应用统计论文

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1、应用统计学课程论文 农民人均生活收入及消费支出的线性回归分析 工程管理 091 陈佳 09133101 摘要:SPSS是Statistics Package for Social Science(社会科学统计软件包)的 缩写。它在经济、管理、医学及心理学等方面的研究起着很重要的作用。在我 国的国民经济问题中,增加农民收入是我国扩大内需的关键,通过运用SPSS分 析方法对我国农民的收入及消费支出进行了线性回归分析, 以便能够更好地了 解我国农村居民的收入结构和消费结构与消费行为等。 关键词:农民 人均收入 消费支出 线性回归分析 1.我国农民人均收入与消费支出背景分析 我国是一个农业大国,至今仍

2、有9亿农村人口,占全国人口总数的70%, 农民是我国最大的群体,农村消费能力的提升直接关系到国民经济的全局。从 农村市场看,中国有近六成人口生活在农村。农村城镇化的进程对经济增长的 带动作用是非常明显的,世界上还没有哪个国家有规模如此巨大的城镇化。农 村居民的收入虽然低于城市居民,但是基数巨大,且农村人口的收入也在稳定 增长。 我国农业和农村经济发展已经进入了新的阶段,一些支撑农村经济老的经 济增长点作用在减弱,如何继续保持农民收入不断增长,是摆在我们面前的重 要课题。随着加入WTO这种新形势,我们应着眼于对农业和农村经济结构进行 战略性调整,为农业和农村经济发展开拓新的领域,为农民收入增长寻

3、求新的 来源。 随着经济的发展,我国农民的收入水平和消费水平的结构也发生了很大变 化,农民生活水平的提高和消费的增加对于实现国民经济又好又快发展、正确 处理好内需和外需的关系至关重要。但从总体来看,农民消费水平仍然较低, 调查显示有的地区都不及城市居民人均消费支出的三分之一。 2.我国城镇居民消费结构及趋势的统计分析 下表是出自中国统计年鉴2008这一资料性年刊,它系统收录了全国 和各省、自治区、直辖市2007年经济、社会各方面的统计数据,用以探究我国 农村居民消费结构及其趋势。 表1农村居民家庭基本情况 1单位:元平均每人年收入(元)平均每人年支出 (元)1990 629.79 903.47

4、 1995 2337.87 2138.33 2000 3146.21 2652.42 2006 5025.08 4485.44 2007 5791.12 5137.68 表2各地区农村居民家庭平均每人生活消费支出(2007) 1 单位: 元 地 区 农民人均生活 消费支出 农民人均收 入食品 衣着 家庭设备 医疗保健全 国 2415.47 3587.04 835.48 167.34 126.07 191.51北 京 5681.09 8275.47 1836.31 451.63 303.46 575.80天 津 3261.91 6227.94 1133.62 265.16 122.41 263.

5、24河 北 2246.29 3801.82 685.98 167.75 115.82 166.34山 西 2039.80 3180.92 659.02 227.43 98.26 142.66内蒙古 2378.60 3341.88 726.06 184.07 97.95 232.76辽 宁 2740.97 4090.40 866.55 242.96 112.15 267.86吉 林 2398.45 3641.13 818.37 189.90 105.11 256.28黑龙江 2365.23 3552.43 747.54 198.85 79.26 253.84上 海 7807.08 9138.65

6、 2824.99 417.57 481.04 549.44江 苏 3658.19 5813.23 1283.17 222.59 199.48 232.30浙 江 5819.70 7334.81 2001.40 368.52 288.02 459.39安 徽 2050.09 2969.08 697.37 138.18 116.76 165.02福 建 3217.66 4834.75 1310.07 213.26 167.33 162.26江 西 2111.73 3459.53 777.45 130.06 105.68 159.14山 东 2867.30 4368.33 916.49 197.11

7、 158.71 221.80河 南 1875.98 3261.03 596.73 159.46 104.75 140.55湖 北 2099.64 3419.35 686.75 144.26 134.17 172.44湖 南 2444.90 3389.62 918.18 137.66 129.51 196.54广 东 3421.56 5079.78 1498.49 151.11 148.10 197.00广 西 1917.97 2770.48 752.23 79.91 110.09 123.91海 南 1759.26 3255.53 768.24 75.15 87.85 110.92重 庆 16

8、00.58 2873.83 577.76 113.27 117.24 159.68四 川 1816.09 3002.38 675.71 132.85 112.21 160.31贵 州 1167.92 1984.62 392.85 88.56 64.91 76.76云 南 1597.26 2250.46 530.84 93.61 83.75 138.16西 藏 1435.41 2435.02 500.57 175.18 117.00 54.37陕 西 1938.60 2260.19 612.12 138.33 94.88 195.61甘 肃 1365.33 2134.05 381.12 97.2

