Marché des puces d'IA pour l'automobile : taille et prévisions de croissance 2027-2036, par segments (type de véhicule, type de traitement, produit, application), tendances de la demande régionale (Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe), analyses clés par pays (États-Unis, Japon, Corée du Sud, Allemagne, France, Italie) et paysage concurrentiel
Taille du marché et perspectives de croissance
Le marché des puces d'IA pour l'automobile représentait plus de 4,31 milliards de dollars en 2026 et devrait croître à un TCAC de 20,8 % entre 2027 et 2036, dépassant les 28,52 milliards de dollars d'ici 2036. Les revenus du secteur pour 2027 sont estimés à 5,09 milliards de dollars.
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Dynamique du marché régional
- L’Amérique du Nord détenait 32,4 % en 2026, grâce à de solides écosystèmes d’IA et de semi-conducteurs, des technologies automobiles avancées et des investissements dans des architectures de véhicules définies par logiciel.
- La région Asie-Pacifique est celle qui connaît la croissance la plus rapide, portée par l'expansion de la production automobile, l'adoption croissante des véhicules électriques, les véhicules connectés, le renforcement des capacités dans le domaine des semi-conducteurs et les investissements dans l'électronique automobile.
Dynamique du segment
- Les véhicules particuliers détenaient une part de marché de 67,2 % en 2026 en raison de l'intégration croissante des systèmes de sécurité basés sur l'IA, des technologies connectées et des fonctionnalités de conduite intelligente nécessitant des capacités informatiques avancées.
- Les ASIC constituent le segment de produits à la croissance la plus rapide, car les processeurs spécialisés offrent une efficacité accrue, une consommation d'énergie réduite et une latence diminuée pour la conduite autonome et les applications d'IA en périphérie.
Facteurs de croissance du marché
- La demande croissante de technologies ADAS stimule l'intégration des puces d'IA dans le secteur automobile.
- Les initiatives de conduite autonome accélèrent le déploiement de processeurs d'IA haute performance
- La croissance des véhicules pilotés par logiciel accroît les besoins en calcul d'IA embarquée.
Principaux acteurs du marché
- Parmi les principaux acteurs du marché des puces d'IA pour l'automobile figurent NVIDIA Corporation (États-Unis), Qualcomm Incorporated (États-Unis), Intel Corporation (États-Unis), Samsung Electronics Co., Ltd. (Corée du Sud), MediaTek Inc. (Taïwan), NXP Semiconductors N.V. (Pays-Bas), Renesas Electronics Corporation (Japon), STMicroelectronics N.V. (Suisse), Texas Instruments Incorporated (États-Unis) et Advanced Micro Devices, Inc. (États-Unis).
Aperçu des prévisions du marché mondial
Perspectives du marché
- Taille du marché en 2026: 4,31 milliards de dollars américains
- Taille estimée du marché en 2027: 5,09 milliards de dollars américains
- Taille du marché prévue: 28,52 milliards de dollars d'ici 2036
- Prévisions de croissance: TCAC de 20,8 % (2027-2036)
Perspectives régionales et par segment
- Marché régional principal : Amérique du Nord
- Pôle régional à forte croissance : Asie-Pacifique
- Segment de revenus principal : Véhicule de tourisme (Type de véhicule) | Apprentissage automatique (Type de traitement) | GPU (Produit) | Systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) (Application)
- Segment émergent offrant des opportunités : Véhicule de tourisme (Type de véhicule) | Apprentissage automatique (Type de traitement) | Circuit intégré spécifique (Produit) | Conduite autonome (Application)
Facteurs de croissance du marché et tendances du secteur
La demande croissante de technologies ADAS stimule l'intégration des puces d'IA dans le secteur automobile.
L'adoption rapide des systèmes avancés d'aide à la conduite dans les véhicules particuliers et utilitaires engendre une demande soutenue en plateformes informatiques intelligentes capables de traiter les données des capteurs avec une latence minimale, ce qui stimulera la croissance du marché des puces d'IA pour l'automobile. Des fonctionnalités telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie, le freinage d'urgence automatique et la surveillance du conducteur reposent sur une analyse continue et en temps réel des informations générées par les caméras, les radars, les capteurs à ultrasons et les lidars. Ce niveau croissant d'intelligence embarquée exige des puces d'IA capables d'offrir une efficacité de calcul élevée tout en maintenant une faible consommation d'énergie et des performances fiables dans les conditions d'utilisation automobile. Face à la sophistication croissante des architectures de véhicules axées sur la sécurité, les constructeurs intègrent des processeurs d'IA spécialisés pour une prise de décision plus rapide et une coordination optimale entre les différents systèmes électroniques.
