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SPSS綜合案例運(yùn)用論文之探究中國(guó)大城市發(fā)展的生活水平及其差距

上傳人:1888****888 文檔編號(hào):38454392 上傳時(shí)間:2021-11-07 格式:DOC 頁(yè)數(shù):14 大小:355KB
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1、SPSS綜合案例運(yùn)用論文 ——之探究中國(guó)大城市發(fā)展的生活水平及其差距 09經(jīng)51班 目錄 l 案例說(shuō)明與問(wèn)題描述 l 分析目的 l 分析思路 l 數(shù)據(jù)選取 l 案例中使用的SPSS方法 1. 描述性分析 2. 因子分析 3. 聚類(lèi)分析 l 數(shù)據(jù)文件的建立 l SPSS操作步驟 l 結(jié)果判讀 一·案例說(shuō)明與問(wèn)題描述 中國(guó)的發(fā)展在改哦改革開(kāi)放

2、以來(lái)的發(fā)展及其成績(jī)是全世界有目共睹的。各個(gè)城市發(fā)展也越來(lái)越跟上時(shí)代和世界的步伐。因此,我們來(lái)探究一下中國(guó)大部分的省會(huì)城市和計(jì)劃單列市的發(fā)展情況。城市生活水平取決于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,這是基礎(chǔ),還有居民的生產(chǎn)生活狀況,因?yàn)橐磺幸跃用竦男腋V笖?shù)為準(zhǔn),一切視為了人民服務(wù),教育情況,教育關(guān)系到一個(gè)城市未來(lái)。因此,我們從“年底總?cè)丝凇?、“地區(qū)生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)格)”、“固定資產(chǎn)投資總額”、“城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄年末余額”、“在崗職工平均工資”、“社會(huì)商品零售總額”、“貨物進(jìn)出口總額”、“普通高等學(xué)校在校學(xué)生數(shù)”、“醫(yī)院、衛(wèi)生院數(shù)”、“環(huán)境污染治理投資總額”這幾個(gè)要素去分析探究中國(guó)城市的發(fā)展以及城市生活水平。 二

3、3;分析目的、分析思路與數(shù)據(jù)選取 本案例的研究目的是分析“年底總?cè)丝凇薄ⅰ暗貐^(qū)生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)格)”、“固定資產(chǎn)投資總額”、“城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄年末余額”、“在崗職工平均工資”、“社會(huì)商品零售總額”、“貨物進(jìn)出口總額”、“普通高等學(xué)校在校學(xué)生數(shù)”、“醫(yī)院、衛(wèi)生院數(shù)”、“環(huán)境污染治理投資總額”各變量,從而探究中國(guó)部分省會(huì)城市和計(jì)劃單列市的城市生活水平及從中看出中國(guó)的大城市發(fā)展的大致水平及差異。 分析思路如下:首先利用描述性分析對(duì)各變量數(shù)據(jù)進(jìn)行基礎(chǔ)性描述,以便對(duì)中國(guó)城市發(fā)展整體水平有一個(gè)直觀的印象,然后利用因子分析提取對(duì)城市生活水平影響較為明顯的因素,分如析城市生活水平的決定因素。最后利用聚類(lèi)分析,

4、可以分析中國(guó)城市之間的生活水平,了解中國(guó)城市發(fā)展的差距,分為幾類(lèi)城市。 為更好地了解中國(guó)大城市的生活水平,本案例觀測(cè)了“年底總?cè)丝凇薄ⅰ暗貐^(qū)生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)格)”、“固定資產(chǎn)投資總額”、“城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄年末余額”、“在崗職工平均工資”、“社會(huì)商品零售總額”、“貨物進(jìn)出口總額”、“普通高等學(xué)校在校學(xué)生數(shù)”、“醫(yī)院、衛(wèi)生院數(shù)”、“環(huán)境污染治理投資總額”等數(shù)據(jù),所有的數(shù)據(jù)均來(lái)自《中國(guó)青年》。該案例的原始數(shù)據(jù)如圖。 三· 案例中使用的SPSS方法 1·描述性分析 描述性分析主要是對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行基礎(chǔ)性描述,主要用于描述變量的基本特征。SPSS的描述性分析過(guò)程可以生成相關(guān)的描

