谷口 直和NAOKAZU TANIGUCHI

Last Updated :2024/05/08

所属・職名
大学院先進理工系科学研究科 准教授
メールアドレス
ntaniguchihiroshima-u.ac.jp
その他連絡先
東広島市鏡山1-4-1 工学部A2棟A2-211
TEL:082-424-6436

基本情報

主な職歴

  • 2013年08月, 2018年02月, 国立台湾大学, 博士後研究員
  • 2018年03月01日, 2020年03月31日, 広島大学, 大学院工学研究科, 助教

学位

  • 博士(工学) (広島大学)
  • 修士(工学) (広島大学)

担当主専攻プログラム

  • 輸送機器環境工学プログラム

所属学会

  • 日本海洋学会
  • 日本音響学会
  • 海洋音響学会
  • 日本船舶海洋工学会
  • アメリカ音響学会

教育活動

授業担当

  1. 2024年, 教養教育, 4ターム, 乗り物と輸送の科学
  2. 2024年, 教養教育, 1ターム, 教養ゼミ
  3. 2024年, 学部専門, セメスター(前期), 技術英語演習
  4. 2024年, 学部専門, 2ターム, 工学プログラミング基礎
  5. 2024年, 学部専門, 通年, 卒業論文

研究活動

学術論文(★は代表的な論文)

  1. Reproduction of the Marine Debris Distribution in the Seto Inland Sea Immediately after the July 2018 Heavy Rains in Western Japan Using Multidate Landsat-8 Data, remote sensing, 13巻, 24号, 2021
  2. Reciprocal acoustic transmission experiment at Mihara-Seto in the Seto Inland Sea, Japan, Acoustical Science and Technology, 42巻, 5号, pp. 290-293, 2021
  3. Automatic Detection of Floating Macroalgae via Adaptive Thresholding Using Sentinel-2 Satellite Data with 10 m Spatial Resolution, REMOTE SENSING, 15巻, 8号, 202304
  4. Reconstruction of horizontal tidal current fields in a shallow water with model-oriented coastal acoustic tomography, FRONTIERS IN MARINE SCIENCE, 10巻, 20230203
  5. Analysis of Floating Macroalgae Distribution around Japan Using Global Change Observation Mission-Climate/Second-Generation Global Imager Data, WATER, 14巻, 20号, 202210
  6. Experimental and numerical studies on working parameter selections of a piezoelectric-painted-based ocean energy harvester attached to fish aggregating devices, ENERGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 71巻, pp. 73-88, 202212
  7. Coastal Acoustic Tomography of the Neko-Seto Channel with a Focus on the Generation of Nonlinear Tidal Currents-Revisiting the First Experiment, REMOTE SENSING, 14巻, 7号, 202204
  8. Revisiting a coastal acoustic tomography experiment in Hiroshima Bay: Temporal variations in path-averaged currents and its relation to wind, APPLIED OCEAN RESEARCH, 102巻, 202009
  9. Numerical re-creation of multi-directional waves in a circular basin using a particle based method, OCEAN ENGINEERING, 209巻, 20200801
  10. Tomographic measurement of tidal current and associated 3-h oscillation in Bali Strait, Estuarine, Coastal and Shelf Science, 236巻, 20200505
  11. 海洋音響トモグラフィの近年の動向, 日本音響学会誌, 75巻, 1号, pp. 35-40, 20191225
  12. Harvesting ocean energy with a small-scale tidal-current turbine and fish aggregating device in the Indonesian Archipelagos, Sustainable Energy Technologies and Assessments, 35巻, pp. 160-171, 20191001
  13. Observing Internal Solitary Waves in the Lombok Strait by Coastal Acoustic Tomography, Geophysical Research Letters, 46巻, 17-18号, pp. 10475-10483, 20190901
  14. Short-term variation of the surface flow pattern south of Lombok Strait observed from the Himawari-8 sea surface temperature, Remote Sensing, 11巻, 12号, 20190601
  15. Mapping of ocean currents in shallow water using moving ship acoustic tomography, Journal of the Acoustical Society of America, 145巻, 2号, pp. 858-868, 20190201
  16. Development and experimental validation of a multidirectional circular wave basin using smoothed particle hydrodynamics, Coastal Engineering Journal, 61巻, 1号, pp. 109-120, 20190102
