空间计量经济学分析
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Moran,1950)、Geary指数C(Geary,1954)来测度;第二类 ,局部空间相关性,一般用G统计量、Moran散点图和LISA来测 度。
*
天行健,君子以自强不息精选;pp地t 势坤,君子以厚德载物。
77
全域空间相关性
• 全域空间自相关(Global Spatial Autocorrelation)是从区域空间的整 体上刻画区域创新活动空间分布的集群情况。
• 在许多实证研究中,Moran’s I 和Geary’s C是常用方法,已在大量文 献中出现,尤其是前者。 Moran’s I是最早应用于全局聚类检验的方 法(Cliff和Ord,1973)。因此,以下重点介绍常用的Moran’s I指数 的计算及检验过程。
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天行健,君子以自强不息精选;pp地t 势坤,君子以厚德载物。
空间计量经济学简介
A Brief Introduction to Spatial Econometrics
*
精选ppt
11
Topics
• 空间计量经济学的基础 • 空间滞后模型计量分析 • 空间误差模型计量分析 • 地理加权回归模型分析 • 空间计量经济分析软件包:GeoDa/ArcGIS
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天行健,君子以自强不息精选;pp地t 势坤,君子以厚德载物。
11
✓局部Moran指数检验的标准化统计量为
Z(Ii
)
Ii E(Ii VAR(Ii
) )
✓正的局部Moran指数Ii,表示一个高值被高值所包 围(高-高),或则是一个低值被低值所包围(低低)。
✓负的局部Moran指数Ii,表示一个高值被低值所包 围(高-低),或则是一个低值被高值所包围(低高)。
精选ppt
88
全域空间相关性检验与分析
• Moran’s I指数取值一般在-1到1之间。大于0表示正 相关,代表相邻地区的类似特征值出现集群( Clustering)趋势,接近于1时表明具有相似的属性 聚集在一起(高值与高值、低值与低值);小于0 表示负相关,接近于-1时表明具有相异的属性聚集 在一起(高值与低值、低值与高值);若为接近于 0,则表示属性是随机分布的,或者不存在空间自 相关。
22
Definition
• 简单地说,空间计量经济学(Spatial Econometrics)就是空间经济的计量。
即:是以空间经济理论和地理空间数据为基础,以建立、检验和运 用经济计量模型为核心,运用数学、统计学方法与计算机技术对经 济活动的相互作用(空间自相关spatial dependence)和空间结构( 空间异质性spatial heterogeneity)问题进行定量分析,研究空间经济 活动或经济关系数量规律的一门经济学学科。
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1Байду номын сангаас 10
局部空间自相关检验与分析
局部空间自相关分析方法包括3种:
➢ 空间联系的局部指标(local indicators of spatial association, LISA)); ➢ G统计量 ; ➢ Moran散点图。
精选ppt
• 百度百科:空间数据是指用来表示空间实体的位置、 形状、大小及其分布特征诸多方面信息的数据,是一 种用点、线、面以及实体等基本空间数据结构来表示 人们赖以生存的自然世界的数据,以坐标和拓扑关系 的形式存储。
拓的空 扑间 关数 系据
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55
空间数据分析
*
天行健,君子以自强不息精选;pp地t 势坤,君子以厚德载物。
99
全域空间相关性检验与分析
• 对于Moran指数I,可以用标准化统计量Z来检验n 个区域是否存在空间自相关关系,Z的计算公式为
Z I E(I) VAR(I )
• 如果Moran’s I的正态统计量的Z值均大于正态分布 函数在0.05(0.01)水平下的临界值1.65(1.96), 表明区域创新在空间分布上具有明显的正向相关关 系。
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33
Definition
• 一般认为,与其具有密切关系的学科主要是 空间统计学(Spatial Statistics)、计算经济 学(computational Economics)和地理信息 系统(Geographic Information System, GIS)。
• 数据分析包括探索阶段和证实阶段
• 空间数据分析分为两类:探索性空间数据分析( exploratory spatial data analysis,ESDA)和确认性空 间数据分析(affirmable spatial data analysis,ASDA )。前者对应空间统计方法,后者对应空间计量模型 。
• 数据驱动(data-driven)和模型驱动( model-driven);时间序列(time series)分 析转向空间数据(spatial data)分析。
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天行健,君子以自强不息精选;pp地t 势坤,君子以厚德载物。
44
空间数据分析
• 空间数据(spatial data)也可以成为地理数据,是以 不同的方式和来源获得的数据,如地图、统计数据等 ,这些数据都具有能够确定空间位置的特点。
66
探索性空间数据分析
• 探索性空间数据分析(ESDA)是一种具有识别功能的空间数据 分析方法,将统计学和现代图形计算技术结合起来,用直观的方 法展现空间数据中隐含的空间分布(随机、分散、聚集)、空间 模式(时空关联)以及空间相互作用等特征。
• “让数据自己说话” • 两类工具:第一类,全局空间相关性,一般用Moran指数I(
• 空间数据分析的一般程序:首先用探索性空间数据分 析直观地描述空间数据,直接探索隐藏在数据中的关 系、模式和趋势等,获得问题的理解和相关知识(发 现问题);然后运用空间计量经济学方法更深入地研 究所发现的问题,并为相关理论提供经验证据(研究 问题)。
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12
精选ppt
13
Moran散点图
✓以(Wz,z)为坐标点的Moran散点图,常来研 究局部的空间不稳定性,它对空间滞后因子Wz和 z数据对进行了可视化的二维图示。
