年次要覧
第71号 2022年度 VII. 発表業績

著書および学術雑誌等に発表したもの

著書および学術雑誌等に発表したもの

部門・センター:

  • Numerical investigation of wake and flow-induced vibrations of a rotating cylinder in flow:Yanxu Bao, Yongshui Lin, Wei Chen, Chang-Kyu Rheem, Xiaobin Li・Ocean Engineering, Volume 262, 112207, doi: 10.1016/j.oceaneng.2022.112207, 2022.10C
  • Experimental Study on Vibration of a Rotating Pipe in Still Water and in Flow:Xinge Geng, Weiguo Wu, Erpeng Liu, Yongshui Lin, Wei Chen, Chang-Kyu Rheem・Polish Maritime Research, Vol. 30 (1), 65-77, doi: 10.2478/pomr-2023-0007, 2023.3C
  • Experimental Investigation of Roughness Effect on Flow Field Around Cylinder in Steady Flow:M.Suzuki, T.Ikoma, C.K.Rheem, Y.Aida・OMAE2022, Hamburg, Germany, [OMAE2022, 79452, 2022.6], 2022.6D
  • 流れ中における回転円柱周りの流量変化に関する実験的研究:鈴木雅洋, 居駒知樹, 相田康洋, 林昌奎・日本船舶海洋工学会令和4年秋季講演会, [日本船舶海洋工学会講演会論文集, 第35号, 2022A-GS26-1, 2022.11], 2022.11E
  • PIV による回転円柱まわりの流れ場の可視化とレイノルズ応力に関する研究:福永佳晏, 鈴木雅洋, 居駒知樹, 相田康洋, 林昌奎・日本船舶海洋工学会令和4年秋季講演会, [日本船舶海洋工学会講演会論文集, 第35号, 2022A-GS26-2, 2022.11], 2022.11E
  • 波力発電 低コスト工法 エイブル, 24年度めど福島に:日刊工業新聞(朝刊)15面, 2022.10.10G
  • 海岸線を活用する波力発電:林昌奎・建築保全センター機関誌「Re」No. 217, 2023.1G
  • Risk finance for natural disaster in lakes and coastal seas using modeling techniques:J. Zhou, K. Kikuchi, H. Kubo, T. Yoshida, Md. N. Islam, D. Kitazawa・Global Blue Economy, CRC Press, 2022B
  • 洋上風力発電所の海洋生物への影響:北澤大輔・沿岸域学会誌, 34(4), 38-43, 2022.4C
  • Monitoring of cage-cultured sea cucumbers using an underwater time-lapse camera and deep learning-based image analysis:T. Yoshida, J. Zhou, K. Terayama, D. Kitazawa・Smart Agricultural Technology, 3, 100087, 2022.6C
  • Gas-particle partitioning of polycyclic aromatic hydrocarbons from oil combustion involving condensate, diesel and heavy oil:F. Yin, Z. He, Z. Song, W. Zhang, X. Li, B. Qin, L. Zhang, P. Su, J. Zhang, D. Kitazawa・Ecotoxicology and Environmental Safety, 242, 113866, 2022.7C
  • Characteristics of the flow field inside and around a square fish cage considering the circular swimming pattern of a farmed fish school: Laboratory experiments and field observations:S. Park, D. Kitazawa, S. Dong, J. Zhou, T. Yoshida, Q. Li・Ocean Engineering, 261, 112097, 2022.8C
  • Hydrodynamic analysis of a bottom-placed fine-mesh cage and its effects on the transport of particulate organic waste:J. Zhou, S. Dong, T. Yoshida, D. Kitazawa・Ocean Engineering, 261, 112152, 2022.8C
  • Numerical analysis of the relationship between mixing regime, nutrient status, and climatic variables in Lake Biwa:J. Zhou, T. Yoshida, D. Kitazawa・Scientific Reports, 12, 19691, 2022.11C
  • 沖合養殖. 重要トピックから学ぶ現代の魚類養殖業:北澤大輔・養殖ビジネス臨時増刊号, 60(4), 67-69, 2023.3C
  • 浮沈式生簀. 重要トピックから学ぶ現代の魚類養殖業:北澤大輔・養殖ビジネス臨時増刊号, 60(4), 70-73, 2023.3C
  • Experimental investigation on a cabin-suspended catamaran for wave energy harvesting:J. Han, Q. Li, A. Mochizuki, T. Maeda, H. Itakura, D. Kitazawa・The ASME 2022 41st International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, [Proceedings of the ASME 2022 41st International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, OMAE2022-79503], 2022.6D
  • Current status of cage aquaculture systems (Invited):D. Kitazawa・Training Course on Innovative Approaches in Aquaculture of Asian Productivity Organization, 2022.8D
