GX・脱炭素 論文ハブ

論文・プレプリント

arXiv、Jxiv、Zenodo、SSRN、J-STAGE 等から GX・脱炭素関連の論文を収集し、 AI 関連度スコアと日英の編集解説付きで一覧化します。 原典 DOI と provenance trail を併記し、利用者は元の論文に戻れます。

要約は AI 支援で生成されています。最終的な解釈・検証は利用者が原典に基づいて行ってください。

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査読済み論文🌍 EN🇪🇺 EUジャーナルJournal of Knowledge Management2026#AI×ESGDOI

サイバーセキュリティ、ナレッジマネジメント、およびDT対応ヨーロッパ港湾におけるサステナビリティ開示

Cybersecurity, knowledge management and sustainability disclosure in DT-Enabled European ports

Assunta Di Vaio, Elisa Van Engelenhoven, Anum Zaffar +1

本研究は、デジタルツイン技術を導入したロッテルダム港とハンブルク港のサステナビリティ報告書等のテキスト分析を通じ、サイバーセキュリティとナレッジマネジメント(KM)の開示実態を比較。自然言語処理ツールLeximancerを用いた自動テーマ抽出と手動コーディングを組み合わせ、港湾間で開示の範囲と深さに顕著な相違があることを示した。特に、一方の港湾はサイバーセキュリティを運用上の安全策として主に開示するのに対し、他方はデータ駆動型意思決定や…

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査読済み論文🌍 ENジャーナルRisk Governance and Control Financial Markets and Institutions2024#AI×ESGDOI

銀行のサステナビリティ報告書の開示、気候変動、中央銀行:非構造化データを用いた実証分析

DISCLOSURES OF BANKS’ SUSTAINABILITY REPORTS, CLIMATE CHANGE AND CENTRAL BANKS: AN EMPIRICAL ANALYSIS WITH UNSTRUCTURED DATA

Aversa D.

銀行のサステナビリティ報告書の開示内容と気候変動、中央銀行の政策との関連を、NLPを用いて非構造化データから実証分析した研究。テキストマイニングにより開示の質や気候リスク対応を評価し、金融機関の開示改善や規制政策への示唆を提供する。

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査読済み論文🌍 EN🇨🇳 CNジャーナルEntropy2026#AI×ESGDOI

双方向時間畳み込みと外生変数強化時系列モデルを用いた炭素市場価格予測

Carbon Market Price Forecasting Using a Bidirectional Temporal Convolution Exogenous-Enhanced Time-Series Model

Xinyu Tang, Mingzhu Tang, Na Li +1

本研究は、炭素価格の非線形性や急変に対処するため、双方向時間畳み込みとTimeXerを組み合わせたConvTimeXerモデルを提案。中国炭素市場の過去3年間のデータを用いた実験で、高い予測精度とロバスト性を示した。局所的な変動とグローバルなトレンドのバランスを取る手法として有効。

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査読済み論文🌍 EN🇨🇳 CNジャーナルSustainability2026#AI×ESGDOI

デジタル政府の発展、地域の電子商取引エコシステムの競争力、持続可能なエネルギー転換:空間DIDとダブル機械学習に基づく因果推論

Digital Government Development, Regional E-Commerce Ecosystem Competitiveness, and the Sustainable Energy Transition: Causal Inference Based on Spatial DID and Double Machine Learning

Yue Wang, Waya Zhao, Wenli Ye +2

本研究は、空間DIDとダブル機械学習を用いて、中国30省のパネルデータからデジタル政府発展と地域電子商取引エコシステム競争力が低炭素エネルギー転換に与える影響を分析。デジタル政府の制度化効果は地域埋没性がある一方、電子商取引競争力は周辺地域への正の波及効果を持つ。さらに、市場連結性と包括的インフラが主要な伝達経路であることを明らかにした。

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🌍 EN🇨🇳 CNジャーナルPubMed2026#AI×ESGDOI

人工知能が都市のグリーン・低炭素発展を促進する実証的証拠:長江経済ベルトを例として

[Empirical Evidence of Artificial Intelligence Empowering Urban Green and Low-carbon Development: Taking the Yangtze River Economic Belt as an Example].

