资本和商业联盟东京,2023 年 7 月 13 日 --- 三菱日联银行和 Groovenauts, Inc. (Groovenauts) 今天宣布,双方已达成资本和商业联盟,以利用人工智能和量子技术,三菱日联银行已收购 Groovenauts 约 18% 的流通股。因此,Groovenauts 将成为三菱日联银行的权益法子公司。Groovenauts 是一家在利用人工智能和量子技术方面拥有专业知识的软件公司。Groovenauts 凭借其在人工智能和量子技术等领域的专有先进技术,开发并提供 IT 服务,以支持私营部门和市政府的数字化转型 (DX)。Groovenauts 的旗舰 SaaS 软件 MAGELLAN BLOCKS 采用了尖端技术和先进的数学模型,包括世界领先的量子退火使用。通过此次合作,三菱日联银行和Groovenauts将推动银行的数字化转型,加强数字人力资源的开发,并在多个领域开展合作,包括加强信贷和市场组合等领域的风险管理,以优化资产负债管理(ALM),完善声誉和运营风险的分析,提高管理和运营效率。我们还将推动Groovenauts量子技术在金融领域的应用,旨在通过将通过演示和使用先进技术实施的解决方案扩展到其他金融机构,为金融行业的发展做出贡献。在积极采用新技术的同时,三菱日联银行和Groovenauts致力于进行创新,包括推动先进的数字化和提供增值金融服务。
东京,2022 年 5 月 23 日 --- 三菱日联银行今天宣布,已决定投资 PowerX, Inc.(“PowerX”),主要目标是培育下一代产业、增强日本经济的全球竞争力以及解决环境和社会问题。PowerX 成立于 2021 年 3 月,旨在发展可再生能源的新业务,支持能源存储和传输技术的发展。该公司推动两项核心业务,即蓄电池的制造和销售(MAX 项目)以及电力输送船的开发和制造(ARK 项目)。三菱日联银行长期以来通过提供贷款和业务匹配服务,为在下一代产业中发挥重要作用的风险投资公司提供稳定的支持。此外,我们还通过包括业务支持计划在内的方式,为从事中长期新颖和原创计划的风险投资公司提供支持。此次对PowerX的投资将有助于发展下一代产业,从而增强日本经济的竞争力,并将利用PowerX的创新方法为客户普及可再生能源和蓄电池提供新选择,推动碳中和举措。三菱日联已确定实现可持续环境和社会的十大重点问题,首先是其自身宗旨“致力于创造更美好的未来”,并将“支持工业发展和创新”和“气候变化措施和环境保护”定位为优先领域。三菱日联将继续作为一个集团努力支持客户的可持续发展,并为解决中长期环境和社会问题以及日本产业的进一步发展和扩张做出贡献。
科学环境:该项目将在新的国际研究项目“复杂的无机材料的材料 - 材料 - 材料”的框架内进行,Jean Lamour Institute(IJL,Nancy,France)和JoŽefStefanInstitute(JSI,JSI,Slovenia,Slovenia)。它将涉及来自组表面和冶金学(IJL)的更具体的研究人员,以及纳米结构材料系(S.Shturm教授,JSI)以及高素质合金组(J. Dolinsek,JSI)。两个实验室都是欧洲复杂金属合金联盟(Ecmetac,https://ecmetac.eu/)的一部分。该项目还将受益于IMEM的专业知识(CNR,意大利,F。Albertini教授; https://www.imem.cnr.it/en/adr/4/magnetic-and-magnetic-and-multiferroic-材料/插入材料)在磁磁材料上。
东京,2024 年 9 月 17 日 — 三菱日联金融集团株式会社(“MUFG”)及其合并子公司三菱日联银行有限公司以及三菱日联创新合作伙伴株式会社今天宣布,他们已与人工智能研发公司 Sakana AI K.K. 达成投资协议。(“Sakana AI”)。由于这项协议,三菱日联已成为 Sakana AI 最大的日本企业投资者。Sakana AI 成立于 2023 年 7 月,在大约一年的时间里,估值超过 10 亿美元,成为独角兽企业。该公司由 David Ha 领导,他曾担任 Google Brain 日本研究团队负责人,负责复杂系统和自主系统研究; Llion Jones 是开创性论文《Attention Is All You Need》的作者之一,该论文催化了“Transformer”AI 模型的发展,导致当前生成式 AI 的爆炸式增长;Ren Ito 曾参与日本外务省和 Mercari, Inc. 的外交和全球业务运营。Sakana AI 拥有顶级全球人才,并取得了创新里程碑,例如“进化模型合并”(一种合并多个 AI 模型的方法)和“AI Scientist”(第一个用于全自动科学发现的综合系统,使基础模型能够独立进行研究)。这些开创性的举措有望从多个角度进一步推动 AI 发展。三菱日联金融集团在 2024 年 4 月开始的中期业务计划中致力于增强其 AI 能力和数据基础设施,以实现数据驱动的管理以及提高生产力和客户价值。这项承诺属于“加速转型与创新”的主题,这是该计划的三大支柱之一。通过利用 Sakana AI 先进的技术能力和创新的模型开发方法,MUFG 旨在进一步提升其 AI 战略。
