E-Scooter-Sharing - Indonesien

  • Indonesien
  • Der E-Scooter-Sharing-Markt in Indonesien wird voraussichtlich im Jahr 2024 einen Umsatz von etwa 2.347,000Tsd. € generieren.
  • Laut Prognose wird das Marktvolumen bis 2029 auf 3.339,000Tsd. € ansteigen, was einem erwarteten jährlichen Umsatzwachstum von 7,31% (CAGR 2024-2029) entspricht.
  • Die Anzahl der Nutzer im E-Scooter-Sharing-Markt wird laut Prognose im Jahr 2029 bei 267,700Tsd. Nutzer liegen.
  • Die Penetrationsrate, also der Anteil der E-Scooter-Nutzer an der Gesamtbevölkerung, wird voraussichtlich im Jahr 2024 bei 0,1 % liegen und bis 2029 voraussichtlich 0,1 % erreichen.
  • Der durchschnittliche Erlös pro Nutzer (ARPU) wird voraussichtlich bei 11,11€ liegen.
  • Im globalen Vergleich wird erwartet, dass die USA den höchsten Umsatz generieren werden, nämlich 670.100Tsd. € im Jahr 2024.
  • Der Markt für E-Scooter-Sharing in Indonesien boomt, da die Bevölkerung zunehmend nach umweltfreundlichen und kostengünstigen Mobilitätslösungen sucht.

Schlüsselregionen: China, Deutschland, Thailand, Saudi-Arabien, Indien

 
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Analystenmeinung

Das E-Scooter-Sharing wird in städtischen Gebieten immer beliebter, insbesondere bei der jüngeren Generation. Niedrige Fahrpreise in Kombination mit flexiblem Parken machen E-Scooter zu einer wettbewerbsfähigen Form der Mikromobilität.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2C-Unternehmen. Zahlen basieren auf Buchungen, Umsätzen und Online-Anteilen von E-Scooter-Sharing.

Modellierungsansatz:

Marktgrößen werden mithilfe eines Bottom-up-Ansatzes bestimmt, basierend auf einer für jeden Markt spezifischen Logik. Als Basis zur Bewertung der Märkte nutzen wir Jahresberichte, Drittanbieterstudien und -reporte, nationale Statistikämter, Branchenverbände und Preisdaten. Darüber hinaus nutzen wir relevante Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie demographische Daten, das BIP, die Konsumausgaben, die Internetdurchdringung und die Nutzung Internet-fähiger Geräte. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes Land individuell zu schätzen.

Prognosen:

Für unsere Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken hängt vom Verhalten des jeweiligen Markts ab. Zum Beispiel können Zeitreihenprognosen mithilfe des ARIMA-Modells erstellt werden, wodurch die Stationarität der Daten und kurzfristige Schätzungen ermöglicht werden. Zusätzlich werden die einfache lineare Regression, das Holt-Winters-Verfahren und die exponentielle Trendglättung angewendet.

Zusätzliche Hinweise:

Die Daten werden unter Verwendung aktueller Wechselkurse modelliert. Um Veränderungen in den Marktdynamiken zu berücksichtigen, findet zweimal jährlich ein Update der Märkte statt.

Übersicht

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