  • Numerical simulations of the environment around farming sites (Invited):D. Kitazawa・Training Course on Innovative Approaches in Aquaculture of Asian Productivity Organization, 2022.8D
  • Carrying capacity of farming sites and sustainability (Invited):D. Kitazawa・Training Course on Innovative Approaches in Aquaculture of Asian Productivity Organization, 2022.8D
  • A cross regional study of drivers for innovation in aquaculture:T. Thorvaldsen, MS. Olsen, HM. Føre, T. Osmundsen, A. Misund, K. Størkersen, S. Afewerki, R. Tveterås, S. Sønvisen, P. Lader, D. Kitazawa, C. Mather, M. Rust, JL. Anderson, MD. Smith, R. Shields, K. Heasman・Aquaculture Europe 2022, 2022.10D
  • The ecosystem approach applied to marine renewable energies: application and knowledge gaps:G. Safi, M. Le Marchand, E. Araignous, A. Copping, J. Fox, EA. Fulton, D.J. Hasselman, L. Hemery, W. Shuang, D. Kitazawa, D. Lithgrow, I. Machado, M. Martinez, D. Rose・International Conference on Ocean Energy (ICOE) 2022, 2022.10D
  • Environmental impact assessment of fish farming activities in coastal seas (Invited):D. Kitazawa・2022 Future Ocean International Industry-University-Research-Application Cooperation Conference (Qingdao), 2022.11D
  • A comparative study on the experimental hydrodynamic force of an ice piece in model-scale brash ices:R. Hayashi, A. Konno, J. Zhou, Q. Li, S. Dong, D. Kitazawa・The 37th International Symposium on the Okhotsk Sea & Polar Oceans 2023, 2023.2D
  • An experimental study on the stability of a catamaran boat equipped with an underwater camera:Q. Li, G. Xu, J. Zhou, S. Dong, Y. Mizukami, D. Kitazawa・Underwater Technology 202, 2023.3D
  • Numerical analysis of the motion of an automated fish guiding system for set net fishery:D. Furuichi, S. Dong, Q. Li, J. Zhou, Y. Mizukami, D. Kitazawa・Underwater Technology 2023, 2023.3D
  • 給餌システムの併設によるスパー型浮体式風車の動揺に関する実験的研究:李僑, 董書闖, 周金鑫, 北澤大輔・令和4年度日本水産工学会学術講演会, 2022.6E
  • 規則波における閉鎖な剛体生簀の動的応答について:趙懷志, 董書闖, 周金コン, 李僑, 北澤大輔・令和4年度日本水産工学会学術講演会, 2022.6E
  • ベイズ最適化手法による生態系モデルのパラメータ不確実性の低減:屠騰, 周金コン, 北澤大輔・日本沿岸域学会研究討論会2022, 2022.7E
  • 海洋再生可能エネルギーについて (招待講演):北澤大輔・岩手県政調査会, 2022.8E
  • 海洋空間の多面的な利用に向けて~食料・エネルギー生産の展望~ (招待講演):北澤大輔・エンジニアリングシンポジウム2022, 2022.10E
  • 沿岸生態系モデルの環境影響評価への活用 (招待講演):北澤大輔・東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会2022年度水圏生態系モデリングシンポジウム, 2022.11E
  • An experimental analysis on motion characteristics of a closed fish cage including internal sloshing flows:S. Dong, H. Zhao, J. Zhou, Q. Li, D. Kitazawa・日本船舶海洋工学会令和4年度秋季講演会, 2022.11E
  • 浮氷群下流の氷片に作用する流体力の数値解析による調査および実験との比較:林諒汰, 金野祥久, 周金鑫, 北澤大輔・日本船舶海洋工学会令和4年度秋季講演会, 2022.11E
  • Environmental sustainability analysis of marine fish aquaculture in Japan:H. Gao, J. Zhou, S. Dong, D. Kitazawa・令和5年度日本水産学会春季大会, 2023.3E
  • 迫る危機 広がる陸上養殖:毎日新聞(大阪, 朝刊)4面, 2023.1.7G
  • A Content-Adaptive Visibility Predictor for Perceptually Optimized Image Blending:T. Fukiage and T. Oishi・ACM Transactions on Applied Perception, Vol. 20(1), Article 3, 1-29, doi: 10.1145/3565972, 2022.9C
