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运用SPSS分析影响经济发展因素.doc

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文档介绍

文档介绍:统计分析结课论文

实验名称:运用SPSS分析影响经济发展因素
姓名:周明明
班级:研1417
指导老师:宋荣兴
时间:2014年12月
摘要:经济发展是整个人类社会追求的目标之一。在宏观经济理论中我们学到,影响经济发展的因素主要有消费、投资、政府购买和净出口。通常情况下,我们用国内生产总值(GDP)来描述一国的经济发展水平。本文通过我国1991-2012年的国内生产总值和影响国内生产总值的一些重要经济指标,如居民消费水平、政府购买、居民消费价格指数、商品零售价格指数、城镇居民收入、农村居民收入、工业总产值、能源消费总量等指标,运用SPSS软件提供的描述性分析、因子分析及回归分析对这些数据进行深入分析,确定影响经济发展的重要因素。
关键字:经济发展 描述 因子分析 回归分析
一、分析目的、思路及数据选取
本次实验的目的是通过研究我国近22年经济发展的基本情况,分析在众多影响经济发展的经济指标中,哪些指标是主要因素,以及各经济指标在经济发展中的影响程度。本实验的分析思路如下,首先利用描述性统计分析对各个指标进行基础性描述,以便对各指标的数据特征有一个概括的认识,然后利用因子分析找出可以明显描述经济发展的经济指标,找出影响经济发展较为明显的因素,分析经影响济发展的决定因素,最后用回归分析法确定这些因素对经济发展的影响方向和强弱。本实验利用的所有经济数据均来源于中国统计年鉴。
实验结果分析
1、描述性分析
表1
从表1亿元元,约是农村居民人均收入均值的三倍。由此说明从1991年以来我国的经济发展迅速,但同时伴随的城乡居民差距也不断扩大,社会的不均等程度加剧。
2、经济指标的因子分析
表2
表3
表2给出了各变量指标的相关系数矩阵,紧接着,表3给出了KMO与Bartlett的检验结果,其中Bartlett值为,P<,则拒绝原假设,即相关矩阵不是一个单位矩阵,故考虑进行因子分析;KMO是用于比较观测相关系数值与偏相关系数值的一个指标,其值越接近1 ,表明对这些变量因子进行因子分析的效果越好,在本实验中,,比较接近1,表示比较适合做因子分析。
表4
表4给出了各经济指标的变量共同度,该表左侧表示每个变量可以被所有因素能解释的方差,右侧表示变量的共同度,,变量的共同度从0~1,,共同度越大,即一个因子所解释的变量的方差越大,说明因子包含原有的变量信息的量越多,从该表可以看出因子所解释的变量的方差都非常的大,,所以变量中的大部分信息均能被因子所体现,即因子分析的结果是有效的。
表5
表5给出了因子贡献率的结果,该表的左侧部分为初始特征值,中间为旋转前的主因子结果,右侧为旋转后的主因子结果。Total指因子的特征值,% of Variance表示该因子的特征值占总特征值的百分比。从表中可以看出,只有前两个因子的特征值大于1,%,因此提取前两个因子作为主因子足以描述经济的发展水平。
表6
表6 为各经济指标的碎石图,具有较强解释能力的因子在图中表现为较大的斜率,从该图中可以看出前两个因子都出于非常陡峭的地方,从第三个开始变的平缓,因此选择前两个因子作为主因子。
表7