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Enregistrement W4417212631 · doi:10.5430/ijba.v16n4p14

Overcoming Challenges in Energy Transition: The Role of Risk Management in Achieving NZEB Standards

2025· article· W4417212631 sur OpenAlexvenueno aff
Luigi Abruzzese, Massimo Bilotta, Michela Carzaniga, Arianna Ciriello, Danilo D’Ambrosio, Manuela Di Santo, Federica Giorgione, P. J. Leo, Antonietta Maiello, Patrizia Mainiero, Raffaele Melito, Annamaria Vicari

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Business Administration · 2025
Typearticle
Langue
DomaineEngineering
ThématiqueSustainable Building Design and Assessment
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Mots-clésRenewable energySustainabilityGreenhouse gasEnergy transitionBoosting (machine learning)Energy managementProcess (computing)Zero-energy building

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The energy transition is a complicated process that involves changing production and consumption habits, boosting the use of renewable energy sources, and reducing greenhouse gas emissions. This article examines the management of risks associated with this shift, focusing on investment, commercial, technological, regulatory, and environmental challenges. The paper proposes an effective way for dealing with new difficulties by assessing risks and the management techniques that accompany them. Furthermore, as a critical component of the energy revolution, the concept of Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) is given, with a focus on the ambitions of INGV – Irpina Headquarters and the EU regulatory framework. Finally, the actions and methods employed to achieve the NZEB objectives are discussed, including the utilization of cutting-edge technologies and renewable energy sources. Furthermore, the concept of Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) is introduced as an important component of the energy transition, with an emphasis on the European regulatory framework and the ambitions of the INGV – Irpina Headquarters. Finally, the interventions and techniques employed to achieve the NZEB targets are highlighted, such as the employment of advanced technologies and renewable energy resources. This study contributes significantly to understanding the processes and issues associated with the energy transition and the implementation of NZEB, hence boosting sustainability in the construction sector.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,555
Score d'incertitude au seuil0,780

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,011
Tête enseignante GPT0,271
Écart entre enseignants0,261 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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