  • Unsupervised learning with physics-based autoencoder for estimating thickness and mixing ratio of pigments:R. Shitomi, M. Tsuji, Y. Fujimura, T. Funatomi, Y. Mukaigawa, T. Morimoto, T. Oishi, J. Takamatsu, and K. Ikeuchi・Journal of the Optical Society of America A, doi: 10.1364/JOSAA.472775, 2022C
  • 小型モビリティ用カメラとLiDAR間の自動キャリブレーション:長谷川雄史, 石川涼一, 大石岳史, 洲鎌康, 虻川雅浩・映像情報メディア学会誌, Vol. 76, No. 1, pp. 141~149, doi: 10.3169/itej.76.141, 2022C
  • Virtual Restoration of Ancient Wooden Ships Through Non-rigid 3D Shape Assembly with Ruled-Surface FFD:T. Nemoto, T. Kobayashi, M. Kagesawa, T. Oishi, H. Kurokochi, S. Yoshimura, E. Ziddan, M. Taha・International Journal of Computer Vision, doi: 10.1007/s11263-023-01759-0, 2023.2C
  • Quadruped Robot Platform for Selective Pesticide Spraying:H. Hendra, R. Ishikawa, Y. Sato and T. Oishi・ICRA 2022 Workshop on Agricultural Robotics and Automation, 2022.5D
  • Fast Structural Representation and Structure-aware Loop Closing for Visual SLAM:S. Xie, R. Ishikawa, K. Sakurada, M. Onishi and T. Oishi・IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots (IROS), [2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9981026/proceeding, 2022.12], 2022.10D
  • Visual SLAM のための高速な構造表現手法と自由空間を考慮した頑健なループクロージング:謝舒翔, 石川涼一, 櫻田健, 大西正輝, 大石 岳史・第25回 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2022), 2022.7E
  • Direct 3D model-based tracking in omnidirectional data:Y. Kang, G. Caron, R. Ishikawa, A. Escande, K. Chappellet, R. Sagawa, T. Oishi・第40回日本ロボット学会学術講演会, 東京, 2022.9E
  • Reflection removal of glass wall with Encoder-Decoder deep learning network:W. Yin R. Ishikawa, T. Oishi・第40回日本ロボット学会学術講演会, 東京, 2022.9E
  • Precoded faster-than-Nyquist signaling for doubly selective underwater acoustic communication channel:J. Zhou, T. Ishihara, S. Sugiura・IEEE Wireless Communications Letters, vol. 11, no. 10, 2041-2045, doi: 10.1109/LWC.2022.3192795, 2022.10C
  • Study on Underwater Acoustic Communications Using Faster-Than-Nyquist Signaling:Jingwen Zhou, Takumi Ishihara, Shinya Sugiura・電子情報通信学会ソサエティ大会, オンライン, 2022.9E
  • ロボット工学ハンドブック(第3版)(Ⅳ-9.3):巻俊宏・コロナ社, 2023.2B
  • 複数の自律型海中ロボットの協調による水中完結型の海洋調査手法(第31回研究成果発表会講演録):松田匠未, 巻俊宏, 坂巻隆・海洋調査技術, 2022.4C
  • Pointing Error Control of Underwater Wireless Optical Communication on Mobile Platform:Weng Y., Matsuda T., Sekimori Y., Pajarinen J., Peters J., Maki T.・IEEE Photonics Technology Letters, 2022.7C
  • Wide-area 3D imaging of mesophotic coral reefs using a low-cost AUV:Noguchi Y., Humblet M., Furushima Y., Ito S., Maki T.・Marine Technology Society Journal, 2022.8C
  • 氷下を拓く自律型海中ロボット:巻俊宏・極地, 2022.9C
  • Reinforcement Learning Based Underwater Wireless Optical Communication Alignment for Autonomous Underwater Vehicles:Weng Y., Pajarinen J., Akrour R., Matsuda T., Peters J., Maki T.・IEEE Journal of Oceanic Engineering, 2022.10C
  • Establishment of Line-of-Sight Optical Links Between Autonomous Underwater Vehicles: Field Experiment and Performance Validation:Weng Y., Matsuda T., Sekimori Y., Pajarinen J., Peters J., Maki T.・Applied Ocean Research, 2022.12C
  • 自律型海中ロボットシステムによる西之島海底調査:野口侑要, 関森祐樹, 巻俊宏・Ogasawara Research(小笠原研究), 2023.3C
  • Time Synchronization Scheme of Underwater Platforms Using Wireless Acoustic and Optical Communication:Weng Y., Matsuda T., Sekimori Y., Pajarinen J., Peters J., Maki T.・AUV 2022 Singapore, 2022.9D
