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      利用Excel建立統(tǒng)計預測模型

      2018-12-12 10:06:26劉惠娟
      市場研究 2018年11期
      關鍵詞:鍵入單元格對話框

      ◇劉惠娟

      隨著科學技術的進步和時代的快速發(fā)展,各級統(tǒng)計工作已經從以往的事后統(tǒng)計逐漸向對未來的預警預示轉變,而基層的統(tǒng)計分析水平還停留在簡單的同比、環(huán)比等初級水平。隨著計算機技術的發(fā)展,大數(shù)據時代的來臨,大量的統(tǒng)計計算均可由軟件來實現(xiàn)??蛇M行統(tǒng)計分析的軟件有許多,如SPSS,SAS,BMDP,MATLAB,BMDP 等。這些軟件的優(yōu)點是界面友好,統(tǒng)計功能強大,處理功能完善,可以進行二次開發(fā),可直接用鼠標完成數(shù)據分析,圖表描述等,能夠提供常見的統(tǒng)計分析功能等。但是它們都存在著一些缺點:首先,軟件價格較為昂貴,普及性低;其次這些軟件命令和函數(shù)較為繁瑣,入門不易;第三,軟件系統(tǒng)配置要求高,不適合安裝運行在公共使用的計算機上。

      Office一直是較為流行的、功能強大的辦公應用軟件之一,它是迄今為止Microsoft公司推出的最為復雜的產品之一。Excel價格便宜,普及率高。利用它可以非常方便地制作出集文字、數(shù)字、圖表、圖形于一體的電子表格,并且可以使用公式和函數(shù)對表格中的數(shù)據進行復雜的運算,同時,它還可以通過便捷的操作來完成非常復雜的數(shù)據分析、統(tǒng)計及管理工作。本文即利用Excel 2007軟件對長治地區(qū)1997~2016年農業(yè)統(tǒng)計數(shù)據進行分析,并成功設置柯布-道格拉斯(C-D)生產模型為例,為更好地利用這種辦公軟件,提高統(tǒng)計的預測預警功能,提供一種新思路。

      一、案例選擇

      (一)統(tǒng)計數(shù)據的采用

      長治位于山西省東南部、太行山南段,東部與河北邯鄲、河南安陽為鄰,西部與臨汾相依,南部與晉城交界,北部與晉中腹地接壤。全境地勢由西北向東南緩緩傾斜,東西長約150公里,南北寬約140公里,總面積13896平方公里。地理坐標為東經 111°55′~112°44′,北緯 35°11′~37°08′,平均海拔高度為1000米。長治屬典型暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候,雨熱同季。年平均溫度8.6℃~10.5℃,年平均降水537.4~656.7毫米,年平均濕度61%,年日照時數(shù)2418~2616小時,年平均無霜期在151.8~181.9天,年平均風速為1.1~2.3米/秒。是全省主要產糧區(qū)之一,非常適宜玉米作物的種植。

      本文假定玉米產量是與農業(yè)生產資料(如播種面積和勞動力)和農業(yè)投入(如化肥施用量和農用機械量)等因素的有關的函數(shù)?!堕L治市統(tǒng)計年鑒》(1997-2016)提供了長治地區(qū)各縣1997~2016年玉米年產量(Y)、玉米播種面積(X1)、農業(yè)勞動力(X2)、化肥施用量(X3)、農業(yè)機械量(X4)方面的數(shù)據,如表1。

      表1 長治1997~2016年農用機械及玉米產量的數(shù)據單位:千公頃、人、噸、臺、噸

      續(xù)表單位:千公頃、人、噸、臺、噸

      (二)統(tǒng)計預測及模型建立方法

      柯布-道格拉斯生產函數(shù)是由美國經濟學家保羅.道格拉斯(P.H.Douglas)和數(shù)學家查理.柯布(C.W.Cobb)根據歷史統(tǒng)計資料研究20世紀初美國的資本投入和勞動投入對產量的影響時,得出的一種生產函數(shù),是分析資源“投入”與產品“產出”之間經濟數(shù)量關系最為常用的一種生產函數(shù)。農業(yè)生產過程是各種生產資源不斷投入的過程,為了求得更高的收益,必須分析投入是否合理,總結經驗,以便決定下一步生產再投入的增減。C-D生產函數(shù)以其使用方便,便于比較被廣泛應用于農業(yè)技術經濟中。利用C-D生產函數(shù),可以估測各項投入要素和糧食轉換率對農業(yè)產出的影響程度,從而判定那些是影響糧食產出的主要因素,那些是次要因素。本文假定玉米總產量(Y)為產出,玉米播種面積(X1)和農業(yè)勞動力(X2)為生存資料;化肥施用量(X3)和農用機械量(X4)為投入,那么假定的CD函數(shù)模型為:

