サブ1(a) 高精度な3D構造モデルに基づく自動震源決定システムの開発 |
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仲西理子, Qin Yanfang, 藤江剛, 汐見勝彦, 小平秀一, 高橋成実, 中村武史, Constructing a 3D seismic S-wave velocity model of the Nankai Trough, JpGU2021年大会, 2021. |
中村恭之, 海宝由佳, 野徹雄, 白石和也, 藤江剛, 小平秀一, 木村学, 尾鼻浩一郎, 三浦誠一, 仲西理子, 潮岬-足摺岬沖南海トラフにおける稠密反射法探査による構造マッピング, 日本地震学会秋季大会, 2021. |
仲西理子, Qin Yanfang, Liu Xin, 藤江剛, 汐見勝彦, 小平秀一, 高橋成実, 中村武史, 富士原敏也, 南海トラフ域の3次元地震波速度, 密度構造の構築, 日本地震学会秋季大会, 2021. |
Xin Liu, 仲西理子, 藤江剛, 利根川貴志, 尾鼻浩一郎, 小平秀一, Unsupervised data mining applied to marine active-source seismic data from a linear OBS array in Nankai Trough, AGU 2021 Fall meeting, 2021. |
関口渉次, 最短経路法を走時計算に適用した3次元速度構造での震源決定, 日本地震学会秋季大会, 2021. |
サブ1(b) プレート固着・すべり分布のモニタリングシステムの構築 |
山田太介, 太田雄策, 単一矩形断層推定に関するハミルトニアンモンテカルロ法の適用可能性, JpGU2021年大会, 2021. |
山田太介, 太田雄策, ハミルトニアンモンテカルロ法を活用した断層モデル推定とメトロポリス・ヘイスティング法との比較, 日本地震学会秋季大会, 2021. |
山田太介, 太田雄策, ハミルトニアンモンテカルロ法を活用した断層モデル推定とメトロポリス・ヘイスティング法との比較, 日本測地学会第136回講演会, 2021. |
Taisuke Yamada, Yusaku Ohta, Efficient estimation of the fault model using the GNSS data based on the Hamiltonian Monte Carlo approach, AGU Fall Meeting 2021. |
Yusaku Ohta, Application of GNSS for real-time prediction of geohazards and its transformation to disaster information, Geospatial Capacity Development Conference on GNSS applications and DRR, 2022. |
サブ1(c) 3Dモデル・履歴情報を用いた推移予測 |
村上颯太, 市村強, 藤田航平, 堀高峰, 太田雄策, 高詳細三次元地殻構造モデルを用いた断層すべり推定における海底観測網の感度解析, 第24回応用力学シンポジウム, 2021. |
村上颯太, 市村強, 藤田航平, 堀高嶺, 太田雄策, 高詳細三次元地殻構造モデルを用いた断層すべり推定における海底観測網の感度解析, 第26回計算工学講演会, 2021. |
村上颯太, 市村強, 藤田航平, 堀高峰, 震源シナリオ推定のための高詳細三次元地殻構造モデルとスパース性を用いた地震時すべり分布逆解析手法の検討, 日本地震工学会 第16回年次大会, 2021. |
村上颯太, 市村強, 藤田航平, 堀高峰, 太田雄策, Sensitivity analysis with large-scale 3D finite element crust structure model for seafloor geodetic constraints on coseismic slip and interseismic slip-deficit distributions, JPGU Meeting2021, 2021. |
Ikehara, K., Kanamatsu, T. and Usami, K., Possible tsunami-induced sediment transport from coral reef to deep-sea through a submarine canyon at forearc slope of the southern Ryukyu Islands, Japan, INCISE2021, 2021. |
Ikehara, K., Usami, K., Kanamatsu, T. Schwestermann, T., Kioka, A. and Strasser, M., The link between upper-slope submarine landslides and mass transport deposits in the hadal trench, 5th World Landslide Forum, 2021. |
池原研, 金松敏也, 宇佐見和子, 津波による石灰質サンゴ礁堆積物の海底谷を通じた深海への輸送, 日本堆積学会2021年オンライン大会, 2021. |
池原研, 金松敏也, Hsiung, K.-H., 奥津なつみ, 三浦伊織, 里口保文, 長橋良隆, SCORE Exp. 912 Leg. 1 東海沖南海トラフ掘削 御前崎沖SCORE掘削コアC9035Bを用いたタービダイト古地震研究, J-DESCワークショップ Post-IODP時代に向けた科学海洋掘削の展望, 2022. |
