全国各省经济的聚类分析及判别分析全国各省经济的聚类分析及判别分析
唐鹏钧 (DY1001109)
摘要:利用SPSS软件对全国31个省、直辖市、自治区(浙江、湖南、甘肃除外)的主要经济指标进行聚类分析,将其经济分成4种类型,并对浙江、湖南、甘肃进行类型判别分析。通过这两个方法对全国各省进行经济分类。本文选取了7项经济指标作为决定经济类型的影响因素,各项数据均来自2010年国家统计年鉴。分析结果表明:北京市和上海市为第一类经济类型;江苏省和山东省为第三类型; 广东省为第四类经济;其他25个省、直辖市、自治区均属于第二类型。
关键词:聚类分析、判别分析、经济类...
全国各省经济的聚类
及判别分析
唐鹏钧 (DY1001109)
摘要:利用SPSS软件对全国31个省、直辖市、自治区(浙江、湖南、甘肃除外)的主要经济指标进行聚类分析,将其经济分成4种类型,并对浙江、湖南、甘肃进行类型判别分析。通过这两个
对全国各省进行经济分类。本文选取了7项经济指标作为决定经济类型的影响因素,各项数据均来自2010年国家统计年鉴。分析结果表明:北京市和上海市为第一类经济类型;江苏省和山东省为第三类型; 广东省为第四类经济;其他25个省、直辖市、自治区均属于第二类型。
关键词:聚类分析、判别分析、经济类型
0引言
聚类分析是根据研究对象的特征对研究对象进行分类的多元统计分析技术的总称。它直接比较各事物之间的性质,将性质相近的归为一类,将性质差别较大的归入不同的类。系统聚类分析又称集群分析,是聚类分析中应用最广的一种方法,它根据样本的多指标(变量)、多个观察数据,定量地确定样品、指标之间存在的相似性或亲疏关系,并据此连结这些样品或指标,归成大小类群,构成分类树状图或冰柱图。
判别分析是根据多种因素(指标)对事物的影响来实现对事物的分类,从而对事物进行判别分类的统计方法。判别分析适用于已经掌握了历史上分类的每一个类别的若干样品,希望根据这些历史的经验(样品),
出分类的规律性(判别函数)来指导未来的分类。
聚类分析与判别分析都是研究分类的,但是它们有所区别:
(1)聚类分析一般寻求客观的分类方法,在进行聚类分析以前,对总体到底有几种类型并不知道。判别分析则是在总体类型划分已知,在各总体分布或来自总体训练样本的基础上,对当前的新样本判定它们属于哪个总体。
(2)两类方法的建立的模型不一样,因此在处理某些特定的问题时,就会得出不一样的结果,就本题看来,出现了经济类型上的判别不一致的细微差异,但是作为分类方法来说,两种方法在大部分情况下都能取得一致的效果。
(3)聚类分析与判别分析也是有联系的。如我们对研究的多元数据的特征不熟悉,当然要先进行聚类分析,才能考虑判别分析的问题。
随着改革开放的进行,我国进入了一个前所未有的经济飞速发展时期,整体经济实力与日俱增。但是,我们也应该看到各个地区的发展不平衡,沿海地区发展较快,经济增长也较快,而中西部发展相对较慢。因此,基于这种现状,本文对全国各地区的经济进行聚类分析。首先对除浙江、湖南、甘肃三省的其他各省经济进行聚类,然后对浙江、湖南、甘肃三省的经济类型进行判别分析。通过本文的分析研究,可以清楚地认识到我国经济类型构成,以及各地区的发展差异,最终对国家以及各地区的发展及政策制定实施起到指导作用。本文采用多元统计分析方法,对全国31个省、直辖市、自治区的7项经济指标进行聚类分析和判别分析,从而能够比较客观地反映了当前各地区的经济类型。
1实验
1.1数据统计
本文根据2010年国家统计年鉴,选取了2009年31个省、直辖市、自治区的7项经济指标[1],如表1所示。其中包括:各省的国内生产总值X1、农业生产总值X2、工业生产总值X3、建筑业生产总值X4、进出口总值X5、批发企业销售额X6和餐饮业X7。
1.2聚类分析
将表1所示的31个省、直辖市、自治区(除浙江、湖南和甘肃) 2009年的各项数据导入SPSS。为了便于分析,在聚类分析前,先对数据进行
差标准化处理,其过程为:“Analyze→Descriptive Statistics描述性统计→Descriptives频数…”,然后对标准差标准化后的数据进行聚类分析(Hierarchical Cluster Analysis)。其过程为:依次选择“Analyze→Classify分类→Hierarchical Cluster聚类分析”,引入的变量是X1至X7。从而对样品(个案)进行聚类,即Q型聚类分析(对研究对象本身分类)。聚类方法使用Between-groups linkage(类间平均链锁法),距离测量技术选择Squared Euclidean distance(Euclidean距离平方,即两观察单位间的距离为其值差的平方和,该技术用于Q型聚类)。最终得出聚类分析结果。值得注意的是本文选择的聚类类型共分4类。
表1 2009年我国31个省、直辖市、自治区的各项经济指标数据统计
单位:亿元
地区
国内生产总值(X1)
农业生产总值(X2)
工业生产总值(X3)
建筑业生产总值(X4)
进出口总值
(X5)
批发企业销售额(X6)
餐饮业(X7)
1.3判别分析
