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헬스케어 및 생명과학 분야 NLP 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 기술별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2024-2030년)

NLP In Healthcare And Life Sciences Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technique (Smart Assistance, OCR), By End-use (Providers, Payers), By Region, And Segment Forecasts, 2024 - 2030

발행일: | 리서치사: Grand View Research | 페이지 정보: 영문 120 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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헬스케어 및 생명과학 분야 NLP 시장 성장과 동향:

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면, 세계 헬스케어 및 생명과학 분야 NLP 시장 규모는 2030년까지 연평균 34.7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 2030년까지 370억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이 시장의 성장은 의료 서비스 제공 및 환자 참여 강화에 대한 수요 증가, 심각한 건강 문제를 개선하기 위한 예측 분석에 대한 수요 증가, 임상 의사 결정 지원 강화에 대한 관심 증가, 의료 분야의 AI 통합에 대한 투자 증가에 기인합니다.

고급 임상 의사결정지원에 대한 수요가 증가하면서 헬스케어 및 생명과학 분야에서 자연어 처리(NLP)의 도입이 가속화되고 있습니다. 자연어 처리(NLP)는 기존 임상 의사결정 지원 시스템의 능력을 뛰어넘어 다양한 소스에서 복잡한 정보를 추출할 수 있는 솔루션을 제공합니다. NLP의 통합은 임상 의사결정 지원을 개선하고, 환자 데이터를 더 깊이 이해하며, 궁극적으로 더 나은 의료 결과와 정보에 입각한 의료 행위를 촉진하기 위한 목적으로, 의사의 이야기나 환자의 메모와 같은 비정형 데이터를 통합하여 의사결정을 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 를 목표로 하고 있습니다. 예를 들어, 2030년 11월 의료 정보 및 분석 분야의 선두주자인 엘제비아 헬스(Elsevier Health)는 의료 분야의 인공지능 기능을 제공하는 오픈에비던스(Open Evidence)와 전략적 제휴를 맺었습니다. 이번 제휴는 고급 임상 의사결정 지원 시스템인 Clinical Key AI 개발을 목표로 하고 있습니다. 이 시스템은 최신 근거 기반 의료 컨텐츠와 고급 생성형 AI를 결합해 의료 전문가가 환자를 치료하는 동안 도움을 줄 수 있습니다. 이 시스템은 자연어 인터페이스를 통해 의료 현장의 교육 및 의사 결정에 필수적인 지속적으로 업데이트되는 증거 기반 연구와 함께 컨텐츠에 접근할 수 있습니다.

인공지능(AI) 및 기계학습(ML) 기술은 정확한 진단 과정을 위해 점점 더 많이 활용되고 있으며, 주로 조정된 환자 데이터를 통해 COVID-19 양성자를 식별하는 데 활용되고 있습니다. 2020년 NCBI가 발표한 연구에 따르면, AI를 강화한 알고리즘이 처음에는 의료진에 의해 음성으로 오진된 25명의 환자 샘플에서 COVID-19 양성 사례의 68%를 식별하는 데 성공했다는 연구 결과가 발표됐습니다. 의료 분야에서 AI와 ML의 도입은 환자 결과를 개선하고, 장비 가동 중단 시간을 최소화하고, 의료 비용을 절감하고, 시장 확대에 기여하는 것을 목표로 합니다. 팬데믹은 환자 및 약물 관리, 진단, 시스템 상호운용성, 클레임 처리, 워크플로우 강화, 사이버 보안 대책에 AI 기반 기술의 통합을 크게 촉진하고 있습니다.

