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關(guān)于湖南省就業(yè)因素的統(tǒng)計分析

2020-09-10 07:22:44姬怡帆
商展經(jīng)濟·上半月 2020年8期
關(guān)鍵詞:影響因素分析灰色關(guān)聯(lián)度就業(yè)人數(shù)

姬怡帆

摘 要:本文選取2006—2014年《湖南省統(tǒng)計年鑒》和《中國統(tǒng)計年鑒》的統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為研究分析的數(shù)據(jù)資料。首先,采用灰色關(guān)聯(lián)分析和相關(guān)系數(shù)法相結(jié)合的方法,分析各因素與湖南省就業(yè)人數(shù)的相關(guān)關(guān)系。其次,通過主成分分析的統(tǒng)計方法,得到優(yōu)選的七個指標的主成分表達式。最后,用主成分表達式F與就業(yè)人數(shù)的對數(shù)進行回歸分析,得出重要的結(jié)論:從國內(nèi)生產(chǎn)總值、居民消費水平、貨幣供給量三個因素來改善民生就業(yè),對湖南省就業(yè)人數(shù)的影響最大。

關(guān)鍵詞:灰色關(guān)聯(lián)度? 影響因素分析? 主成分分析? 就業(yè)人數(shù)

中圖分類號:F249.2 文獻標識碼:A

針對就業(yè)問題,國內(nèi)不少專家學者對影響就業(yè)的指標進行大量的研究分析,例如,趙利等、杜傳忠等、楊皓等通過不同方面的指標篩查得出影響就業(yè)指標的因素。本文專門對湖南省的就業(yè)情況進行統(tǒng)計分析。

1 優(yōu)選影響湖南省就業(yè)人數(shù)的指標

1.1 分析指標的選取

基于國內(nèi)外對就業(yè)影響因素的分析資料及前期學者的研究,我們從宏觀經(jīng)濟、財政政策、人力資本、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方面提取了影響就業(yè)的14個指標,分別為地區(qū)生產(chǎn)總值(Y1),地方財政收入(Y2),地方財政支出(Y3),固定資產(chǎn)投資(Y4),凈出口額(Y5),居民消費水平(Y6),人口自然增長率(Y7),稅收(Y8),城市化水平(Y9),教育支出(Y10),科研支出(Y11),城鄉(xiāng)收入差距(Y12),就業(yè)彈性指數(shù)(Y13),貨幣供給量(Y14)。就業(yè)人數(shù)是衡量湖南省就業(yè)情況的指標,以上各個指標的具體數(shù)據(jù)都是從2006—2014年《湖南省統(tǒng)計年鑒》和《中國統(tǒng)計年鑒》中選取。

1.2 灰色關(guān)聯(lián)分析法處理數(shù)據(jù)

由于事物變化的情況,往往受到多重因素的影響。分析在一個系統(tǒng)變化中行為因子與各個因素的關(guān)聯(lián)程度叫作灰色關(guān)聯(lián)分析,灰色關(guān)聯(lián)度指的是兩個系統(tǒng)中,隨著時間或者事物變化趨勢的衡量標準。

1.2.1 對原始數(shù)據(jù)進行無量綱化處理

1.3 相關(guān)系數(shù)法對數(shù)據(jù)的處理

相關(guān)系數(shù)是用來描述兩個變量之間關(guān)聯(lián)程度緊密性的統(tǒng)計指標。假設(shè)用數(shù)列Y0(n)表示每年的就業(yè)人數(shù),用數(shù)列Yi(k)表示影響就業(yè)的各因素,并在n=(1,2,…, a)的時間序列中,分析兩者的相關(guān)程度,用r2i表示:

(5)

把每個變量都與“v1”進行相關(guān)分析。其中凈出口()與就業(yè)人數(shù)的相關(guān)系數(shù)非常低,只有0.105,就業(yè)彈性指數(shù)與就業(yè)人數(shù)的相關(guān)系數(shù)為-0.8,其他各指標與就業(yè)人數(shù)的相關(guān)系數(shù)都有0.8以上,說明絕大多數(shù)指標與就業(yè)人數(shù)的關(guān)系是非常緊密的。

1.4 結(jié)合灰色關(guān)聯(lián)分析法與相關(guān)系數(shù)法提取重要的指標

為了更加準確地反映就業(yè)人數(shù)與各因素的相關(guān)影響程度,采用灰關(guān)聯(lián)分析法和相關(guān)系數(shù)法相結(jié)合的方法,計算灰關(guān)聯(lián)度與相關(guān)系數(shù)的平均值作為r值。

由表2結(jié)果可知,大部分指標與就業(yè)人數(shù)的關(guān)聯(lián)系數(shù)都超過0.7,我們要選取一半的優(yōu)選指標進行主成分分析,取r>0.85,得到影響2005—2013年湖南省就業(yè)情況的主要因素有7個:城市化水平(Y9),人口自然增長率(Y7),城鄉(xiāng)收入差距(Y12),居民消費水平(Y6),科研支出(Y11),地區(qū)生產(chǎn)總值(Y1),貨幣供給量(Y14)。

