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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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58 件中 1–20 件

🌍 ENプレプリントZenodo2026#AI×ESGDOI

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

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

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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🌍 ENプレプリントResearch Square2026#AI×ESGDOI

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

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

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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🌍 EN🌍 GlobalプレプリントEarthArXiv2026#AI×ESGDOI

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

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

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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🌍 ENプレプリントSSRN#AI×ESG

AI-Driven Carbon Accounting and its Impact on Transparent ESG ...

AI駆動型カーボンアカウンティングと透明なESGへの影響

(著者不明)

本論文は、AI技術を活用した炭素会計の手法を提案し、ESG情報の透明性向上に寄与することを示唆する。AIによるデータ収集・分析の自動化が、Scope1/2/3の算定精度と開示信頼性を高める可能性を論じている。企業のサステナビリティ報告におけるAI活用のベストプラクティスを提供する。

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🌍 ENプレプリントSSRN#AI×ESG

Artificial Intelligence for Forest Carbon Accounting: A Scoping ...

森林炭素会計のための人工知能:スコーピングレビュー

(著者不明)

本論文は、森林炭素会計における人工知能(AI)の適用可能性を体系的にレビューする。AI技術(機械学習、リモートセンシング等)が森林炭素ストックの推定精度向上やモニタリング効率化に貢献する可能性を示す。同時に、データ不足やモデルの解釈可能性などの課題も指摘する。

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🌍 ENプレプリントZenodo2026#AI×ESGDOI

AI-FORECASTED TECHNO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF BIOGAS, METHANE (CH₄), HYDROGEN (H₂), AND ELECTRICAL POWER GENERATION AT A DAIRY FARM IN AL-DHLAIL, ZARQA, JORDAN

AIで予測されたヨルダン・アル・ダレイルの酪農場におけるバイオガス、メタン、水素、および発電の技術経済的・環境アセスメント

Habes Ali Khawaldeh, Moath Bani Fayyad, Mohammad Al-Smairan, Wasseem Al Rousan and Omar Alnhoud

この論文は、ヨルダンの中小規模の酪農場向けに固定ドーム型バイオガスプラントを設計し、技術経済的・環境的評価とLSTMによるAI予測を行った。4年の回収期間、約0.093USD/kWhの均等化発電原価、年間28.46トンのCO2削減を示した。AIモデルは2025~2035年の性能を予測し、生産量の増加を予測した。地域全体に拡大すれば年間21.6GWhの発電と7,115トンのCO2削減が可能。

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🌍 ENプレプリントResearch Square2026#AI×ESGDOI

Enhancing Low Carbon Behavior and Financial Performance through AI Driven Corporate Social Responsibility and Green Human Resource Management in the hospitality sector

AI駆動の企業の社会的責任とグリーン人材管理によるホスピタリティ分野の低炭素行動と財務パフォーマンスの向上

Huong Dinh Thi, Trang Trần Văn, Ngoc Anh Nguyen +2

ホスピタリティ分野において、AIを活用したCSRとグリーン人材管理が低炭素行動と財務パフォーマンスに与える影響を分析。具体的な結果は不明だが、実務への示唆を含む。

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

AI-Enhanced Climate Modeling: Improving Sustainability Forecasting and Economic Decision-Making Under Climate Uncertainty

AI強化気候モデリング:気候不確実性下での持続可能性予測と経済的意思決定の改善

Lemuel Kenneth David

本稿は、AI技術を気候モデリングに統合し、持続可能性予測と経済的意思決定の精度向上を目指す。中国西安交通大学の研究で、気候変動の不確実性下におけるシナリオ分析と政策評価への応用可能性が示唆される。具体的な手法やデータセットは本文未確認だが、AI×気候分野の新興研究として注目される。

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🌍 EN🌍 GlobalプレプリントarXiv2026#AI×ESG

To Share or Not to Share: Orchestrating Trustworthy Data in Global Value Chains

共有するかしないか:グローバルバリューチェーンにおける信頼できるデータのオーケストレーション

Han-Teng Liao, Chang-Yi Kao

CBAM(国境炭素調整)の施行に向け、グローバル半導体・石油化学バリューチェーンにおけるデータ主権と規制透明性の両立を図る。国際データスペース(IDSA)フレームワークを基盤に、SBTiやSafe-and-Sustainable-by-Design(SSbD)要件を統合したRegTechアーキテクチャを提案。台北・ペナン回廊を事例に、デジタルプロダクトパスポート(DPP)とAgentic AIによる自律コンプライアンスが、グリーンファイ…

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🌍 ENプレプリントResearch Square2026#AI×ESGDOI

Decomposition-informed deep learning for wind-power forecasting: A CEEMDAN→VMD hybrid with feature extraction and per-component deeplearners

分解情報を活用した深層学習による風力発電予測:CEEMDAN→VMDハイブリッドと特徴抽出・成分別深層学習器の組み合わせ

NOUNANGNONHOU CT, DIDAVI KBA, AZA-GNANDJI MR

本論文は、CEEMDANとVMDの二重分解およびGRU-Attentionを用いたハイブリッド深層学習モデル(B6)を提案し、7つの風力発電所のデータで評価した。1時間、4時間、24時間先予測において、従来手法と比較してMAEとRMSEを25-35%削減し、100MWグリッドの予備力要件を26-30%低減することを示した。

