01
趋势分析
折线为年度均值
2003
21.9994
2007
18.5633
2010
16.3411
2014
4.2165
2018
5.9836
2021
24.9757
2025
6.6468
02
样例数据
样例数据(前 10 行)
支持复制到 Excel
| 年份 | 省份 | 城市 | 全社会用电量_工业_名义增速(%) |
|---|---|---|---|
| 2003 | 北京市 | 北京市 | 4.9053 |
| 2003 | 山西省 | 临汾市 | 17.6908 |
| 2003 | 上海市 | 上海市 | 13.3062 |
| 2003 | 江苏省 | 南京市 | 11.8204 |
| 2003 | 江苏省 | 无锡市 | 29.0643 |
| 2003 | 江苏省 | 徐州市 | 12.7113 |
| 2003 | 江苏省 | 常州市 | 33.3382 |
| 2003 | 江苏省 | 苏州市 | 29.9756 |
| 2003 | 江苏省 | 南通市 | 18.6771 |
| 2003 | 江苏省 | 连云港市 | 15.7612 |
(全社会用电量_工业÷上年全社会用电量_工业−1)×100,同比名义增速。覆盖 135 个地级市、23 年连续面板,适用于面板回归、政策评估与综合评价研究。
03
指标详情
指标解释
指标定义(全社会用电量_工业÷上年全社会用电量_工业−1)×100,同比名义增速
数据类型城市级面板数据,覆盖135个地级市。
时间跨度2003-2025年,共23年连续面板数据。
应用场景
- 作为被解释变量或核心解释变量进行面板回归分析
- 结合其他指标做相关性与多元回归研究
- 分析时间趋势与区域差异
- 政策评估(DID、PSM-DID 等准自然实验)
- 构建综合评价指标体系(熵值法等)
04
技术文档
数据说明书(Data Dictionary)
数据来源
数据整理自各地方统计局、地方统计年鉴。经人工校验与交叉比对,确保数据准确性。
部分缺失值已通过线性插值补齐,原始数据与插值数据均可分别下载。
| 变量名 | 中文名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| year | 年份 | int | 2003-2025 |
| province | 省份 | string | 省/自治区/直辖市 |
| city | 城市 | string | 地级市名称 |
| city-e895d58c27c619-quanshehuiyongdianlianggongyemingyizengsu-b5ccf0 | 全社会用电量_工业_名义增速 | float | (全社会用电量_工业÷上年全社会用电量_工业−1)×100,同比名义增速 |
数据出处
本数据来自马克集数(s.macrodatas.cn)。
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Stata 读取代码
下载数据后,可使用以下 Stata 代码快速读取并设定面板结构:
* 读取数据
use "city_quanshehuiyongdianliang_2_2003_2025.dta", clear
* 查看变量与前几行
describe
list in 1/10
* 编码城市变量(如尚未编码)
encode city, gen(city_id)
* 设定面板数据结构
xtset city_id year
* 描述性统计
summarize city_quanshehuiyongdianliang_2, detail
* 简单面板回归示例
xtreg city_quanshehuiyongdianliang_2 x1 x2, fe
estimates store fe_model
如下载的是 Excel 格式,请先在 Stata 中使用 import excel "city-e895d58c27c619-quanshehuiyongdianlianggongyemingyizengsu-b5ccf0_2003_2025.xlsx", firstrow clear 导入。
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