5、述性統(tǒng)計(jì)量,如:均值、方差、標(biāo)準(zhǔn)差、全距、峰度和偏度等,同時(shí)描述性分析過(guò)程還將還原原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為Z分值并作為變量?jī)?chǔ)存,通過(guò)這些描述性統(tǒng)計(jì)計(jì)量,我們可以對(duì)變量變化的綜合特征進(jìn)行全面的了解。 2·因子分析 因子分析是一種數(shù)據(jù)簡(jiǎn)化的技術(shù)。它通過(guò)研究眾多變量之間的內(nèi)部依賴(lài)關(guān)系,探求觀測(cè)數(shù)據(jù)中的基本結(jié)構(gòu),并用少數(shù)幾個(gè)獨(dú)立的不可測(cè)量變量變化來(lái)表示其基本的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),這幾個(gè)假想變量能夠反映原來(lái)眾多變量的主要信息。 3·聚類(lèi)分析 聚類(lèi)分析是根據(jù)研究對(duì)象的特征按照一定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行分類(lèi)的一種分析方法,它使組內(nèi)的數(shù)據(jù)對(duì)象具有最高的相似度,而組間具有較大的差異性。聚類(lèi)分析可以在沒(méi)有先驗(yàn)

6、分類(lèi)的情況下通過(guò)觀察對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類(lèi),聚類(lèi)分析在科學(xué)研究和實(shí)際的生產(chǎn)實(shí)踐中都具有廣泛的應(yīng)用。 四·數(shù)據(jù)文件的建立 首先在SPSS變量視圖中建立變量“年底總?cè)丝凇?、“地區(qū)生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)格)”、“固定資產(chǎn)投資總額”、“城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄年末余額”、“在崗職工平均工資”、“社會(huì)商品零售總額”、“貨物進(jìn)出口總額”、“普通高等學(xué)校在校學(xué)生數(shù)”、“醫(yī)院、衛(wèi)生院數(shù)”、“環(huán)境污染治理投資總額”等的觀測(cè)值。在SPSS視圖中,把相關(guān)數(shù)據(jù)輸入后得到如圖。 五·SPSS操作步驟 1. 描述分析操作步驟: Step 1 打開(kāi)數(shù)據(jù)文件,進(jìn)入SPSS Statistics數(shù)據(jù)編輯器窗口,然后在菜

7、單欄中依次選擇變量“年底總?cè)丝冢ㄈf(wàn)人)”、“地區(qū)生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)格)(萬(wàn)元)”、“固定資產(chǎn)投資總額(萬(wàn)元)”、“城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄年末余額(萬(wàn)元)”、“在崗職工平均工資(元)”、“社會(huì)商品零售總額(萬(wàn)元)”、“貨物進(jìn)出口總額(萬(wàn)美元)”、“普通高等學(xué)校在校學(xué)生數(shù)(人)”、“醫(yī)院、衛(wèi)生院數(shù)(個(gè))”、“環(huán)境污染治理投資總額(萬(wàn)元)”進(jìn)入“變量”列表。 Step 2 單擊“選項(xiàng)”按鈕進(jìn)入“描述:選項(xiàng)”對(duì)話框,選中“最大值”、“最小值”、“平均數(shù)”、“標(biāo)準(zhǔn)差”、“均值”、和“方差”,然后單擊“繼續(xù)”按鈕,返回“描述性”對(duì)話框。 Step 3 單擊“確定”按鈕,輸出分析結(jié)果。 2. 因子分析操作步驟

8、Step 1 打開(kāi)數(shù)據(jù)文件,進(jìn)入SPSS Statistics數(shù)據(jù)編輯器窗口,在菜單欄中依次單擊“分析” /“降維”/“因子分析”命令,將“年底總?cè)丝冢ㄈf(wàn)人)”、“地區(qū)生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)格)(萬(wàn)元)”、“固定資產(chǎn)投資總額(萬(wàn)元)”、“城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄年末余額(萬(wàn)元)”、“在崗職工平均工資(元)”、“社會(huì)商品零售總額(萬(wàn)元)”、“貨物進(jìn)出口總額(萬(wàn)美元)”、“普通高等學(xué)校在校學(xué)生數(shù)(人)”、“醫(yī)院、衛(wèi)生院數(shù)(個(gè))”、“環(huán)境污染治理投資總額(萬(wàn)元)”進(jìn)入“變量”列表。 Step 2 單擊“描述”按鈕,勾選“原始分析結(jié)果”復(fù)選框和“KMO與Bartlett球形度檢驗(yàn)”復(fù)選框,單擊“繼續(xù)”按鈕,保存設(shè)置

