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文档简介

1、利用主成分分析对我国某省物流产业发展的综合评价【摘要】现代物流的发展程度已经逐渐成为衡量一个区域或国家现代化程度和综合竞争力的重要标志之一。物流产业的实质体现为技术密集和劳动密集相结合,是具有第三产业特征的跨地区、跨行业、跨部门特点的产业形式。物流产业对经济增长,特别是区域经济增长和区域产业协作的推动,都有着不可替代的重大意义,在区域经济、产业布局研究过程中,都不能忽 视物流产业在其中的基础保障作用。本文在构建江苏省沿江地区物流产业发展综合指标体系的基础上,运用多元统计分析中的主成分分析方法,对江苏省沿江地区20个地市的物流发展现状进行了综合评价,为江苏省各地市物流产业主管部门制定相应政策提供

2、一定的理论依 据,旨在提高江苏省沿江地区整体物流发展水平。【关键词】主成分分析物流产业综合评价一. 研究背景经济的快速增长对物流业产生了巨大的需求,促使物流业以及与物流相关的交通运输、仓储配送和邮电通信业等都有较快的发展。同时,作为经济增长的加速器”物流业的快速发展将会改变国民经济增长方式 ,降低国民经济的运行成本,促进了经济的可持续发展。物流对 于经济增长的影响以及物流业与经济增长之间的关系已经成为物流领域的一个研究重点。本文拟从主成分分析的角度出发,以江苏省数据为例来探讨哪些因素是物流发展的主要因素, 对江苏省物流产业发展现状进行综合评价,从而为江苏省乃至全国的物流产业的发展提供一定的启示

3、。二. 主成分分析方法介绍从数学角度主成分分析是把原来多个变量化为少数几个综合指标的一种统计分析方法, 来看,这是一种降维处理技术。 假定有n个地理样本,每个样本共有 p个变量描述,这样就构成了一个nxp阶的数据矩阵:CD如何从这么多变量的数据中抓住主要的变量指标呢?要解决这一问题,自然要在p维空间中加以考察,这是比较麻烦的。为了克服这一困难,就需要进行降维处理,即用较少的几 个综合指标来代替原来较多的变量指标,而且使这些较少的综合指标既能尽量多地反映原来较多指标所反映的信息,同时它们之间又是彼此独立的。那么,这些综合指标(即新变量)应如何选取呢?显然,其最简单的形式就是取原来变量指标的线性组

4、合,适当调整组合系数,使新的变量指标之间相互独立且代表性最好。如果记原来的变量指标为 x1 ,x2,,xp,它们的综合指标新变量指标为 x1, x2,zm (m p)。贝V在(2)式中,系数lij由下列原则来决定:(1)zi 与 zj (i 工j ; i , j=1 , 2,,m)相互无关;(2)z1是x1 ,x2,xp的一切线性组合中方差最大者; z2是与z1不相关的x1 ,x2,, xp的所有线性组合中方差最大者; ;zm是与z1 , z2 , zm-1都不相关的x1 , x2, xp的所有线性组合中方差最大者。这样决定的新变量指标 z1, z2,zm分别称为原变量指标 x1 , x2,x

5、p的第一, 第二,第 m主成分。其中,z1在总方差中占的比例最大, z2, z3,zm的方差依次 递减。在实际问题的分析中,常挑选前几个最大的主成分,这样既减少了变量的数目,又抓住了主要矛盾,简化了变量之间的关系。从以上分析可以看出,找主成分就是确定原来变量xj (j=1 , 2,p)在诸主成分zi(i=1 , 2,,m)上的载荷lij (i=1 , 2,m; j=1 , 2,p),从数学上容易知道, 它们分别是x1 , x2,,xp的相关矩阵的 m个较大的特征值所对应的特征向量。主成分分析是社会经济问题中研究应用最多的多元统计方法之一,其原理是利用降维的思想,在保证原始数据信息损失最小的前提

6、下,将原来指标重新组合成一组新的互相无关的几个综合指标,这几个综合指标是原始指标的线性组合。并且保留了原始指标的主要信息, 彼此间又互不相关,使复杂的问题简单化,抓住主要矛盾进行分析。基本步骤为:确定分析变量,收集数据;原始数据的标准化处理;由标准数据求协方差矩阵;求R的特征值、特征向量和主成分的方差贡献率;提取主成分;求主成分分值,计算 综合分值。三. 实证分析(一)数据选取以及指标来源根据上文主成分分析的基本原理,本文以江苏省为例, 考虑到统计数据可获得性,本文选取 地区生产总值”作为物流需求规模影响指标;选取 公路里程以及民用汽车拥有量”作为物流供给的影响因素;选取第一、第二、第三产业的

7、产值 ”作为产业结构的影响因素。具体选择的指标为:地区生产总值x1、第一产业产值 x2、第二产业产值 x3、第三产业产值 x4、公路里程x5以及车辆拥有量x6等。其中,三大产业不仅考虑了区域经济总量,还考虑了江苏省经济结构对物流需求规模影响。(具体的原始数据见表 1所示)表12009年江苏省沿江地区主要指标地区地区生 产总值(亿元)第一产业(亿元)第二产业(亿元)第三产业(亿元)公路里程(公里)民用汽车 拥有量 (万辆)1江苏省 区3825.7698.721694.962032.08758163.852江阴市1713.1932.211028.40652.58234714.473常州市区1919

8、.4244.111098.67776.64385929.564常熟市1230.7026.93691.77512.00304213.515张家港 市1402.0019.98870.32511.70145211.526太仓市612.0124.66355.35232.0011686.417南通市 区1144.9041.32652.70450.88305115.918启东市359.5049.29188.48121.7326394.309如皋市355.1536.97198.28119.9029974.3110海门市415.0033.43247.97133.6022564.0311扬州市830.8719.