嶋田侑眞, 澤井祐紀, 松本弾, 谷川晃一朗, 行谷佑一, 宍倉正展, 伊藤一充, 田村亨, 藤野滋弘, 三重県南伊勢町の湖底堆積物に残された過去3000年間のイベント堆積物, JpGU2021年大会, 2021. |
Satoshi Kusumoto,Kentaro Imai, Narumi Takahashi, Takane Horiand Daisuke Sugawara, Comparison of Observations and Numerical Simulations of Sediment Transport Using the 1707 CE Hoei Tsunami Source Model: Application to Kanigaike Pond in Kochi Prefecture, Japan, JPGU Meeting 2021. |
中野祥房, 稲住孝富, 今井健太郎, 堀高峰, ヒアリングに基づく昭和東南海, 南海地震による和歌山沿岸の津波被害, 歴史地震研究会, 2021. |
今井健太郎, 楠本聡, 堀高峰, 高橋成実, 古村孝志, 1854年安政東海地震の波源断層モデル再評価, 歴史地震研究会, 2021. |
楠本聡, 今井健太郎, 堀高峰, 山本阿子, 菅原大助, 高知県蟹ヶ池における津波堆積物の再現解析-宝永地震の事例と今後の課題, 歴史地震研究会, 2021. |
行谷佑一, 今井健太郎, 安政南海地震による高知県内の被害率と浸水深との関係, 歴史地震研究会, 2021. |
今井健太郎, 楠本聡, 堀高峰, 高橋成実, 古村孝志, 地殻変動および津波痕跡高の分布に基づく1854年安政東海地震の波源断層モデル, 日本地震学会秋季大会, 2021. |
楠本聡, 今井健太郎, 堀高峰, 菅原大助, 静岡県南伊豆町入間における安政東海地震の津波堆積物, 日本地震学会秋季大会, 2021. |
楠本聡, 今井健太郎, 堀高峰, 菅原大助, 静岡県南伊豆町入間における安政東海津波堆積物の数値的再現, 津波堆積物研究会, 2021. |
楠本聡, 今井健太郎, 堀高峰, 菅原大助, 静岡県南伊豆町入間における安政東海津波堆積物の数値再現, 巨大津波災害に関する合同研究集会, 2021. |
サブ2(d) 臨時情報発表時の人々の行動意思決定に資する情報の提供 |
杉山高志, 矢守克也, 卜部兼慎, 西野隆博, 中村洋光, 土肥裕史, 南海トラフ地震の「臨時情報」発表時における事前避難分析ツールの開発 -自治体職員に対するインタビュー調査を踏まえて-, 電子情報通信学会, 2021. |
Sugiyama, T. and Yamori, K, Analysis of Regional Response to “Special Early Warning Information” on the Nankai Trough Earthquake, Integrated Disaster Risk Management (IDRiM) Society 2021 Conference, 2021. |
杉山高志, 矢守克也, 卜部兼慎, 西野隆博, 中村洋光, 土肥裕史, 津波避難訓練のデータを用いた「臨時情報」発表時の事前避難分析ツールの開発, 日本災害情報学会2021年度大会, 2021. |
サブ2(e) 発災時の企業の事業活動停止を防ぐ |
N. Hirayama, T. Okano, and J. Tamai, Emergency Restoration Strategy for Water Distribution System from the Viewpoint of Disaster Resilience Curves, ASCE Lifeline2021-2022, Online, 2022. |
北川夏樹, 蛭川理紗, 菅沼淳, 都築充雄, COVID-19 感染症蔓延に伴う「緊急事態宣言」発出による電力需要への影響分析, 第12回インフラ・ライフライン減災対策シンポジウム講演集, 2022. |
T. Hirai, H. Takahashi, and M. Mori, A Study on Application of Seismic Interferometry to Traffic Induced Vibration, 17th World Conference on Earthquake Engineering, 2021. |
穴井英之, 倉田和己, 新井伸夫, 荒木裕子, 平山修久, 中核市自治体における住民の避難意向に関する調査 その1~河川氾濫における避難について, 第48回地域安全学会研究発表会(春季)梗概集, 2021. |
倉田和己, 穴井英之, 荒木裕子, 新井伸夫, 平山修久, 中核市自治体における住民の避難意向に関する調査 その2~南海トラフ臨時情報について, 第48回地域安全学会研究発表会(春季)梗概集, 2021. |
新井伸夫, 都築充雄, 福島誠一郎, 災害時における社会活動のモニタリング, 日本建築学会大会学術講演会, 2021. |
倉田和己, 田代喬, 組織間を横断した災害情報共有の試行実験と考察 〜人的リソースと対応状況の効率的把握を目指して〜, 第24回日本災害情報学会・学会大会, 2022. |
平井敬, 大沢家本願寺関係文書に記された安政東海・南海地震, 第38回歴史地震研究会(苫小牧大会), 2021. |
平井敬, 福和伸夫, 多様なセンサーに対応した総合的波形分析・可視化システムの開発 その2~センサーの性能評価とリアルタイム波形処理, 日本建築学会2021年度大会, 2021. |
平井敬, 吉岡優樹, 低周波数サンプリングの加速度記録に適用可能なリアルタイム震度演算法, 日本地震学会秋季大会, 2021. |
荒木裕子, 鳥居朱里, 福和伸夫, 「住まい」をテーマとした構成要素の構造化と災害による変化を表現する試み, 第48回地域安全学会研究発表会(春季)梗概集, 2021. |