또한 IBM, Microsoft, Google(Alphabet Inc.), IQVIA, Dolbey Systems, Inc. 등 시장의 주요 기업들은 제품 출시, 파트너십, 사업 확장, 제휴, M&A 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 이러한 전략적 이니셔티브를 통해 시장 기업들은 시장 입지를 강화하고 고객 기반을 확대하고자 합니다. 예를 들어, 2023년 4월, 구글 클라우드는 의료 보험 사전 승인 및 청구 처리의 효율성을 높이기 위해 AI 기반 클레임 가속화 스위트(Claims Acceleration Suite)를 발표했으며, 클레임 데이터 액티베이터(Claims Data Activator)를 활용한 이 솔루션은 비정형 데이터를 정형 데이터로 변환합니다. 구조화된 데이터로 변환하여 의료보험 제도와 의료 서비스 제공자의 관리 부담을 줄이고 비용을 절감하는 것을 목표로 합니다. 데이터 변환 프로세스에는 Document AI, Healthcare Natural Language API, Healthcare API 등의 기술을 활용하고 있습니다. 이를 통해 보다 신속하고 정보에 입각한 의사결정을 쉽게 내릴 수 있어 환자 치료를 개선할 수 있습니다.

헬스케어 및 생명과학 분야 NLP 시장 보고서 하이라이트

  • 기술별로 시장은 스마트 어시스턴스, 광학 문자 인식, 자동 코딩, 텍스트 분석, 음성 분석, 분류 및 분류로 나뉩니다. 스마트 어시스턴스 부문은 2023년 18.71%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 환자 관리 및 복약 순응도 향상에 대한 수요가 증가하면서 헬스케어 분야의 스마트 어시스턴스 수요를 촉진하고 있습니다.
  • 최종 용도별로 시장은 공급자, 지불자, 생명과학 기업, 기타로 구분됩니다. 생명과학 기업은 2023년 43.73%의 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
  • 북미는 2023년 43.60%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 그 배경에는 정교한 의료 인프라의 존재, 정부의 지원 정책, 잘 구축된 IT 인프라, 높은 디지털 리터러시 등이 있습니다. 또한, 아시아태평양은 2024-2030년 연평균 37.0%로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
  • 이 시장에서 주목할 만한 기업으로는 IBM, 마이크로소프트, 구글(알파벳), IQVIA, 돌비시스템즈 등을 들 수 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 헬스케어 및 생명과학 분야 NLP 시장 변수, 동향, 범위

  • 시장 계통 전망
    • 상부 시장 전망
    • 관련/보조 시장 전망
  • 업계 분석
    • 사용자 관점 분석
    • 주요 최종사용자
  • 기술 전망
  • 규제 프레임워크
  • 시장 역학
    • 시장 성장 촉진요인 분석
    • 시장 성장 억제요인 분석
    • 업계 과제와 기회 분석
  • 헬스케어 및 생명과학 분야 NLP 시장 분석 툴
    • Porters 분석
    • PESTEL 분석
  • 미국의 헬스케어 지불자 코어 사무 처리 솔루션 업계의 주요 거래와 전략적 제휴 분석
  • COVID-19의 영향
  • 사례 연구 : 헬스케어 및 생명과학 분야 NLP 시장 실제의 도입 성공 사례

제4장 헬스케어 및 생명과학 분야 NLP 시장 : 기술 추정·동향 분석

  • 정의와 범위
  • 기술 시장 점유율 분석(2023년·2030년)
  • 부문 대시보드
  • 헬스케어 및 생명과학 분야 NLP 시장 : 기술별(2018-2030년)
  • 스마트 어시스턴스
  • 광학 문자 인식
  • 자동 코딩
  • 텍스트 분석
  • 음성 분석
  • 분류·카테고리화

제5장 헬스케어 및 생명과학 분야 NLP 시장 : 최종 용도 추정·동향 분석

  • 정의와 범위
  • 최종 용도 시장 점유율 분석(2023년·2030년)
  • 부문 대시보드
  • 헬스케어 및 생명과학 분야 NLP 시장 : 최종 용도별(2018-2030년)
  • 제공자
  • 지불자
  • 생명과학 기업
  • 기타

제6장 헬스케어 및 생명과학 분야 NLP 시장 : 국가, 배포, 용도, 최종 용도별 지역 추정·동향 분석

  • 정의와 범위
  • 지역 시장 점유율 분석(2023년·2030년)
  • 지역 시장 대시보드
  • 지역 시장 현황
  • SWOT 분석
  • 헬스케어 및 생명과학 분야 NLP 시장 점유율 : 지역별(2023년·2030년)
  • 북미
  • 유럽
  • 아시아태평양
  • 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 상황

