北京市 2025 2.0102 天津市 2025 14.0105 石家庄市 2025 24.5287 唐山市 2025 23.8942 秦皇岛市 2025 25.3517 邯郸市 2025 14.7199 邢台市 2025 32.5195 保定市 2025 25.5984 张家口市 2025 25.5649 承德市 2025 28.4679 沧州市 2025 20.7383 廊坊市 2025 30.6277 衡水市 2025 8.5133 太原市 2025 49.2088 大同市 2025 11.8841 阳泉市 2025 37.9657 长治市 2025 36.4566 晋城市 2025 59.3540 朔州市 2025 28.1817 晋中市 2025 80.9595 北京市 2025 2.0102 天津市 2025 14.0105 石家庄市 2025 24.5287 唐山市 2025 23.8942 秦皇岛市 2025 25.3517 邯郸市 2025 14.7199 邢台市 2025 32.5195 保定市 2025 25.5984 张家口市 2025 25.5649 承德市 2025 28.4679 沧州市 2025 20.7383 廊坊市 2025 30.6277 衡水市 2025 8.5133 太原市 2025 49.2088 大同市 2025 11.8841 阳泉市 2025 37.9657 长治市 2025 36.4566 晋城市 2025 59.3540 朔州市 2025 28.1817 晋中市 2025 80.9595
Panel Dataset — 城市级面板数据

中国城市快递业务量_名义增速面板数据(2001-2025)

(快递业务量÷上年快递业务量−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 2001-2025 · 25年 Excel / Stata
2025
覆盖年份
2001–2025
共 25 年连续面板
有效样本
4,210
原始数据非空行数
覆盖主体
168
地级市数量
指标类型
VIP
支持预览与下载
01 趋势分析
350 265 180 95 10 2001 2006 2011 2015 2020 2025
折线为年度均值
2001
21.2890
2005
19.2558
2009
23.2281
2013
339.6279
2017
52.2826
2021
46.8880
2025
22.8930
02 样例数据
样例数据(前 10 行) 支持复制到 Excel
年份 省份 城市 快递业务量_名义增速(%)
2001 天津市 天津市 10.213633
2001 山西省 晋城市 1.587302
2001 安徽省 合肥市 -4.69099
2001 安徽省 芜湖市 73.267327
2001 安徽省 蚌埠市 32.743363
2001 安徽省 马鞍山市 31.004367
2001 安徽省 淮北市 -0.990099
2001 安徽省 铜陵市 56.950673
2001 安徽省 安庆市 18.74032
2001 安徽省 黄山市 13.250283
(快递业务量÷上年快递业务量−1)×100,同比名义增速。覆盖 168 个地级市、25 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

(快递业务量÷上年快递业务量−1)×100,同比名义增速

数据类型

城市级面板数据,覆盖168个地级市。

时间跨度

2001-2025年,共25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 2001-2025
province 省份 string 省/自治区/直辖市
city 城市 string 地级市名称
city-e895d58ea6b72f-kuaidiyewuliangmingyizengsu-736523 快递业务量_名义增速 float (快递业务量÷上年快递业务量−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_kuaidiyewuliangmingyize_2001_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_kuaidiyewuliangmingyize, detail

* 简单面板回归示例
xtreg city_kuaidiyewuliangmingyize 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-kuaidiyewuliangmingyizengsu-736523_2001_2025.xlsx", firstrow clear 导入。

05 相关指标推荐
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