  17. Autonomous underwater vehicle localization using an ocean acoustic tomographic sensor, 2018 OCEANS - MTS/IEEE Kobe Techno-Oceans, OCEANS - Kobe 2018, 20181204
  18. Variation of Residual Current in the Seto Inland Sea Driven by Sea Level Difference Between the Bungo and Kii Channels, Journal of Geophysical Research: Oceans, 123巻, 4号, pp. 2921-2933, 20180401
  19. Real-Time Offshore Coastal Acoustic Tomography Enabled With Mirror-Transpond Functionality, IEEE Journal of Oceanic Engineering, 20180101
  20. The estimation of surface flow velocity for Indonesian flow (ITF) using Himawari-8 SST data, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 10778巻, 20180101
  21. Autonomous underwater vehicle localization using ocean tomography sensor nodes, OCEANS 2016 MTS/IEEE Monterey, OCE 2016, 20161128
  22. Estimating temperature and current using a pair of transceivers in a harbor environment, Journal of the Acoustical Society of America, 140巻, 1号, pp. EL137-EL142, 20160701
  23. 海洋音響トモグラフィの最近の動向 : 黒潮源流域の研究, 日本音響学会誌, 71巻, 8号, pp. 409-414, 2015
  24. Simulated tomographic reconstruction of ocean current profiles in a bottom‐limited sound channel, Journal of Geophysical Research: Oceans, 119巻, pp. 4999-5016, 20140724
  25. Horizontal ocean current tomography with iterative model weighting constraint, OCEANS 2014 - TAIPEI, 20140101
  26. Acoustic current measurement using travel-time method in Bachimen Harbor, Taiwan, OCEANS 2014 - TAIPEI, 20140101
  27. Measuring the Kuroshio Current with ocean acoustic tomography, Journal of the Acoustical Society of America, 134巻, 4号, pp. 3272-3281, 20131017
  28. Mapping tidal current structures in Zhitouyang Bay, China, using coastal acoustic tomography, IEEE Journal of Oceanic Engineering, 38巻, 2号, pp. 285-296, 20130101
  29. Currents in the Luzon Strait obtained from moored ADCP observations and a diagnostic calculation of circulation in spring 2008, Dynamics of Atmospheres and Oceans, 58巻, pp. 20-43, 20121101
  30. Tidal current measurement in the Kurushima Strait by the reciprocal sound transmission method, Acoustical Science and Technology, 33巻, 1号, pp. 45-51, 20120106
  31. Reciprocal sound transmission measurement of the 5-day temperature variation in the Kurushima Strait, Acoustical Science and Technology, 33巻, 1号, pp. 59-63, 20120106
  32. Reciprocal sound transmission measurement of mean current and temperature variations in the central part (Aki-nada) of the Seto Inland Sea, Japan, Journal of Oceanography, 67巻, 2号, pp. 173-182, 20110401
  33. The first Chinese coastal acoustic tomography experiment, OCEANS'10 IEEE Sydney, OCEANSSYD 2010, 20101122
  34. Long-term acoustic tomography measurement of ocean currents at the northern part of the Luzon Strait, Geophysical Research Letters, 37巻, 7号, 20100401
  35. Harvesting contact-separation-compression vibrations using a flexible and compressible triboelectric generator, SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES AND ASSESSMENTS, 42巻, 202012
  36. A reciprocal acoustic transmission experiment for precise observations of tidal currents in a shallow sea, OCEAN ENGINEERING, 219巻, 20210101