      其中,A表示影響生產的轉化效率系數(shù),i表示變量的序號,α表示幾個變量對產量影響的彈性系數(shù)。

      二、建模的方法與步驟

      (一)“分析工具庫”的加載

      通常情況下,Excel并沒有安裝“分析工具庫”,因此,需要先激活Excel的“數(shù)據分析”功能。步驟如下:打開Excel2007工作表,點擊左上角“Office按鈕”選擇“Excel選項”,在彈出的對話框中點擊“加載項”,選中“分析工具庫”,點擊“轉到”,隨機彈出“加載宏”界面,點擊“確定”;查看“數(shù)據”菜單,可發(fā)現(xiàn)最后一欄新增“數(shù)據分析”命令。

      (二)利用Excel進行回歸分析

      本文借用宮錫鴻、宮兆芳等采用Excel建立C-D函數(shù)數(shù)學模型的方法,先將各變量轉換為對數(shù)進行回歸分析,然后對得出的回歸方程進行反對數(shù)轉換,得出相應的C-D函數(shù)模型。具體步驟如下:

      首先,將原始數(shù)據輸入Excel表格中:打開Excel2007工作表,根據表1在工作表的A1:F1單元格區(qū)域依次輸入“年份”“ 播種面積 X1”“農 業(yè)勞動力 X2”“化 肥施用量 X3”“農 用 機械量X4”“總產量Y”作為變量名稱;在單元格A2:A21中依次鍵入年份1997~2016年,單元格B2:B21中依次鍵入表格第二列數(shù)據,單元格C2:C21中依次鍵入表格第三列數(shù)據,單元格D2:D21中依次鍵入表格第四列數(shù)據,單元格E2:E21中依次鍵入表格第五列數(shù)據,單元格F2:F21中依次鍵入表格第六列數(shù)據。

      其次,將輸入數(shù)據轉換為對數(shù):在單元格G1:K1中依次鍵入 X'1、X'2、X'3、X'4、Y',在單元格 G2 中鍵入“=log10(B2)”,回車得到1997年農業(yè)耕種機械數(shù)值的對數(shù)值,用鼠標選中G2單元格,再用左鍵填充柄拖動至單元格G21。同樣,在單元格H2 中鍵入“=log10(C2)”,并填充至單元格 H21,在單元格 I2、J2、K2 中鍵入“l(fā)og10(D2)”、“l(fā)og10(E2)”、“l(fā)og10(F2)”,并填充至單元格I21、J21、K21?;蜻x中G2直接用鼠標左鍵填充柄橫向拖動至 K2,再縱向依次拖動至 G21、H21、I21、J21、K21,得到所有變量的對數(shù)值。

      然后,進行多元回歸分析:在菜單欄中選取“數(shù)據”→“數(shù)據分析”→“回歸”,從而出現(xiàn)回歸對話框。在回歸對話框中,單擊“Y值輸入區(qū)域(Y)”在輸入框右邊的折疊按鈕,然后在工作表中選取logY值區(qū)域$K$2:$K$21,用同樣方法完成“X值輸入區(qū)域(X)”的選擇$G$2:$J$21,在“輸出選項”框中選擇“輸出區(qū)域”單選框,并在其右面的框中鍵入“$A$24”,在“殘差”框中選擇“殘差(R)”復選框。最后單擊“回歸”對話框中的“確定”按鈕。這時,會在A24:A44行出現(xiàn)回歸分析結果,在A48:A70行出現(xiàn)回測結果的對數(shù)值。多元回歸分析結果為:F=25.06032871,常數(shù)項為3.316733799,四個回歸系數(shù)分別為0.684353534、-0.300109061、-0.275458343、0.956677266。

      據常數(shù)項、四個回歸系數(shù)可以得到一個多元回歸方程:

      Y'=0.684353534X'1-0.300109061X'2-0.275458343X'3+0.956677266X'4+3.316733799

      其中:Y'=logY、X'1=logX1、X'2=logX2、X'3=logX3、X'4=logX4。由回歸分析表中可知,F(xiàn)臨界值為1.71814E-06,此回歸方程通過了α=0.05的F檢驗,顯著性達到99.99%以上。

