基于因子分析法确定影响宜居城市的主要因素

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基于因子分析法确定影响宜居城市的主要因素
作者:王子维肖磊孟晓庆贺兴辉
来源:《神州·中旬刊》2017年第11期
摘要:随着社会的不断发展,人们选择留在某个城市,不单是为了生存,更是寄托了自己的梦想与希望,找出影响城市宜居的主要因素尤为重要。

本文通过查找相关文献,找到可能影响城市宜居的指标,并找出相关指标的数据。

通过因子分析模型找到了影响城市宜居性的主要指标,即为流动人口就业服务率,人均 GDP,空气质量,生活成本,城市历史文化遗产数量,人均城市用地面积。

关键词:因子分析法;宜居城市;指标
1.算法简介:
因子分析是由英国心理学家Spearman在1904年提出来的,他成功的解决了智力检测得分的统计分析。

教育心理学家不断丰富,发展了因子分析理论和方法,并用这一方法在行为科学领域进行了广泛的研究。

它通过研究众多变量之间的内部依赖关系,探求观测数据中的基本结构[1]。

2.算法步骤:
因子提取。

利用样本数据用主成分分析法求解因子载荷矩阵,利用因子载荷矩阵求解变量相关矩阵的特征值,根据特征值的大小确定因子数量[2]。

因子旋转。

通过对因子模型的旋转变换,使公共因子的载荷系数更接近 1 或更接近 0,这样得到的公共因子易于对变量命名和解释。

计算因子得分。

求出因子与原始变量之间的线性关系,为进一步分析奠定基础。

3.相关指标:
一座宜居的城市不仅应具备物质丰足、生活便利等条件,而且应注重人们的切身感受。

对很多人来说,衡量是否宜居或许就是八个字:衣食住行、安居乐业。

本文就找出与宜居城市相关的:破案率,贫富差距,流动人口就业率,人均 GDP 元,年均家庭收入元,就业率,空气良好率,噪声污染状况,绿化率,水质污染程度,公交运行时间,道路平均宽度,提供住房量,公共交通利用率,人均消费,人均土地面积,人均水资源拥有量,工业用水回收率等指标,并查阅相关文献,找出相关指标的数据。

4.模型求解:
通过SPSS软件求得影响宜居城市的主要指标,如下所示:
表1给出了 KMO 和 Bartlett 的检验结果,其中 KMO 值越接近 1 表示越适合做因子分析,从该图可以得到 KMO 的值为 0.837,适合做因子分析。

Bartlett球形度检验的原假设为相关系数矩阵为单位阵, Sig 值为 0.000 小于显著性水平 0.05,因此拒绝原假设表示变量之间存在相关关系,因此,适合做因子分析。

(2)因子提取
有 6 个主要因子的特征值之和占总特征值的 100%,因此提取这 8 个因子作为主因子。

还可以看出旋转前后总的累计贡献率没有发生变化,即总的信息量没有损失[3]。

综上所述,影响城市宜居的主要因素为:(见表2)
结果可知,影响一个城市宜居性的重要因素为人均GDP,即一个城市的经济发展水平。

这也很好的解释了,为什么那么多人喜欢挤进北上广而不愿去二線或三线城市的原因。

同时也验证了模型的正确性与可靠性。

参考文献:
[1]司守奎.孙兆亮.数学建模算法与应用(第三版)[M].北京:国防工业出版社,2003.
[2]卫星,高建中. 基于因子分析法的城市低碳经济实证评价——以太原市为例[J]. 企业经济,2012,31(06):15-19.
[3]诗蕴. 基于因子分析法的商业银行绩效评价[D].西南财经大学,2016.
作者简介:王子维(1996-12)男,汉,河北省石家庄市新乐市,本科在校学生。

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