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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195 件中 121–140 件

プレプリント🌍 ENCrossref2026#AI×ESGDOI

持続可能なフロンティア:より環境に優しい未来のためのイノベーションと戦略

A Sustainable Frontier: Innovations and Strategies for a Greener Future

(著者不明)

本書は、気候変動対策のための金融、テクノロジー、ガバナンス、社会的行動の変革を包括的に探求する。特に、AI、ブロックチェーン、IoTが気候説明責任を再定義し、カーボンファイナンスの透明性を高める方法に焦点を当てている。また、グリーンラベリングの問題や、新興経済国が低炭素移行で果たす戦略的役割についても議論している。

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プレプリント🌍 EN🌍 GlobalCrossref2026#AI×ESGDOI

グローバル企業のためのAI駆動型気候リスク意思決定システム:CADSアーキテクチャ、エビデンス、ガバナンス、研究アジェンダ

AI-Driven Corporate Climate Risk Decision Systems for Global Enterprises: The CADS Architecture, Evidence, Governance, and Research Agenda

Abhinav Mahajan

本論文は、企業の気候リスクを多領域の意思決定問題と捉え、AIを活用した意思決定支援のための統合的フレームワーク「CADS(Climate AI Decision System)」を提案する。物理リスク・移行リスク・GHG測定・サプライチェーン等を横断し、エビデンスに基づいたガバナンスと監査可能な設計を重視する。既存研究の体系的なレビューに基づき、信頼できる気候AIのための研究アジェンダを提示する。

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プレプリント🌍 ENOSF Preprints (OSF Preprints)2026#AI×ESG

ESG報告書データセット

ESG Reports Dataset

Marcin Trybulec, Agnieszka Karman, Anna Sedlak +1

本論文は、ESG報告書のデータセットを提供する。自然言語処理や機械学習を用いたESG評価・分析のベンチマークとして利用可能であり、開示内容の自動抽出やグリーンウォッシング検出など幅広い応用が期待される。

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プレプリント🌍 EN🇪🇺 EUZenodo2026#AI×ESGDOI

AI – 都市型ビジネスの持続可能性評価のためのツール

AI – A Tool for Assessing the Sustainability of Urban Businesses

Badescu, Luca Arthur

本論文は、都市型企業のESG評価におけるAIの可能性を文献レビューとS&P Global CSA 2024データ(約13,000社)に基づき分析。AI導入がESGパフォーマンス、特に環境側面を向上させることを示し、エネルギー消費最適化(36%)など主要な活用例を特定。48%の企業がAIガバナンス方針を欠き、CSRD対応の重要性を指摘。

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プレプリント🌍 ENPreprints.org2026#AI×ESGDOI

改良PSO-DRESN法に基づく電力系統プロジェクトの炭素排出会計と低炭素改修評価

Carbon Emission Accounting and Low-Carbon Retrofit Evaluation of Power Grid Projects Based on Improved PSO-DRESN Method

Chen Wang, Songyuan Liu, Guoqing Li +5

本研究は、電力系統プロジェクト(PGP)を11の標準モジュールに分解し、改良PSO-DRESNモデルを用いてモジュール別の炭素クォータを高精度に決定する枠組みを提案。500kV PGPのライフサイクル排出量は13,569.1 tCO2eで、運用保守段階が54.4%を占める。高容量導体や低損失変圧器が最も炭素弾力的な介入策と特定され、断片的なエンジニアリングデータを標準化されたモジュールクォータに変換することで、系統管理者にライフサイクル…

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プレプリント🌍 ENPreprints.org2026#AI×ESGDOI

スマートビルにおけるカーボンニュートラルのための都市緑地インフラへのAI技術の活用

Leveraging the Deployment of AI Technologies in Urban Green Infrastructure for Carbon Neutrality in Smart Buildings

Solomon Oisasoje Ayo-Odifiri, Andrew Ebekozien, Clinton Aigbavboa +1

本研究は、スマートビルにおけるカーボンニュートラル達成のために、AI技術を活用した都市緑地インフラ(UGI)の統合を探求する。ナイジェリアの3都市の30名のステークホルダーへのインタビューを通じ、AIがメンテナンス予測やエネルギー最適化に有効であること、また課題としてスキル不足や資金制約があることを明らかにした。技術受容モデル等の枠組みを用いて、AIを活用したグリーンデザインと炭素管理の実現可能性を示した。

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プレプリント🌍 ENResearch Square2026#AI×ESGDOI

熱力学情報を組み込んだグラフ学習による水および多成分塩水中のCO2溶解度予測

Thermodynamics-Informed Graph Learning for Predicting CO2 Solubility in Water and Multicomponent Brines