      (三)將回歸方程轉換為C-D函數(shù)模型

      將上述回歸方程的常數(shù)項3.316733799進行反對數(shù)轉換的方法是:在上述工作表中的空白處單擊某一單元格,例如D73,以存放轉換后的常數(shù)項;在菜單欄中點擊“公式”,單擊“Fx”,在彈出的對話框中的“搜索函數(shù)”框中鍵入“POWER”,點擊“轉到”,即在“選擇函數(shù)”列表中出現(xiàn)“POWER”;選中“POWER”,單擊[確定],緊接著彈出的“POWER”對話框,在“Number”輸入框中鍵入數(shù)碼“10”,在“Power”輸入框中輸入常數(shù)項“3.316733799”,單擊“確定”后,即在單元格D73中出現(xiàn)了常數(shù)項“3.316733799”的反對數(shù)“2073.642086”,因此,多元線性回歸方程轉化為柯布-道格拉斯生產函數(shù):

      其中,轉化效率系數(shù)為2073.642086,四個彈性系數(shù)分別為 0.684353534、-0.300109061、-0.275458343、0.956677266。

      (四)模型的精度

      模型的精度可以通過均值指標、穩(wěn)定性指標和綜合指標來確定。本文采用簡單的均值測定法。步驟如下:對B51:B70的預測Y值進行反對數(shù)轉換,即可得到玉米總產量的回測值。在單元格D50鍵入“回測值”,選取單元格D51,單擊“公式”欄中“Fx”按鈕,在彈出的函數(shù)對話框中“選擇函數(shù)”列表中的選中“POWER”函數(shù);點擊“確定”,緊接著的彈出的“POWER”對話框,在“Number”輸入框中鍵入數(shù)碼“10”,在“POWER”輸入框中鍵入“B51”,單擊“確定”按鈕后即可在單元格D51中出現(xiàn)年序1,即1997年的玉米產量回測值。選中單元格D51并用鼠標左鍵填充柄拖動至D70,即得各年序的產量回測值,將回測值與實際值進行比較。如表2,E50:E70中輸入Y的實際值,F(xiàn)50:F70中計算出二者的誤差。

      在誤差列表格下方,即Excel工作表的F71單元格中,單擊“Fx”,在“選擇函數(shù)”框中選取“AVERAGE”函數(shù),點擊“確定”,點擊“Number1”右側按鈕,選中“F51:F70”,點擊“確定”,即彈出數(shù)據“-3622”。表明該模型得出的Y值與實測值間的平均誤差為“-3622”。

      表2 C-D函數(shù)數(shù)學模型的回測值和實際值間的比較單位:噸

      三、結論與討論

      (一)所建立的C-D模型結果分析

      通過對1997~2016年玉米產量與各因素間的統(tǒng)計分析得到的C-D生產函數(shù),通過了顯著水平等于0.05的P檢驗和F檢驗,說明該模型可信度較高。修正樣本可決系數(shù)R2=0.835128573,該模型的解釋能力為83.5%。也就是說該模型在83.5%的程度上擬合了樣本數(shù)據。通過均值測定法測定模型精度,顯示該模型得出的Y值與實測值間的平均誤差為“-3622”。分析結果顯示:播種面積(X1)、農業(yè)勞動力(X2)、施肥總量(X3)和農用機械量(X4)的彈性系數(shù)分別為 0.684353534、-0.300109061、-0.275458343、0.956677266。可見,播種面積和農業(yè)機械的投入對玉米增產起到不可替代的作用。而近年來,農用耕地面積增長已臨近極限,農業(yè)人口的保持也面臨挑戰(zhàn),農業(yè)用肥也逐漸趨于科學合理,各因素對玉米產量的影響,都是通過進入土壤中的水分起作用,而這就對農用機械提出更高的要求。因此,下一步的工作應從機理上進一步研究提高畝產和生產勞動率著手。綜上所述,此模型較為適用。

      (二)Excel在統(tǒng)計分析中的應用

      上述案例中,不對變量進行對數(shù)轉換,而是直接進行回歸分析,便可得出F=31.51257053,通過α=0.05的F檢驗的多元回歸方程:Y=5282.591751X1-0.570067034X2-1.816859017 X3+21.03342716 X4+223433.9603。由以上建立的C-D函數(shù)模型和回歸分析等步驟可以看出,Excel在進行數(shù)據輸入、對數(shù)轉換、多元回歸分析、反對數(shù)轉換等方面,均為簡便快捷,因此建立模型也同樣簡便快捷。如果年代較長、變量較多,可更顯示出Excel的強大的數(shù)學分析和建模功能。Microsoft Excel是最常用的辦公軟件,事實上,Excel在方差分析、主成分分析等各種分析方法,在灰色模型、空間面板、缺失面板等各種數(shù)學模型建立,在投資管理決策、動態(tài)監(jiān)控決策等各個領域均可巧妙應用。如果能夠充分利用與發(fā)揮,一定能為基層統(tǒng)計工作人員分析及預警預測發(fā)揮巨大的作用。

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