Weixiang Xu, Yi-Fan Shi, Jinhui Zheng

本研究は、2011年から2021年までの長江経済ベルトの都市パネルデータを用い、AIが都市のグリーン・低炭素発展に与える影響を実証分析した。二重機械学習や空間ダービンモデルにより、AIが資源節約と環境排出削減を促進し、その経路として技術革新と産業構造高度化を特定した。教育水準と市場統合が正の調整効果を持つことも明らかにした。

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査読済み論文🌍 ENジャーナルJournal of Hospitality and Tourism Insights2026#AI×ESGDOI

グリーン変革型リーダーシップが低炭素行動を促進する:AIの調整機能とグリーンイノベーション文化の媒介的役割

Green transformational leadership encourages low-carbon practices: the regulatory function of AI and the intermediary role of green innovation culture

Thi Huong Dinh, Nhung Hong Nguyen, Ngoc Quang Nguyen +1

本論文は、AIとグリーン変革型リーダーシップが低炭素行動に与える影響を、ベトナムのホテル産業を対象にPLS-SEMで分析。AIがグリーンイノベーション文化と低炭素行動に正の影響を与え、グリーン変革型リーダーシップとグリーン人材管理が媒介することを示した。

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査読済み論文🌍 ENジャーナルEconomies2026#AI×ESGDOI

炭素市場の有効性の構造的要因:先進国と発展途上国における排出権取引ギャップへの機械学習アプローチ

Structural Determinants of Carbon Market Effectiveness: A Machine Learning Approach to Emissions Trading Gaps in Developed and Developing Economies

Ángeles Montserrat Govea Franco, Saúl Domínguez Casasola, Heriberto Salazar-Soto

本研究は、排出権取引制度(ETS)の有効性を機械学習で分析。58のETSを4つの類型に分類し、ANNによりCO2排出削減の要因を特定。再生可能エネルギーの普及が最も重要で、都市化や汚職が阻害要因となることを示した。

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🌍 EN🇨🇳 CNジャーナルProceedings of the ... International Conference on Business Excellence2026#AI×ESGDOI

AIとデジタル技術はESG報告におけるグリーンウォッシングを抑制するか

Do AI and Digital Technologies Curb Greenwashing in ESG Reporting?

Artem SHAPOSHNIKOV, Svetlana RATNER, Inna Choban de Sousa Paiva +1

本論文は、AIおよびデジタル技術の導入が企業のグリーンウォッシング(ESG開示と実績の乖離)に与える影響を、2009~2025年の76件の実証研究のメタ分析により検証。AI・DT導入は統計的に有意ではあるが緩やかなグリーンウォッシング低減効果(標準化β: -0.17~-0.03)を持つ。効果は国有企業、高汚染産業、大企業で顕著であり、機関投資家保有やBig4監査質などのガバナンス要因が強化する。

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査読済み論文🌍 ENジャーナルApplied Energy2026#AI×ESGDOI

住宅所有者組合における暖房システムの脱炭素化意思決定:ベイズ学習エージェントベースモデル

Heating system decarbonization decisions in homeowner associations: a Bayesian learning agent-based model

Xinyi Mu, Dujuan Yang, Qi Han

本研究は、住宅所有者組合における暖房システムの脱炭素化に関する意思決定を分析するために、ベイズ学習を用いたエージェントベースモデルを提案している。組合員の学習プロセスをモデル化し、政策や経済的要因が脱炭素化の普及に与える影響を評価する。

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査読済み論文🌍 ENジャーナルFuel2026#AI×ESGDOI

スカンジナビアにおける風力駆動のグリーン水素燃料生産の技術経済および深層学習に基づく評価

Techno-economic and deep learning-based assessment of wind-driven green hydrogen fuel production in Scandinavia

Rai A.

