重庆市某县gdp及其影响因素的历史数据数据的相关与回归分析实验报告.docx

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重庆市某县gdp及其影响因素的历史数据数据的相关与回归分析实验报告   实验报告   实验名称:   实验课程:   数据的整理与分析   一、实验目的:   学会运用Excel中次数分布表、透视表、统计图以及描述性统计功能来分析一组有调查意义的数据;从而通过分析得出有意义的结论以及推测预计。   二、实验原理:   次数分布表的制作过程,第一步找出最大、最小值,确定全距R;第二步利用斯透奇斯规则确定组数m,再根据组数与组距的关系确定组距;第三步分组,根据分组标志和分组上限确定在组内数据的频数以及频率。数据透视表,选中当前数据库表中人一个单元格,单击菜单中的“数据”—“数据透视表与数据透视图”。直方图是在平面坐标上一横轴根据各组组距的宽度标明各组组距,一纵轴根据次数的高度表示各组次数绘制成的统计图。折线图是在直方图的基础上,用折线连接各个直方形顶边中点并在直方图形两侧各延伸一组,使者限于横线相连。   三、实验环境:   实验地点:实训楼计算机实验中心五楼实验室3试验时间:第五周周二实验软件:MicrosoftExcelXX   四、实验内容   1、在数据源中选取所需数据,对数据进行分析。利用Excel对数据进行描述性统计分析。实验内容包括:数据分组、直方图、描述性分析、透视表、实验结果分析。   数据资料:   数据来源“9-33各地区农村居民家庭平均每人主要食品消费量(XX年)”如下图所示。   2、实验步骤   第一步:在数据库中把所要研究的数据对象复制黏贴到新建的Excel工作表   sheet1中。我要研究的是“各地区农村居民家庭平均每人主要食品消费量(XX年)”挑选了其中的蔬菜。   第二步:对sheet2中的数据进行分组。   找出这31个数据中的最大、最小值,得到全距R   其次利用斯透奇斯规则确定组数m,再根据组数与组距的关系确定组距i;   然后分组,根据分组标志和分组上限确定在组内数据的频数以及频率   最后得到全国各地区蔬菜消费量的次数分布表。第三步:数据分析   在Excel表工具栏中点开“加载宏”—“分析工具库”确认;再次打开工具栏“数据分析”—“描述统计”确定,得到对该组数据的描述性统计数据。   以下截图为部分实验步骤:   图   图   图   图   我国国内生产总值影响因素的实证   分析   摘要:   本文以国民收入核算理论为基础,引入能源消费、就业人数、居民消费水平、社会消费品零售总额、进出口贸易总额、外商直接投资等解释变量,运用计量经济学分析的方法,分析国内生产总值与这些解释变量之间的关系。从中国的实际情况出发,在利用从1985到XX的年度时间序列数据分析的基础上,分析各因素对国内生产总值的不同程度的影响及其原因,最后得出结论、提出观点。关键词:   GDP影响因素实证分析Eviews一、问题提出:   国内生产总值是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。它不但可反映一个国家的经济表现,更可以反映一国的国力与财富。国民经济,作为一个复杂的综合体,它的影响因素一直是人们探索和争论的热点,根据西方经济学中关于国民收入核算的经典理论,我们建立以GDP为被解释变量的线性回归模型,引入能源消费、就业人数、居民消费水平、社会消费品零售总额、进出口贸易总额以及外商直接投资等解释变量,对GDP的影响因素作实证分析,试图揭示这几个解释变量对GDP的影响程度。二、样本数据选取及模型设定:   回归模型设立如下:   Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+β6X6+UY--------国内生产总值GDPX1-----能源消费X2-----就业人数X3-----居民消费水平X4-----社会消费品零售总额   X5-----进出口贸易总额X6-----外商直接投资U------随机扰动项   β1、β2、β3、β4、β5、β6为待估参数。   变量采用时间序列数据,具体数据(现价计算)见表一:表1:   三、参数的初步估计与检验   将第一个模型的样本导入Eviews软件进行OLS估计,得到输出结果如下:表2:   ?=-++++++   2   R?,R?,F=   2   从回归结果看,可决系数很高,F值很大,但在显著性水平??下,很多项的回归系数都不显著,因此回归方程不能投入使用;该模型很可能存在多重共线性。R和F值大反映了模型中各解释变量联合对Y的影响力显著,而t值小于临界值恰好反映了由于解释变量共线性的作用,使得不能分解出各个解释变量对Y独立影响。1.模型检验:(1)经济意义检验   由回归估计结果可以看出,能源消费、就业人数、居民消费水平、社会消费品零售总额、进出口贸易总额

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