招待講演、口頭・ポスター発表等

  1. A Reciprocal Acoustic Transmission Experiment in an Area of Complex Coastlines in the Seto Inland Sea for Measuring Path-Averaged Current Velocity, Naokazu Taniguchi, Yuji Sakuno, Hidemi Mutsuda, Toshiyuki Takahashi, Kengo Yoshiki, Hironori Yamamoto, 令和2年 日本船舶海洋工学会 秋季講演会, 2020年11月16日, 通常, 日本語, 日本船舶海洋工学会
  2. 高周期に変化する 強潮流海域における 双方向音波伝搬を用いた潮流観測手法の適用性, 谷口直和,髙橋俊之,吉木健吾,山本裕規,Aruni Dinan Hanifa,作野裕司,陸田 秀実,Sheng-Wei Huang,Chen-Fen Huang,Jen-Hwa Guo, 第68回海岸工学講演会(2021), 2021年11月10日, 通常, 日本語, 土木学会
  3. 音波伝搬時間を用いたデータ同化法による潮流場再現, 谷口直和,陸田秀実,作野裕司,濱田邦裕,荒井正純,高橋俊之,吉木健吾,山本裕規, 日本船舶海洋工学会 令和4年 秋季講演会, 2022年11月17日, 通常, 日本語, 日本船舶海洋工学会, 神戸市
  4. 逆解析法を用いた海面水温データから海面流速の推定, 谷口直和,荒井正純,作野裕司,陸田秀実,濱田邦裕, 日本海洋学会2022年度秋季大会, 2022年09月03日, 通常, 日本語, 日本海洋学会, 名古屋市
  5. 双方向音波送受信を用いた潮流の計測, 谷口直和,陸田秀実,作野裕司,荒井正純,濱田邦裕,高橋俊之,吉木健吾,山本裕規, 日本海洋学会2022年度秋季大会, 2022年09月03日, 通常, 日本語, 日本海洋学会, 名古屋市
  6. 2022年12月08日, 通常, 英語
  7. 船舶海難データを用いた瀬戸内海中央部におけるプレジャーボート海難発生確率予測モデルの構築, 新谷仰,濱田邦裕,谷口直和,田中隆博,中山喜之, 令和5年 日本船舶海洋工学会 春季講演会, 2023年06月01日, 通常, 日本語, 日本船舶海洋工学会, 気仙沼市
  8. 数値沿岸海洋モデルの高精度化に関する研究 ―潮流計測データを用いた境界条件の修正―, 谷口直和,陸田秀実,作野裕司,濱田邦裕,荒井正純,高橋俊之,吉木健吾,山本裕規, 令和5年 日本船舶海洋工学会 春季講演会, 2023年06月01日, 通常, 日本語, 日本船舶海洋工学会, 気仙沼
  9. 音波伝搬時間から得られた広島湾北部の風による流速変動, 谷口直和、作野裕司、陸田秀実, 日本海洋学会2019年度秋季大会, 2019年09月25日, 通常, 日本語
  10. GCOM-Cデータを使った2018年瀬戸内海の赤潮判別の試み, 作野裕司、谷口直和、比嘉紘士、小林拓, 日本海洋学会2019年度秋季大会, 2019年09月25日, 通常, 日本語
  11. ひまわり8号海面水温場と画像相関法を用いた海面流速場推定の試み, 谷口直和、木田新一郎、作野裕司、陸田秀実、Syamusudin Fadli, 日本海洋学会2019年度秋季大会, 2019年09月25日, 通常, 日本語
  12. Reciprocal Acoustic Transmission Experiment for Water Flow Information at a Narrow Strait in the Seto Inland Sea, Hiroki Sakamoto et al., Workshop on Environmental Technologies in Naval Architecture and Ocean Engineering, 2019年11月15日, 通常, 英語
  13. 西日本豪雨で瀬戸内海に流出したまさ土の分光反射率特性, 原田優生、作野裕司、谷口直和, 瀬戸内海研究フォーラムin広島, 2019年09月05日, 通常, 日本語, 特定非営利活動法人瀬戸内海研究会議, 広島
  14. 牛窓沖ブイによる冬季栄養塩の時系列データ特性, 田中美佳、作野裕司、谷口直和, 瀬戸内海研究フォーラムin広島, 2019年09月05日, 通常, 日本語, 特定非営利活動法人瀬戸内海研究会議, 広島
  15. 音波伝搬時間から得られた広島湾北部の風による流速変動, 中井浩志、谷口直和、作野裕司, 瀬戸内海研究フォーラムin広島, 2019年09月05日, 通常, 日本語, 特定非営利活動法人瀬戸内海研究会議, 広島
  16. 豊後水道と紀伊水道の水位差と音波伝搬時間から推定された瀬戸内海平均流の関係, 黒澤忠、谷口直和、作野裕司, 瀬戸内海研究フォーラムin広島, 2019年09月05日, 通常, 日本語, 特定非営利活動法人瀬戸内海研究会議, 広島
  17. Coastal Acoustic Tomography under Stratified Conditions in Lake Biwa, Japan, Wells, John, Naokazu Taniguchi, Minmo Chen, Chen-Fen Huang, Hiroki, Uchida, Kenji Okubo, Eiso Inoue, GODAE OceanView Symposium 2019 - OceanPredict '19, 2019年05月, 通常, 英語
  18. Numerical Simulation of Multidirectional Waves in FloWave, Taiga Kanehira, Hidemi Mutsuda, Yasuaki Doi, Naokazu Taniguchi, Samuel Draycott, David Ingram, 日本船舶海洋工学会講演会論文集, 2018年11月26日, 通常, 日本語, 日本船舶海洋工学会
  19. 船舶を利用した音波送受信による流速計測の試み -音波送受信による船舶移動速度計測-, 谷口直和, 日本船舶海洋工学会2018秋季大会(講演会論文集), 2018年11月26日, 通常, 日本語, 日本船舶海洋工学会, 東京
  20. The estimation of surface flow velocity for Indonesian flow (ITF) using Himawari-8 SST data, Yuji Sakuno, Norimitsu Kurokawa, Naokazu Taniguchi, Remote Sensing of the Open and Coastal Ocean and Inland Waters, 2018年10月, 通常, 英語, International Society for Optics and Photonics
  21. 双方向音波送受信実験より得られた日平均流と瀬戸内海の東西の水位差の関係, 谷口直和, 日本海洋学会2018年度秋季大会, 2018年09月25日, 通常, 日本語, 日本海洋学会
  22. Acoustic mapping of ocean currents using moving vehicles, Chen-Fen Huang, KuangYu Chen, Sheng-Wei Huang, JenHwa Guo, Naokazu Taniguchi, The Journal of the Acoustical Society of America, 2018年09月, 通常, 英語, The Acoustical Society of America
  23. Acoustics and Its Application to the Ocean, Naokazu Taniguchi, 2018 International Summer School on Naval Architecture, Ocean Engineering and Mechanics, 2018年08月02日, 招待, 英語, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China
  24. Travel Time Measurement System for Ocean Acoustic Tomography, Naokazu Taniguchi, 2018年08月, 招待, 日本語, Institute of Oceanography, National Taiwan University

外部資金

競争的資金等の採択状況

  1. 科学研究費助成事業(基盤研究(C)), 音波伝搬時間を利用した高精度沿岸流速モニタリングシステムの構築, 2022年, 2024年