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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種別:全種別プレプリントジャーナル学会データセットレポート
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🌍 EN🌍 Globalジャーナル2026#AI×ESGDOI

AI For Environmental Policy and Climate Governance

環境政策と気候ガバナンスのためのAI

Avtar Singh, Dalwinder Kaur Dhillon

本稿は、人工知能(AI)が環境ガバナンスに果たす役割を考察。森林伐採の監視、温室効果ガスの追跡、再生可能エネルギーの最適化、精密農業、異常気象の監視などへの応用を紹介し、気候変動の緩和・適応・レジリエンス向上に貢献する可能性を示す。同時に、AIのエネルギー消費やバイアス、透明性・説明責任の問題を指摘し、責任ある持続可能なAI利用の必要性を強調する。

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🌍 ENデータセットZenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)2026#AI×ESGDOI

ESG-DocQA: A Three-Annotator Validated Dataset for Evidence-Grounded Question Answering over Corporate ESG Reports

ESG-DocQA: 企業ESG報告書に対する根拠に基づく質問応答のための3アノテーター検証済みデータセット

Huajian Jiang

本データセットは、企業のESG報告書に基づく質問応答(QA)ベンチマークであるESG-DocQAの完全な提出パッケージです。300サンプルの検証済みベンチマーク、アノテーションガイドライン、実験結果、補足資料を含みます。書類画像の根拠付けに焦点を当てています。

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🌍 EN🌍 GlobalデータセットZenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)2026#AI×ESGDOI

ESG-DocQA: A Three-Annotator Validated Dataset for Evidence-Grounded Question Answering over Corporate ESG Reports

Huajian Jiang

本論文では、企業のESG報告書に対する根拠に基づく質問応答のためのベンチマークデータセットESG-DocQAを提案する。300サンプルから成り、検証、比較、推論の3種類の質問を含む。3名のアノテーターによる検証で高い信頼性を達成。環境(E)145、社会(S)91、ガバナンス(G)64の分布。リポジトリには完全なメタデータと再現可能なスクリプトが含まれる。

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🌍 EN🌍 GlobalジャーナルAdvances in computational intelligence and robotics book series2026#AI×ESGDOI

Responsible AI for Climate Action

気候アクションのための責任あるAI

G. Silambarasan, Gautam Shivaraj

AIは気候変動対策に有望だが、大規模モデルの訓練・運用による電力消費、水使用、電子廃棄物などの環境負荷も大きい。本論文はAIの二面性を批判的に検討し、ライフサイクル評価やリバウンド効果分析を統合した評価枠組みを提案する。

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🌍 ENMaterials Research Proceedings2026#AI×ESGDOI

CO2 Absorption in countercurrent rotating packed bed with Monoethanolamine: Experimental insights and scaling using GenAI

モノエタノールアミンを用いた向流回転充填塔におけるCO2吸収: GenAIによる実験的洞察とスケーリング

M. B. Danbatta

本研究では、モノエタノールアミン(MEA)を用いた向流回転充填塔(RPB)でのCO2吸収を実験的に検討し、93%の除去効率を達成した。さらに、生成AI(GenAI)フレームワークを利用して、異なる溶媒や操作条件でのRPB性能の外挿とシミュレーションを探求し、炭素回収技術の迅速なシナリオ分析と設計最適化への道筋を示した。

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

Gender dimensions in energy justice and just energy transitions: Mapping the field and its gaps in a global literature review

エネルギー正義と公正なエネルギー移行におけるジェンダー次元:グローバル文献レビューによる分野のマッピングとそのギャップ

Lira Luz Benites Lázaro, Rosie Day

本レビューは、エネルギー正義と公正なエネルギー移行におけるジェンダーの統合状況を、2,505件の学術文献の計量分析とBERTopicモデリングにより体系的にマッピングした。結果、正義と公平(11.2%)、エネルギーコミュニティ(9.1%)などのテーマが中心である一方、鉱物資源や先住民族の視点が欠落していることを明らかにした。ジェンダーは変革的な分析レンズとしてではなく、記述的変数として扱われることが多く、より交差的でフェミニストな枠組み…

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査読済み論文🌍 EN学会Lecture Notes in Electrical Engineering2026#AI×ESGDOI

Artificial Intelligence Accelerates Low Carbon Transformation of Thermal Power Plants

人工知能が火力発電所の低炭素転換を加速する

Zhang Y.

本論文は、人工知能技術を火力発電所の運用最適化に適用し、二酸化炭素排出量の削減を実現する方法を提案する。AIを活用することで、燃焼効率の向上や予知保全によるダウンタイム削減が可能となり、低炭素化に貢献する。

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査読済み論文🌍 ENジャーナルArtificial Intelligence Chemistry2026#AI×ESGDOI

Finding low-energy experimental metal-organic frameworks for carbon capture via Bayesian optimization in the manifold subspace of geometric descriptors

幾何学的記述子の部分空間におけるベイズ最適化による低エネルギー金属有機構造体の炭素回収探索

Moreno C.S.

本論文では、ベイズ最適化を用いて低エネルギー金属有機構造体(MOF)を探索し、二酸化炭素回収に有望な材料を特定する手法を提案している。幾何学的記述子の部分空間を利用することで、効率的な探索を実現する。

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査読済み論文🌍 ENジャーナルJournal of Cleaner Production2025#AI×ESGDOI

Leveraging AI and green finance for cleaner energy production: A sustainability framework for ESG integration and climate action

AIとグリーンファイナンスを活用したクリーンエネルギー生産:ESG統合と気候変動対策のためのサステナビリティフレームワーク

Zhou Y.