本研究は、スカンジナビアにおける風力発電を利用したグリーン水素生産について、技術経済評価と深層学習を組み合わせた分析を行った。深層学習モデルを用いて風力出力や水素生産コストを予測し、実現可能性を評価している。地域固有の条件を考慮したグリーン水素の経済性に関する知見を提供する。

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査読済み論文🌍 EN🌍 GlobalジャーナルEnergy and Fuels2025#AI×ESGDOI

機械学習駆動のCO2地中貯留における進展:包括的レビューと展望

Advances in Machine-Learning-Driven CO2 Geological Storage: A Comprehensive Review and Outlook

Lin K.

本レビューは、CO2地中貯留(CCS)における機械学習(ML)の応用を包括的に概観する。予測モデリング、サイト選定、モニタリングなどへのML活用を解説し、今後の研究の方向性や技術的課題を提示する。MLによる貯留効率向上とリスク評価の可能性に焦点を当てている。

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査読済み論文🌍 EN🇨🇳 CNジャーナルInternational Journal of Emerging Markets2026#AI×ESGDOI

中国産業におけるESGパフォーマンスと炭素生産性:解釈可能な機械学習による両利きの経路

ESG performance and carbon productivity in Chinese industry: ambidextrous pathways via interpretable machine learning

Zhipeng Han, Liguo Wang, Yongling Wang

中国の工業企業7,791社のデータを用い、解釈可能な機械学習(LASSO、ランダムフォレスト、SHAP)によりESG評価と炭素全要素生産性(CTFP)の非線形関係を分析。ESGスコアが4.5未満ではコンプライアンスコストが支配的だが、それを超えると急速に生産性が向上する閾値依存の軌道を発見。また、能力活用と資源調整の二要因がこの関係を調整し、2020年の二重炭素目標がコンプライアンス期間を短縮することを示した。

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🌍 EN🇪🇺 EUジャーナルOpen MIND2026#AI×ESGDOI

ai4up/citypes-europe:CITYPES Europe – 気候緩和・適応のための都市類型とレビュー

ai4up/citypes-europe: CITYPES Europe: City Typology and Review for Climate Mitigation and Adaptation

Mira Kopp

欧州の都市を気候緩和・適応戦略に基づき類型化。自動テキスト抽出とクラスタリング手法を用い、文献レビューと統合した。都市特性に応じた対策の設計を支援する。

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査読済み論文🌍 ENジャーナルInternational Journal of Advances in Applied Mathematics and Mechanics2026#AI×ESGDOI

リカレントニューラルネットワークを用いたハイブリッドエネルギーシステムからの温室効果ガス排出の時間的最適化

Temporal optimization of greenhouse gas emissions from a hybrid energy system using recurrent neural networks

KONE Bakary, DOSSO Mouhamadou, DIARRA Mamadou +1

本研究は、ハイブリッドエネルギーシステムからの温室効果ガス(GHG)排出を時間的に最適化するために、リカレントニューラルネットワーク(RNN)を適用している。RNNの時系列予測能力を活用することで、エネルギー生成と消費の動的なバランスを取り、GHG排出を最小化する運転スケジュールを導出する。AIを用いた排出削減の実証事例として、GX分野への応用可能性を示している。

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査読済み論文🌍 ENジャーナルEnergies2026#AI×ESGDOI

ネットゼロエネルギーシステムにおける多様な実行可能解を生成・解釈するための階層的GA-LPフレームワークと説明可能AIおよびクラスタリング:実例ケーススタディ

Hierarchical GA–LP Framework with Explainable AI and Clustering for Generating and Interpreting Diverse Feasible Solutions in Net-Zero Energy Systems: An Illustrative Case Study

Gotoh R.

