我国居民消费水平的计量分析及对策建议.doc
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1、我国居民消费水平的计量分析及对策建议内容摘要:通过对我国居民消费水平的历史及现状研究,建立了居民消费水平的经济模型,并研究了模型中主要变量对模型的影响程度,在此基础上提出了提高居民消费水平的对策建议。关键词:居民消费水平 影响因素 模型分析 对策建议一、引言消费水平是指一个国家一定时期内人们在消费过程中对物质和文化生活需要的满足程度。笔者以分析居民消费水平为目的,同时考虑了其他一些指标的分析需要,根据计量经济学模型的构思,在建模时作了如下处理:1、该模型为线性模型。2、主要采集的样本是1978年以后的,因为改革开放以后,我国的经济运行机制有了极大的改变,人民生活水平也有了极大的提高,故这一时期
2、的样本更能反映这种变化。3、模型中将居民消费水平作为被解释变量,根据经验引入国内生产总值、城乡居民人均收入、人口自然增长率、居民消费价格指数,对模型进行回归分析,以求能使模型具有更高的可操作性。obsYX1X2X3X4X51978 184.0000 3624.100 343.4000 133.6000 12.00000 100.70001979 207.0000 4038.200 405.0000 160.2000 13.34000 101.90001980 236.0000 4517.800 477.6000 191.3000 11.87000 107.50001981 262.0000 4
3、862.400 500.4000 223.4000 14.55000 102.50001982 284.0000 5294.700 535.3000 270.1000 15.68000 102.00001983 311.0000 5934.500 564.6000 309.8000 13.29000 102.00001984 354.0000 7171.000 652.1000 355.3000 13.08000 102.70001985 437.0000 8964.400 739.1000 397.6000 14.26000 109.30001986 485.0000 10202.20 89
4、9.6000 423.8000 15.57000 106.50001987 550.0000 11962.50 1002.200 462.6000 16.61000 107.30001988 693.0000 14928.30 1181.400 545.0000 15.73000 118.80001989 762.0000 16909.20 1373.900 601.5000 15.04000 118.00001990 803.0000 18547.90 1510.200 686.3000 14.39000 103.10001991 896.0000 21617.80 1700.600 708
5、.6000 12.98000 103.40001992 1070.000 26638.10 2026.600 784.0000 11.60000 106.40001993 1331.000 34634.40 2577.400 921.6000 11.45000 114.70001994 1746.000 46759.40 3496.200 1221.000 11.21000 124.10001995 2236.000 58478.10 4283.000 1577.700 10.55000 117.10001996 2641.000 67884.60 4838.900 1926.100 10.4
6、2000 108.30001997 2834.000 74462.60 5160.300 2090.100 10.06000 102.80001998 2972.000 78345.20 5425.100 2102.000 9.140000 99.200001999 3180.000 82067.50 5854.000 2210.300 8.180000 98.500002000 3415.000 89468.10 6280.000 2253.400 7.580000 100.10002001 3654.000 97314.80 6859.600 2366.400 6.950000 102.1
7、0002002 3910.000 105172.3 7702.800 2745.600 6.450000 99.70000注:以上数据来源于2003年中国统计年鉴二、影响居民消费水平的单因素分析1、国内生产总值对居民消费水平的影响为了研究居民消费水平和经济发展水平的关系,我们把国内生产总值作为经济发展水平的代表性指标。由经济理论分析可知,经济发展水平与居民消费水平有密切关系。因此,我们设定居民消费水平Y与国内生产总值X的关系为: 假定模型中随机误差项满足古典假定,运用OLS法估计模型参数,结果如下:Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate:
8、12/12/05 Time: 14:50Sample: 1978 2002Included observations: 25VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C93.2274810.027809.2969010.0000X10.0368110.000203181.19830.0000R-squared0.999300 Mean dependent var1418.120Adjusted R-squared0.999270 S.D. dependent var1269.558S.E. of regression34.31248 Akaik
9、e info criterion9.985514Sum squared resid27078.96 Schwarz criterion10.08302Log likelihood-122.8189 F-statistic32832.82Durbin-Watson stat0.894184 Prob(F-statistic)0.000000 (9.2969) (181.1983) 其中,可决系数=0.9993。从回归结果可以看出,模型拟合度很好,可决系数很高,这也表明国内生产总值确实对居民消费水平有显著影响。其中,GDP每增长1亿元,居民消费水平平均增加0.04元。2、居民人均收入对居民消费水平
10、的影响如果说国内生产总值是宏观影响因素,那么居民的人均收入就是微观影响因素。由于我国城乡差距比较显著,于是在这里分别考察了城镇居民和农村居民的可支配收入对消费水平的影响。设城镇居民人均可支配收入为,农村居民人均纯收入为,它们与居民消费水平的关系为:, 运用OLS法估计结果如下:城镇居民可支配收入对居民消费水平的影响Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/12/05 Time: 14:51Sample: 1978 2002Included observations: 25VariableCoefficientStd. Errort-S
11、tatisticProb. C9.62973718.726830.5142220.6120X20.5303910.005288100.29440.0000R-squared0.997719 Mean dependent var1418.120Adjusted R-squared0.997620 S.D. dependent var1269.558S.E. of regression61.94203 Akaike info criterion11.16689Sum squared resid88246.75 Schwarz criterion11.26440Log likelihood-137.
