Análise das propriedades de superfície de localidades vizinhas:
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Coisas próximas tendem ser mais similares que coisas distantes (Tobler 1970).
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Se a amostra é de pontos distribuída homogeneamente e as características de superfície não modificam muito, pode-se prever valores para pontos vizinhos.
// Pontos mais próximos recebem um peso maior do que os mais distantes: Ponderação por distância inversa (//Inverse Distance Weighting* - IDW).
Visualizar interpolação polinomial global:
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Fortes variações entre pontos.
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Ajuste de um plano calculado por fórmulas polinomiais.
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Ajuste de mínimos-quadrados.
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Interpolação polinomial global de primeira-ordem.
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Interpolação polinomial global de segunda ou de terceira ordens quando se quer ter curvaturas aplicadas ao plano padrão.
Visualizar interpolação polinomial local:
Visualizar funções básicas radiais:
Geoestatística
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Métodos estatísticos e matemáticos.
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Averigua a incerteza das predições.
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Modelos geoestatísticos consideram a autocorrelação espacial.
// //Kriging* (similar ao IDW) pondera os valores circunvizinhos, considerando a distância entre os pontos medidos e a localidade prognosticada, mas também a configuração espacial entre os pontos medidos.
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Procedimento :
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Cálculo do semivariograma empírico, explora a o relacionamento de proximidade.
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Ajuste de um modelo, pela definição de uma linha que oferece o melhor ajuste entre os pontos.
// Criação de matrizes dependentes da autocorrelação espacial, para determinar os pesos //kriging* atribuídos a valor medido.
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Realizar uma predição ou prognóstico, calculando valores previstos para localidades sem valores.
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Similaridade de pontos vizinhos.
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