本研究は、ネットゼロエネルギーシステムの多様な実行可能解を生成し解釈するための階層的遺伝的アルゴリズム(GA)と線形計画法(LP)に基づくフレームワークを提案する。説明可能AIとクラスタリングを統合し、意思決定者に理解しやすい解の提示を可能にする。実例ケーススタディを通じて手法の有効性を示す。

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査読済み論文🌍 EN🌍 GlobalジャーナルJournal of Political Stability Archive2026#AI×ESGDOI

グリーンファイナンスとサステナビリティの触媒としての人工知能:グローバルなESGおよびグリーンボンド市場からの実証的証拠

Artificial Intelligence as a Catalyst for Green Finance and Sustainability: Empirical Evidence from Global ESG and Green Bond Markets

Sayyed Sadaqat Hussain Shah, Arshad Javed, Muhammad Mahboob Khan +2

本論文は、AI導入がグリーンボンド発行額と企業ESGスコアに与える影響を、54カ国・5万件超のデータと複数の計量モデル(固定効果回帰、分位点回帰、TVP-VAR-SV)を用いて分析。AI導入の1標準偏差増加でグリーンボンド発行が平均14.3%増加、ESGスコアも統計的に有意に向上することを示す。またCOVID-19以降、AIの役割がより顕著になった構造変化も確認。政策立案者や投資家に示唆を与える。

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査読済み論文🌍 ENジャーナルSustainability2026#AI×ESGDOI

サウジアラビアにおける企業の金融技術導入と環境・社会・ガバナンス開示:持続可能な成長のためのテキスト分析

Corporate Financial Technology Adoption and Environmental, Social, and Governance Disclosure in Saudi Arabia: A Textual Analysis for Sustainable Growth

D. Samontaray, Randheer Kokku, N. M. Nasir +1

本稿はサウジアラビアの非金融企業を対象に、FinTech開示とESG報告の関係をテキスト分析で検証。2021-2024年のデータを用い、ESG開示指数とFinTech採用のテキスト尺度を構築。結果、FinTech開示とESG開示(特に環境)に正の相関を確認。デジタル変革とサステナビリティ開示が共発展する可能性を示唆。

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査読済み論文🌍 EN🇨🇳 CNジャーナルEconomic Analysis and Policy2026#AI×ESGDOI

インテリジェント技術の浸透と都市エネルギーシステムのグリーン転換:二重/脱バイアス機械学習を用いた中国都市からのエビデンス

Intelligent Technology Penetration and the Green Transition of Urban Energy Systems: Evidence from Chinese Cities Using Double/Debiased Machine Learning

张荪理, Jian Yin

本論文は、二重/脱バイアス機械学習を用いて、インテリジェント技術の普及が中国都市のエネルギーシステムのグリーン転換に与える影響を実証的に分析。技術浸透が炭素排出削減と再生可能エネルギー普及に寄与することを示唆。

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査読済み論文🌍 ENジャーナルChemical Papers2026#AI×ESGDOI

アルギン酸塩/Fe3O4複合サスペンションのレオロジー特性評価:機械学習分析とカーボンフットプリント評価

Rheological characterization of alginate/Fe3O4 composite suspensions: machine learning analysis and carbon footprint assessment

Ahmet Eser, M. Sadrettin Zeybek, Ayşe Dinçer +2

本研究では、アルギン酸塩とFe3O4からなる複合サスペンションのレオロジー特性を機械学習を用いて解析し、同時にカーボンフットプリント評価を実施した。機械学習モデルにより粘度や弾性等のレオロジーパラメータを予測し、プロセス全体の環境負荷を定量化した。結果は材料設計と持続可能性の両面で新たな知見を提供する。

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査読済み論文🌍 EN🇨🇳 CNジャーナルEvolutionary Intelligence2026#AI×ESGDOI

低炭素型2型ファジィフレキシブルジョブショップスケジューリングのためのQ学習に基づくフィードバック最適化

Q-learning based feedback optimization for low-carbon type-2 fuzzy flexible job shop scheduling

Ziming Xue, Jun Zhou

本論文は、低炭素を目的としたフレキシブルジョブショップスケジューリング問題に、Q学習を用いたフィードバック最適化手法を提案する。タイプ2ファジィ集合により不確実性を扱い、エネルギー消費と炭素排出を削減するスケジューリングを実現する。

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