Fontes oficiais utilizadas
UTILIZADA DIRETAMENTEAbreu, M. C., Paula, T. L. F. de, Rempel, K., & Senhorinho, E. M. (2024). Mapa hidrogeológico do estado de Mato Grosso do Sul [mapa, escala 1:1.000.000]. Serviço Geológico do Brasil - CPRM.Função no PIH MS · Unidades hidroestratigráficas, domínios hidrolitológicos, produtos hidrogeológicos e estratificação espacial.
UTILIZADA DIRETAMENTEServiço Geológico do Brasil - CPRM. (2023). Sistema de informações de águas subterrâneas - SIAGAS: manual de usuário. Serviço Geológico do Brasil - CPRM.Função no PIH MS · Estrutura cadastral e interpretação documental do SIAGAS.
REFERÊNCIA INSTITUCIONALFreddo Filho, V. J., Senhorinho, E. M., Vasconcelos, M. B., & Cajazeiras, C. C. A. (2025). Sistema de Informações de Águas Subterrâneas: relatório anual de 2025. Serviço Geológico do Brasil.Função no PIH MS · Contexto institucional, atualização e função nacional do SIAGAS.
REFERÊNCIA INSTITUCIONALMoura, I. B. M. de. (2025). Relatório Síntese da Rede Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas (RIMAS) - 2025. Serviço Geológico do Brasil.Função no PIH MS · Monitoramento temporal. Fundamenta a distinção entre cadastro RIMAS e série efetivamente adquirida.
UTILIZADA DIRETAMENTELacerda Filho, J. V. de, Brito, R. S. C. de, Silva, M. G. da, Oliveira, C. C. de, Moreton, L. C., Martins, E. G., Lopes, R. C. da, Lima, T. M., Larizzatt, J. H., & Valente, C. R. (2006). Geologia e recursos minerais do estado de Mato Grosso do Sul: texto explicativo dos mapas geológico e de recursos minerais do estado de Mato Grosso do Sul, escala 1:1.000.000. CPRM.Função no PIH MS · Base geológica estadual de contexto.
UTILIZADA DIRETAMENTEInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2025). Malha Municipal Digital 2025. IBGE.Função no PIH MS · Limite estadual e referência territorial para recorte, área efetiva e células de borda.
REFERÊNCIA DE GESTÃOMato Grosso do Sul. Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia, & Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul. (2010). Plano Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul. Editora UEMS.Função no PIH MS · Taxonomia de gestão de sistemas aquíferos e contexto estadual. Não substitui a nomenclatura fonte do mapa SGB.
REFERÊNCIA DE QUALIDADEInstituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul. (2023). Relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de Mato Grosso do Sul-MS, 2020/2021/2022. IMASUL.Função no PIH MS · Contexto estadual de monitoramento de qualidade. Não é usado para preencher automaticamente E10 do snapshot SIAGAS.
Padrões e sistemas internacionais
REFERÊNCIA METODOLÓGICABrodaric, B. (Ed.). (2021). OGC WaterML 2: Part 4 - GroundWaterML 2 (GWML2), version 2.2.1 (OGC 19-013 / 16-032r3). Open Geospatial Consortium.Função no PIH MS · Separação conceitual entre poço, construção, observações, amostras e ensaios.
REFERÊNCIA METODOLÓGICATaylor, C. J., & Alley, W. M. (2001). Ground-water-level monitoring and the importance of long-term water-level data (U.S. Geological Survey Circular 1217). U.S. Geological Survey. https://doi.org/10.3133/cir1217Função no PIH MS · Importância da dimensão temporal e desenho de redes de nível.
REFERÊNCIA METODOLÓGICASubcommittee on Ground Water, Advisory Committee on Water Information. (2013). A National Framework for Ground-Water Monitoring in the United States (revised July 2013).Função no PIH MS · Elementos mínimos, objetivos de monitoramento e separação de quantidade, qualidade e características do poço.
REFERÊNCIA METODOLÓGICABureau of Meteorology. (2026). National Groundwater Information System. Australian Government.Função no PIH MS · Modelo institucional que separa localização, litologia, construção, hidroestratigrafia e séries de nível e salinidade.
REFERÊNCIA METODOLÓGICAGeological Survey of Denmark and Greenland. (2026). National well database (Jupiter). GEUS.Função no PIH MS · Referência institucional para identificador único, construção, geologia, níveis e química em uma base nacional.