  • Acoustic Passive BEDD Self-localization for a Fleet of AUVs: A Sea Experiment Validation:Sekimori Y., Weng Y., Matsuda T., Noguchi Y., Kawamura C., Maki T.・OCEANS 2022 Hampton Roads, 2022.10D
  • 3D Tracking of a Moving Target by an AUV with a Tilt-controlled Multibeam Imaging Sonar (Invited):Chun S.・The 9th KAIST-SJTU-UTokyo Joint Academic Symposium, 2022.10D
  • Autonomous platform systems for underwater observation - Light for the sea, adventures for the robots! - (Invited):Maki T.・Deep Sea AUV Challenges 2022, 2022.12D
  • Underwater Robot Competitions in Japan (Invited):Maki T.・Workshop on Career Path Benefits of AUV/ROV Competitions (UT23), 2023.3D
  • Improving the Quality of Underwater Wireless Optical Communications in Uncertain Ocean Environments:Weng Y., Matsuda T., Maki T.・International Symposium on Underwater Technology 2023, 2023.3D
  • Observability analysis of multi-agent underwater acoustic positioning for underwater vehicles:Sekimori Y., Nettiyath U., Kawamura C., Chun S., Maki T.・International Symposium on Underwater Technology 2023, 2023.3D
  • ASVとの連携による低コストAUVの方位誤差補正および流向流速推定手法:手島聡, 野口侑要, 巻俊宏・ロボティクス・メカトロニクス講演会' 22, 2022.6E
  • An Underwater Pose Estimating Neural Network with 3D Convolutional Layer and Multi-ResNet Using a Multi-Beam Imaging Sonar and a Vertical Scanning Device:Chun, S., Kaida Y., Maki, T.・ロボティクス・メカトロニクス講演会' 22, 2022.6E
  • イメージングソーナーの首振り制御とCNNによるウミガメの3次元位置推定手法 −遊泳生物の自動モニタリングに向けて−:戒田雄士, 千歳和, 馬場宏治, 巻俊宏・ロボティクス・メカトロニクス講演会' 22, 2022.6E
  • 海を拓く自律海中プラットフォームシステム (招待講演):巻俊宏・「新しい海洋産業とそれを支える技術」シンポジウム, 2022.11E
  • 自律型海中ロボット(AUV)による浮体式洋上風車水中部の自動点検システム実用化を目指して:川村千隼, 横畑大樹・第2回北九州沖合における海洋再生エネルギー利用に関する協創ワークショップ, 2022.11E
  • 自律海中プラットフォームシステムの新展開 (招待講演):巻俊宏・第7回 海洋資源開発技術プラットフォーム会合, 2022.11E
  • 持続可能な漁場育成のための自律型海洋ロボットシステムを活用した海の可視化 (招待講演):巻俊宏・国土交通省主催セミナー 海の次世代モビリティが持つポテンシャル, 2023.3E
  • 南極の氷の全体像をつかめ!自律型海中ロボット「MONACA」 東大研究チームが挑む前人未到のミッションとは…:FNNプライムオンライン, 2022.7G
  • 南極の氷に何が. . . 解明の切り札 海中ロボ:フジテレビ, 2022.9G
  • 「経験が通用しない未知の世界に」“異例づくし”南極観測隊が出発へ 4カ月の密着取材:テレビ朝日, 2022.11G
  • 海中ロボで資源調査 和歌山市加太で:わかやま新報, 2022.11G
  • 海洋ロボで漁場を把握 東大が加太で実験成果報告:わかやま新報, 2022.12G
  • 気候変動 カギは南極の海:テレビ朝日, 2023.2G
  • GeoCLR: Georeference Contrastive Learning for Efficient Seafloor Image Interpretation:Takaki Yamada, Adam Prugel-Bennett, Oscar Pizarro, Stephan Williams and Blair Thornton・Field Robotics, 2, 1134-1155, doi: 10.55417/fr.2022037, 2022C
  • Guiding Labelling Effort for Efficient Learning With Georeferenced Images:Takaki Yamada, Miquel Massot-Campos, Adam Prugel-Bennett, Oscar Pizarro, Stephan Williams and Blair Thornton・IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, doi: 10.1109/TPAMI.2021.3140060, 2022C
  • Development of a Prototype Autonomous Inspection Robot for Offshore Riser Cables:Christopher Gotts, Benjamin Hall, Oliver Beaumont, Ziyang Chen, William Cleaver, James England, David White, Blair Thornton・Ocean Engineering, 257, doi: 10.1016/j.oceaneng.2022.111485, 2022C
  • Passive pre-tensioning of buoyancy engines for fail-safe and energy efficient depth control:Harry Redfern, Guy Denton, Miquel Massot-Campos, Blair Thornton・OCEANS 2022 Hampton Roads, Hampton Roads, USA, [Proc. OCEANS 2022 Hampton Roads, 2022.10], 2022.10D