Siddique AB

本論文は、CO2貯留における溶解トラップ評価に重要な塩水へのCO2溶解度予測に対し、熱力学情報を組み込んだグラフ学習手法を提案する。3323の実験データでテストし、グラフベースの記述子が相対誤差を改善することを示したが、高精度な予測にはさらなる改良が必要である。

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プレプリント🌍 EN🇨🇳 CNResearch Square2026#AI×ESGDOI

適応型信号制御と自動運転車の統合による都市交通渋滞緩和と炭素削減

Integrating adaptive signal control and autonomous vehicles for urban congestion relief and carbon reduction

Wu J, Zhong S, Lian X +5

本研究は、適応型信号制御(ATSC)と自動運転車(AV)の協調導入が交通渋滞とCO2排出に与える影響を、実都市 corridor と中国100都市のシミュレーションで評価。協調戦略は単独技術より優れ、旅行時間32%減、CO2排出36%減を達成。年間約70億ドルの時間価値、461億ドルの環境便益、506億ドルの燃料節約が見込まれる。

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プレプリント🌍 EN🌍 GlobalZenodo2026#AI×ESGDOI

GreenRisk:企業の気候関連開示における説明可能なグリーンウォッシングリスクスコアリング

GreenRisk: Explainable Greenwashing-Risk Scoring for Corporate Climate Disclosures

D'Césares, Isaac

GreenRiskは、企業の気候関連開示文書に対して0~100のグリーンウォッシングリスクスコアを付与するシステム。ClimateBERTとファジィルールベースを組み合わせ、各スコアに監査可能なルール活性化トレースとW3C PROV-O由来の証明グラフを提供する。説明可能性を重視したAI手法により、ESG評価の透明性向上に貢献する。

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プレプリント🌍 EN🌍 GlobalEarthArXiv2026#AI×ESGDOI

ARGUS: 疎ネットワークEGS/CCS環境におけるリアルタイム地震源特性評価と地動予測のための17msエンドツーエンド深層学習パイプライン

ARGUS: A 17-ms End-to-End Deep Learning Pipeline for Real-Time Seismic Source Characterization and Ground Motion Prediction in Sparse-Network EGS/CCS Environments

KUROSAWA, ISAO

本論文は、EGS(地熱)やCCS(炭素回収貯留)での誘発地震監視向けに、わずか4〜8観測点から震源位置・CMT・PGA分布を17msで出力するエンドツーエンド深層学習パイプラインARGUSを提案。日本国内のK-NET・Hi-netデータ(熊本地震)で検証し、低遅延アーキテクチャの実現可能性を示した。

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プレプリント🌍 ENarXiv2026#AI×ESG

均衡多様体上のベイズ最適化

Bayesian Optimization on the Equilibrium Manifold

Felix Kubler

本論文は、異質な主体からなる動学的経済モデルにおいて、気候変動を考慮した最適炭素税の計算にベイズ最適化を適用する。均衡多様体が低次元のNegishi加重パラメータ化を持つ場合、ベイズ最適化が高確率で近似解を発見し、候補解を検証できることを示す。現実的な被害関数のキャリブレーションでは、複数均衡の可能性は低いと結論づける。

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プレプリント🌍 EN🌍 GlobalCrossref2025#AI×ESGDOI

グリーンインテリジェンスデジタルツイン:気候レジリエントでカーボンアウェアなインフラ

Green Intelligence Digital Twins: Climate-Resilient, Carbon-Aware Infrastructure

Murali Krishna Pasupuleti

本書は、気候変動と炭素制約下でのインフラ運用を支える「グリーンインテリジェンスデジタルツイン」の枠組みを提示する。不確実性の定量化、因果推論、信頼性のある機械学習、ライフサイクル工学を統合し、リスク登録や炭素会計プロトコル、監査証跡などのガバナンス成果を生み出す設計手法を提案。南アジア、欧州、アフリカ、米州での適用を想定している。

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プレプリント🌍 EN🇨🇳 CNEnvironmental Science & Technology2025#AI×ESGDOI

衛星画像駆動型モデルによる都市の物質代謝、体化排出、炭酸化のモニタリング

A Satellite-Driven Model for Monitoring Urban Material Metabolism, Embodied Emissions, and Carbonation

Yu Nie, Ting Mao, Yupeng Liu +3

本研究は機械学習と衛星画像を用いて、中国・厦門市の30年にわたる都市代謝(建築ストックの増加、材流入・廃棄フロー、体化排出、セメント炭酸化による炭素吸収)をボトムアップで定量化した。建築物の高さ推定R²=0.81、建設・解体年のF1スコア0.89・0.81と高精度で、移転可能なフレームワークを提供する。

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プレプリント🌍 EN🌍 GlobalZenodo2026#AI×ESGDOI