*1 Krungsri (Bank of Ayudhya) 是三菱日联金融集团在泰国的子公司,Bank Danamon 是三菱日联金融集团在印尼的子公司。 *2 2014 年至 2023 年 10 年累计融资业绩。资料来源:BloombergNEF,资产融资数据库:主安排行排行榜 *3 投资组合气候一致性:一种一致性指标,表示与船舶相关的整个融资投资组合与要求水平的差异。按每艘融资船舶的船舶气候一致性 (VCA) 占贷款组合的百分比的加权平均值计算。
摘要:区块链技术作为近年来兴起的革命性技术,在供应链运营中具有巨大的应用潜力。本文对基于区块链的供应链案例研究进行了系统回顾。现有文献主要集中在食品、农业和制药领域,强调区块链技术在可追溯性和透明度方面的优势。然而,关于提高供应链协作效率的研究数量有限,特别是在信息技术企业领域。通过进行半结构化访谈,我们以采用区块链技术的领先企业联想为例,阐明使用区块链技术的优势。随后,本文提出了基于区块链的信息协作系统的概念模型,并讨论了区块链技术在供应链协作中的潜在应用。我们的研究为现有的区块链应用以增强供应链协作的工作做出了贡献。
本白皮书力求超越现有文献,通过一家在所讨论市场方面拥有深厚专业知识的金融机构的视角,以及从全新评估的角度(考虑拟议活动和解决方案的可行性)提供观点。在此过程中,我们评估了印度尼西亚和泰国政府和国有公用事业公司宣布的每一种脱碳杠杆的可融资性。在解构可融资性时,我们看到了一系列制约因素或考虑因素,其中大多是技术和商业方面的。技术可行性考虑因素包括资源可用性、技术成熟度和运营复杂性,这些也决定了项目是否有可能出现。商业可行性考虑因素包括项目经济性、市场结构因素以及环境、社会和公司治理 (ESG) 和分类问题。通过研究这些考虑因素,我们旨在确定每个宣布的脱碳杠杆所面临的挑战和潜在解决方案,以实现大规模可融资性。
本气候报告包含前瞻性陈述、战略和指标,这些陈述、战略和指标并非且不应被视为对未来气候相关结果或财务表现的保证、预测或预报,亦不旨在构成对现有或潜在投资者、贷款方或其他债权人的建议。这些前瞻性陈述基于三菱日联新西兰和三菱日联集团目前掌握的信息,并根据编制本文件时的前景展望在本文件中陈述。在编制这些前瞻性陈述时,我们运用了某些主观假设(前提),这些假设可能被证明是不正确的。如果任何基本假设被证明不正确,未来的实际结果可能与本文件中的某些前瞻性陈述存在重大差异。三菱日联新西兰和三菱日联集团没有义务或意图更新本文件中包含的任何前瞻性陈述。此外,本文件中包含的有关三菱日联集团以外的公司和其他实体的信息均来自公开信息和其他来源。该信息的准确性和适当性尚未经过三菱日联新西兰和三菱日联集团的验证,因此无法保证。
空间碎片既由天然和人体制成的物体组成,有些是在地球轨道上的,而另一些则穿过深空。小行星可能代表近地球和深空碎片的一种形式。在本文中,我们报告了南半球的一系列小行星观察。我们表明,阿波罗和阿特族类小行星代表了可能危险性质的另一种形式的深空碎片,这些碎片可能是绕航天器和/或基于地球的位置。我们还展示了一些操作挑战,设施的类型以及地理多样性的重要性,也就是说,对于检测,观察和表征小行星,尤其是PHA的表征所必需的。多年以来,太空机构和机构在北半球使用高增益射频天线和光学望远镜(GSSR,Arecibo,Arecibo,catalina,catalina,catalina,pan-starrs,atlas和linear and atlas and linear and linear and linear and linear and and and and System cormitation System easticaly Syperation Smasies easteriational Smasies easteration Smasies easteriated and and and sosity的层次,都使用高增益频率天线和光学望远镜观察到了太空机构和机构(NEOS)附近和监测。小行星和各种人类制成的物体直到进入北部的天空之前。位于澳大利亚的南半球小行星雷达计划(SHARP)2)在位于堪培拉深空通信络合物(CDSCC)上的70或34 m梁波导天线上使用可用的天线时间,将多普勒补偿的连续电台传输到2.114 GHz(14.2 cm)和7.1594和7.1594594594594594.15945。在澳大利亚的Narrabri的64 m Parkes或64 m Parkes或6 m×22 m的澳大利亚望远镜紧凑型阵列(ATCA)天线的回声。位于澳大利亚的南半球小行星雷达计划(SHARP)2)在位于堪培拉深空通信络合物(CDSCC)上的70或34 m梁波导天线上使用可用的天线时间,将多普勒补偿的连续电台传输到2.114 GHz(14.2 cm)和7.1594和7.1594594594594594.15945。在澳大利亚的Narrabri的64 m Parkes或64 m Parkes或6 m×22 m的澳大利亚望远镜紧凑型阵列(ATCA)天线的回声。这种NEO观察模式称为深空双重雷达。南半球计划最近也加入了塔斯马尼亚州塔斯马尼亚大学12 m大学(塔斯马尼亚州)和凯瑟琳(北领地)。将夏普的双向雷达与位于新南威尔士大学(UNSW)和西澳大利亚大学(UWA)的小光圈结合在一起,可以合并光学/RF NEO检测。虽然几十年来对小行星检测的独立贡献,但使用协调的小于0.3 - 0.5 m的仪器同步与大型小行星雷达同步,可提供观察性的灵活性和