  • High-resolution visual seafloor mapping and classification using long range capable AUV for ship-free benthic surveys:Adrian Bodenmann, José Cappelletto, Miquel Massot-Campos, Darryl Newborough, Ed Chaney, Rachel Marlow, Robert Templeton, Alexander B. Phillips, Brian J. Bett, Catherine Wardell, Blair Thornton・IEEE Underwater Technology, Tokyo, Japan, [Proc. UT23, 2023.3], 2023.3D
  • Modelling our way out of a featureless correspondence problem for automatic calibration of laser stripe mapping systems:David Stanley, Adrian Bodenmann, Miquel Massot-Campos, Blair Thornton・IEEE Underwater Technology, Tokyo, Japan, [Proc.UT23, 2023.3], 2023.3D
  • Enhancing the Coverage of Underwater Robot Based Mn-crust Survey Area by Using a Multibeam Sonar:Umesh Neettiyath, Mehul Sangekar, Kazunori Nagano, Tetsu Koike, Blair Thornton, Harumi Sugimatsu, Hikari Hino, Akiko Suzuki・IEEE Underwater Technology 2023, Tokyo, Japan, [Proc. UT23, 2023.3], 2023.3D
  • Advanced subsea imaging technique of digital holography: in situ measurement of marine microscale plankton and particles:Zonghua Liu, Sarah Giering, Tomoko Takahashi, Thangavel Thevar, Marika Takeuchi, Nick Burns, Blair Thornton, John Watson, Dhugal Linsday・IEEE Underwater Technology 2023, Tokyo, Japan, [Proc. UT23, 2023.3], 2023.3D
  • Development of the Autonomous Core Sampling System for AUV:Shogo Inoue, Sotaro Takashima, Kazunori Nagano, Kotohiro Masuda, Satoru Taoka, Blair Thornton, Harumi Sugimatsu, Yuya Nishida, Isao Koike, Tamaki Ura・IEEE Underwater Technology 2023, Tokyo, Japan, [Proc. UT23, 2023.3], 2023.3D
  • RamaCam: autonomous in-situ monitoring system of marine particles by combining holography and Raman spectroscopy:Tomoko Takahashi, Zonghua Liu, Thangavel Thevar, Nicholas Burns, Mehul Sangekar, Dhugal Lindsay, John Watson, Blair Thornton・IEEE Underwater Technology 2023, Tokyo, Japan, [Proc. UT23, 2023.3], 2023.3D
  • Shallow Water Seagrass Survey at Studland Bay with the AUV Smarty200:Miquel Massot-Campos, Takaki Yamada, Bronwyn Walker-Rouse, Ken Collins, Julian Leyland, Hachem Kassem, Blair Thornton・IEEE Underwater Technology 2023, Tokyo, Japan, [Proc. UT23, 2023.3], 2023.3D
  • Towards sensor agnostic artificial intelligence for underwater imagery:Miquel Massot-Campos, Takaki Yamada, Blair Thornton・IEEE Underwater Techonlogy 2023, Tokyo, Japan, [Proc. UT23, 2023.3], 2023.3D
  • 複数AUVによるコバルトリッチクラスト(CRC)賦存量調査 (招待講演):ソーントンブレア・第7回海中海底工学フォーラム・ZERO Online, オンライン, 日本, 2022.4E
  • 21世紀もそろそろハーフ・タイム, 世界は海洋ロボットに何を求めているのか? (招待講演):ソーントンブレア・第145回ロボット工学セミナー「極限環境で活躍する水中ロボットの世界」, オンライン, 日本, 2022.12E
  • R3年度海洋鉱物資源調査に係る コバルトリッチクラスト賦存状況調査:ソーントンブレア, Umesh Neettiyath, 長野和則, 杉松治美・R4年度海洋鉱物資源調査に係る コバルトリッチクラスト賦存状況調査報告書, 2023.3F
  • Robots to explore extent of seagrass on Studland's seabed:Swanage news, 2022.5.19G
  • University of Southampton study into Studland Bay seagrass:DorsetECHO, 2022.5.19G
  • Southampton University Press Release 16 May 2022:Christchurch Sailing Club, 2022.5.31G
  • Autonomous technology exploring end-of-life North Sea oil fields improves marine survey sustainability:University of Southampton, 2022.11.9G
  • Studland Bay no-anchor zone extended to protect seabed:BBC News, 2022G