9、結(jié)果。 Step 3 單擊“抽取”按鈕,勾選“碎石圖”復(fù)選框,其他未系統(tǒng)默認(rèn)選擇,單擊“繼續(xù)”按鈕,保存設(shè)置結(jié)果。 Step 4單擊“旋轉(zhuǎn)”按鈕,勾選“最大方差法”復(fù)選框,其他未系統(tǒng)默認(rèn)選擇,單擊“繼續(xù)”按鈕,保存設(shè)置結(jié)果。 Step 5 單擊“得分”按鈕,勾選“保存為變量”和“因子得分系數(shù)”復(fù)選框,單擊“繼續(xù)”按鈕,保存設(shè)置結(jié)果。 3. 聚類(lèi)分析操作步驟 Step 1在菜單欄中依次選擇“分析”/“分類(lèi)”/“系統(tǒng)聚類(lèi)”命令,彈出“系統(tǒng)聚類(lèi)”對(duì)話框。 Step 2 從源變量列表中選擇“年底總?cè)丝冢ㄈf(wàn)人)”、“地區(qū)生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)格)(萬(wàn)元)”、“固定資產(chǎn)投資總額(萬(wàn)元)”、“城鄉(xiāng)居民

10、儲(chǔ)蓄年末余額(萬(wàn)元)”、“在崗職工平均工資(元)”、“社會(huì)商品零售總額(萬(wàn)元)”、“貨物進(jìn)出口總額(萬(wàn)美元)”、“普通高等學(xué)校在校學(xué)生數(shù)(人)”、“醫(yī)院、衛(wèi)生院數(shù)(個(gè))”、“環(huán)境污染治理投資總額(萬(wàn)元)”然后單擊選擇按鈕將它們選入“變量”列表中:從源變量列表中選擇“城市名稱(chēng)”變量,然后單擊選擇按鈕將其選入“個(gè)案標(biāo)記依據(jù)”列表中。 Step 3 在“分群”選項(xiàng)組內(nèi)選擇“個(gè)案”單選按鈕。 Step 4 單擊“統(tǒng)計(jì)量”按鈕,彈出“系統(tǒng)聚類(lèi)分析:圖”對(duì)話框,勾選“樹(shù)狀圖”單選按鈕。 Step 5 單擊“方法”按鈕,彈出“系統(tǒng)聚類(lèi)分析:方法 ”對(duì)話框,“在聚類(lèi)方法”下拉列表中選擇 “Ward法”。

11、 Step 6 單擊“確定”按鈕,輸出分層聚類(lèi)分析的結(jié)果。 六·結(jié)果判讀 描述 描述統(tǒng)計(jì)量 N 極小值 極大值 均值 標(biāo)準(zhǔn)差 偏度 峰度 統(tǒng)計(jì)量 統(tǒng)計(jì)量 統(tǒng)計(jì)量 統(tǒng)計(jì)量 標(biāo)準(zhǔn)誤 統(tǒng)計(jì)量 統(tǒng)計(jì)量 標(biāo)準(zhǔn)誤 統(tǒng)計(jì)量 標(biāo)準(zhǔn)誤 年底總?cè)丝冢ㄈf(wàn)人) 18 62 3235 835.83 162.816 690.772 2.599 .536 8.898 1.038 地區(qū)生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)格)(萬(wàn)元) 18 1219100 121888500 40808757.00 7095789.870 3

12、.010E7 1.464 .536 2.130 1.038 固定資產(chǎn)投資總額(萬(wàn)元) 18 876200 44586098 18271505.61 2589057.062 1.098E7 1.089 .536 1.271 1.038 城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄年末余額(萬(wàn)元) 18 904700 93264500 29169412.44 6157783.047 2.613E7 1.764 .536 2.416 1.038 在崗職工平均工資(元) 18 22104 49311 32378.72 2105.601 8933.310 .688