选择SPSS→Analyze→Classify→Discriminant Analysis判别分析,定义分类结果为指标变量X8,采用自变量全进入模型来进行判别分析,由于在聚类分析中将全国各省、直辖市的经济类型分为四类,因此其取值范围为1~4。
2结果分析与讨论
2.1聚类分析
通过SPSS对数据进行标准差标准化,结果如表2所示。从表中的方差结果可以看出,由于方差的数值很大,所以各地区的差异还是相当大的,这也说明各地区发展的不平衡。
表2 Descriptive Statistics
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Variance
X1
28
441.36
39482.56
11638.0746
9892.22609
97856137.108
X2
28
93.40
6003.10
1942.9821
1519.32615
2308351.937
X3
28
51.60
73200.03
17499.9321
20393.65336
415901097.219
X4
28
910274.00
89289353.00
20091198.8929
17672676.52727
.000
X5
28
99.00
38241318.00
4093779.2500
8934837.44997
79831320257392.700
X6
28
33.20
22558.00
5039.1786
6310.60159
39823692.455
X7
28
.40
384.40
87.1964
107.59274
11576.197
Valid N (listwise)
28
再对标准差标准化后的数据进行聚类分析,结果如表3、4所示。表3显示,进行聚类分析的只有28个省、直辖市、自治区。采用的是组间聚类。
表3 Case Processing Summary(a)
Cases
Valid
Missing
Total
N
Percent
N
Percent
N
Percent
28
100.0
0
.0
28
100.0
a Average Linkage (Between Groups)
表4说明整个聚类分析过程共进行了27步,而且每一步的合并也有清楚地显示。通过该表,可以详细地了解每一步的聚类过程。
表4 Agglomeration Schedule
Stage
Cluster Combined
Coefficients
Stage Cluster First Appears
Next Stage
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 1
Cluster 2
1
26
27
.008
0
0
3
2
7
13
.014
0
0
6
3
24
26
.025
0
1
11
4
8
18
.073
0
0
10
5
4
20
.098
0
0
9
6
5
7
.124
0
2
10
7
19
22
.125
0
0
11
8
23
28
.161
0
0
13
9
4
25
.242
5
0
15
10
5
8
.256
6
4
13
11
19
24
.262
7
3
20
12
16
21
.338
0
0
16
13
5
23
.389
10
8
15
14
11
12
.607
0
0
18
15
4
5
.849
9
13
18
16
3
16
.860
0
12
17
17
3
6
1.035
16
0
19
18
4
11
1.232
15
14
20
19
3
15
1.915
17
0
23
20
4
19
2.286
18
11
21
21
2
4
2.812
0
20
23
22
1
9
3.085
0
0
26
23
2
3
6.400
21
19
26
24
10
14
15.752
0
0
25
25
10
17
18.286
24
0
27
26
1
2
21.893
22
23
27
27
1
10
45.393
26
25
0
表5显示了28个省、直辖市、自治区在这4种类型中的分布情况。结果为:
第一类:北京市、上海市(2个)
第二类:天津市、河北省、山西省、内蒙古、辽宁省、吉林省、黑龙江省、安徽省、福建省、江西省、河南省、湖北省、广西省、海南省、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏、陕西省、青海省、宁夏、新疆(23个)
第三类:江苏省、山东省(2个)
第四类:广东省(1个)
表5 Cluster Membership
Case
4 Clusters
Case
4 Clusters
1
1
15
2
2
2
16
2
3
2
17
4
4
2
18
2
5
2
19
2
6
2
20
2
7
2
21
2
8
2
22
2
9
1
23
2
10
3
24
2
11
2
25
2
12
2
26
2
13
2
27
2
14
3
28
2
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