  • 주요 시장 진출 기업의 최근 동향과 영향 분석
  • 기업 분류
  • 기업 시장 점유율/포지션 분석
  • 기업 히트맵 분석
  • 전략 매핑
    • 사업 확대
    • 인수합병
    • 파트너십과 협업
    • 새로운 기술의 도입
    • 연구개발
  • 기업 개요
    • IBM
    • Microsoft
    • Google(Alphabet Inc.)
    • IQVIA
    • Dolbey Systems, Inc.
    • Averbis
    • Press ganey
    • lexalytics
    • Clinithink
    • Hewlett Packard Enterprise
    • Apixio
    • Edifecs
    • JohnSnow Labs
    • Itrex Group
    • Itrex Group
    • CloudMedx
    • BenevolentAI
    • Tempus
ksm 24.09.02

NLP In Healthcare And Life Sciences Market Growth & Trends:

The global NLP in healthcare and life sciences market size is expected to reach USD 37.0 billion by 2030. It is projected to grow at a CAGR of 34.7% over the forecast period, according to a new report by Grand View Research, Inc. The growth of the market is attributed to the increasing demand to enhance care delivery and patient engagement, the growing need for predictive analytics to improve significant health concerns, the rising focus on enhancing clinical decision support, and the growing investment for AI integration in healthcare.

The increasing demand for advanced clinical decision support is driving the adoption of NLP in healthcare and life sciences. Natural Language Processing (NLP) offers a solution by enabling the extraction of complex information from various sources beyond the capabilities of conventional clinical decision support systems. This enhances decision-making by incorporating unstructured data, such as physician narratives and patient notes. Integrating NLP aims to improve clinical decision support, providing a more thorough understanding of patient data and ultimately facilitating better healthcare outcomes and well-informed medical actions. For instance, in November 2030, Elsevier Health, a medical information and analytics leader, entered a strategic alliance with OpenEvidence, a provider of artificial intelligence capabilities in the medical field. This collaboration aims to develop ClinicalKey AI, an advanced clinical decision support system. This system merges up-to-date, evidence-based medical content with advanced generative AI to assist healthcare professionals during patient care. It features a natural language interface that provides access to content alongside continuously updated evidence-based research crucial for medical training and decision-making at the point of care.

Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) technologies were increasingly utilized for precise diagnostic processes, mostly in identifying COVID-19-positive individuals through tailored patient data. A study published by NCBI in 2020 demonstrated that AI-enhanced algorithms successfully identified 68% of COVID-19-positive cases within a sample of 25 patients, initially misdiagnosed as negative by medical practitioners. The deployment of AI and ML in healthcare aims to improve patient outcomes, minimize equipment downtime, and reduce medical costs, contributing to market expansion. The onset of the pandemic has significantly boosted the integration of AI-driven technologies in patient and medication management, diagnostics, system interoperability, claims handling, workflow enhancement, and cybersecurity measures.

Moreover, some of the key players in the market, such as IBM, Microsoft, Google (Alphabet Inc.), IQVIA, and Dolbey Systems, Inc., among others, are adopting various strategies such as product launches, partnerships, expansions, collaborations, and mergers & acquisitions. Through these strategic initiatives, market players are trying to strengthen their market positions and expand their customer base. For instance, in April 2023, Google Cloud introduced its AI-enabled Claims Acceleration Suite to enhance health insurance prior authorization and claims processing efficiency. Utilizing the Claims Data Activator, this solution aims to mitigate administrative burdens and reduce costs for health plans and providers by transforming unstructured data into structured data. It leverages technologies such as Document AI, Healthcare Natural Language API, and Healthcare API for data conversion processes. This facilitates quicker, more informed decision-making, potentially improving patient care.