13、.536 -.832 1.038 社會(huì)商品零售總額(萬(wàn)元) 18 558000 38477918 14798548.78 2411632.827 1.023E7 1.338 .536 1.637 1.038 貨物進(jìn)出口總額(萬(wàn)美元) 18 21908 28753345 6365121.00 2172174.234 9215754.786 1.888 .536 2.427 1.038 普通高等學(xué)校在校學(xué)生數(shù)(人) 18 12163 778368 394892.56 55737.487 236474.128 -.097 .536

14、-1.221 1.038 醫(yī)院、衛(wèi)生院數(shù)(個(gè)) 18 53 1447 442.22 84.908 360.234 1.756 .536 3.073 1.038 環(huán)境污染治理投資總額(萬(wàn)元) 15 885 3661231 630888.60 240540.532 931609.474 2.790 .580 8.706 1.121 有效的 N (列表狀態(tài)) 15 由圖可以看出,例如,我國(guó)城市中“地區(qū)生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)格)”的均值為40808757.00萬(wàn)元, 則我國(guó)大城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展不錯(cuò),但是最大值和最小值之間差

15、距較大,說(shuō)明我國(guó)大城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展由于各種原因?qū)е掳l(fā)展的不平衡。各個(gè)變量的最大值和最小值之間的差距都很大,說(shuō)明城市間各方面及總體的發(fā)展和生活水平很不平衡,存在很大差距。由此,我們可以進(jìn)一步分析: 因子分析 KMO 和 Bartlett 的檢驗(yàn) 取樣足夠度的 Kaiser-Meyer-Olkin 度量。 .608 Bartlett 的球形度檢驗(yàn) 近似卡方 189.037 df 45 Sig. .000 上圖是KMO與Bartlett的檢驗(yàn)結(jié)果,其中KMO值越接近于1表示越適合做因子分析,改圖中KMO的值為0.608>0.5,表示比較適合做因子分析。Bartlett

16、球形度檢驗(yàn)的原假設(shè)為相關(guān)系數(shù)矩陣為單位陣,Sig值為0.000小于顯著水平0.05,因此拒絕原假設(shè)表示變量之間存在相關(guān)關(guān)系,適合做因子分析。 公因子方差 初始 提取 年底總?cè)丝冢ㄈf(wàn)人) 1.000 .938 地區(qū)生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)格)(萬(wàn)元) 1.000 .971 固定資產(chǎn)投資總額(萬(wàn)元) 1.000 .916 城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄年末余額(萬(wàn)元) 1.000 .955 在崗職工平均工資(元) 1.000 .693 社會(huì)商品零售總額(萬(wàn)元) 1.000 .954 貨物進(jìn)出口總額(萬(wàn)美元) 1.000 .824 普通高等學(xué)校在校學(xué)生數(shù)(人) 1.00

17、0 .626 醫(yī)院、衛(wèi)生院數(shù)(個(gè)) 1.000 .770 環(huán)境污染治理投資總額(萬(wàn)元) 1.000 .600 提取方法:主成份分析。 上圖給出了每個(gè)變量共同度的結(jié)果。該表左側(cè)表示每個(gè)變量可以被所有因素所能解釋的方差,右側(cè)表示變量的共同度。從該圖中可以得到,0.938、0.971、0.916、0.955、0.693、0.954、0.824、0.626、0.770、0.600,因子分析的變量共同度都較高,表明變量中的大部分信息均能夠被因子所提取。說(shuō)明因子分析的結(jié)果是有效的。 解釋的總方差 成份 初始特征值 提取平方和載入 旋轉(zhuǎn)平方和載入 合計(jì)

18、 方差的 % 累積 % 合計(jì) 方差的 % 累積 % 合計(jì) 方差的 % 累積 % 1 5.746 57.464 57.464 5.746 57.464 57.464 5.098 50.985 50.985 2 2.202 22.015 79.479 2.202 22.015 79.479 2.849 28.495 79.479 3 .955 9.554 89.033 4 .466 4.659 93.692 5 .418 4.182 97.874

19、6 .102 1.018 98.892 7 .073 .730 99.622 8 .032 .317 99.939 9 .004 .041 99.981 10 .002 .019 100.000 提取方法:主成份分析。 上圖給出了因子貢獻(xiàn)率的結(jié)果。該表中左側(cè)部分為初始特征值,中間位提取主因子結(jié)果,右側(cè)為旋轉(zhuǎn)后的主因子結(jié)果?!昂嫌?jì)”指因子的特征值,“方差的 % ”表示該因子的特征值占總特征值的百分比,“累積 % ”表示累計(jì)的百分比,其中

