2012江苏省各市区环境卫生状况分析

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1、2012江苏省各地区环境卫生状况分析应数1101王松2007110122摘要本文主要研究的是2012年江苏省各地区的环境卫生问题,利用多元统计知识,分别对这13个地区进行了归类。首先,我们进行了聚类分析,画出了类平均法的谱系聚类图,得到了较为合适的分类,并通过计算各类的平均值发现:苏州和南京属于环境卫生高管理水平地区,无锡属于环境卫生中等管理水平地区,其余地区属于环境卫生低管理水平地区。然后,我们又进行了因子分析,得到了两个公共因子Factor1(生活垃圾处理效率因子)、Factor2(粪便处理效率因子),并计算出了它

2、们的得分,然后根据这两个因子的得分构建得分函数Y=4.2032019*Factor1+2.3208286*Factor2进行了综合评价地区泰州盐城宿迁镇江连云港淮安扬州南通徐州常州无锡南京苏州得分-3.7719-3.4336-3.3816-3.0245-2.3966-2.3521-1.9879-1.5096-1.4708-0.42544.10699.424110.2228最后根据评价得分对其进行分类,得到:苏州和南京属于环境卫生高管理水平地区,无锡属于环境卫生中等管理水平地区,其余地区属于环境卫生低管理水平地区。这与聚

3、类分析的结果一致。关键词:类平均法聚类分析因子分析综合评价13一、问题描述自改革开放以来,我国的经济发展越来越快,人民的生活管理水平也日益提高,但伴随而来的环境问题却愈加严重。所以环境卫生的管理变得尤为重要。下面请根据<附录一>的数据,对江苏省各地区的管理水平进行估计。二、分析方法2.1聚类分析聚类分析又称群分析,它的功能是建立一种分类方法,将一批样品或变量按照它们在性质上的亲疏、相似程度进行分类。聚类分析的内容十分丰富,按其聚类的方法可分为:系统聚类法、调优法(动态聚类法)、最优分割法、模糊聚类法、图论聚类法、聚类预

4、报法。本文主要运用的是系统聚类法,它的主要思想是:开始每个对象自成一类,然后每次将最相似的两类合并,合并后重新计算新类与其他类的距离或相近性测度(本文采用的是类平均法)。这一过程一直继续直到所有对象都归为一类为止。下面我们利用SAS软件对<附录一>的数据进行聚类分析,得到谱系聚类图:13使用类平均法的谱系聚类图根据谱系聚类图,我们可以看出分为三类比较合适:={南京、苏州},={无锡},={徐州、扬州、常州、连云港、淮安、盐城、镇江、宿迁、泰州、南通}。分别计算各类地区的环境卫生的平均值,我们得到:13个地区的分类及环境

5、卫生状况平均值类别第一类第二类第三类该类所包含地区南京、苏州无锡徐州、扬州、常州、连云港、淮安、盐城、镇江、宿迁、泰州、南通13平均清扫面积生活垃圾平均清运量粪便平均清运量无害化处理厂平均日处理量垃圾粪便平均年处理量环卫机械平均辆数公共厕所平均个数8028.5203.7257.5656550210.831622.5979.548351099.62875110.584016861710.335.7421.692148136.201221.7397.3由此可见,第一类属于环境卫生高管理水平,第二类属于环境卫生中等管理水平,

6、第三类属于环境卫生低管理水平。2.2因子分析因子分析(Factoranalysis)就是用少数几个因子来描述许多指标或因素之间的联系,以较少几个因子来反映原资料的大部分信息的统计学分析方法。因子分析特点:(1)因子变量的数量远少于原有的指标变量的数量,因而对因子变量的分析能够减少分析中的工作量。(2)因子变量不是对原始变量的取舍,而是根据原始变量的信息进行重新组构,它能够反映原有变量大部分的信息。(3)因子变量之间不存在显著的线性相关关系,对变量的分析比较方便,但原始部分变量之间多存在较显著的相关关系。(4)因子变量具

7、有命名解释性,即该变量是对某些原始变量信息的综合和反映。13因子分析主要包括以下几个步骤:确定待分析的原有若干变量是否适合进行因子分析、因子提取、因子变量的命名解释、计算因子变量得分。下面我们利用SAS软件对<附录一>的数据进行因子分析。①是否适合进行因子分析判断因子分析是从众多的原始变量中重构少数几个具有代表意义的因子变量的过程。其潜在的要求:原有变量之间要具有比较强的相关性。因此,因子分析需要先进行相关分析,计算原始变量之间的相关系数矩阵。如果相关系数矩阵在进行统计检验时,大部分相关系数均小于0.3且未通过检验,则

8、这些原始变量就不太适合进行因子分析。SAS运行结果:各变量的相关系数矩阵由变量间相关系数都超过0.3,所以本问题,即2012年江苏省各地区环境卫生情况适合因子分析。②提取公共因子对于公共因子的提取,我们采用的是主风量法。SAS运行结果:相关阵的特征值、累计贡献率及因子载荷矩阵13由特征值的累计贡献率可知,前2个特征值的累计贡献率为

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