9、77483.79327.3118989.59区12仪征市227.2913.05137.2776.9714571.9013江都市402.0832.63228.04141.4121163.6414镇江市 区741.2616.51442.62282.1314767.7315丹阳市502.2129.38285.37187.4619914.5516扬中市213.487.56125.8480.089581.8217句容市215.1221.60119.2574.2723071.5618泰州市 区458.5311.79291.89154.8510454.7719靖江市364.4315.41214.69134.

10、3311823.3820泰兴市337.0727.01193.23116.8319673.26数据来源:江苏省统计年鉴2010(二)数据处理以及计算结果对原始数据进行标准化处理。计算特征值、方差贡献率以及各指标的相关系数矩阵。笔者利用SAS9.1.3软件对标准处理的数据进行处理。特征值、方差贡献率的结果如表 2所示,各指标的相关系数矩阵的特征值如表3所示,各地区的综合得分如表 4所示,表2方差分析表主成分初始特征值提取的主成分载荷的平方和特征 值方差贡献率%累计方差贝献率%特征 值方差贡献率%累计方差贝献率%15.429890.5090.505.429890.5090.5020.46587.76

11、98.260.46587.7698.2630.05870.9899.2440.03610.6099.8450.00960.16100.00600100.00提取方法:主成分分析法表3各指标相关系数矩阵的特征量Prin1Prin2Prin3Prin4Prin5Prin6X10.419061-.3120720.104114-.007028-.219835-.817180X20.3815470.6315090.571777-.3555460.0439540.018578X30.399822-.4896530.4914940.3970040.2160010.393125X40.423129-.1763

12、39-.282026-.368583-.6301980.421100X50.4001010.477188-.3584610.687302-.1064510.000000X60.424067-.072414-.461121-.3281580.7032800.000000表4综合排序综合排名n amey综合排名n amey1南京市区3.3784511江都市-0.276572常州市区1.0250412丹阳市-0.277533江阴市0.4213413镇江市区-0.357184南通市区0.4012914太仓市-0.380875常熟市0.2543115泰兴市-0.390966张家港市-0.0059916句

13、容市-0.470827启东市-0.0297317靖江市-0.617528如皋市-0.1150018泰州市区-0.623479扬州市区-0.2018919仪征市-0.6780010海门市-0.2390620扬中市-0.81584四结果分析提取主成分。如表2所示,提取前2个特征值的主成分, 这两个主成分的累计方差贡献率达到98.26%,表明提取的前2个主成分可以基本反映全部 6个指标所具有的信息,能在 一定程度上说明区域物流产业发展的综合因素。笔者利用SAS9.1.3统计软件进行数据的处理,得出相关系数矩阵的特征值(见表 3),进而得到主成分的表达式可以表述为:Prin仁0.419061x1+0.

14、381547x2+0.399822x3+0.423129x4+0.400101x5+0.424067x6Prin2=-0.312072x1+0.631509x2-0.489653x3-0.176339x4+ 0.477188x5 -0.072414x6对原始数据进行标准化处理计算出各地区的综合得分(见表4),负分值不表示物流产业发展的能力差,评价分值只是反映了物流产业发展能力的相对强弱。从表4的综合排名可以看出,得分为正值的地区只有5个,得分为负值的市有 15个,这信息说明江苏省的物流产业发展目前不容乐观,并且地区之间的发展不平衡, 易形成两极分化的局势。五政策建议针对本文影响物流产业发展能力

15、的主要因素的分析,提高地区物流产业发展能力具体政策建议如下:(一)加快产业结构的转换,构建合理的产业结构从上述结果看第一产业产值与江苏省物流产业的发展呈现了高度的相关性,而并非第 三产业,说明当第一、二、和第三产业构成比例不合理时,对物流需求就出现了削弱作用。 因此,在发展江苏省物流产业时必须先加快产业结构的转换,构建合理的产业结构。(二)加快物流产业基础设施建设,完善物流发展平台基础设施优越的区域,运输条件便利,就可以吸引更多的物流,这与本文最终分析的 结果是一致的。因此,在江苏省物流产业发展的过程之中,必须不断完善基础设施建设,加 大铁路、公路以及内河的里程。加大投资,增加车辆的拥有量。构

16、建合理的物流信息平台, 加大物流人才的培养等。(三)加强政府对物流业发展的规划,制定人才开发战略各级政府要加强对物流业发展的规划和指导,加强宣传引导,营造物流业发展的良好环境,制定物流人才开发战略,建立吸引人才的有效机制。在贯彻落实好国家和省现有推动物流业发展有关政策的基础上,进一步研究制定促进物流业发展的土地、税收、融资和交通管理等方面的政策措施。省及地方各级人民政府在财政资金安排上,支持重点物流项目建设、物流人才培养、物流科技研发和物流基础性工作。在符合国家、省用地政策的前提下,优先安排省级重点物流项目用地。对全省重点物流企业的土地和房屋使用税实行适当减免,用足用好物流营业税抵扣政策。制定城市物流配送车辆通行便利措施和降低物流企业规费负担的 政策。(四)加快经济发展,提高最终消费支出实践证明,经济越发达地区对物流的需求规模越大,经济增长对物流需求有很大促进 作用,这点从模型结果也得到验证。

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