクノロジーの重要性が高まっていることがわかります。ソフトウェア開発で。この市場を形成する主要分野の中でも、機械学習は主要な推進力として際立っており、コード生成とエラー検出の自動化を可能にし、ソフトウェア開発プロセスの効率と精度を向上させます。

    自然言語処理も重要であり、開発者と技術以外の関係者間のコミュニケーションを促進し、プロジェクト要件を合理化します。一方、ディープラーニングは大規模なデータセットを分析する能力で注目に値し、ソフトウェアのライフサイクル全体にわたる意思決定に役立つ貴重な洞察を提供します。全体として、ソフトウェア開発ライフサイクル市場における生成 AI のデータは、開発慣行を再構築しイノベーションを促進する新興テクノロジーを伴う、ダイナミックで変革的な状況を反映しています。

    ソフトウェア開発ライフサイクル市場における生成 AI の地域別洞察  

    ソフトウェア開発ライフサイクル市場における生成 AI の収益は、さまざまな地域で大幅な成長を遂げています。 2023 年には、北米が 9 億米ドルの評価額で市場をリードし、主に高度な技術導入と AI イノベーションへの投資により支配的な地位を示しています。欧州が 5 億米ドルという大幅な評価額で続き、ソフトウェア開発と AI テクノロジーの堅牢なエコシステムを反映しています。一方、APAC 地域の市場規模は 4 億米ドルと評価されており、AI アプリケーションへの関心の高まりが強調され、市場の拡大に貢献しています。

    南米の市場シェアは 2 億米ドルで小さい。ただし、デジタル変革への取り組みの増加により、将来の成長の可能性が示されています。 MEA 地域は 1 億米ドルと評価されていますが、強化されたソフトウェア ソリューションに対する需要の高まりにより、AI 機能を活用することも期待されています。各地域の独自の市場力学は、技術の進歩、投資の増加、AI主導のプロセスへの移行など、さまざまな成長ドライバーを反映​​しており、ソフトウェア開発ライフサイクル市場統計における生成AIに大きな機会をもたらす道を切り開いています。

    ソフトウェア開発ライフサイクル市場におけるジェネレーティブ AI の地域的洞察

    出典: 一次調査、二次調査、MRFR データベースおよびアナリスト レビュー強い>

    ソフトウェア開発ライフサイクル市場における生成 AI の主要企業と競争力に関する洞察

    ソフトウェア開発ライフサイクル市場における生成 AI は、ソフトウェア開発プロセスの自動化と効率化に対する需要の高まりにより勢いを増しています。組織は、開発サイクルを加速し、チーム間のコラボレーションを強化し、プロジェクト管理を合理化できる革新的なソリューションの必要性をますます認識しています。生成 AI テクノロジーが進化するにつれ、開発者は日常的なタスクを自動化するだけでなく、過去のデータと傾向に基づいた予測的な洞察を提供することで意思決定を改善できるようになります。これにより、企業は自然言語処理、機械学習、データ分析の高度な機能を通じて自社の製品を差別化しようと努めており、競争環境はますます激化しています。この市場は、ソフトウェア開発ライフサイクルにおける生成 AI の変革力を活用することを目的とした、急速なイノベーションと多数の戦略的パートナーシップ、買収、研究活動によって特徴付けられています。

    DataRobot は、AI 主導の機能を活用してソフトウェアを強化し、ソフトウェア開発ライフサイクル市場における生成 AI の重要なプレーヤーとして浮上しています。開発効率。同社の強みは、技術的な専門知識に関係なく、開発者が AI を活用してデータの準備、モデルの構築、展開プロセスを自動化できるユーザーフレンドリーなプラットフォームにあります。 DataRobot は、ソフトウェア開発ライフサイクルにシームレスに統合できる機械学習モデルの監視と最適化のための堅牢なツールを組織に提供することに重点を置いています。同社の高度な分析およびモデル ガバナンス ソリューションにより、企業は AI 実装に関連するリスクを最小限に抑えながら、データに基づいた意思決定を行うことができます。 DataRobot は市場で確固たる地位を確立しており、継続的に革新し、生成 AI の効果的な活用を目指す開発者や組織の進化するニーズに対応することで、競争力を強化し続けています。

