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disciplinas:ce097-2015-01:historico2015 [2015/03/05 19:30]
paulojus
disciplinas:ce097-2015-01:historico2015 [2015/04/14 10:50]
paulojus
Linha 5: Linha 5:
 | 25/02  |Apresentação do curso. Análise espacial e estatística espacial. Algumas questões envolvendo dados espaciais (sistemas de coordenadas,​ projeções,​ distâncias). Introdução a dados espaciais - tipos de dados e características dos processos espaciais (dados de áreas, geoestatísticos e processos pontuais). ​ | | | 25/02  |Apresentação do curso. Análise espacial e estatística espacial. Algumas questões envolvendo dados espaciais (sistemas de coordenadas,​ projeções,​ distâncias). Introdução a dados espaciais - tipos de dados e características dos processos espaciais (dados de áreas, geoestatísticos e processos pontuais). ​ | |
 | 02/03  |(Gabriel) Visualização de dados de área em mapas: cores, classes (número e critérios para divisão em classes) e variável a ser visualizada ​ | | | 02/03  |(Gabriel) Visualização de dados de área em mapas: cores, classes (número e critérios para divisão em classes) e variável a ser visualizada ​ | |
-| 04/03  |(Gabriel) Visualização de dados de área em mapas: cores, classes (número e critérios para divisão em classes) e variável a ser visualizada (cont). Pacotes e comandos do R | [[04/03]] | +| 04/03  |(Gabriel) Visualização de dados de área em mapas: cores, classes (número e critérios para divisão em classes) e variável a ser visualizada (cont). Pacotes e comandos do R | [[http://​www.leg.ufpr.br/​~paulojus/​CE097/​semana02|Arquivos de dados e comandos]] | 
-  ​| | |+09/​03  ​|(Fernando) Método Bayesiano empírico para suavização espacial de taxas  ​| | 
 +| 11/03  |(Fernando) cont.  | | 
 +| 16/03  |(Eliane) I de Moran e outros medidas de associação espacial ​ | | 
 +| 18/03  |(Eliane) cont.  | | 
 +| 23/03  |(Daniel) Algorítmo SKATER para grupos espaciais ​ | | 
 +| 25/03  |(PJ) SKATER, cont.  | | 
 +| 30/03  |(Karin) Detecção de clusters - Kuldorff | |  
 +| 01/04  |(Vanessa e Bruno) Modelos para dados espaciais de áreas - CAR e SAR | | 
 +| 06/04  |(Vanessa e Bruno) cont.  | | 
 +| 08/04  |(Vanessa e Bruno) cont.  | | 
 +| 13/04  |(PJ) Idéias básicas sobre modelagem e predição geoestatística (model linear/​Gaussinano) ​ | [[#​13/​04|Ver abaixo]] | 
 + 
 + 
 +=== 13/04 === 
 +Código visto em aula 
 +<code R> 
 +require(geoR) 
 +## conjunto da dados "bem comportado"​ a ser utilizado no exemplo desta aula 
 +data(s100) 
 +plot(s100) 
 +plot(s100, low=T) 
 +## outros dados com comportamentos diferentes 
 +plot(Ksat) 
 +plot(ca20) 
 +plot(parana) 
 +## 
 +plot(s100, low=T) 
 +points(s100) 
 +## estimação dos parâmetros por máxima verossimilhança 
 +ml <- likfit(s100,​ ini=c(var(s100$data),​ 0.1)) 
 +ml 
 +## definindo uma malha de pontos para predição espacial (mapa de predição) 
 +## uma malha "​grossa"​de predição 
 +g1 <- expand.grid(seq(0,​1,​ l=11), seq(0,1, l=11)) 
 +points(s100) 
 +points(g1, col=2, pch=19, cex=0.3) 
 +## uma malha "​fina"​ de predição 
 +g2 <- expand.grid(seq(0,​1,​ l=51), seq(0,1, l=51)) 
 +points(s100) 
 +points(g, col=2, pch=19, cex=0.3) 
 +## predição na malha grossa: 
 +kr1 <- krige.conv(s100,​ loc=g1, krige=krige.control(obj.m=ml)) 
 +image(kr1) 
 +points(s100,​ add=T) 
 +## predição na malha "​fina"​ 
 +kr2 <- krige.conv(s100,​ loc=g2, krige=krige.control(obj.m=ml)) 
 +image(kr2) 
 +## pode-se usar outras palhetes de cores 
 +image(kr2, col=gray(seq(1,​ 0, l=50))) 
 +image(kr2, col=gray(seq(1,​ 0.2, l=50))) 
 +points(s100,​ add=T) 
 +image(kr2, col=gray(seq(0,​ 1, l=50))) 
 +points(s100,​ add=T) 
 +image(kr2, col=rev(gray(seq(0,​ 1, l=50)))) 
 +image(kr2, col=terrain.colors(21)) 
 +## mapa de erros padrão de predição 
 +image(kr2, col=terrain.colors(21),​ val = sqrt(kr2$krige.var)) 
 +points(s100,​ add=T) 
 +</​code>​
  
-=== 04/03 === 
  
 /* Análises espaciais de propriedades de 1a e 2a ordem - suavização e padrões de dependência espacial. * /* Análises espaciais de propriedades de 1a e 2a ordem - suavização e padrões de dependência espacial. *

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