  • Success for AUV SMARTY200 in its maiden mission to survey seagrass in Studland Bay:University of Southampoton, 2022G
  • Temporal change of km-scale underwater sound speed structure and GNSS-A positioning accuracy:Yokota Y, Ishikawa T, Watanabe S, Nakamura Y・Earth Space Science, 9, doi: 10.1029/2022EA002224, 2022C
  • Shimosato co-location of the SLR and GNSS:Nakamura Y, Watanabe S, Yokota Y, Suzuki A, Ueshiba H, Seo N・IAG Symposia, doi: 10.1007/1345_2022_156, 2022C
  • Investigation on Vertical Position and Sound Velocity Variation for GNSS/Acoustic Seafloor Geodetic Calibration Based on Moving Survey Data:Rui Shan, Huimin Liu, Shuang Zhao, Haojun Li・Remote Sensing, 14(15):3739, doi: 10.3390/rs14153739, 2022C
  • Atmospheric Muography for imaging and monitoring mesoscale convective systems:Tanaka HKM, Aichi M, Balogh SJ, Bozza C, Coniglione R, Gluyas J, Hayashi N, Holma M, Joutsenvaara J, Kamoshida O, Kato Y, Kin T, Kuusiniemi P, Leone G, Presti GL, Matsushima J, Miyamoto H, Mori H, Nomura Y, Okamoto N, Oláh L, Steigerwald S, Shimazoe K, Sumiya K, Takahashi H, Thompson LF, Tokunaga T, Yokota Y, Paling S, Varga D・Scientific Reports, 12:6097, doi: 10.1038/s41598-022-10078-2, 2022C
  • Atmospheric Muography for Imaging and Monitoring Tropic Cyclones:Tanaka HKM, Gluyas J, Holma M, Joutsenvaara J, Kuusiniemi P, Leone G, Presti DL, Matsushima J, Oláh L, Steigerwald S, Thompson LF, Usoskin I, Poluianov S, Varga D, Yokota Y・Scientific Reports, 12:16710, doi: 10.1038/s41598-022-20039-4, 2022C
  • 音速構造と海底局位置を一括推定する海底地殻変動解析ソフトウェア「GARPOS」の構築及び東北地方太平洋沖地震後 10 年間の海底地殻変動成果を用いた余効変動の検出と解釈:渡邉俊一, 石川直史, 中村優斗, 横田裕輔・季刊水路, 10月号(203号), 2022C
  • Development and field verification experiment of UAV that can automatically observe underwater condition data by XCTD/XBT:Yokota Y, Kojima S・海洋調査技術, 33, 1-2, 1-7, doi: 10.11306/jsmst.33.1-2_3, 2022C
  • マルチビーム測深機の精度検証実験手法と初期結果:住吉昌直, 長澤亮佑, 小川遥, 吉澤信, 秋山裕平, 長野勝行, 橋本崇史, 堀之内龍一, 堀内幸二, 斎藤康仁, 川上友希, 吉田善吾, 横田裕輔・海洋音響学会誌, 49(4), 127-137, doi: 10.3135/jmasj.49.127, 2022C
  • Experimental verification of seafloor crustal deformation observations by UAV-based GNSS-A:Yokota Y, Kaneda M, Hashimoto T, Yamaura S, Kouno K, Hirakawa Y・Scientific Reports, doi: 10.1038/s41598-023-31214-61, 2023.3C
  • Precise positioning method for seafloor geodetic stations based on the temporal variation of sound speed structure:Shuang Zhao, Zhenjie Wang, Zhixi Nie, Kaifei He, Huimin Liu, Zhen Sun・Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 52(1), 41-50, 2023C
  • Development of Omni-SLR System: (1) Optical subsystem:Otsubo T, Araki H, Yokota Y, Matsumoto T, Kobayashi M, Kouno K, Doi K, Aoyama Y, Takashima T, Yanagimoto N・22th International workshop on laser ranging, 2022D
  • Development of Omni-SLR System: (2) Tracking subsystem:Araki H, Otsubo T, Yokota Y, Matsumoto T, Kobayashi M, Takashima T・22th International workshop on laser ranging, 2022D
  • Development of Omni-SLR System: (3) Timing/software subsystem:Yokota Y, Otsubo T, Araki H, Matsumoto T, Kouno K・22th International workshop on laser ranging, 2022D