20、只有前兩個(gè)因子的特征值大于1,并且前兩個(gè)因子的特征值之和占總特征值的79.479%,因此,提取前兩個(gè)因子作為主因子。 成份矩陣a 成份 1 2 年底總?cè)丝冢ㄈf(wàn)人) .462 .851 地區(qū)生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)格)(萬(wàn)元) .970 -.175 固定資產(chǎn)投資總額(萬(wàn)元) .923 .254 城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄年末余額(萬(wàn)元) .974 -.078 在崗職工平均工資(元) .613 -.563 社會(huì)商品零售總額(萬(wàn)元) .976 -.036 貨物進(jìn)出口總額(萬(wàn)美元) .756 -.503 普通高等學(xué)校在校學(xué)生數(shù)(人) .422 .385 醫(yī)院

21、、衛(wèi)生院數(shù)(個(gè)) .347 .806 環(huán)境污染治理投資總額(萬(wàn)元) .770 -.083 提取方法 :主成分分析法。 a. 已提取了 2 個(gè)成份。 上圖給出了未旋轉(zhuǎn)的因子載荷。從該表可以得到利用主成分方法提取的兩個(gè)主因子的載荷值。為了方便解釋因子含義,需要進(jìn)行因子旋轉(zhuǎn)。 旋轉(zhuǎn)成份矩陣a 成份 1 2 年底總?cè)丝冢ㄈf(wàn)人) .054 .967 地區(qū)生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)格)(萬(wàn)元) .952 .257 固定資產(chǎn)投資總額(萬(wàn)元) .726 .624 城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄年末余額(萬(wàn)元) .914 .346 在崗職工平均工資(元) .795 -.24

22、7 社會(huì)商品零售總額(萬(wàn)元) .898 .385 貨物進(jìn)出口總額(萬(wàn)美元) .898 -.132 普通高等學(xué)校在校學(xué)生數(shù)(人) .217 .528 醫(yī)院、衛(wèi)生院數(shù)(個(gè)) -.031 .877 環(huán)境污染治理投資總額(萬(wàn)元) .732 .254 提取方法 :主成分分析法。 旋轉(zhuǎn)法 :具有 Kaiser 標(biāo)準(zhǔn)化的正交旋轉(zhuǎn)法。 a. 旋轉(zhuǎn)在 3 次迭代后收斂。 上圖給出了旋轉(zhuǎn)后的因子載荷值,其中旋轉(zhuǎn)方法采用的是Kaiser標(biāo)準(zhǔn)化的正交旋轉(zhuǎn)法。通過(guò)因子解釋?zhuān)鱾€(gè)因子有了比較明確的含義。通過(guò)數(shù)據(jù)可以看出,第一類(lèi)主因子有地區(qū)生產(chǎn)總值、城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄年末余額、社會(huì)商品零

23、售總額、貨物進(jìn)出口總額、環(huán)境污染治理投資總額。第二類(lèi)主因子有年末總?cè)丝?、醫(yī)院和衛(wèi)生院數(shù)。 上圖給出了特征值的碎石圖,通常該圖顯示大因子的陡峭斜率和剩余因子平緩的尾部,之間有明顯的中斷。一般選取主因子在非常陡峭的斜率上,而處于平緩斜率上的因子對(duì)變異的解釋非常小,從該圖可以看出前兩個(gè)因子都處于非常陡峭的斜率上,從而第三個(gè)因子開(kāi)始斜率變平緩,因此選擇前兩個(gè)因子作為主因子。 成份轉(zhuǎn)換矩陣 成份 1 2 1 .904 .428 2 -.428 .904 提取方法 :主成分分析法。 旋轉(zhuǎn)法 :具有 Kaiser 標(biāo)準(zhǔn)化的正交旋轉(zhuǎn)法。