Les initiatives de conduite autonome accélèrent le déploiement de processeurs d'IA haute performance
Les constructeurs automobiles et les développeurs de technologies de mobilité développent leurs programmes de conduite autonome. Ces initiatives stimuleront la croissance du marché des puces d'IA pour l'automobile en augmentant la demande en capacités de traitement hautes performances. Les plateformes de véhicules autonomes reposent sur des processeurs d'IA capables d'exécuter simultanément les tâches de perception, de localisation, de planification de trajectoire et de reconnaissance d'objets, tout en gérant en temps réel d'importants volumes de données issues de capteurs. La complexité croissante des logiciels de conduite autonome exige également des architectures informatiques évolutives, capables de prendre en charge les améliorations logicielles continues et les algorithmes d'apprentissage automatique avancés. À mesure que le développement progresse vers des niveaux d'automatisation plus élevés, la conception des puces évolue pour offrir une densité de traitement accrue,une sécurité fonctionnelle renforcée et un fonctionnement fiable dans divers environnements de conduite.
La croissance des véhicules pilotés par logiciel accroît les besoins en calcul d'IA embarquée.
La transition vers des architectures de véhicules pilotées par logiciel (SVD) redéfinit l'électronique embarquée, le marché des puces d'IA automobiles profitant de la demande croissante de ressources de calcul centralisées. Au lieu de s'appuyer sur de nombreuses unités de contrôle électroniques isolées, les plateformes de véhicules modernes consolident les fonctions de traitement au sein de contrôleurs de domaine et centralisés puissants, capables de prendre en charge de multiples fonctionnalités logicielles. Cette évolution architecturale accroît la demande de puces d'IA capables de gérer efficacement l'infodivertissement, la connectivité, l'aide à la conduite, le diagnostic prédictif et la personnalisation du véhicule grâce à des infrastructures informatiques intégrées. Les plateformes matérielles flexibles, capables de prendre en charge les mises à jour logicielles et l'évolution des services numériques, deviennent des composantes essentielles des écosystèmes automobiles de nouvelle génération.
| Facteur de croissance | Impact sur le TCAC | Influence réglementaire | Pertinence géographique | Taux d’adoption | Calendrier de l’impact |
|---|---|---|---|---|---|
| La demande croissante de technologies ADAS stimule l'intégration des puces d'IA dans le secteur automobile. | 2,2% | Haut | Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique | Haut | court terme |
| Les initiatives de conduite autonome accélèrent le déploiement de processeurs d'IA haute performance | 2% | Haut | Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe | Haut | Mi-mandat |
| La croissance des véhicules pilotés par logiciel accroît les besoins en calcul d'IA embarquée. | 1,6% | Modéré | Asie-Pacifique, Amérique du Nord | Moyen | Mi-mandat |
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Dynamique de la demande régionale
Amérique du Nord (la plus grande région)
L'Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des puces d'IA pour l'automobile en 2026, avec 32,4 %, témoignant de la vigueur de son écosystème en matière d'intelligence artificielle, de développement de semi-conducteurs et de technologies automobiles avancées. Le déploiement croissant de systèmes d'aide à la conduite basés sur l'IA, de fonctions de conduite autonome, de systèmes de cockpit intelligents et d'analyse des données en temps réel accroît la demande en capacités de calcul haute performance embarquées. Les constructeurs automobiles et les développeurs de technologies investissent également dans des architectures de véhicules pilotées par logiciel, qui nécessitent une puissance de traitement embarquée accrue et une gestion efficace des flux de données complexes. Une infrastructure technologique solide et des investissements continus dans l'innovation automobile consolident la position de leader de l'Amérique du Nord.
