Masahiro Watanabe 研究室
主宰者:Masahiro Watanabe
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
渡辺正和研究室は、大規模数値気候モデルを用いて地球規模の気候変動メカニズムの解明に取り組んでいます。特に、雲の性質が気候変動予測に及ぼす不確実性の削減、極端気象現象の発生メカニズムの解析、さらに全球規模での大気循環と海面水温パターンの相互作用に関する研究を行っています。これらの研究では、複数の気候モデルを相互比較する国際プロジェクトに参加しながら、観測データとモデル予測の乖離を評価し、モデルの改善に貢献しています。
研究の具体的な対象としては、シベリアの極端高温現象、東アジアの記録的な熱波や豪雨、熱帯低気圧の発生位置の変化、及びエルニーニョ現象と北太平洋の大気パターンの関連性などが挙げられます。これらの現象に対して、大規模アンサンブル数値シミュレーションや観測データの解析を組み合わせることで、自然変動と人為的な気候変化の寄与を定量化しています。また、エネルギー収支の枠組みを用いて、陸上と海洋の温暖化速度の違いを物理的に理解しようとしています。
これらの研究成果は、将来の気候変動予測の精度向上と、社会への気象・気候リスク評価に直結する科学的基盤となります。研究室は気候科学の国際的な検証と改善のサイクルに積極的に関わることで、気候予測の信頼性を高めることを目指しています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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研究成果(54 件)
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- DOI: https://doi.org/10.5194/egusphere-2026-398
- DOI: https://doi.org/10.1109/tmech.2026.3695660
- DOI: https://doi.org/10.1002/jsid.70067
- DOI: https://doi.org/10.2151/sola.2025-015
- DOI: https://doi.org/10.1002/jsid.2059
- DOI: https://doi.org/10.1029/2024gl111897
- DOI: https://doi.org/10.1002/ces2.70011
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-60385-1
- DOI: https://doi.org/10.1029/2024av001636
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-9326/adad88
- DOI: https://doi.org/10.2151/sola.2025-040
- [2024] Walker circulation strengthening driven by sea surface temperature changes outside the tropicsDOI: https://doi.org/10.1038/s41561-024-01510-5
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2024.104129
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-9326/ad1d9b
- [2024] Preliminary Diagnosis of Primary Factors for an Unprecedented Heatwave over Japan in 2023 SummerDOI: https://doi.org/10.2151/sola.2024-010
- [2024] Equatorial Western–Central Pacific SST Responsible for the North Pacific Oscillation–ENSO SequenceDOI: https://doi.org/10.1175/jcli-d-23-0434.1
- DOI: https://doi.org/10.1029/2023gl107189
- DOI: https://doi.org/10.1175/jcli-d-23-0496.1
- DOI: https://doi.org/10.1175/jcli-d-22-0510.1
- DOI: https://doi.org/10.5363/tits.28.1_17
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmedmc.2023.411
- DOI: https://doi.org/10.5794/jjoms.69.562
- DOI: https://doi.org/10.3178/jjshwr.37.1823
- DOI: https://doi.org/10.1029/2023gl105332
- DOI: https://doi.org/10.1029/2023gl105763
- DOI: https://doi.org/10.1029/2023gl105488
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- DOI: https://doi.org/10.1175/jcli-d-22-0108.1
- DOI: https://doi.org/10.1126/science.abh3295
- DOI: https://doi.org/10.1175/jcli-d-21-0302.1
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-96056-6
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-9326/abfb9e
- DOI: https://doi.org/10.1186/s40645-021-00422-x
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41558-021-01003-y
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-22299-6
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41558-020-00983-7
- DOI: https://doi.org/10.1299/transjsme.20-00395
- DOI: https://doi.org/10.1029/2021gl095204
- DOI: https://doi.org/10.1186/s40645-021-00436-5
- DOI: https://doi.org/10.3178/jjshwr.34.377
- [2021] Influence of the Madden-Julian Oscillation on Wintertime Extreme Snowfall and Precipitation in JapanDOI: https://doi.org/10.2151/jmsj.2022-014
- [2021] Contribution of Ekman Transport to the ENSO Periodicity Estimated With an Extended Wyrtki IndexDOI: https://doi.org/10.1029/2021gl095193
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