  • System design and concept of small-size, low-cost, multi-purpose Omni-SLR System:Otsubo T, Araki H, Yokota Y, Matsumoto T, Kobayashi M, Kouno K, Doi K, Aoyama Y, Takashima T, Yanagimoto N・22th International workshop on laser ranging, 2022D
  • Development of UAV technology to realize high-frequency seafloor observation (Invited):Yokota Y・50th Joint Meeting UJNR Sea Bottom Surveys Panel, 2022D
  • Configuration design and positioning capability assessment of seafloor geodetic network:Zhao S, Yokota Y, Wang Z, Xue S・AGU fall meeting 2022, Chicago, 2022D
  • GNSS-A seafloor geodetic observation along the Japan Trench and the Nankai Trough conducted by the Japan Coast Guard:Nakamura Y, Ishikawa T, Watanabe S, Nagae K, Yokota Y・AGU fall meeting 2022, Chicago, 2022D
  • Observation accuracy of GNSS-A seafloor geodetic observation array (SGO-A) in 2022 (Invited):Yokota Y, Ishikawa T, Watanabe S, Nakamura Y, Nagae K・AGU fall meeting 2022, Chicago, 2022D
  • Preliminary report on the experiment to verify the precision and performance of multibeam echo-sounder using a water tank:Ogawa H, Sumiyoshi M, Nagasawa R, Yoshizawa M, Kumagai T, Akiyama Y, Fuchinoue H, Hashimoto T, Horiuchi K, Horinouchi R, Ikeuchi Y, Kaneo M, Kawakami T, Kobayashi K, Kurita H, Maehara K, Mori H, Mori Y, Nagano K, Saito K, Saito N, Seo N, Sugiyama S, Yoshida Y, Yoshida Z, Yokota Y・CHC2022, 2022D
  • Development of a method to analyze the error factor of GNSS-A system using SGO-A data:Yokota Y, Ishikawa T, Watanabe S, Nakamura Y・EGU General Assembly 2022, 2022D
  • Full-Bayesian GNSS-A seafloor positioning solution derived by the Markov-Chain Monte Carlo method:Watanabe S, Ishikawa T, Nakamura Y, Yokota Y・EGU General Assembly 2022, 2022D
  • Overview of the seafloor geodetic observation conducted by the Japan Coast Guard using the GNSS-Acoustic ranging combination technique:Nakamura Y, Ishikawa T, Watanabe S, Yokota Y・EGU General Assembly 2022, 2022D
  • Report from GGOS Japan (Invited):Otsubo T, Miyahara B, Kurihara S, Yokota Y, Takagi Y, Nakamura Y, Takiguchi H, Aoyama Y, Matsuo K・GGOS days 2022, Munich, 2022D
  • Some backgrounds about DOI minting, GGOS days 2022 (Invited):Elger K, GGOS DOI Working Group(Groupに横田が含まれる)・GGOS days 2022, Munich, 2022D
  • Development of UAV technology to realize high-frequency GNSS-A observation: preparation:Yokota Y, Hashimoto T, Yamaura S, Kaneda M, Kawakami T, Hirakawa Y, Matsuda T・Slow2Fast Earthquake Workshop 2022, Nara, 2022D
  • Concepts for DOI minting for Geodetic Datasets (Invited):Elger K, GGOS DOI Working Group(Groupに横田が含まれる)・UAW 2022, Thessaloniki, 2022D
  • Developments of standardization and quality control for AUV bathymetric data through sea trials of "AUV-NEXT":Sumiyoshi M, Hyakudome T, Yokota Y, Nagasawa R, Nakatani T, Nagahashi K, Aso T・UT23, 2023.3D
  • Investigation on GNSS-A precise point positioning based on adaptively robust filter considering the horizontal heterogeneity of sound speed structure:Zhao S, Yokota Y, Wang Z, Xue S・UT23, 2023.3D
  • Subseafloor tectonic phenomena along the Japan Trench and the Nankai Trough revealed from recent GNSS-A observation at Japan Coast Guard's SGO-A sites:Nakamura Y, Ishikawa T, Watanabe S, Nagae K, Yokota Y・UT23, 2023.3D
  • GARPOSを用いたGNSS-A観測の精度評価:海底局アレイと上下位置:横田裕輔, 石川直史, 渡邉俊一, 中村優斗・JpGU meeting 2022, 2022E