REFERÊNCIA METODOLÓGICATNO - Geological Survey of the Netherlands. (2025). BRO REGIS II v2.2.3. DINOloket.Função no PIH MS · Referência para modelagem hidrogeológica regional e comunicação explícita de qualidade e incerteza.
REFERÊNCIA METODOLÓGICAEaufrance / BRGM. (2026). ADES - Accès aux Données sur les Eaux Souterraines.Função no PIH MS · Referência institucional para separar estações, níveis piezométricos e análises de qualidade.
REFERÊNCIA CARTOGRÁFICABritish Geological Survey. (2026). Hydrogeological maps. BGS Groundwater.Função no PIH MS · Referência institucional sobre integração cartográfica de geologia, propriedades hidráulicas, níveis, abstrações e qualidade.
REFERÊNCIA CARTOGRÁFICAStruckmeier, W. F., & Margat, J. (1995). Hydrogeological Maps: A Guide and a Standard Legend (International Contributions to Hydrogeology, Vol. 17). Heise.Função no PIH MS · Princípios de preparação, escala e legenda de mapas hidrogeológicos.
Fundamentos hidrogeológicos de interpretação
REFERÊNCIA CONCEITUALTheis, C. V. (1935). The relation between the lowering of the piezometric surface and the rate and duration of discharge of a well using ground-water storage. Transactions, American Geophysical Union, 16(2), 519–524. https://doi.org/10.1029/TR016i002p00519Função no PIH MS · Fundamento clássico para interpretar o significado físico de ensaios transientes. PIH MS não recalcula transmissividade pela solução de Theis nesta versão.
REFERÊNCIA CONCEITUALCooper, H. H., Jr., & Jacob, C. E. (1946). A generalized graphical method for evaluating formation constants and summarizing well-field history. Transactions, American Geophysical Union, 27(4), 526–534. https://doi.org/10.1029/TR027i004p00526Função no PIH MS · Fundamento clássico para parâmetros hidráulicos derivados de ensaios. A presença de E09 não prova que Cooper–Jacob tenha sido o método utilizado.
REFERÊNCIA CONCEITUALKruseman, G. P., de Ridder, N. A., & Verweij, J. M. (1994). Analysis and evaluation of pumping test data (2nd ed.). International Institute for Land Reclamation and Improvement.Função no PIH MS · Referência para distinguir tipos de ensaio, hipóteses, penetração parcial, recuperação e limites de interpretação. Não é um algoritmo executado pelo PIH MS.
REFERÊNCIA CONCEITUALFreeze, R. A., & Cherry, J. A. (1979). Groundwater. Prentice-Hall.Função no PIH MS · Base hidrogeológica geral para fluxo, armazenamento, hidráulica de poços, hidroquímica e necessidade de separar observação, propriedade e interpretação.
REFERÊNCIA CONCEITUALFetter, C. W. (2001). Applied hydrogeology (4th ed.). Prentice Hall.Função no PIH MS · Referência hidrogeológica geral para propriedades de aquíferos, níveis, poços e ensaios. Não substitui metadados específicos dos registros SIAGAS.
REFERÊNCIA CONCEITUALASTM International. (2017). ASTM D4043-17, Standard guide for selection of aquifer test method in determining hydraulic properties by well techniques. https://doi.org/10.1520/D4043-17Função no PIH MS · Sustenta a cautela de que um valor hidráulico depende do método, do modelo conceitual, da instrumentação e das hipóteses do ensaio.
REFERÊNCIA DE QUALIDADEU.S. Geological Survey. (2018). General introduction for the National Field Manual for the Collection of Water-Quality Data (ver. 1.1, Techniques and Methods 9-A0). U.S. Geological Survey. https://doi.org/10.3133/tm9A0Função no PIH MS · Referência de QA para separar presença de um parâmetro químico de amostragem padronizada, processamento, método e qualidade analítica.
REFERÊNCIA DE QUALIDADEInternational Organization for Standardization. (2009). ISO 5667-11:2009, Water quality — Sampling — Part 11: Guidance on sampling of groundwaters. ISO.Função no PIH MS · Referência para amostragem de águas subterrâneas. Reforça que E10 parcial não equivale a um painel comparável sem metadados de campanha e método.