NLP In Healthcare And Life Sciences Market Report Highlights:

  • The market is segmented by technique into smart assistance, optical character recognition, auto coding, text analytics, speech analytics, and classification and categorization. The smart assistance segment held the largest market share of 18.71% in 2023. The increasing demand for enhanced patient care and medication adherence fuels the demand for smart assistance in the healthcare sector.
  • Based on end use, the market is segmented into providers, payers, Life Science Companies, and others. Life Science Companies accounted for a significant market share of 43.73% in 2023, driven by the Increasing awareness regarding the benefits associated with the adoption of NLP.
  • North America dominated the market with a revenue share of 43.60% in 2023. This is attributed to the presence of sophisticated healthcare infrastructure, supportive government policies, well-established IT infrastructure, and high digital literacy. Moreover, Asia Pacific is anticipated to witness the fastest growth at a CAGR of 37.0% from 2024 to 2030.
  • Some of the notable companies in the market are IBM, Microsoft, Google (Alphabet Inc.), IQVIA, and Dolbey Systems, Inc., among others.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Market Definitions
  • 1.3. Research Methodology
  • 1.4. Information Procurement
    • 1.4.1. Purchased Database
    • 1.4.2. GVR's Internal Database
  • 1.5. Details of primary research
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Model Details
    • 1.7.1. Commodity flow analysis (Model 1)
      • 1.7.1.1. Approach 1: Commodity flow approach
  • 1.8. Research Scope and Assumptions
    • 1.8.1. List of Secondary Sources
    • 1.8.2. List of Primary Sources
    • 1.8.3. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
    • 2.2.1. Technique Outlook
    • 2.2.2. End Use Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. NLP in Healthcare and Life Sciences Market Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
    • 3.1.1. Parent Market Outlook
    • 3.1.2. Related/Ancillary Market Outlook
  • 3.2. Industry Analysis
    • 3.2.1. User Perspective Analysis
    • 3.2.2. Key End Users
  • 3.3. Technology Outlook
  • 3.4. Regulatory Framework
  • 3.5. Market Dynamics
    • 3.5.1. Market Drivers Analysis
    • 3.5.2. Market Restraints Analysis
    • 3.5.3. Industry Challenges and Opportunity Analysis
  • 3.6. NLP in Healthcare and Life Sciences Market Analysis Tools
    • 3.6.1. Porter's Analysis
      • 3.6.1.1. Bargaining power of the suppliers
      • 3.6.1.2. Bargaining power of the buyers
      • 3.6.1.3. Threats of substitution
      • 3.6.1.4. Threats from new entrants
      • 3.6.1.5. Competitive rivalry
    • 3.6.2. PESTEL Analysis
      • 3.6.2.1. Political landscape
      • 3.6.2.2. Economic and Social landscape
      • 3.6.2.3. Technological landscape
      • 3.6.2.4. Environmental landscape
      • 3.6.2.5. Legal landscape
  • 3.7. Major Deals & Strategic Alliances Analysis in the U.S. Healthcare Payers Core Administrative Processing Solutions Industry
  • 3.8. Impact of COVID-19
  • 3.9. Case Studies: Real-World Implementation Success Stories of NLP in Healthcare and Life Sciences Market

Chapter 4. NLP in Healthcare and Life Sciences Market: Technique Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Definition and Scope
  • 4.2. Technique Market Share Analysis, 2023 & 2030
  • 4.3. Segment Dashboard
  • 4.4. NLP in Healthcare and Life Sciences Market: By Technique, 2018 to 2030
  • 4.5. Smart Assistance
    • 4.5.1. Smart Assistance Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 4.6. Optical Character Recognition
    • 4.6.1. Optical Character Recognition Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 4.7. Auto Coding
    • 4.7.1. Auto Coding Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 4.8. Text Analytics
    • 4.8.1. Text Analytics Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 4.9. Speech Analytics
    • 4.9.1. Speech Analytics Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 4.10. Classification and categorization
    • 4.10.1. Classification and categorization Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 5. NLP in Healthcare and Life Sciences Market: End Use Estimates& Trend Analysis