2 主成分分析法對篩選出的指標分析

2.1 主成分的理論內(nèi)容

主成分分析是采用一種降維的數(shù)學思想,在損失少量信息的條件下,盡量提取能代表絕大多數(shù)信息的主成分,將原始變量的每一個線性組合記為主成分FP,且按照var(FP)的大小依次排列為第1,2,…, n個主成分,且每兩個主成分之間的相關(guān)系數(shù)為0,即

主成分是不相關(guān)的線性組合F1, F2,…, FP,其中,,…,,(i=1,2,…, a)為特征值所對應的特征向量。是原始變量經(jīng)過標準化處理的矩陣。因為在實際應用中,通常指標的計量單位都是不同的,因此在進行主成分分析之前必須對各指標的數(shù)據(jù)要消除量綱的影響,從而對原始數(shù)據(jù)進行標準化處理。

2.2 利用SPSS軟件進行主成分分析

由于這七個優(yōu)選指標不能組成一個線性關(guān)系,為了進一步研究,需要對原始數(shù)據(jù)進行對數(shù)化處理減少結(jié)果的偏差,并得到相應的主成分。把就業(yè)人數(shù)和影響就業(yè)的七大指標取對數(shù),分別記為:

接下來用統(tǒng)計軟件SPSS19.0對就業(yè)人數(shù)和七個優(yōu)選指標,作主成分分析。首先得到相關(guān)矩陣如表3所示。

由兩兩因子的相關(guān)程度的矩陣分析可知,每兩個因子都具有較高的相關(guān)性,主成分個數(shù)提取的準則是特征值>1的前b個主成分,其中,第1主成分的貢獻率為94.799%,特征值為為6.636,因為特征值>1,所以取b=1。

3 回歸分析對主成分和就業(yè)人數(shù)進行方程擬合

3.1 回歸分析的內(nèi)容

回歸分析是描述兩種或兩種以上變量間相互依賴的統(tǒng)計關(guān)系的一種統(tǒng)計分析方法,使用原始變量的線性組合得到的主成分表達式F作為自變量,與人數(shù)就業(yè)人數(shù)(Y0)的對數(shù)作為因變量,作一元線性回歸。

設(shè)一元線性回歸模型為:

其中,是樣本回歸方程的截距,是樣本回歸方程的斜率。

3.2 運用SPSS19.0建立回歸模型

由回歸模型的擬合效果及系數(shù)取值可知,回歸方程的系數(shù)為0.01,表示就業(yè)人數(shù)的對數(shù)每增加一個單位,其中0.01來自于主成分F,常數(shù)項為7.762。得到回歸方程為:

3.3 檢驗回歸模型的擬合程度

為檢驗回歸方程的擬合效果,用相關(guān)系數(shù)的平方進行檢驗。假設(shè)統(tǒng)計值為,預測值為,統(tǒng)計值得均值為,相關(guān)系數(shù)的計算公式如下:

3.4 運用SPSS19.0檢驗回歸方程的擬合度

由表4可知,R2=0.972,所以方程的擬合優(yōu)度很好。又因為Sig的值小于0.05,說明因變量F對就業(yè)人數(shù)具有顯著的影響,同時也說明回歸方程的擬合效果是非常好的。

由式(9)可知,地區(qū)生產(chǎn)總值(Y1),居民消費水平(Y6),貨幣供給量(Y14)三個因素是影響湖南省就業(yè)人數(shù)的首要指標。

4 相關(guān)建議

為了改善湖南省的就業(yè)環(huán)境,提升人民生活質(zhì)量,有利于地區(qū)的長遠穩(wěn)定發(fā)展,本文提出以下幾點建議。

首先,提高地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展速度,作出合理的產(chǎn)業(yè)調(diào)整,經(jīng)濟轉(zhuǎn)型計劃。

其次,政府需要完善社會福利保障制度,作出有利于保障人民生活的決策和促進地區(qū)發(fā)展的政策。

最后,加大再貸款、再貼現(xiàn)規(guī)模,擴大貨幣發(fā)行;加大公開市場操作力度,提高貨幣乘數(shù)。

參考文獻

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杜傳忠,韓元軍,楊成林.中國影響就業(yè)因素的區(qū)域差異分析——基于省級面板數(shù)據(jù)的實證檢驗[J].當代財經(jīng),2011(05).

楊皓,肖云,陳朗,等.我國就業(yè)的影響因素分析[J].數(shù)學的實踐與認識,2010(15).

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郭呈全,陳希鎮(zhèn).主成分回歸的SPSS實現(xiàn)[J].統(tǒng)計與決策,2011(05).

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