Asie-Pacifique (région à la croissance la plus rapide)
La région Asie-Pacifique est en passe de connaître la croissance la plus rapide, les constructeurs automobiles intégrant de plus en plus l'intelligence artificielle dans les systèmes de sécurité, de navigation, d'infodivertissement et de conduite automatisée. L'expansion rapide de la production automobile, l'adoption croissante des véhicules électriques et la demande grandissante des consommateurs pour des véhicules connectés et intelligents créent un contexte favorable au déploiement de puces d'IA. Les progrès réalisés dans la fabrication de semi-conducteurs et les investissements dans l'électronique automobile soutiennent également le développement régional. À mesure que les constructeurs automobiles, sur les marchés émergents comme établis, s'orientent vers des véhicules pilotés par logiciel et hautement automatisés, la demande de plateformes informatiques spécialisées en IA devrait croître significativement.
| Paramètre | Amérique du Nord | Asie-Pacifique | Europe | Amérique latine | Moyen-Orient et Afrique |
|---|---|---|---|---|---|
| Pôle d’innovation i Échelle Émergent En développement Avancé | |||||
| Région sensible aux coûts i Échelle Faible Moyen Élevé | |||||
| Environnement réglementaire i Échelle Restrictif Neutre Favorable | |||||
| Facteurs de demande i Échelle Faible Modérée Forte | |||||
| Stade de développement i Échelle Émergent En développement Développé | |||||
| Taux d’adoption i Échelle Faible Moyen Élevé | |||||
| Nouveaux entrants / Startups i Échelle Peu nombreux Modérée Nombreux | |||||
| Indicateurs macroéconomiques i Échelle Faible Stables Forte |
Principales informations par pays
NOUS.
Informatique embarquée intelligenteLe marché américain des puces d'IA pour l'automobile privilégie les processeurs hautes performances permettant la conduite autonome, les systèmes avancés d'aide à la conduite et les fonctionnalités des véhicules connectés. Les entreprises américaines poursuivent le développement de matériel d'IA évolutif, conçu pour la prise de décision en temps réel et les véhicules pilotés par logiciel.
Allemagne
Plateformes de véhicules dotées d'IAL'Allemagne privilégie les puces d'intelligence artificielle pour l'automobile, qui optimisent les systèmes de conduite intelligente et l'électronique embarquée haut de gamme. Les constructeurs et équipementiers automobiles allemands se concentrent sur des plateformes informatiques fiables, capables de prendre en charge le traitement complexe des données des capteurs et les fonctions d'automatisation du véhicule.
Japon
Focus sur le renseignement embarquéLe Japon développe des puces d'intelligence artificielle pour l'automobile, améliorant la sécurité, l'efficacité énergétique et le contrôle intelligent des véhicules. Les constructeurs japonais privilégient des solutions informatiques embarquées fiables, parfaitement intégrées aux technologies d'aide à la conduite avancées en constante évolution.
Corée du Sud
Puces automobiles hautes performancesLa Corée du Sud associe son expertise en semi-conducteurs à l'innovation automobile pour développer les capacités des puces d'IA. Les entreprises sud-coréennes investissent dans des processeurs de pointe optimisés pour les fonctions autonomes, l'intégration de l'infodivertissement et les écosystèmes de mobilité connectée.
France 🇫🇷
Traitement de la mobilité intelligenteLa France soutient l'adoption des puces d'IA pour l'automobile grâce à des initiatives de mobilité connectée et de transport intelligent. Les développeurs français intègrent de plus en plus de plateformes de calcul d'IA qui améliorent l'assistance au conducteur, l'intelligence du véhicule et les services automobiles numériques.
Italie
Intégration automobile intelligenteL'Italie utilise des puces d'intelligence artificielle pour l'automobile afin de renforcer les fonctionnalités des véhicules connectés et les architectures électroniques avancées. Les constructeurs automobiles italiens s'attachent à intégrer des solutions de traitement basées sur l'IA qui améliorent l'assistance à la conduite, la réactivité du système et les fonctionnalités du véhicule.
Leadership des segments et tendances de croissance
Marché des puces IA pour l'automobile Share (%), par Type de véhicule, 2026
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Demander un rapport d’échantillon gratuitAnalyse par segment de véhicules : Véhicules particuliers (segment le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide)
Le marché des puces d'IA pour l'automobile était dominé par le segment des véhicules particuliers, qui représentait 67,2 % du marché en 2026 et s'imposait comme le segment de véhicules connaissant la croissance la plus rapide. L'intégration croissante de systèmes de sécurité basés sur l'IA, de fonctions d'aide à la conduite intelligentes, de technologies de véhicules connectés et d'automatisation embarquée a considérablement accru la demande de puces avancées pour les véhicules particuliers. Les constructeurs automobiles améliorent sans cesse les capacités de calcul embarquées afin de prendre en charge le traitement des données en temps réel, les fonctions de conduite autonome et les expériences utilisateur personnalisées, confortant ainsi la position de leader de ce segment.