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全域空间相关性
• 全域空间自相关(Global Spatial Autocorrelation)是从区域空间的整 体上刻画区域创新活动空间分布的集群情况。
• 在许多实证研究中,Moran’s I 和Geary’s C是常用方法,已在大量文 献中出现,尤其是前者。 Moran’s I是最早应用于全局聚类检验的方 法(Cliff和Ord,1973)。因此,以下重点介绍常用的Moran’s I指数 的计算及检验过程。
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空间计量经济学简介
A Brief Introduction to Spatial Econometrics
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11
Topics
• 空间计量经济学的基础 • 空间滞后模型计量分析 • 空间误差模型计量分析 • 地理加权回归模型分析 • 空间计量经济分析软件包:GeoDa/ArcGIS
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✓局部Moran指数检验的标准化统计量为
Z(Ii
)
Ii E(Ii VAR(Ii
) )
✓正的局部Moran指数Ii,表示一个高值被高值所包 围(高-高),或则是一个低值被低值所包围(低低)。
✓负的局部Moran指数Ii,表示一个高值被低值所包 围(高-低),或则是一个低值被高值所包围(低高)。
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全域空间相关性检验与分析
• Moran’s I指数取值一般在-1到1之间。大于0表示正 相关,代表相邻地区的类似特征值出现集群( Clustering)趋势,接近于1时表明具有相似的属性 聚集在一起(高值与高值、低值与低值);小于0 表示负相关,接近于-1时表明具有相异的属性聚集 在一起(高值与低值、低值与高值);若为接近于 0,则表示属性是随机分布的,或者不存在空间自 相关。
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Definition
• 简单地说,空间计量经济学(Spatial Econometrics)就是空间经济的计量。
即:是以空间经济理论和地理空间数据为基础,以建立、检验和运 用经济计量模型为核心,运用数学、统计学方法与计算机技术对经 济活动的相互作用(空间自相关spatial dependence)和空间结构( 空间异质性spatial heterogeneity)问题进行定量分析,研究空间经济 活动或经济关系数量规律的一门经济学学科。
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局部空间自相关检验与分析
局部空间自相关分析方法包括3种:
➢ 空间联系的局部指标(local indicators of spatial association, LISA)); ➢ G统计量 ; ➢ Moran散点图。
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• 百度百科:空间数据是指用来表示空间实体的位置、 形状、大小及其分布特征诸多方面信息的数据,是一 种用点、线、面以及实体等基本空间数据结构来表示 人们赖以生存的自然世界的数据,以坐标和拓扑关系 的形式存储。
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空间数据分析
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全域空间相关性检验与分析
• 对于Moran指数I,可以用标准化统计量Z来检验n 个区域是否存在空间自相关关系,Z的计算公式为
Z I E(I) VAR(I )
• 如果Moran’s I的正态统计量的Z值均大于正态分布 函数在0.05(0.01)水平下的临界值1.65(1.96), 表明区域创新在空间分布上具有明显的正向相关关 系。
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Definition
• 一般认为,与其具有密切关系的学科主要是 空间统计学(Spatial Statistics)、计算经济 学(computational Economics)和地理信息 系统(Geographic Information System, GIS)。
• 数据分析包括探索阶段和证实阶段
• 空间数据分析分为两类:探索性空间数据分析( exploratory spatial data analysis,ESDA)和确认性空 间数据分析(affirmable spatial data analysis,ASDA )。前者对应空间统计方法,后者对应空间计量模型 。
• 数据驱动(data-driven)和模型驱动( model-driven);时间序列(time series)分 析转向空间数据(spatial data)分析。
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44
空间数据分析
• 空间数据(spatial data)也可以成为地理数据,是以 不同的方式和来源获得的数据,如地图、统计数据等 ,这些数据都具有能够确定空间位置的特点。
66
探索性空间数据分析
• 探索性空间数据分析(ESDA)是一种具有识别功能的空间数据 分析方法,将统计学和现代图形计算技术结合起来,用直观的方 法展现空间数据中隐含的空间分布(随机、分散、聚集)、空间 模式(时空关联)以及空间相互作用等特征。
• “让数据自己说话” • 两类工具:第一类,全局空间相关性,一般用Moran指数I(
• 空间数据分析的一般程序:首先用探索性空间数据分 析直观地描述空间数据,直接探索隐藏在数据中的关 系、模式和趋势等,获得问题的理解和相关知识(发 现问题);然后运用空间计量经济学方法更深入地研 究所发现的问题,并为相关理论提供经验证据(研究 问题)。
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天行健,君子以自强不息精选;pp地t 势坤,君子以厚德载物。
12
精选ppt
13
Moran散点图
✓以(Wz,z)为坐标点的Moran散点图,常来研 究局部的空间不稳定性,它对空间滞后因子Wz和 z数据对进行了可视化的二维图示。