9、3 77.78 127.35青 海 1657.87 2358.37 450.66 160.51 90.12 192.77宁 夏 1824.87 2760.14 523.86 159.10 104.32 187.60 新 疆 1696.40 2737.28 494.47 182.85 70.79 189.69本文主要研究农民人均消费支出对人均收入的依赖关系,可能用到的统计 方法有一元线性回归法。 3.线性回归分析基本内容 如果在回归分析中,只包括一个自变量和一个因变量,且二者的关系可用 一条直线近似表示,这种回归分析称为一元线性回归分析。如果回归分析中包 括两个或两个以上的自变量,且因变量和自变

10、量之间是线性关系,则称为多元 线性回归分析。 3.1一元线性回归模型 Y=1+2X+(一批非线性模型,可以转化为线性模型,如 Y=1+2lnX+)带人样本后,为Y=1+2Xi+i,i=1,2,,n,n为样本容 量 2 3.2高斯基本假设 i为随机变量;E(i)=0;Var(i) = 2 ,随机扰动项的方差等于常数; E(i,j)=0(i不等于j),随机扰动项协方差等于零,即ij相互独立;i 服从N(0, 2 )分布;E(X,j)=0 3.3最小二乘法 一般来说,线性回归都可以通过最小二乘法求出其方程,可以计算出对于 y=bx+a的直线,其经验拟合方程如下: 3 其相关系数(即通常说的拟合的好坏

11、)可以用以下公式来计算:3 4.SPSS 基本介绍 SPSS是一个组合式软件包,它集数据整理、分析功能于一身。用户可以根 据实际需要和计算机的功能选择模块,以降低对系统硬盘容量的要求,有利于 该软件的推广应用。SPSS的基本功能包括数据管理、统计分析、图表分析、输 出管理等等。SPSS统计分析过程包括描述性统计、均值比较、一般线性模型、 相关分析、回归分析、对数线性模型、聚类分析、数据简化、生存分析、时间 序列分析、多重响应等几大类,每类中又分好几个统计过程,比如回归分析中 又分线性回归分析、曲线估计、Logistic回归、Probit回归、加权估计、两 阶段最小二乘法、非线性回归等多个统计过

12、程,而且每个过程中又允许用户选 择不同的方法及参数。SPSS也有专门的绘图系统,可以根据数据绘制各种图形。4 5.问题的提出 可以从图1找到一条直线,从“平均”角度反映两个变量之间的关系。从 经济意义来看,之力的人均收入可以作为解释变量(解释人均消费支出的变化) 。 这时两个变量之间的不确定关系,可以用Y=1+2X+表示,式中人均消费支 出Y是被解释变量,人均收入X是解释变量,1是待估计参数(截距项) , 2是待估计参数(斜率项,反映了X的边际效益) ,是随机干扰项,与X无 关,它反映了Y被X解释的不确定性。 如果随机干扰项的均值为0,那么对上式两边在X的条件下求均值,有 E(Y/X)=1+2

13、X。反映出从“平均”角度看的确定函数关系(解释关系) 。线性回归的任务是用恰当的方法,估计出参数1,2,并使估计出来的 参数具有良好的统计特性。 5 图1 人均收入与人均消费支出关系的散点图 6.SPSS操作过程 1.点击Analyze,regression,linear,系统弹出一个对话窗口后(图2) 2.在左栏中选择变量“人均生活消费支出”将其移至Dependent栏中,将 “农民人均收入”移至Independent栏中。点击Statistics按钮。 3.出现新的对话框(图3) ,选择Estimates和Covariance intervals后 点击Continue按钮,回到主对话框。

14、 4.点击OK按钮输出结果图2 图3 7.结果输出分析 表3相关分析表 Model Summary .966 a .932 .930 377.59076 Model 1 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Predictors: (Constant), a. 相关分析表Model Summary表中看到复相关系数为0.932,决定相关系数 为0.930,说明方程的拟合度较好,表明回归方程显著性较高。 表4方差分析表 ANOVA b 58815160 1 58815159.78 412.521 .000 a 427724

15、3 30 142574.779 63092403 31 Regression Residual Total Model 1 Sum of Squares df Mean Square F Sig. Predictors: (Constant), a. Dependent Variable: b. 方差分析表第一列给出了总变差的来源:Regression为回归项,Residual 为残差项,Total所对应的变差是上两项变差之和。该表第二列Sum of Squares 为变差,第三列df是自由度,第四列Mean Square为方差(变差除以相应的自 由度) ,第五列F为方差检验F值,第六列Sig

16、为F值显著性概率(外侧概率) 。 F412.512,Sig00000.05, 表明回归方程高度显著,即农民人均收 入对消费有高度显著的线性影响。表5回归系数表 Coefficients a -440.131 163.159 -2.698 .011 .783 .039 .966 20.311 .000 (Constant) Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized Coefficients t Sig. Dependent Variable: a. 表5为回归系数表,该表第一列是对模型的解释变量的说明。第二列B为 回归系数(

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