Métodos espaciais implementados
IMPLEMENTADAClark, P. J., & Evans, F. C. (1954). Distance to nearest neighbor as a measure of spatial relationships in populations. Ecology, 35(4), 445–453. https://doi.org/10.2307/1931034Função no PIH MS · Base clássica para descrição de espaçamento por vizinho mais próximo. PIH usa distância descritiva, não o teste completo de padrão de pontos.
IMPLEMENTADAShannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal, 27(3), 379–423. https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.xFunção no PIH MS · Fundamento da entropia usada como descritor normalizado de distribuição entre suportes ocupados.
IMPLEMENTADAShannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal, 27(4), 623–656. https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb00917.xFunção no PIH MS · Continuação do fundamento da teoria de informação.
IMPLEMENTADAJaccard, P. (1901). Étude comparative de la distribution florale dans une portion des Alpes et du Jura. Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles, 37(142), 547–579. https://doi.org/10.5169/seals-266450Função no PIH MS · Coeficiente de concordância presença/ausência entre escalas e origens.
IMPLEMENTADASpearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. The American Journal of Psychology, 15(1), 72–101. https://doi.org/10.2307/1412159Função no PIH MS · Correlação por postos aplicada às densidades/contagens em suportes comuns.
IMPLEMENTADAOpenshaw, S. (1984). The Modifiable Areal Unit Problem (Concepts and Techniques in Modern Geography, 38). Geo Books.Função no PIH MS · Fundamento do problema da unidade espacial modificável e da necessidade de testar escala e origem.
IMPLEMENTADAFotheringham, A. S., & Wong, D. W. S. (1991). The modifiable areal unit problem in multivariate statistical analysis. Environment and Planning A, 23(7), 1025–1044. https://doi.org/10.1068/a231025Função no PIH MS · Referência metodológica para sensibilidade à escala e zonificação.
IMPLEMENTADAHyndman, R. J., & Fan, Y. (1996). Sample quantiles in statistical packages. The American Statistician, 50(4), 361–365. https://doi.org/10.1080/00031305.1996.10473566Função no PIH MS · Contexto para interpretação de percentis. Os scripts PIH usam o quantile padrão do pandas com interpolação linear.
REFERÊNCIA METODOLÓGICAKeum, J., Kornelsen, K. C., Leach, J. M., & Coulibaly, P. (2017). Entropy Applications to Water Monitoring Network Design: A Review. Entropy, 19(11), 613. https://doi.org/10.3390/e19110613Função no PIH MS · Contextualiza o uso de entropia em avaliação e desenho de redes de monitoramento. PIH ainda não otimiza rede.
Antecedentes para etapas futuras
NÃO IMPLEMENTADALoaiciga, H. A., Charbeneau, R. J., Everett, L. G., Fogg, G. E., Hobbs, B. F., & Rouhani, S. (1992). Review of Ground-Water Quality Monitoring Network Design. Journal of Hydraulic Engineering, 118(1), 11–37. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(1992)118:1(11)Função no PIH MS · Antecedente para futuro desenho explícito de rede por objetivo. Não participa de qualquer score atual.
NÃO IMPLEMENTADAMeyer, P. D., Valocchi, A. J., & Eheart, J. W. (1994). Monitoring network design to provide initial detection of groundwater contamination. Water Resources Research, 30(9), 2647–2659. https://doi.org/10.1029/94WR00872Função no PIH MS · Antecedente de desenho multiobjetivo sob incerteza. Não implementado em PIH.
NÃO IMPLEMENTADAReed, P., Minsker, B., & Valocchi, A. J. (2000). Cost-effective long-term groundwater monitoring design using a genetic algorithm and global mass interpolation. Water Resources Research, 36(12), 3731–3741. https://doi.org/10.1029/2000WR900232Função no PIH MS · Antecedente de otimização de plano de amostragem. Não implementado.
NÃO IMPLEMENTADANunes, L. M., Cunha, M. C., & Ribeiro, L. (2004). Groundwater Monitoring Network Optimization with Redundancy Reduction. Journal of Water Resources Planning and Management, 130(1), 33–43. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(2004)130:1(33)Função no PIH MS · Antecedente para futura separação entre redundância temporal e cobertura espacial. O proxy atual PIH não equivale a este método.