    IBM は、主にジェネレーティブ AI を組み込んだ広範なエンタープライズ ソリューション スイートにより、ソフトウェア開発ライフサイクル市場におけるジェネレーティブ AI の主要プレーヤーとして際立っています。 AI テクノロジー。同社は、AI、クラウド コンピューティング、データ分析の専門知識を活用して、ソフトウェア開発プロセスを開始から展開まで促進する包括的なプラットフォームを提供しています。 IBM は、DevOps 実践のサポートと開発チーム間のコラボレーションを改善するためのツールに重点を置いており、ソフトウェア プロジェクトの生産性の向上と市場投入までの時間の短縮に貢献しています。さらに、同社は研究開発への投資により、新たな課題に対処し、ワークフローを合理化するイノベーションを継続的に展開し、市場における地位をさらに強化しています。安全でスケーラブルな生成 AI ソリューションの構築に対する IBM の取り組みにより、組織は自信を持ってこれらのテクノロジーを導入でき、ソフトウェア開発ライフサイクル内での成長と変革を促進できます。

    ソフトウェア開発ライフサイクル市場における生成 AI の主要企業には以下が含まれます

     

    • DataRobot
    • IBM
    • マイクロソフト
    • GitHub
    • パランティア テクノロジー
    • Salesforce
    • UiPath
    • アマゾン
    • ServiceNow
    • アトラシアン
    • ai
    • Google
    • NVIDIA
    • アドビ
    • OpenAI

    ソフトウェア開発ライフサイクル市場業界の発展における生成 AI

    ソフトウェア開発ライフサイクル市場における生成 AI は、特に Microsoft、IBM、Google などの企業が市場をリードしており、最近大きく発展しています。革新。 Microsoft は、Azure AI サービスを強化し、生成機能をさらに統合してソフトウェア開発プロセスを合理化しました。一方、IBMは、コード生成の高速化とソフトウェアテストの改善に重点を置いて、Watson AIプラットフォームの進歩を導入しました。 GitHub の Copilot は開発者の間で注目を集め続けており、AI 支援による提案を通じてより効率的なコーディングの実践が可能になります。買収面では、Salesforce が Slack Technologies を買収し、ソフトウェア開発環境でのコラボレーションを強化したことで話題になりました。同時に、NVIDIA は AI 駆動のソフトウェア ツールへの投資を拡大し、生成 AI 分野での地位を固めています。市場はこれらの進歩によってプラスの影響を受けており、OpenAI や UiPath などの企業の評価額​​は成長傾向を反映しています。組織全体で AI ソリューションの採用が増加していることは、自動化と生産性向上への大きな移行を意味しており、これらの企業は電子業界内で有利な立場にあります。ソフトウェア開発ライフサイクル管理の変化する状況。

     

    ソフトウェア開発ライフサイクル市場セグメンテーションにおける生成 AI に関する洞察

     

    <オル>
  • ソフトウェア開発ライフサイクル市場アプリケーションの予測における生成 AI <オル>
  • コード生成
  • 自動テスト
  • プロジェクト管理
  • ドキュメント
  • バージョン管理
  •  

    1. ソフトウェア開発ライフサイクル市場展開タイプの予測における生成 AI <オル>
    2. オンプレミス
    3. クラウドベース

     

    1. ソフトウェア開発ライフサイクル市場における生成 AI エンドユーザーの見通し <オル>
    2. 中小企業
    3. 大企業
    4. フリーランサー
    5. ソフトウェア開発会社

     

    1. ソフトウェア開発ライフサイクル市場における生成 AI テクノロジーの見通し <オル>
    2. 機械学習
    3. 自然言語処理
    4. ディープラーニング

     

    1. ソフトウェア開発ライフサイクル市場の地域別展望 <オル>
    2. 北アメリカ
    3. ヨーロッパ
    4. 南アメリカ
    5. アジア太平洋
    6. 中東とアフリカ
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    Case Study
    Chemicals and Materials