  • GNSS-A海底地殻変動観測から推定される南海トラフ沿いのプレート間固着状態の空間分布と時間変動:石川直史, 渡邉俊一, 中村優斗, 横田裕輔・JpGU meeting 2022, 2022E
  • GNSS-A観測における海洋場の表現と解析における拘束条件:横田裕輔, 石川直史, 渡邉俊一, 中村優斗・JpGU meeting 2022, 2022E
  • マルコフ連鎖モンテカルロによるGNSS-A海底測位解の導出と単一音速傾斜層モデルの適用:渡邉俊一, 石川直史, 中村優斗, 横田裕輔・JpGU meeting 2022, 2022E
  • 全球統合測地観測システム(GGOS)−最近の活動と日本での連携−:宮原伐折羅, 大坪俊通, 横田裕輔, 栗原忍, Martin Sehnal, Laura Sánchez・JpGU meeting 2022, 2022E
  • 小型・低価格 Omni-SLR システムの開発:追尾系と室内ターゲット測距:大坪俊通, 荒木博志, 横田裕輔, 松本岳大, 土井浩一郎, 青山雄一, 國森裕生, 柳本教朝, 高嶋徹, 亀岡航, 小林美穂子・JpGU meeting 2022, 2022E
  • 数値シミュレーションによるGNSS-A海底地殻変動観測における海中音速場の単層水平傾斜に関する考察:中村優斗, 横田裕輔, 石川直史, 渡邉俊一・JpGU meeting 2022, 2022E
  • 測地学分野のオープンデータシステムの実装に向けて:横田裕輔, 落唯史, 関戸衛, 瀧口博士・JpGU meeting 2022, 2022E
  • GGOS,GGOS Japan, 日本測地学会におけるデータの取扱いの検討状況 (招待講演):横田裕輔・ROIS-DS-JOINT 2022 共同研究集会, 2022E
  • GGOS,GGOS Japan, 日本測地学会におけるオープンデータの進捗報告:横田裕輔・令和4年度GOS Japan連絡会, 2022E
  • Omni-SLR 組み上げ試験 (1) 概要と追尾系:大坪俊通, 荒木博志, 横田裕輔, 松本岳大, 小林美穂子, 河野賢司, 土井浩一郎, 青山雄一・令和4年度日本SLR技術連絡会, 2022E
  • Omni-SLR 組み上げ試験 (2) 光学系:荒木博志, 大坪俊通, 横田裕輔, 松本岳大, 小林美穂子・令和4年度日本SLR技術連絡会, 2022E
  • Omni-SLR 組み上げ試験 (3) タイミング計測系:横田裕輔, 大坪俊通, 荒木博志, 松本岳大, 河野賢司・令和4年度日本SLR技術連絡会, 2022E
  • 全球統合測地観測システム(GGOS)と日本での活動(GGOS Japan):宮原伐折羅, 大坪俊通, 横田裕輔, 栗原忍・令和4年度日本SLR技術連絡会, 2022E
  • SGO-Aにおける統一的な新しい音響信号読み取り方法の検討:永江航也, 横田裕輔, 石川直史, 渡邉俊一, 中村優斗・日本地震学会2022年度秋季大会, 2022E
  • SGO-Aにおける音響信号の角度・機器依存性と上下動誤差:横田裕輔, 永江航也, 石川直史, 渡邉俊一, 中村優斗・日本地震学会2022年度秋季大会, 2022E
  • 南海トラフ及び日本海溝におけるプレート境界すべりの検出能力:石川直史, 横田裕輔・日本地震学会2022年度秋季大会, 2022E
  • 数値シミュレーションによるGNSS-A解析ソフトウェア「GARPOS」の測位誤差の評価:中村優斗, 横田裕輔, 石川直史, 渡邉俊一・日本地震学会2022年度秋季大会, 2022E
  • SGO-Aにおける機器・角度依存した上下動誤差とGARPOSを用いた音響信号読み取り方法の検討:永江航也, 横田裕輔, 石川直史, 渡邉俊一, 中村優斗・日本測地学会第138回講演会, 2022E
  • 全球統合測地観測システム(GGOS) ―最近の活動と日本での連携―:宮原伐折羅, 大坪俊通, 横田裕輔, 栗原忍, Laura Sánchez・日本測地学会第138回講演会, 2022E
  • 小型・低価格 Omni-SLR 組み上げ試験 (1) 概要と追尾系:大坪俊通, 荒木博志, 横田裕輔, 松本岳大, 小林美穂子, 河野賢司, 土井浩一郎, 青山雄一, 高嶋徹, 柳本教朝・日本測地学会第138回講演会, 2022E
  • 小型・低価格 Omni-SLR 組み上げ試験 (2) 光学系:荒木博志, 大坪俊通, 横田裕輔, 松本岳大, 小林美穂子・日本測地学会第138回講演会, 2022E
  • 小型・低価格 Omni-SLR 組み上げ試験 (3) タイミング計測系:横田裕輔, 大坪俊通, 荒木博志, 松本岳大, 河野賢司・日本測地学会第138回講演会, 2022E
  • 数値シミュレーションによるGNSS-A解析ソフトウェア「GARPOS」の精度評価:フルベイズと経験ベイズの精度比較:中村優斗, 横田裕輔, 石川直史, 渡邉俊一・日本測地学会第138回講演会, 2022E
  • 海底測地観測網SGO-Aの構築と次世代の海洋情報取得プラットフォーム (招待講演):横田裕輔・東京都市大学・東京大学生産技術研究所学術連携「都市大サロン」2022, 2022E
  • GNSS-A観測における音響送受波器の機種依存性:石川直史, 渡邉俊一, 中村優斗, 永江航也, 横田裕輔・海洋調査技術学会第34回研究成果発表会, 2022E
  • 海洋音響工学関連の最新の研究動向 (招待講演):横田裕輔・2022年度港湾及び海洋土木技術者のためのROV等水中機器類技術講習会, 2023.2E
  • 差分地形法による海底の地殻変動検出にむけて:石川直史, 住吉昌直, 中村優斗, 伊牟田圭, 秋山裕平, 渡邉俊一, 横田裕輔・海洋情報部研究報告, 2023.3F
  • 海底地殻変動観測で用いる海底基準局のディレイタイムの計測について:中村優斗, 石川直史, 秋山裕平, 渡邉俊一, 黒田泰成, 望月将志, 横田裕輔・海洋情報部研究報告, 2023.3F
  • 台風の透視 初成功 東大など 早期警報応用に期待:日刊工業新聞(朝刊)27面, 2022.10.12G
  • スペース社(南相馬)の飛行艇型ドローン 世界初 深海底機器と通信:福島民報(朝刊)2面, 2022.11.19G
  • 海面着水UAVで深海底観測 東大・横国大など世界初成功 海洋ロボに道 観測を高速・高効率・低コスト化:電波新聞(朝刊)10面, 2022.11.24G
  • 飛行艇ドローン, 深海測距 東大など 基準局と音響通信:日本工業新聞(朝刊)26面, 2022.11.25G
  • GARPOS-MCMC: MCMC-based analysis tool for GNSS-Acoustic seafloor positioning:Watanabe S, Ishikawa T, Nakamura Y, Yokota Y・ソフトウェア, 2022G
  • GARPOS: Analysis tool for GNSS-Acoustic seafloor positioning:Watanabe S, Ishikawa T, Nakamura Y, Yokota Y・ソフトウェア, 2022G
  • ドローンで深海の水深計測成功:読売新聞, 2023.1.16G