24、 成份得分系數(shù)矩陣 成份 1 2 年底總?cè)丝冢ㄈf(wàn)人) -.093 .384 地區(qū)生產(chǎn)總值(當(dāng)年價(jià)格)(萬(wàn)元) .187 .000 固定資產(chǎn)投資總額(萬(wàn)元) .096 .173 城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄年末余額(萬(wàn)元) .168 .041 在崗職工平均工資(元) .206 -.186 社會(huì)商品零售總額(萬(wàn)元) .161 .058 貨物進(jìn)出口總額(萬(wàn)美元) .217 -.150 普通高等學(xué)校在校學(xué)生數(shù)(人) -.008 .189 醫(yī)院、衛(wèi)生院數(shù)(個(gè)) -.102 .357 環(huán)境污染治理投資

25、總額(萬(wàn)元) .137 .023 提取方法 :主成分分析法。 旋轉(zhuǎn)法 :具有 Kaiser 標(biāo)準(zhǔn)化的正交旋轉(zhuǎn)法。 構(gòu)成得分。 上圖給出來(lái)成分得分系數(shù)矩陣。 成份得分協(xié)方差矩陣 成份 1 2 1 1.000 .000 2 .000 1.000 提取方法 :主成分分析法。 旋轉(zhuǎn)法 :具有 Kaiser 標(biāo)準(zhǔn)化的正交旋轉(zhuǎn)法。 構(gòu)成得分。 通過(guò)因子分析可以看出,每個(gè)因子只有少數(shù)幾個(gè)指標(biāo)的因子載荷較大,因此可根據(jù)上表分類(lèi),將這些指標(biāo)分為兩大類(lèi):地區(qū)生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資總額、城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄年末余額、在崗職工平均工資、社會(huì)商品零售總額、貨

26、物進(jìn)出口總額、環(huán)境污染治理投資總額命名為基本經(jīng)濟(jì)指標(biāo),、普通高等學(xué)校在校學(xué)生數(shù)、醫(yī)院、衛(wèi)生院數(shù)是第二類(lèi)民生指標(biāo)。 聚類(lèi) 案例處理匯總a,b 案例 有效 缺失 總計(jì) N 百分比 N 百分比 N 百分比 15 83.3 3 16.7 18 100.0 a. 平方 Euclidean 距離 已使用 b. Ward 聯(lián)結(jié) Ward 聯(lián)結(jié) 聚類(lèi)表 階 群集組合 系數(shù) 首次出現(xiàn)階群集 下一階 群集 1 群集 2 群集 1 群集 2 1 5 9 6.744E12 0 0 3 2 8 17

27、1.620E13 0 0 5 3 2 5 3.501E13 0 1 5 4 10 18 5.863E13 0 0 7 5 2 8 9.882E13 3 2 8 6 12 16 1.408E14 0 0 7 7 10 12 3.046E14 4 6 9 8 2 15 6.987E14 5 0 12 9 10 14 1.146E15 7 0 12 10 1 3 1.608E15 0 0 13 11 6 7 2.092E15 0 0 13 12 2 10 4.0

28、29E15 8 9 14 13 1 6 8.378E15 10 11 14 14 1 2 3.145E16 13 12 0 分層聚類(lèi)分析的冰柱圖給出了各類(lèi)之間的距離,從最后一行向前我們可以依次看出不同的聚類(lèi)數(shù)量下的分類(lèi)方式。 樹(shù)狀圖 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * * * * * * * *

29、* * * * * * Dendrogram using Ward Method Rescaled Distance Cluster Combine C A S E 0 5 10 15 20 25 Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 南京 5 -+ 武漢 9 -+ 大連 2 -+

30、青島 8 -+---+ 寧波 17 -+ | 重慶 15 -+ +-------------------------------------------+ 昆明 10 -+ | | 廈門(mén) 18 -+ | | 哈爾濱 12 -+---+

31、 | 西安 16 -+ | 拉薩 14 -+ | 北京 1 -+-------+ | 上海 3 -+ +---------------------------------------+ 廣州 6 -+-------+ 深圳 7 -+ 結(jié)合聚類(lèi)分析樹(shù)形圖,建議分為三類(lèi)城市:上海、廣州、北京、深圳為一類(lèi),較為發(fā)達(dá)。拉薩為一類(lèi),其余城市為第三類(lèi)。 因此可以通過(guò)SPSS操作分析看出中國(guó)城市生活水平及根據(jù)生活水平可以分為三類(lèi),這些還包括了地區(qū)等其他影響因素。

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