平山修久, 市岡宗詢, 南海トラフ地震時の災害拠点病院への応急給水数値解析モデル構築, 環境衛生工学研究, 第35巻第3号, pp.112-114, 2021. |
平山修久, 応急給水活動からみた災害拠点病院の災害時の水対策, 第27回日本災害医学会総会・学術集会, 2022. |
平山修久, 市岡宗詢, 災害拠点病院への応急給水からみた災害対策, 令和3年度全国会議(水道研究発表会)講演集, p.704-705, 2021. |
千葉啓広, 幸節静奈, 倉田和己, 新井伸夫, 野村一保 福和伸夫, 市町村境界を越えた3次緊急輸送道路の接続に向けた取組み, 第48回地域安全学会研究発表会(春季)梗概集, pp.151-154, 2021. |
サブ2(f) 発災時の大都市機能の維持 |
鈴木明子, 日下彰宏, 前田宜浩, 長周期地震動による超高層建物のエレベータ障害と復旧評価手法の構築に向けた検討, 2021年度 日本建築学会大会 学術講演梗概集, 2021. |
サブ2(g) 地震防災基盤シミュレータの構築 |
前田宜浩, 岩城麻子, 青井真, 中村洋光, 藤原広行, 関航佑, 今井隆太, 南海トラフ巨大地震による長継続時間・広帯域強震動のシミュレーション, 日本地震学会秋季大会, 2021. |
土肥裕史, 中村洋光, 藤原広行, 矢守克也, 杉山高志, 南海トラフ巨大地震の発生の多様性を考慮した津波遡上計算とその利活用に向けて-概要と利活用事例の紹介-, 日本地震学会秋季大会, 2021. |
中村洋光, 時実良典, 藤原広行, 清水智, 麻生未季, 南海トラフ巨大地震の多様性を踏まえた条件付きハザード評価の試行, 日本地震学会秋季大会, 2021. |
中村洋光, 藤原広行, 前田宜浩, 土肥裕史, 時実良典, 石丸晴海, 南海トラフ巨大地震の発生の多様性を考慮した地震防災基盤シミュレータの構想, 日本地震学会秋季大会, 2021. |
サブ3 創成情報発信研究 |
Kentaro IMAI, Yuta MITOBE, Takashi HASHIMOTO, Tatsuo MASUTA, Development of evaluation method for tsunami debris thickness and its distribution by several static parameters, 30th International Tsunami Symposium, 2021. |
Narumi TAKAHASHI, Kentaro IMAI, Development of realtime tsunami damage prediction system using DONET data, AGU2021 Fall Meeting, 2021. |
Narumi TAKAHASHI, Kentaro IMAI, Direct tsunami damage prediction using oceanfloor network system, Oceans Chennai, 2022. |
サブ1(a) 高精度な3D構造モデルに基づく自動震源決定システムの開発 |
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Adrien F. Arnulf, Dan Bassett, Alistair J. Harding, Shuichi Kodaira, Ayako Nakanishi, Gregory Moore (2022), Upper-plate controls on subduction zone geometry, hydration and earthquake behaviour. Nature Geoscience, 15, 143-148, doi:10.1038/s41561-021-00879-x. |
サブ1(b) プレート固着・すべり分布のモニタリングシステムの構築 |
Ohno K., Y. Ohta, R. Hino, S. Koshimura, A. Musa, T. Abe, H. Kobayashi (2022), Rapid and quantitative uncertainty estimation of coseismic slip distribution for large interplate earthquakes using real-time GNSS data and its application to tsunami inundation prediction. Earth Planets Space, 74, 24, doi:10.1186/s40623-022-01586-6. |
Yamashita, Y., Shinohara, M. & Yamada, T. (2021), Shallow tectonic tremor activities in Hyuga-nada, Nankai subduction zone, based on long-term broadband ocean bottom seismic observations. Earth Planets Space, 73, 196, doi:10.1186/s40623-021-01533-x. |
Shinohara, M., T. Yamada, H. Shiobara, and Y. Yamashita (2021), Development of Compact Broadband Ocean Bottom Seismometer for Monitoring of Slow Earthquakes. Seismological Research Letters, 92 (6): 3610–3625, doi:10.1785/0220210100. |
サブ1(c) 3Dモデル・履歴情報を用いた推移予測 |