Analyse des segments de traitement : Apprentissage automatique (segment le plus important et à la croissance la plus rapide)
Le segment de l'apprentissage automatique détenait la plus grande part de marché en 2026 et représente également le type de traitement dont la croissance est la plus rapide. Les algorithmes d'apprentissage automatique permettent aux puces d'IA automobiles d'analyser en continu les données des capteurs, de reconnaître les habitudes de conduite et d'améliorer la précision des prises de décision sans se fier uniquement à des règles prédéfinies. À mesure que les véhicules deviennent de plus en plus autonomes et pilotés par logiciel, les constructeurs automobiles étendent l'utilisation de l'apprentissage automatique à la perception, à la maintenance prédictive, à l'analyse du comportement du conducteur et à l'optimisation intelligente des systèmes. Ces capacités continuent de renforcer l'importance de ce segment dans les applications automobiles avancées.
Analyse par segment de produit : GPU (segment le plus important) vs ASIC (segment à la croissance la plus rapide)
En 2026, le segment des GPU détenait la plus grande part de marché grâce à sa capacité exceptionnelle à traiter les charges de travail complexes de calcul parallèle requises pour les applications d'IA automobile. Les GPU gèrent efficacementla reconnaissance d'images , la fusion de capteurs, la détection d'objets et l'analyse de données en temps réel, ce qui les rend parfaitement adaptés aux systèmes avancés d'aide à la conduite et aux plateformes de conduite autonome. Leur flexibilité et leurs hautes performances de calcul continuent de favoriser un déploiement à grande échelle dans les architectures de véhicules compatibles avec l'IA.
Le marché des puces d'IA pour l'automobile connaît la croissance la plus rapide au sein du segment ASIC, les constructeurs développant de plus en plus de processeurs dédiés, optimisés pour les charges de travail d'IA spécifiques. Les ASIC offrent une efficacité de traitement accrue, une consommation d'énergie réduite et une latence minimisée pour les fonctions automobiles ciblées, permettant ainsi d'améliorer les performances en matière de conduite autonome, de perception intelligente et de calcul d'IA en périphérie. La demande croissante de matériel spécialisé capable d'assurer une exécution d'IA rapide et stable devrait accélérer l'adoption des puces automobiles basées sur la technologie ASIC.
| Segment | Sous-segment | Segment le plus important | Segment à la croissance la plus rapide |
|---|---|---|---|
| Type de véhicule | Véhicule de tourisme, véhicule utilitaire | Véhicule de tourisme | Véhicule de tourisme |
| Type de traitement | Vision par ordinateur, apprentissage automatique, traitement automatique du langage naturel | apprentissage automatique | apprentissage automatique |
| Produit | GPU, ASIC, FPGA, CPU | GPU | ASIC |
| Application | Systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), reconnaissance vocale et gestuelle, système d'infodivertissement, maintenance prédictive, conduite autonome, autres | Systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) | conduite autonome |
Paysage concurrentiel et positionnement sur le marché
Principaux acteurs du marché des puces IA pour l'automobile :
- NVIDIA Corporation (États-Unis)
- Qualcomm Incorporated (États-Unis)
- Intel Corporation (États-Unis)
- Samsung Electronics Co., Ltd. (Corée du Sud)
- MediaTek, Inc. (Taïwan)
- NXP Semiconductors NV (Pays-Bas)
- Renesas Electronics Corporation (Japon)
- STMicroelectronics NV (Suisse)
- Texas Instruments Incorporated (États-Unis)
- Advanced Micro Devices, Inc. (États-Unis)
La concurrence sur le marché des puces d'IA pour l'automobile évolue vers des capacités de calcul avancées, capables de prendre en charge des fonctions de plus en plus complexes. Les fournisseurs de semi-conducteurs privilégient les architectures différenciées, l'efficacité de traitement et la flexibilité d'intégration. Le marché favorise les acteurs capables de répondre aux exigences automobiles les plus pointues, telles que la prise de décision en temps réel, les systèmes d'assistance intelligents et les applications pour véhicules connectés. Face à la recherche croissante de fonctionnalités logicielles par les constructeurs automobiles, les fournisseurs de puces rivalisent non seulement sur les performances matérielles, mais aussi sur leur capacité à fournir des plateformes évolutives, compatibles avec l'évolution des écosystèmes automobiles. La complexité croissante de la conception et l'exigence d'une fiabilité à toute épreuve constituent des obstacles pour les petits acteurs, renforçant ainsi la position des développeurs de technologies établis, dotés de compétences d'ingénierie pointues.