本論文は、AIとグリーンファイナンスを組み合わせ、クリーンエネルギー生産におけるESG統合と気候変動対策のサステナビリティフレームワークを提案する。AI技術を活用したESG評価とグリーンファイナンスの連携により、企業の脱炭素化と持続可能なエネルギー転換を促進する。

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査読済み論文🌍 EN🌍 GlobalジャーナルCorporate Social Responsibility and Environmental Management2026#AI×ESGDOI

The Language of Greenwashing: SDG Omission and Opportunity-Oriented Environmental Tone as Alert Metrics in Green Bond Disclosures

グリーンウォッシュの言語:グリーンボンド開示におけるSDG省略と機会志向の環境トーンを警告指標として

Nicolodi A.

本論文は、グリーンボンドの発行体が開示書類においてSDGsへの言及を意図的に省略したり、楽観的な環境トーンを用いることでグリーンウォッシュを行っている可能性を検出する手法を提案する。自然言語処理を用いて開示テキストを分析し、投資家や規制当局がグリーンボンドの信頼性を評価するための新たな指標を提供する。

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査読済み論文🌍 ENジャーナルGlobal Journal of Environmental Science and Management2026#AI×ESGDOI

Artificial intelligence-driven financial technology for green finance and environmental sustainability

AI活用グリーンファイナンスと環境持続可能性のためのフィンテック

Binsaddig R.

本論文は、人工知能(AI)を活用した金融技術(フィンテック)がグリーンファイナンスと環境持続可能性の促進にどのように貢献するかを検討する。AIによるリスク評価や投資判断の最適化が、環境に配慮した資金供給を支援する可能性を探る。

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🌍 ENレポートNatural Language Processing for Business and Organizations Research and Innovation2026#AI×ESGDOI

Financial Narrative Intelligence: Natural Language Processing Applications in Earnings Call Analysis, ESG Disclosure Mining, and 10-K Filings

金融ナラティブ・インテリジェンス: 決算説明会分析、ESG開示マイニング、10-K届出における自然言語処理の応用

Gera S.

本論文は、決算説明会、ESG開示、10-K提出書類などの財務ナラティブに適用される自然言語処理(NLP)技術を概観する。NLPを用いて重要なESG情報の抽出、感情分析、開示分析の自動化が可能であることを示す。投資家、規制当局、企業のAI活用によるサステナビリティ報告・財務分析に貢献する。

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査読済み論文🌍 EN🌍 GlobalジャーナルFinance Research Letters2025#AI×ESGDOI

Can ESG disclosure predict carbon risk? Evidence from machine and deep learning models

ESG開示は炭素リスクを予測できるか?機械学習・深層学習モデルからの証拠

Siddique M.A.

本論文はESG開示情報を用いて機械学習・深層学習モデルにより企業の炭素リスクを予測する可能性を検証。予測モデルの精度比較を通じて、ESG開示が炭素リスク評価に有効であることを示唆。

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査読済み論文🌍 EN学会IFIP Advances in Information and Communication Technology2026#AI×ESGDOI

Algorithmic Governance in ESG Reporting: A Comparative Study of AI Tools’ Effectiveness in Mitigating Greenwashing

ESG報告におけるアルゴリズム・ガバナンス:グリーンウォッシュ緩和におけるAIツールの有効性の比較研究

Petri M.

本研究は、ESG報告におけるグリーンウォッシュを緩和するためのAIツールの有効性を比較分析する。異なるAI手法の適用結果を検討し、開示の信頼性向上に寄与する知見を提供する。

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査読済み論文🌍 EN学会Proceedings 2025 China Automation Congress Cac 20252025#AI×ESGDOI

Spatio-Temporal Dual-Channel Attention Gated Mamba for Greenhouse Gas Emission Monitoring in Municipal Wastewater Treatment Processes

都市下水処理プロセスにおける温室効果ガス排出監視のための時空間デュアルチャンネル注意ゲートマンバ

Peng C.

本論文は、都市下水処理プロセスからの温室効果ガス排出監視のための新しい時空間デュアルチャンネル注意ゲートマンバモデルを提案する。このモデルは、注意機構と状態空間モデルを活用して排出データの時空間パターンを捉える。

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査読済み論文🌍 ENジャーナルZhongnan Daxue Xuebao Ziran Kexue Ban Journal of Central South University Science and Technology2018#AI×ESGDOI

Evaluation and prediction of greenhouse gas emission of lead smelting system based on CF-EEMD-LSSVR

CF-EEMD-LSSVRに基づく鉛製錬システムの温室効果ガス排出の評価と予測

Luo X.

本論文は、CF-EEMD-LSSVRという機械学習モデルを用いて鉛製錬システムからの温室効果ガス排出量を評価・予測する手法を提案している。このモデルは複雑な排出データのパターンを捉えることで、高精度な予測を実現する。鉛製錬業界における排出管理と削減戦略の策定に貢献する。

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査読済み論文🌍 EN🌍 GlobalジャーナルJournal of the Association for Information Systems2026#AI×ESG

Building ESG Reporting Architecture & Capabilities through Artificial Intelligence (AI): Dynamic Capabilities Perspective-enabled ESG Reporting in Museums

人工知能(AI)によるESG報告アーキテクチャと能力の構築:動的能力の視点から見た博物館におけるESG報告

Teri Grimmer, Wookyoung Kim, Harim Jung +1

本研究は、資源制約のある博物館においてAIがESG報告をどのように強化するかを検討。リソース・ベースド・ビューとダイナミック・ケイパビリティ理論に基づき、AI対応ESG報告を戦略的組織能力として概念化。東アジアの博物館の事例研究と米国の博物館の定量分析を組み合わせ、AIによるESG報告アーキテクチャを提案。

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