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dc.creatorAbreu, Rodrigo Ferreira de-
dc.date.accessioned2021-01-25T17:16:30Z-
dc.date.available2021-01-25T17:16:30Z-
dc.date.issued2021-01-25-
dc.date.submitted2020-11-24-
dc.identifier.citationABREU, R. F. de. Variograma marcado na análise de processos pontuais espaçotemporais com marcas. 2020. 93 p. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2021.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/46067-
dc.description.abstractSpatial statistics has been widely studied and applied to several phenomena, such as seismic events, forest fires, infection by a specific disease, location of plants of a specific species in a forest, crimes in a city, among others. These types of phenomena can be characterized as realizations of point processes, in which each observed occurrence can be represented as a point in two-dimensional space. If d = 1 there is a one-dimensional point process or a temporal point process (TPP), if d = 2 there is a spatial point process (SPP), and if there is both information about space and time, which has is a space-time point process (STPP). In many cases, in addition to the location and timing of the events, there is also additional information called a mark, which is a specific attribute of the observed event, such as the height of each tree. In this context, the point process is said to be marked, and a tool that provides valuable information about the correlation structure of the marks is the marked variogram, which measures the degree of correlation between them. In addition, the marked variogram can also be used as a tool for the analysis of an unmarked STPP, transforming it into two marked point processes, treating the times as marks of the locations and after, the locations as marks of the times. The marked variogram, however, has not yet been explored as a tool for the analysis of data from a spacetime marked point process (STMPP). Given this context, the main objective of this work was to present a spatio-temporal version of the marked variogram, for joint analysis of the spatial and temporal components of data from a STMPP, to verify whether this approach presents gains in relation to an analysis considering these components separately. The proposed method was used in simulated data under the null model of random labeling (independent and identically distributed marks (iid) and independent of points), to verify the compatibility between the theoretical and the calculated result, and in real data of heat points obtained by remote sensing by satellites. The heat point mark is Radiative Fire Power, which is a measure of the radiant energy of the fire during the burning process, and is associated with the amount of biomass burned in a fire, for example. The data were obtained from the National Institute for Space Research - INPE and were for the years 2018 and 2019, for the municipality of Itapuã do Oeste - RO, in the Amazon region. It was found that the graphic structure of the proposed marked variogram is consistent with the theoretical result for the null model of random labeling, and that in the analysis of the data of heat points, the result showed gains in relation to the marginal analysis of the spatial and temporal components , since it was possible to identify a correlation structure for the variability of the marks, in several space-time scales that were not observed when considering the processes separately.pt_BR
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Lavraspt_BR
dc.rightsrestrictAccesspt_BR
dc.subjectEstatística espacialpt_BR
dc.subjectVariogramapt_BR
dc.subjectFocos de calorpt_BR
dc.subjectPotência radiativa do fogopt_BR
dc.subjectSpatial statisticspt_BR
dc.subjectVariogrampt_BR
dc.subjectHeat pointspt_BR
dc.subjectFire radiative powerpt_BR
dc.titleVariograma marcado na análise de processos pontuais espaçotemporais com marcaspt_BR
dc.title.alternativeMarked variogram in the analysis of spatio-temporal processes with markspt_BR
dc.typetesept_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuáriapt_BR
dc.publisher.initialsUFLApt_BR
dc.publisher.countrybrasilpt_BR
dc.contributor.advisor1Scalon, João Domingos-
dc.contributor.referee1Cirilo, Marcelo Ângelo-
dc.contributor.referee2Lima, Renato Ribeiro de-
dc.contributor.referee3Campos, Peter de Matos-
dc.contributor.referee4Oliveira, Fernando Luiz Pereira de-
dc.description.resumoA estatística espacial vem sendo amplamente estudada e aplicada a diversos fenômenos, como eventos sísmicos, incêndios florestais, infecção por uma determinada doença, localização de plantas de determinada espécie em uma floresta, crimes em uma cidade, entre outros. Esses tipos de fenômenos podem ser caracterizados como sendo realizações de processos pontuais, em que cada ocorrência observada pode ser representada como um ponto no espaço d-dimensional. Se d = 1 tem-se um processo pontual unidimensional ou um processo pontual temporal (PPT), se d =2 tem-se um processo pontual espacial (PPE), e se há tanto a informação do espaço como o tempo, o que se tem é um processo pontual espaço-temporal (PPET). Em muitos casos, além da localização e tempo dos eventos, há ainda uma informação adicional denominada marca, que é um atributo específico do evento observado, como por exemplo, a altura de cada árvore. Nesse contexto, o processo pontual é dito marcado, e uma ferramenta que fornece valiosa informação sobre a estrutura de correlação das marcas é o variograma marcado, que mede o grau de correlação entre elas. Além disso, o variograma marcado também pode ser utilizado como ferramenta para análise de um PPET não marcado, transformando-o em dois processos pontuais marcados, ora os tempos como marcas das localizações, ora as localizações como marcas dos tempos. O variograma marcado, no entanto, não foi explorado ainda como uma ferramenta para a análise de dados provenientes de um processo pontual espaço-tempo marcado (PPETM). Diante desse contexto, o objetivo principal desse trabalho foi apresentar uma versão espaçotemporal do variograma marcado, para análise conjunta das componentes espacial e temporal de dados provenientes de um PPETM, para verificar se essa abordagem apresenta ganhos em relação à uma análise considerando essas componentes separadamente. O método proposto foi utilizado em dados simulados sob o modelo nulo de rotulagem aleatória (marcas independentes e identicamente distribuídas (iid) e independentes dos pontos), para verificar a compatibilidade entre o resultado teórico e o calculado, e em dados reais de focos de calor obtidos por sensoriamento remoto por satélites. A marca dos focos de calor é Potência Radiativa do Fogo, que é uma medida da energia radiante do fogo durante o processo de queima, e está associada a quantidade de biomassa queimada em um incêndio, por exemplo. Os dados foram obtidos junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE e foram referentes aos anos de 2018 e 2019, para o município de Itapuã do Oeste - RO, na região amazônica. Verificou-se que a estrutura gráfica do variograma marcado proposto é condizente com o resultado teórico para o modelo nulo de rotulagem aleatória, e que na análise dos dados de focos de calor, o resultado apresentou ganhos em relação à análise marginal das componentes espacial e temporal, uma vez que foi possível identificar uma estrutura de correlação para a variabilidade das marcas, em várias escalas espaço-temporais que não foram observadas ao considerar os processos separadamente.pt_BR
dc.publisher.departmentDepartamento de Estatísticapt_BR
dc.subject.cnpqEstatísticapt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/4333481958766805pt_BR
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