| Entreprise | Part de marché | Chiffre d’affaires de l’entreprise | TCAC du chiffre d’affaires (%) | Portefeuille de produits | Présence géographique | Focus sur l’innovation / R&D | Développements stratégiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation (USA) | |||||||
| Qualcomm Incorporated (USA) | |||||||
| Intel Corporation (USA) | |||||||
| Samsung Electronics Co. Ltd. (South Korea) | |||||||
| MediaTek Inc. (Taiwan) | |||||||
| NXP Semiconductors N.V. (Netherlands) | |||||||
| Renesas Electronics Corporation (Japan) | |||||||
| STMicroelectronics N.V. (Switzerland) | |||||||
| Texas Instruments Incorporated (USA) | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. (USA) |
Développements/Actualités du secteur
| Nom de l’entreprise | Date | Développement clé |
|---|
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| Segment | Sous-segment |
|---|---|
| Niveau d'automatisation du véhicule | Assistance à la conduite, automatisation partielle, automatisation élevée, automatisation complète |
| Architecture informatique du véhicule | Calcul distribué/embarqué, calcul basé sur un domaine, calcul centralisé, calcul zonal |
| Niveau de prix du véhicule | Économique/Grand public, Milieu de gamme, Haut de gamme/Luxe |
Marché des puces IA pour l'automobile — Table des matières personnalisée
| Chapitre personnalisé | Détails personnalisés |
|---|---|
| Feuille de route informatique pour la conduite autonome |
|
| Évolution de l'architecture informatique des plateformes de véhicules |
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| Évaluation comparative de l'écosystème logiciel des puces d'IA |
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Comment l'industrie des puces d'IA pour l'automobile va-t-elle évoluer en termes de taille et de TCAC d'ici 2036 ?
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Comment les véhicules pilotés par logiciel modifient-ils les besoins en calcul d'IA embarquée ?
Pourquoi les véhicules de tourisme dominent-ils le marché des puces d'IA pour l'automobile ?
Comment le segment ASIC élargit-il les opportunités dans le domaine des puces d'IA automobiles ?
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| Source | Référence |
|---|---|
| Semiconductor Industry Association (SIA) | www.semiconductors.org |
| SEMI | www.semi.org |
| JEDEC Solid State Technology Association | www.jedec.org |
| IEEE | www.ieee.org |
| IPC – Association Connecting Electronics Industries | www.ipc.org |
| International Electrotechnical Commission (IEC) | www.iec.ch |
| International Organization for Standardization (ISO) | www.iso.org |
| U.S. Bureau of Industry and Security (BIS) | www.bis.gov |
| U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) | www.uspto.gov |
| European Patent Office (EPO) | www.epo.org |
| Taiwan Semiconductor Industry Association (TSIA) | www.tsia.org.tw |
| World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) | www.wsts.org |
| International Energy Agency (IEA) | www.iea.org |
| GSMA | www.gsma.com |
| 3GPP | www.3gpp.org |
| ITU (International Telecommunication Union) | www.itu.int |
| Omdia (public insights) | omdia.tech.informa.com |
| Display Supply Chain Consultants (DSCC) | www.displaysupplychain.com |
| U.S. Department of Energy (DOE) | www.energy.gov |
| NIST (National Institute of Standards and Technology) | www.nist.gov |
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Couverture du rapport
📊 Évaluation du marché
- Taille et prévisions du marché
- Segmentation du marché
- Analyse régionale
- Facteurs de croissance et défis
- Dynamique du marché
🏢 Intelligence concurrentielle
- Paysage concurrentiel
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- Benchmarking concurrentiel
- Fusions et acquisitions
- Analyse des parts de marché ou stratégies des principales entreprises
🔍 Analyse stratégique
- Analyse de la chaîne de valeur
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- Tendances des prix
- Analyse de l’offre et de la demande
🚀 Perspectives futures
- Paysage technologique
- Paysage réglementaire
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