
O Que e Geoestatistica
Geoestatistica parte do principio de que dados espaciais nao sao independentes — valores em locais proximos tendem a ser mais parecidos do que em locais distantes. Essa relacao e quantificada pelo variograma.- Variograma: grafico que mostra como a semivariancia (dissimilaridade) aumenta com a distancia entre pontos. Descreve a estrutura espacial dos dados.
- Patamar (sill): valor maximo de semivariancia onde o variograma estabiliza. Indica a variancia total dos dados.
- Alcance (range): distancia onde o variograma atinge o patamar. Alem dessa distancia, os dados nao tem mais correlacao espacial.
- Efeito pepita (nugget): semivariancia em distancia zero. Representa variabilidade em micro-escala ou erro de medicao.
Etapas da Analise Geoestatistica
- Analise exploratoria: verifique distribuicao dos dados (histograma), tendencias espaciais e pontos discrepantes (outliers).
- Calculo do variograma experimental: compute a semivariancia para diferentes distancias (lags).
- Ajuste do modelo teorico: ajuste uma funcao matematica ao variograma experimental (esferico, exponencial, gaussiano).
- Kriging: interpole usando os parametros do variograma ajustado.
- Validacao: use validacao cruzada para avaliar a qualidade da estimativa.

Modelos de Variograma
O variograma experimental e ajustado a um modelo teorico que permite calcular a semivariancia em qualquer distancia. Os tres modelos mais usados na geoestatistica aplicada sao:- Esferico: cresce linearmente no inicio e estabiliza abruptamente no alcance. O mais usado em ciencias do solo e geologia. Bom para dados com correlacao espacial bem definida.
- Exponencial: cresce rapidamente no inicio e se aproxima assintoticamente do patamar. Nunca atinge o patamar formalmente — o alcance pratico e definido como a distancia onde 95% do patamar e atingido.
- Gaussiano: cresce lentamente no inicio (parabolico) e se aproxima suavemente do patamar. Indica dados com variacao suave e continua. Comum em meteorologia.

Kriging no QGIS via SAGA
O SAGA GIS, integrado ao QGIS como provedor de algoritmos, oferece Kriging ordinario com ajuste de variograma. Acesse pela Caixa de ferramentas de processamento, SAGA, Geostatistics, Ordinary Kriging. Selecione a camada de pontos, o campo a interpolar, o modelo de variograma e os parametros de grade. O resultado inclui o mapa interpolado e o mapa de variancia (incerteza).O mapa de variancia e tao importante quanto o mapa interpolado. Areas com alta variancia indicam pouca confiabilidade — geralmente regioes com poucos pontos amostrais. Use esse mapa para planejar adensamento amostral em campanhas futuras.Para geoestatistica mais avancada (Kriging universal, Co-Kriging, simulacao), use o plugin R que acessa os pacotes gstat e geoR diretamente no QGIS.Anisotropia e Variograma Direcional
Em muitos fenomenos naturais, a correlacao espacial nao e igual em todas as direcoes. A precipitacao pode variar mais no sentido leste-oeste do que norte-sul por influencia de frentes meteorologicas. Solos em encostas tem propriedades que mudam mais rapidamente na direcao da declividade do que ao longo das curvas de nivel. Essa direcionalidade chama-se anisotropia e e detectada calculando variogramas em diferentes direcoes (0°, 45°, 90°, 135°). Se os variogramas direcionais diferem significativamente, o Kriging deve usar um modelo anisotropico que pondera vizinhos de forma direcional para gerar estimativas mais precisas.Perguntas Frequentes sobre Geoestatistica
O que e geoestatistica no QGIS?
E a analise da dependencia espacial dos dados via variograma e sua aplicacao na interpolacao por Kriging, disponivel via SAGA ou R no QGIS.
Qual a diferenca entre Kriging e IDW?
IDW pondera pelo inverso da distancia sem modelar a estrutura espacial. Kriging modela a correlacao espacial via variograma e fornece estimativas com incerteza. Kriging e mais preciso mas exige analise previa.
Quantos pontos preciso para geoestatistica?
Minimo 30-50 para ajustar um variograma confiavel. Mais de 100 pontos permitem analises robustas com validacao cruzada.
O que o variograma mostra?
Como a dissimilaridade entre pontos aumenta com a distancia. Revela o alcance da correlacao espacial, a variancia total e o erro de micro-escala.
Preciso saber estatistica para usar Kriging?
Conhecimento basico de estatistica ajuda na interpretacao do variograma e na escolha do modelo. Para uso profissional, a compreensao dos parametros e fundamental.
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Veja tambem: Interpolacao | TIN | Amostragem | Estatistica zonal