  • 5.1. Definition and Scope
  • 5.2. End Use Market Share Analysis, 2023 & 2030
  • 5.3. Segment Dashboard
  • 5.4. NLP in Healthcare and Life Sciences Market: By End Use, 2018 to 2030
  • 5.5. Providers
    • 5.5.1. Providers Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 5.6. Payers
    • 5.6.1. Payers Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 5.7. Life Science Companies
    • 5.7.1. Life Science Companies Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
  • 5.8. Others
    • 5.8.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)

Chapter 6. NLP in Healthcare and Life Sciences Market: Regional Estimates & Trend Analysis by Country, Delivery, Application, End Use

  • 6.1. Definition and Scope
  • 6.2. Regional Market Share Analysis, 2023 & 2030
  • 6.3. Regional Market Dashboard
  • 6.4. Regional Market Snapshot
  • 6.5. SWOT Analysis
    • 6.5.1. North America
    • 6.5.2. Europe
    • 6.5.3. Asia Pacific
    • 6.5.4. Latin America
    • 6.5.5. Middle East & Africa
  • 6.6. NLP in Healthcare and Life Sciences Market Share, By Region, 2023 & 2030, USD Million
  • 6.7. North America
    • 6.7.1. North America NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.7.2. U.S.
      • 6.7.2.1. Key Country Dynamics
      • 6.7.2.2. Regulatory Landscape/Reimbursement Scenario
      • 6.7.2.3. Competitive Insights
      • 6.7.2.4. U.S. NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.7.3. Canada
      • 6.7.3.1. Key Country Dynamics
      • 6.7.3.2. Regulatory Landscape/Reimbursement Scenario
      • 6.7.3.3. Competitive Insights
      • 6.7.3.4. Canada NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.7.4. Mexico
      • 6.7.4.1. Key Country Dynamics
      • 6.7.4.2. Regulatory Landscape/Reimbursement Scenario
      • 6.7.4.3. Competitive Insights
      • 6.7.4.4. Mexico NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.8. Europe
    • 6.8.1. Europe NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.8.2. UK
      • 6.8.2.1. Key Country Dynamics
      • 6.8.2.2. Regulatory Landscape/Reimbursement Scenario
      • 6.8.2.3. Competitive Insights
      • 6.8.2.4. U.K. NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.8.3. Germany
      • 6.8.3.1. Key Country Dynamics
      • 6.8.3.2. Regulatory Landscape/Reimbursement Scenario
      • 6.8.3.3. Competitive Insights
      • 6.8.3.4. Germany NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.8.4. France
      • 6.8.4.1. Key Country Dynamics
      • 6.8.4.2. Regulatory Landscape/Reimbursement Scenario
      • 6.8.4.3. Competitive Insights
      • 6.8.4.4. France NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.8.5. Italy
      • 6.8.5.1. Key Country Dynamics
      • 6.8.5.2. Regulatory Landscape/Reimbursement Scenario
      • 6.8.5.3. Competitive Insights
      • 6.8.5.4. Italy NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.8.6. Spain
      • 6.8.6.1. Key Country Dynamics
      • 6.8.6.2. Regulatory Landscape/Reimbursement Scenario
      • 6.8.6.3. Competitive Insights
      • 6.8.6.4. Spain NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.8.7. Sweden
      • 6.8.7.1. Key Country Dynamics
      • 6.8.7.2. Regulatory Landscape/Reimbursement Scenario
      • 6.8.7.3. Competitive Insights
      • 6.8.7.4. Sweden NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.8.8. Denmark
      • 6.8.8.1. Key Country Dynamics
      • 6.8.8.2. Regulatory Landscape/Reimbursement Scenario
      • 6.8.8.3. Competitive Insights
