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时间:2019-11-06
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1、我国民航客运量分析:基于SPSS多元统计回归张远四统计学院应用统计硕士1数据来源与说明本文分析我国民航客运量与那些因素有关,数据来源于《中国统计年鉴》。具体如表1所示。表1我国民航客运量年份民航客运量(万人)国民收入(亿元)消费额(亿元)铁路客运量(万人)民航航线里程(万公里)来华旅游入境人数(万人)1994231301018888149114.89180.921995298335021958638916420.391996343368825319220419.53570.251997401394127
2、999530021.82776.711998445425830549992223.27792.4319993914736335810600422.91947.720005545652390511035326.021285.220017447020487911211027.721783.320029977859555210857932.432282200313109313638611242938.912690.22004144211738803812264537.383169.52005128313176
3、900511380747.192450.1200616601438496639571250.682746.22007217816557109699508155.913335.72008288620223129859969383.663311.520093383248821594910545896.084152.7数据来源:中国统计年鉴2010提炼出和民航客运量有关的因素有:国民收入、消费额、铁路客运量、民航里程以及来华入境人数等因素。2SPSS软件实现1)描述性统计量:给出各个变量的均值、标准差。2)相
4、关系数:给出变量间的相关系数,发现各个变量间的相关性都很高,可以做回归分析。3)进入变量:我们把民航客运量作为因变量,国民收入、消费额、铁路客运量、民航里程以及来华入境人数等因素作为自变量,进行多元分轨分析。4)模型汇总:发现R^2为0.998,很高。基本通过检验。下面进行方差分析。5)方差分析:可以看出,p值为0,方程通过显著性检验。下面给出方程的具体形式。6)回归系数:从上面可以看出最后我们的多元回归方程为:各个参数上面已有说明。上表给出了回归方程的非标准化估计系数、标准化估计系数值、系数的统计显著
5、性的检验结果以及共线性诊断的方差膨胀因子VIF。因为p值都很小,因此均具有显著性。但是由VIF可以看出,变量国民收入、消费额、民航航线里程和来华旅游入境人数的VIF均大于10,存在显著的多重共线性。我们选择最大的方差膨胀因子的变量为多余变量,这里一次剔除变量国民收入和消费额后,最终保留了剩下三个变量作为自变量来进行回归。7)我们保留铁路客运量、民航里程以及来华入境人数三个变量来对民航客运量进行回归分析,结果如下:方差分析图表明方程式非常显著的,可以通过p值检验。再看回归系数的检验,发现VIF的值都小于1
6、0,通过了共线性的检验,可以认定方程的变量之间不存在多重共线性问题。一次建立我们的回归方程:下面对残差对性分析:8)残差统计量:9)标准化残差直方图:10)P-P图:11)标准化残差散点图:上面是对残差进行分析,我们画出P-P图及标准化散点图,发现残差服从正态分布,有理由相信上面所建的多元回归方程是正确的,可以反应数据的信息。
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