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dc.contributor.advisorSOUZA FILHO, Carlos Roberto de-
dc.contributor.authorGAIA, Sulsiene Machado de Souza-
dc.date.accessioned2021-05-13T12:56:30Z-
dc.date.available2021-05-13T12:56:30Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationGAIA, Sulsiene Machado de Souza. Mapeamento preditivo de favorabilidade para ouro na porção central da Província Mineral do Tapajós, Pará. Orientador: Carlos Roberto de Souza Filho. 2021. 113 f. Dissertação (Mestrado em Geologia e Recursos Minerais) – Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP.pt_BR
dc.identifier.urihttps://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22195-
dc.description.abstractO objeto dessa pesquisa compreende a modelagem da favorabilidade mineral para ouro relacionado a intrusões na porção central da Província Mineral do Tapajós (PMT), na região sudoeste do Pará. O escopo do estudo abrange a experimentação e avaliação de métodos knowledge e data-driven aplicados a dados multifonte visando a predição de alvos potenciais para a ocorrência de mineralização aurífera, considerando os fatores críticos do sistema mineral abordado e as características da mineralização conhecida. O processamento de dados aerogamaespectrométricos permitiu a identificação de uma assinatura de alteração hidrotermal comum aos sítios de mineralização aurífera, fornecendo informação em regiões com pouco ou nenhum dado de campo. A análise de dados aeromagnetométricos realçados por filtro de continuação ascendente permitiu a identificação de zonas de alta resposta magnética associada a estes depósitos, provavelmente relacionadas ao transporte dos fluidos hidrotermais. Feições lineares extraídas de imagens de radar revelaram a predominância de feições de direção geral NNWSSE, que coadunam com o principal controle estrutural dos depósitos nesta região. Os dados gamaespectrométricos, magnetométricos e topográficos analisados foram integrados pela aplicação de três técnicas de modelamento de favorabilidade - Lógica Fuzzy (knowledge-driven), Lógica Bayesiana (ou Pesos de Evidência; data-driven) e outra baseada em algoritmo de machine learning (data-driven) - resultando na concepção de três modelos prospectivos para a área estudada. O modelo Fuzzy resultou na indicação de alvos de maneira mais efetiva e setorizada, principalmente na porção leste da área, refletindo proporcionalmente o panorama de disponibilidade dos dados e mapeando razoavelmente bem as áreas de conhecida ocorrência de mineralização. No entanto, alguns depósitos não foram mapeados pelo modelo, ou tiveram escores de favorabilidade baixos. Ainda assim, sua validação indicou confiança no grau de aleatoriedade explorado para mapear o evento mineralizador. O modelo Bayesiano indicou zonas de maior potencial distribuídas regularmente na área, com geometria alongada em direções compatíveis com os trends estruturais prospectivos, mapeando a maioria dos depósitos conhecidos nas zonas de maior probabilidade. O algoritmo de machine learning foi mais preciso em indicar como prospectivas as áreas de depósitos conhecidos. Em todos os modelos, as regiões indicadas como prospectivas coincidem, em sua maioria, com os depósitos mais expressivos, como São Jorge e Tocantinzinho. Os resultados obtidos nos modelos foram combinados para gerar um mapa de concordância, onde se mapeou a sobreposição das maiores pontuações prospectivas dos mesmos, com a indicação de novas zonas de interesse prospectivo na porção central da PMT.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.rightsopenpt_BR
dc.subject.otherRECURSOS MINERAISpt_BR
dc.subject.otherMETALOGENIApt_BR
dc.subject.otherMODELAGEM MINERALpt_BR
dc.subject.otherOUROpt_BR
dc.subject.otherPROSPECÇÃO MINERAL - MODELAGEMpt_BR
dc.subject.otherPROVINCIA MINERAL DO TAPAJÓSpt_BR
dc.titleMapeamento preditivo de favorabilidade para ouro na porção central da Província Mineral do Tapajós, Parápt_BR
dc.typeDissertationpt_BR
dc.degree.grantorUniversidade Estadual de Campinaspt_BR
dc.degree.departmentInstituto de Geociênciaspt_BR
dc.degree.programPrograma de Pós-Graduação em Geociênciaspt_BR
dc.degree.levelMestrado Acadêmicopt_BR
dc.creator.affilliationCPRM - Serviço Geológico do Brasilpt_BR
dc.contributor.memberSOUZA FILHO, Carlos Roberto de-
dc.contributor.memberFERREIRA, Francisco José Fonseca-
dc.contributor.memberLEITE, Emilson Pereira-
dc.degree.localCampinaspt_BR
dc.subject.enMINERAL RESOURCESpt_BR
dc.subject.enMETALOGENYpt_BR
dc.subject.enMINERAL MODELINGpt_BR
dc.subject.enGOLDpt_BR
dc.subject.enMINERAL PROSPECTION - MODELINGpt_BR
dc.subject.enMINERAL PROVINCE OF TAPAJÓSpt_BR
dc.degree.date2021-04-23-
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