NÃO IMPLEMENTADANunes, L. M., Paralta, E., Cunha, M. C., & Ribeiro, L. (2004). Groundwater nitrate monitoring network optimization with missing data. Water Resources Research, 40(2). https://doi.org/10.1029/2003WR002469Função no PIH MS · Antecedente para redes com lacunas temporais. Não implementado.
NÃO IMPLEMENTADAAyvaz, M. T., & Elçi, A. (2018). Identification of the optimum groundwater quality monitoring network using a genetic algorithm based optimization approach. Journal of Hydrology, 563, 1078–1091. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.06.006Função no PIH MS · Antecedente de otimização de rede de qualidade. Não implementado.
GUARDA METODOLÓGICARoberts, D. R., Bahn, V., Ciuti, S., Boyce, M. S., Elith, J., Guillera-Arroita, G., Hauenstein, S., Lahoz-Monfort, J. J., Schröder, B., Thuiller, W., Warton, D. I., Wintle, B. A., Hartig, F., & Dormann, C. F. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. Ecography, 40, 913–929. https://doi.org/10.1111/ecog.02881Função no PIH MS · Guarda para qualquer modelagem preditiva futura. Validação aleatória simples não será aceita para dados espacialmente dependentes.
GUARDA METODOLÓGICAValavi, R., Elith, J., Lahoz-Monfort, J. J., & Guillera-Arroita, G. (2019). blockCV: An R package for generating spatially or environmentally separated folds for k-fold cross-validation of species distribution models. Methods in Ecology and Evolution, 10(2), 225–232. https://doi.org/10.1111/2041-210X.13107Função no PIH MS · Referência operacional para blocos espaciais em futura validação preditiva. Não implementado em V2.0.
NÃO IMPLEMENTADASophocleous, M. (1983). Groundwater observation network design for the Kansas groundwater management districts, U.S.A. Journal of Hydrology, 61(4), 371–389. https://doi.org/10.1016/0022-1694(83)90002-1Função no PIH MS · Antecedente clássico de desenho de rede orientado por variabilidade, uniformidade espacial e redução de redundância. Não implementado em V2.0.
ANTECEDENTE CRÍTICO · NÃO IMPLEMENTADODhar, A., & Datta, B. (2009). Global optimal design of ground water monitoring network using embedded kriging. Groundwater, 47(6), 806–815. https://doi.org/10.1111/j.1745-6584.2009.00591.xFunção no PIH MS · Antecedente de otimização de redes e krigagem. PIH MS não utiliza krigagem para preencher UNKNOWN nem executa esta otimização na V2.0.
ANTECEDENTE · NÃO IMPLEMENTADOYakirevich, A., Pachepsky, Y. A., Gish, T. J., Guber, A. K., Kuznetsov, M. Y., Cady, R. E., & Nicholson, T. J. (2013). Augmentation of groundwater monitoring networks using information theory and ensemble modeling with pedotransfer functions. Journal of Hydrology, 501, 81–90. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2013.07.032Função no PIH MS · Antecedente para desenho sequencial e teoria da informação. Não implementado.
ANTECEDENTE · NÃO IMPLEMENTADOLuo, Q., Wu, J., Yang, Y., Qian, J., & Wu, J. (2016). Multi-objective optimization of long-term groundwater monitoring network design using a probabilistic Pareto genetic algorithm under uncertainty. Journal of Hydrology, 534, 352–363. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.01.009Função no PIH MS · Antecedente multiobjetivo e Pareto para futura decisão. PIH MS ainda não combina critérios em objetivo único.
ANTECEDENTE · NÃO IMPLEMENTADOMirzaei-Nodoushan, F., Bozorg-Haddad, O., & Loáiciga, H. A. (2017). Optimal design of groundwater-level monitoring networks. Journal of Hydroinformatics, 19(6), 920–929. https://doi.org/10.2166/hydro.2017.044Função no PIH MS · Antecedente de redes de nível com objetivos de erro e número de poços. Não implementado.
ANTECEDENTE · NÃO IMPLEMENTADOJia, R., Wu, J., Zhang, Y., & Luo, Z. (2022). Site prioritization and performance assessment of groundwater monitoring network by using information-based methodology. Environmental Research, 212, 113181. https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113181Função no PIH MS · Antecedente de priorização de sítios, entropia e desempenho de rede. Não é o score PIH e não foi implementado.