グリーンウォッシング・インテリジェンスシステム:マルチモーダルAIによるESGナラティブ-パフォーマンスギャップの検出

Greenwashing Intelligence Systems: Detecting ESG Narrative-Performance Gaps With Multimodal AI

Rakesh Dondapati

本研究は、ESG開示のナラティブ(NAS)と実績(PI)のギャップ(GGS)を、6つのデータモダリティ(テキスト、排出データ、衛星観測、論争記録、財務開示、サプライチェーンリスク)を統合したマルチモーダルAIシステム(GIS)で測定する。46カ国・6セクターの4,642社を分析し、GGSが株価下落・訴訟リスク・メディア評判と有意に関連することを実証。特にエネルギー・素材セクターでギャップが大きく、Scope 3での虚偽主張が目立つ。フィ…

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プレプリント🌍 ENarXiv2026#AI×ESG

配電エネルギーリソースの協調のための教師あり強化学習

Supervised Reinforcement Learning for the Coordination of Distributed Energy Resources

Haoyuan Deng, Yihong Zhou, Thomas Morstyn +1

本論文は、分散型エネルギーリソース(DER)の協調制御のために、教師あり強化学習(SRL)フレームワークを提案。教師あり学習による事前学習とオフライン・オンラインRLによる微調整の2段階で、従来手法を上回るコスト効率を達成。DERの不確実性対応に有効で、送電網の脱炭素化に寄与する。

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プレプリント🌍 EN🇺🇸 USResearch Square2026#AI×ESGDOI

AI支援製品カーボンフットプリントシステムの評価基準:マッピングとサプライチェーンモデリングのケース

Evaluation Criteria for AI-Assisted Product Carbon Footprinting Systems: The Cases of Mapping and Supply Chain Modeling

Shaena Ulissi, Andrew Dumit, P. James Joyce +4

本論文は、AIを活用した製品カーボンフットプリント(PCF)システムの評価基準を提案する。マッピングとサプライチェーンモデリングのケーススタディを通じて、精度、データ品質、スケーラビリティなどを評価する枠組みを提供する。企業のGHG排出量算定におけるAI活用の信頼性向上に貢献する。

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プレプリント🌍 ENSSRN#AI×ESG

大規模言語モデルによる企業のサステナビリティ評価

Assessing corporate sustainability with large language models

(著者不明)

本論文は大規模言語モデル(LLM)を用いて企業のScope 3温室効果ガス排出量、特にカテゴリ11(販売した製品の使用)を評価する手法を提案する。LLMによる自動算定の有効性と課題を示し、サステナビリティ報告の効率化に貢献する。

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プレプリント🌍 ENZenodo2026#AI×ESGDOI

持続可能なエネルギーインフラ監視とライフサイクル最適化のためのデジタルアセット管理フレームワーク

Digital Asset Management Framework for Sustainable Energy Infrastructure Monitoring and Lifecycle Optimization

Shadrach Kukuchuku, Rachael Dickson, Tamunotonye Sotonye Ibanibo

本論文は、太陽光や風力などの再生可能エネルギー設備向けに、IoTベースの監視、アセット健全性指標(AHI)モデリング、機械学習による予知保全、ライフサイクル最適化アルゴリズムを統合したデジタルアセット管理フレームワークを提案する。ランダムフォレストやニューラルネットワークを用いて故障を予測し、遺伝的アルゴリズムなどで最適な保守スケジュールを導出する。シミュレーションにより、設備信頼性の向上と保守コスト削減が示された。

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プレプリント🌍 ENResearch Square2026#AI×ESGDOI

長距離有義波高予測の改善と海事エネルギー効率: 実船燃料消費データで検証されたResidual U-Netアプローチ

Improving Long-Range Significant Wave Height Forecasts for Maritime Energy Efficiency: A Residual U-Net Approach Validated with Real-Ship Fuel Consumption Data

Lee H, Jung J, Roh J

本研究は、Residual U-Netを用いて波浪予測モデルWW3の有義波高を補正し、実船の燃料消費データで検証。補正予測は7-8日先まで観測に近い精度を示し、気象海象を考慮した航路選定による燃料削減と海運の脱炭素化に貢献可能。

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プレプリント🌍 EN🌍 GlobalEarthArXiv2026#AI×ESGDOI

カナダのソーシャルメディアテキストにおける気候変動テーマを特定するNLP技術の可能性の分析

Analysis of the potential of NLP techniques to identify climate change themes in Canadian social media textual content

Shabanpour, Negar, Roche, Stephane, Mellouli, Sehl

本研究は、BERTopicを用いてカナダのReddit投稿から個人の気候行動に関する議論を分析。エネルギー、交通、食生活、消費の4領域を特定し、異なるモデル設定が補完的な洞察を提供することを示した。政策立案やコミュニケーション戦略への応用が期待される。

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