北京市 2025 4.1549 天津市 2025 4.2310 衡水市 2025 4.6955 沈阳市 2025 -3.9224 大连市 2025 -0.6125 哈尔滨市 2025 6.0509 鸡西市 2025 4.7077 佳木斯市 2025 6.5349 黑河市 2025 3.4375 徐州市 2025 15.6250 常州市 2025 -6.7039 宁波市 2025 4.5074 湖州市 2025 4.0000 衢州市 2025 8.1116 合肥市 2025 28.9961 黄山市 2025 -34.3025 厦门市 2025 0.5192 莆田市 2025 -16.5757 三明市 2025 -5.2917 泉州市 2025 -2.7547 北京市 2025 4.1549 天津市 2025 4.2310 衡水市 2025 4.6955 沈阳市 2025 -3.9224 大连市 2025 -0.6125 哈尔滨市 2025 6.0509 鸡西市 2025 4.7077 佳木斯市 2025 6.5349 黑河市 2025 3.4375 徐州市 2025 15.6250 常州市 2025 -6.7039 宁波市 2025 4.5074 湖州市 2025 4.0000 衢州市 2025 8.1116 合肥市 2025 28.9961 黄山市 2025 -34.3025 厦门市 2025 0.5192 莆田市 2025 -16.5757 三明市 2025 -5.2917 泉州市 2025 -2.7547
Panel Dataset — 城市级面板数据

中国城市货物运输量_名义增速面板数据(1991-2025)

(货物运输量÷上年货物运输量−1)×100,同比名义增速。数据整理自各地方统计局、地方统计年鉴。

VIP数据 地级市 更新 2026-10-11 1991-2025 · 35年 Excel / Stata
2025
覆盖年份
1991–2025
共 35 年连续面板
有效样本
5,757
原始数据非空行数
覆盖主体
164
地级市数量
指标类型
VIP
支持预览与下载
01 趋势分析
30 21 12 3 -6 1991 1998 2005 2011 2018 2025
折线为年度均值
1991
11.0599
1997
3.6926
2002
7.9275
2008
14.8859
2014
5.2783
2019
4.6325
2025
2.0700
02 样例数据
样例数据(前 10 行) 支持复制到 Excel
年份 省份 城市 货物运输量_名义增速(%)
1991 北京市 北京市 0.58541
1991 浙江省 杭州市 7.589696
1991 河南省 郑州市 37.286919
1991 重庆市 重庆市 4.116815
1991 四川省 成都市 5.720485
1992 北京市 北京市 3.3689
1992 浙江省 杭州市 20.193815
1992 河南省 郑州市 29.695465
1992 重庆市 重庆市 7.617694
1992 四川省 成都市 -1.994589
(货物运输量÷上年货物运输量−1)×100,同比名义增速。覆盖 164 个地级市、35 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

(货物运输量÷上年货物运输量−1)×100,同比名义增速

数据类型

城市级面板数据,覆盖164个地级市。

时间跨度

1991-2025年,共35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 1991-2025
province 省份 string 省/自治区/直辖市
city 城市 string 地级市名称
city-e895d58ea6b72f-huowuyunshuliangmingyizengsu-fd3703 货物运输量_名义增速 float (货物运输量÷上年货物运输量−1)×100,同比名义增速
数据出处
本数据来自马克集数(s.macrodatas.cn)。
引用或转载请注明来源
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:

Stata 复制代码
* 读取数据
use "city_huowuyunshuliangmingyiz_1991_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_huowuyunshuliangmingyiz, detail

* 简单面板回归示例
xtreg city_huowuyunshuliangmingyiz 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-e895d58ea6b72f-huowuyunshuliangmingyizengsu-fd3703_1991_2025.xlsx", firstrow clear 导入。

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