Murakami S, Ichimura T, Fujita K, Hori T and Ohta Y (2021), Sensitivity Analysis for Seafloor Geodetic Constraints on Coseismic Slip and Interseismic Slip-Deficit Distributions. Front. Earth Sci., 9:614088, doi:10.3389/feart.2021.614088. |
Murakami, S., Ichimura, T., Fujita, K., Hori, T., Ohta, Y (2022), Impact of Ambiguity of Physical Properties of Three-Dimensional Crustal Structure Model on Coseismic Slip and Interseismic Slip Deficit in the Nankai Trough Region. GeoHazards, 3, 162-177, doi:10.3390/geohazards3020009. |
Kanamatsu, T., Ikehara, K. and Misawa, A (2021), Seafloor morphology and sediment magnetic fabric in a putative 1771 Meiwa tsunami source region in the southern Ryukyu Islands, SW Japan. Geological Society, London, Special Publications, 501, 289 - 299, doi:10.1144/SP501-2019-94. |
嶋田侑眞, 澤井祐紀, 藤野滋弘, 中島礼, 松本弾, 岡田里奈 (2021), 珪藻化石群集から明らかになった高知県土佐清水市の大岐低地における古環境変動と津波堆積物. Diatom, 37, 8-21, doi:10.11464/diatom.37.8. |
Kusumoto, S., Imai, K. & Hori, T (2022), Time difference between the 1854 CE Ansei–Tokai and Ansei–Nankai earthquakes estimated from distant tsunami waveforms on the west coast of North America. Prog Earth Planet Sci, 9, 2, doi:10.1186/s40645-021-00458-z. |
中野祥房, 稲住孝富, 今井健太郎, 堀高峰 (2022), 目撃情報ヒアリングに基づく昭和東南海、南海地震による和歌山沿岸の津波痕跡調査. 歴史地震. |
サブ2(d) 臨時情報発表時の人々の行動意思決定に資する情報の提供 |
杉山高志, 矢守克也, 卜部兼慎, 西野隆博, 中村洋光, 土肥裕史 (2021), 南海トラフ地震の「臨時情報」発表時における事前避難分析ツールの開発 -自治体職員に対するインタビュー調査を踏まえて-. 信学技報, 121, 49, 26-31. |
矢守克也, 中野元太(2022),「ポスト東日本大震災/プレ南海トラフ地震」について再考する. 自然災害科学, 40, 427-439. |
サブ2(e) 発災時の企業の事業活動停止を防ぐ |
N. Hirayama, T. Okano, and J. Tamai (2022), Emergency Restoration Strategy for Water Distribution System from the Viewpoint of Disaster Resilience Curves. J. of American Society of Civil Engineering. |
千葉啓広, 新井伸夫, 倉田和己, 荒木裕子, 幸節静奈, 福和伸夫 (2022), 広域大規模災害時の物資輸送の連携対応の確立に向けた検討過程の整理 -市町村境界を越えた第3次緊急輸送道路の接続に向けた試み-. 地域安全学会論文集, No.40. |
サブ2(f) 発災時の大都市機能の維持 |
Fumihiko Sakahira, U Hiroi (2021), Designing cascading disaster networks by means of natural language processing. International Journal of Disaster Risk Reduction, 66, doi:10.1016/j.ijdrr.2021.102623. |
サブ3 創成情報発信研究 |
Imai, K. Hashimoto, T., Mitobe, Y., Masuta, T., Takahashi, N., Obayashi, R (2022), Development of a Practical Evaluation Method for Tsunami Debris and Its Accumulation. Appl. Sci., 12, 858, doi:10.3390/app12020858. |
Takahashi, N, Imai, K (2022), Realtime Tsunami Prediction System Using Ocean Floor Network for Local Regions. Appl. Sci., 12, 1627, doi:10.3390/app12031627. |
N. Takahashi and K. Imai (2022), Direct tsunami damage prediction using oceanfloor network system. OCEANS,1-4, doi: 10.1109/OCEANSChennai45887.2022.9775306. |