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目次

  • 1.概説
  • 2.世界と日本における水資源分布
    • 2.1 大気のエネルギーと降雨の発生
    • 2.2 日本の水資源
    • 2.3 水資源の利用
    • 2.4 他の水源
    • 2.5 世界の水資源分布状況
    • 2.6 流域水資源量の比較
  • 3.水資源計画の策定
    • 3.1 水資源計画の策定手順
    • 3.2 最適施設計画の定式化
    • 3.3 多目的の場合の最適計画
    • 3.4 水資源計画の評価
  • 4.利水安全度
    • 4.1 利水安全度の定義
    • 4.2 利水システムのモデル化
    • 4.3 計算による利水安全度の検証
    • 4.4 形状を考慮した発生確率
  • 5.システムダイナミックスによる水需要予測
    • 5.1 システムダイナミックスの概要
    • 5.2 SDによる水動態モデルの構成
    • 5.3 水需給問題への適用
    • 5.4 シミュレーションによる解析結果
    • 5.5 6大陸間水動態モデルへの適用
    • 5.6 SDの適用結果
  • 6.流域流出分布の解析
    • 6.1 集中型モデルと分布型モデル
    • 6.2 GISを利用した水循環モデル
    • 6.3 水流出過程の定式化
    • 6.4 適用例
  • 7.水質流出・流下モデル
    • 7.1 水質から生態系までの把握
    • 7.2 水湿分布の解析
    • 7.3 汚濁物質移流過程
    • 7.4 環境ホルモンによる生態系への影響
    • 7.5 実流域でのシミュレーション環境
  • 8.総合流域管理
    • 8.1 総合流域管理の必要性
    • 8.2 流域特性の抽出
    • 8.3 流域の評価
    • 8.4 総合流域管理計画の策定
  • 9.気候変動と渇水対策
    • 9.1 地球温暖化の外洋
    • 9.2 気候変重力に対する課題
    • 9.3 パターン分類による少雨をもたらす気象要素の抽出
    • 9.4 知識ベース型長期降水量予測
    • 9.5 実流域での分類と評価
  • 10.数理計画法によるシステム管理
    • 10.1 ダム操作の慨要
    • 10.2 線形計画法によるシステム管理の定式化
    • 10.3 部分整形化
    • 10.4 動的計画法による定式化
    • 10.5 ダム操作によるDPの定式化
    • 10.6 不確実な入力に対する最適操作
    • 10.7 河道流下機構を考慮した最適操作
    • 10.8 複雑なシステムでの最適化
    • 10.9 施設の建設手順
  • 11.水資源管理への人工知能の導入
    • 11.1 エキスパートシステム
    • 11.2 ファジイ理論
    • 11.3 ニューラルネットワーク
    • 11.4 その他(ジェネティックアルゴリズム,カオス理論)
    • 11.5 AI手法の水文・水資源問題への適用例
  • 12.地下水の有機的活用
    • 12.1 地下水利用の課題
    • 12.2 多層構造に関する解法(分割化による解の探索)
    • 12.3 水資源問題における適応例