      • 6.8.8.4. Denmark NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.8.9. Norway
      • 6.8.9.1. Key Country Dynamics
      • 6.8.9.2. Regulatory Landscape/Reimbursement Scenario
      • 6.8.9.3. Competitive Insights
      • 6.8.9.4. Norway NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.9. Asia Pacific
    • 6.9.1. Asia Pacific NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.9.2. Japan
      • 6.9.2.1. Key Country Dynamics
      • 6.9.2.2. Regulatory Landscape/Reimbursement Scenario
      • 6.9.2.3. Competitive Insights
      • 6.9.2.4. Japan NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.9.3. China
      • 6.9.3.1. Key Country Dynamics
      • 6.9.3.2. Regulatory Landscape/Reimbursement Scenario
      • 6.9.3.3. Competitive Insights
      • 6.9.3.4. China NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.9.4. India
      • 6.9.4.1. Key Country Dynamics
      • 6.9.4.2. Regulatory Landscape/Reimbursement Scenario
      • 6.9.4.3. Competitive Insights
      • 6.9.4.4. India NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.9.5. Australia
      • 6.9.5.1. Key Country Dynamics
      • 6.9.5.2. Regulatory Landscape/Reimbursement Scenario
      • 6.9.5.3. Competitive Insights
      • 6.9.5.4. Australia NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.9.6. South Korea
      • 6.9.6.1. Key Country Dynamics
      • 6.9.6.2. Regulatory Landscape/Reimbursement Scenario
      • 6.9.6.3. Competitive Insights
      • 6.9.6.4. South Korea NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.9.7. Thailand
      • 6.9.7.1. Key Country Dynamics
      • 6.9.7.2. Regulatory Landscape/Reimbursement Scenario
      • 6.9.7.3. Competitive Insights
      • 6.9.7.4. Thailand NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.10. Latin America
    • 6.10.1. Latin America NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.10.2. Brazil
      • 6.10.2.1. Key Country Dynamics
      • 6.10.2.2. Regulatory Landscape/Reimbursement Scenario
      • 6.10.2.3. Competitive Insights
      • 6.10.2.4. Brazil NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.10.3. Argentina
      • 6.10.3.1. Key Country Dynamics
      • 6.10.3.2. Regulatory Landscape/Reimbursement Scenario
      • 6.10.3.3. Competitive Insights
      • 6.10.3.4. Argentina NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.11. Middle East and Africa
    • 6.11.1. Middle East and Africa NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.11.2. South Africa
      • 6.11.2.1. Key Country Dynamics
      • 6.11.2.2. Regulatory Landscape/Reimbursement Scenario
      • 6.11.2.3. Competitive Insights
      • 6.11.2.4. South Africa NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.11.3. Saudi Arabia
      • 6.11.3.1. Key Country Dynamics
      • 6.11.3.2. Regulatory Landscape/Reimbursement Scenario
      • 6.11.3.3. Competitive Insights
      • 6.11.3.4. Saudi Arabia NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.11.4. UAE
      • 6.11.4.1. Key Country Dynamics
      • 6.11.4.2. Regulatory Landscape/Reimbursement Scenario
      • 6.11.4.3. Competitive Insights
      • 6.11.4.4. UAE NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 6.11.5. Kuwait
      • 6.11.5.1. Key Country Dynamics
      • 6.11.5.2. Regulatory Landscape/Reimbursement Scenario
      • 6.11.5.3. Competitive Insights
      • 6.11.5.4. Kuwait NLP in Healthcare and Life Sciences Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Competitive Landscape