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🌍 ENプレプリントZenodo2026#AI×ESGDOI

Adaptive control of the virtual synchronous generator by deep neural networks for a wind high power conversion chain

深層ニューラルネットワークによる仮想同期発電機の適応制御:風力高電力変換チェーン向け

Maataoui, Wijdane El, Abounada, Abdelouahed

本論文は、風力発電システムにおいて仮想同期発電機(VSG)の制御を深層ニューラルネットワーク(DNN)で完全に置き換える手法を提案。従来のVSG制御と比較して、周波数・電圧安定性の向上、有効電力追従の改善、および高調波歪率(THD)を0.04%に低減(従来0.51%)する成果を得た。再エネ系统の知的制御へのAI応用の可能性を示す。

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🌍 EN🌍 GlobalプレプリントZenodo2026#AI×ESGDOI

Resilient EV charging station network design using AI algorithms

AIアルゴリズムを用いたレジリエントなEV充電ステーション網の設計

Somasundaram, Deepa, Krishnamoorthy, N., Anand, J. Vijay +3

本論文は、LSTMによる時空間需要予測、GA-PSOによる多目的最適化、深層強化学習による適応的レジリエンスを統合したAI駆動型EV充電ステーション配置フレームワークを提案する。評価の結果、従来手法と比較してレジリエンス指数0.92、移動距離54%削減、設置コスト16%削減、ピークグリッド依存度18%低減を達成した。

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🌍 EN🌍 GlobalプレプリントCrossref2026#AI×ESGDOI

Green Digital Technologies as Catalysts for Sustainable Business Transformation: Institutional Drivers of IFRS-Aligned Climate Disclosure in an Emerging Capital Market

グリーンデジタル技術が持続可能なビジネス変革の触媒として機能:新興資本市場におけるIFRS準拠の気候開示の制度的推進要因

Amal Alharthi, Ahmad Alomari, Fawwaz Alrwabdah +3

本稿は、ヨルダンのアンマン証券取引所上場企業を対象に、ERP、クラウド、IoT、AIなどのグリーンデジタル技術(GDT)がESG開示の質向上に与える影響を分析。制度同型化理論に基づき、30社のパネルデータを用いて、GDT指数とESG開示スコアの正の関係を確認。環境側面への影響が最も顕著であり、CEOの二重性は開示の質に負の影響を与える。

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🌍 ENプレプリントCrossref2026#AI×ESGDOI

AI-Enhanced Governance for ESG Reporting Integrity: A Sector-Specific Framework Balancing Algorithmic Detection and Human Judgment

ESG報告の完全性向上のためのAI強化ガバナンス:セクター別枠組みとアルゴリズム検出と人間判断のバランス

Mohsin Khan, Wendy Ashurst

本論文は、ESG報告の品質向上におけるAIの役割を検討し、セクター別のハイブリッドガバナンスフレームワークを提案する。環境指標はAI検証に適しているが、社会・ガバナンス報告では人間の判断が重要であると論じる。AIは補完的なガバナンスメカニズムとして位置づけられる。

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🌍 ENプレプリントCrossref2026#AI×ESGDOI

ESG Disclosure and Corporate Tax Avoidance: The Moderating Effects of State Ownership and Financial Constraints-Evidence from Vietnamese Non-Financial Firms

ESG開示と企業の税回避行動:国有企業と財務制約の調整効果-ベトナム非金融企業の証拠

Hieu Thanh Nguyen, Hoa Minh Pham, Anh Thao Nguyen +3

本研究は、ベトナムの非金融上場企業118社を対象に、ESGパフォーマンスが税回避行動に与える影響を分析。ランダム効果モデルにより、ESG開示の質(個別E,S,Gおよび複合指標)が実効税率で測った税回避と負の相関があることを確認。特にS(社会)柱の効果が顕著だが、複合指標の影響が最も強い。また、財務制約や国有企業ではこの軽減効果が弱まる。機械学習(CatBoost)を用いた分析では、ESG変数を組み込むことで税回避の予測精度が52.92%…

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🌍 EN🌍 GlobalプレプリントProceedings of the 7th International Conference on Advanced Research Methods and Analytics (CARMA 2025)2025#AI×ESGDOI

An automated sustainability assessment model: extraction, classification and evaluation of corporate reports using NLP techniques

NLP技法を用いた持続可能性評価モデル:企業報告書の抽出、分類、評価の自動化

Francisco Javier Rodríguez-Ruiz, Ana María García-Berbaneu, Alexsander Luiz Telpisow-Scheid

本研究は、NLP技術を用いて企業のサステナビリティ報告書からESG関連情報を自動抽出・分類・評価する手法を提案する。欧州の中小企業向けサステナビリティ報告基準に準拠したタクソノミーに基づき、スケーラブルで再現性のある評価を実現する。AI駆動型手法が開示の一貫性と信頼性を向上させる可能性を示す。

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