12、5862 F-statistic10058.98Durbin-Watson stat0.834725 Prob(F-statistic)0.000000 (0.5142) (100.2944) =0.9977农村居民纯收入对居民消费水平的影响Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/12/05 Time: 14:51Sample: 1978 2002Included observations: 25VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-113.461228.65894-3.95
13、90140.0006X31.4917630.02168968.780730.0000R-squared0.995162 Mean dependent var1418.120Adjusted R-squared0.994951 S.D. dependent var1269.558S.E. of regression90.20660 Akaike info criterion11.91870Sum squared resid187156.3 Schwarz criterion12.01621Log likelihood-146.9838 F-statistic4730.789Durbin-Wats
14、on stat1.010615 Prob(F-statistic)0.000000 (-3.9590) (68.7807) R=0.9952由数据分析的结论可知,农村居民人均纯收入对居民消费水平的影响大大超过了城镇居民人均可支配收入对居民消费水平的影响。造成这种情况,主要有以下几个原因:第一是我国是农民人口占绝大多数的国家,而居民消费水平是以人口数为权数对农村居民消费水平和城镇居民消费水平进行加权平均计算而得到的;第二是农村居民的消费动力远远大于城镇居民。根据联合国粮农组织提出的标准,恩格尔系数在59%以上为贫困,5059%为温饱,4050%为小康,3040%为富裕,低于30%为最富裕。197
15、8年,我国城乡居民的恩格尔系数分别为57.5%和67.7%,也就是说城镇居民只属于勉强温饱,农村居民则处于绝对贫困。然而到2001年,农村居民家庭的恩格尔系数降至47.8%,而城镇居民家庭的恩格尔系数则降至37.9%, 可见农村居民目前的消费需求大于城镇居民。3、人口自然增长率对居民消费水平的影响人口的多少与消费水平的高低有密切的关系。由经验分析可知,在人口数量一定的情况下,经济发展水平越高,消费品数量越多,那么居民消费水平就会越高;反之,在经济发展水平稳定的条件下,人口数量的多少就决定着消费水平的高低。因此,下面以人口自然增长率为解释变量,设为X4进行回归分析。设回归估计结果如下:Depen
16、dent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/12/05 Time: 14:52Sample: 1978 2002Included observations: 25VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C6120.843519.894211.773250.0000X4-389.324141.89861-9.2920530.0000R-squared0.789651 Mean dependent var1418.120Adjusted R-squared0.780506 S.D. dependen
17、t var1269.558S.E. of regression594.7908 Akaike info criterion15.69092Sum squared resid8136851. Schwarz criterion15.78843Log likelihood-194.1364 F-statistic86.34224Durbin-Watson stat0.548669 Prob(F-statistic)0.000000 (11.7733) (-9.2921)回归结果表明,人口每增长1%。,居民消费水平平均下降389.32元。其原因主要是我国人口基数大,即使增长率很低,也使得以人口平均来
18、计算的居民消费水平有显著性变动。4、消费物价指数对居民消费水平的影响按经济理论分析,物价越高,越会抑制人们的消费,消费水平会越低。故在此引入消费物价指数进行回归分析。Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/12/05 Time: 14:51Sample: 1978 2002Included observations: 25VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C5071.2593968.5441.2778640.2140X5-34.3508037.23965-0.9224250.
19、3659R-squared0.035675 Mean dependent var1418.120Adjusted R-squared-0.006253 S.D. dependent var1269.558S.E. of regression1273.521 Akaike info criterion17.21358Sum squared resid37302690 Schwarz criterion17.31109Log likelihood-213.1697 F-statistic0.850869Durbin-Watson stat0.052147 Prob(F-statistic)0.36
20、5883从结果看出,可决系数很低,t统计检验不显著,尽管从经济背景分析来看,消费物价指数可能影响消费水平,但回归结果显示并非如此,这可能与统计数据误差以及估计方法有关系。三、影响居民消费水平的多因素分析在前面分析的基础上,将所有对居民消费水平影响显著的解释变量(消费物价指数除外)放进同一个模型,进行多元回归分析,结果如下:Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/12/05 Time: 15:06Sample: 1978 2002Included observations: 25VariableCoefficientStd. Erro
21、rt-StatisticProb. C-34.9287668.33338-0.5111520.6148X2-0.1060340.067316-1.5751680.1309X30.2097420.0925902.2652680.0348X47.7881474.9803141.5637860.1336X10.0395980.0053507.4017660.0000R-squared0.999631 Mean dependent var1418.120Adjusted R-squared0.999557 S.D. dependent var1269.558S.E. of regression26.7
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