  • 7.1. Recent Developments & Impact Analysis by Key Market Participants
  • 7.2. Company Categorization
  • 7.3. Company Market Share/Position Analysis
  • 7.4. Company Heat Map Analysis
  • 7.5. Strategy Mapping
    • 7.5.1. Expansion
    • 7.5.2. Mergers & Acquisition
    • 7.5.3. Partnerships & Collaborations
    • 7.5.4. New Technique Launches
    • 7.5.5. Research And Development
  • 7.6. Company Profiles
    • 7.6.1. IBM
      • 7.6.1.1. Participant's Overview
      • 7.6.1.2. Financial Performance
      • 7.6.1.3. Technology/Solutions Benchmarking
      • 7.6.1.4. Recent Developments
    • 7.6.2. Microsoft
      • 7.6.2.1. Participant's Overview
      • 7.6.2.2. Financial Performance
      • 7.6.2.3. Technology/Solutions Benchmarking
      • 7.6.2.4. Recent Developments
    • 7.6.3. Google (Alphabet Inc.)
      • 7.6.3.1. Participant's Overview
      • 7.6.3.2. Financial Performance
      • 7.6.3.3. Technology/Solutions Benchmarking
      • 7.6.3.4. Recent Developments
    • 7.6.4. IQVIA
      • 7.6.4.1. Participant's Overview
      • 7.6.4.2. Financial Performance
      • 7.6.4.3. Technology/Solutions Benchmarking
      • 7.6.4.4. Recent Developments
    • 7.6.5. Dolbey Systems, Inc.
      • 7.6.5.1. Participant's Overview
      • 7.6.5.2. Financial Performance
      • 7.6.5.3. Technology/Solutions Benchmarking
      • 7.6.5.4. Recent Developments
    • 7.6.6. Averbis
      • 7.6.6.1. Participant's Overview
      • 7.6.6.2. Financial Performance
      • 7.6.6.3. Technology/Solutions Benchmarking
      • 7.6.6.4. Recent Developments
    • 7.6.7. Press ganey
      • 7.6.7.1. Participant's Overview
      • 7.6.7.2. Financial Performance
      • 7.6.7.3. Technology/Solutions Benchmarking
      • 7.6.7.4. Recent Developments
    • 7.6.8. lexalytics
      • 7.6.8.1. Participant's Overview
      • 7.6.8.2. Financial Performance
      • 7.6.8.3. Technology/Solutions Benchmarking
      • 7.6.8.4. Recent Developments
    • 7.6.9. Clinithink
      • 7.6.9.1. Participant's Overview
      • 7.6.9.2. Financial Performance
      • 7.6.9.3. Technology/Solutions Benchmarking
      • 7.6.9.4. Recent Developments
    • 7.6.10. Hewlett Packard Enterprise
      • 7.6.10.1. Participant's Overview
      • 7.6.10.2. Financial Performance
      • 7.6.10.3. Technology/Solutions Benchmarking
      • 7.6.10.4. Recent Developments
    • 7.6.11. Apixio
      • 7.6.11.1. Participant's Overview
      • 7.6.11.2. Financial Performance
      • 7.6.11.3. Technology/Solutions Benchmarking
      • 7.6.11.4. Recent Developments
    • 7.6.12. Edifecs
      • 7.6.12.1. Participant's Overview
      • 7.6.12.2. Financial Performance
      • 7.6.12.3. Technology/Solutions Benchmarking
      • 7.6.12.4. Recent Developments
    • 7.6.13. JohnSnow Labs
      • 7.6.13.1. Participant's Overview
      • 7.6.13.2. Financial Performance
      • 7.6.13.3. Technology/Solutions Benchmarking
      • 7.6.13.4. Recent Developments
    • 7.6.14. Itrex Group
      • 7.6.14.1. Participant's Overview
      • 7.6.14.2. Financial Performance
      • 7.6.14.3. Technology/Solutions Benchmarking
      • 7.6.14.4. Recent Developments
    • 7.6.15. Itrex Group
      • 7.6.15.1. Participant's Overview
      • 7.6.15.2. Financial Performance
      • 7.6.15.3. Technology/Solutions Benchmarking
      • 7.6.15.4. Recent Developments
    • 7.6.16. CloudMedx
      • 7.6.16.1. Participant's Overview
      • 7.6.16.2. Financial Performance
      • 7.6.16.3. Technology/Solutions Benchmarking
      • 7.6.16.4. Recent Developments
    • 7.6.17. BenevolentAI
      • 7.6.17.1. Participant's Overview
      • 7.6.17.2. Financial Performance
      • 7.6.17.3. Technology/Solutions Benchmarking
      • 7.6.17.4. Recent Developments
    • 7.6.18. Tempus
      • 7.6.18.1. Participant's Overview
      • 7.6.18.2. Financial Performance
      • 7.6.18.3. Technology/Solutions Benchmarking
      • 7.6.18.4. Recent Developments
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