2005年 2005 31,037 2006年 2006 33,436 2007年 2007 40,552 2008年 2008 43,906 2009年 2009 44,598 2010年 2010 49,972 2011年 2011 57,073 2012年 2012 62,274 2013年 2013 65,209 2014年 2014 73,752 2015年 2015 75,870 2016年 2016 73,411 2017年 2017 80,576 2018年 2018 89,807 2019年 2019 91,261 2020年 2020 81,907 2021年 2021 82,534 2022年 2022 86,260 2023年 2023 95,939 2024年 2024 96,173 2005年 2005 31,037 2006年 2006 33,436 2007年 2007 40,552 2008年 2008 43,906 2009年 2009 44,598 2010年 2010 49,972 2011年 2011 57,073 2012年 2012 62,274 2013年 2013 65,209 2014年 2014 73,752 2015年 2015 75,870 2016年 2016 73,411 2017年 2017 80,576 2018年 2018 89,807 2019年 2019 91,261 2020年 2020 81,907 2021年 2021 82,534 2022年 2022 86,260 2023年 2023 95,939 2024年 2024 96,173
Panel Dataset — 宏观级面板数据

中国宏观管道货运量面板数据(1971-2024)

2020年起,沿海和远洋合并为海洋;2019年及以前年份为远洋运输数据。||2020年起,沿海和远洋合并为海洋;2019年及以前年份为远洋运输数据。||2019年起铁路货运量和货物周转量数据来自国家铁路局,与以往年份相比统计范围增加部分地方铁路(以下相关表同)。||2019年公路货运量及货物周转量统计口径,根据2019道路货物运输量专项调查进行了调整,数据与上年不可比(以下相关表同)。按照调整后可比口径计算,2019年公路货运量、货物周转量比上年分别增长4.2%和0.4%。。数据整理自国家统计局。

免费数据 全国 更新 2026-02-23 1971-2024 · 54年 Excel / Stata
2024
覆盖年份
1971–2024
共 54 年连续面板
有效样本
54
缺失率 0.0%
覆盖主体
1
全国数量
指标类型
免费
支持预览与下载
01 趋势分析
9.6万 7.2万 4.9万 2.5万 1154 1971 1982 1992 2003 2013 2024
折线为年度均值
1971
1,154
1980
10,525
1989
15,641
1997
16,002
2006
33,436
2015
75,870
2024
96,173
02 样例数据
样例数据(前 10 行) 支持复制到 Excel
年份 管道货运量(万吨)
1971 1154.0
1972 2262.0
1973 2765.0
1974 3791.0
1975 6032.0
1976 7902.0
1977 8907.0
1978 10347.0
1979 11342.0
1980 10525.0
2020年起,沿海和远洋合并为海洋;2019年及以前年份为远洋运输数据。||2020年起,沿海和远洋合并为海洋;2019年及以前年份为远洋运输数据。||2019年起铁路货运量和货物周转量数据来自国家铁路局,与以往年份相比统计范围增加部分地方铁路(以下相关表同)。||2019年公路货运量及货物周转量统计口径,根据2019道路货物运输量专项调查进行了调整,数据与上年不可比(以下相关表同)。按照调整后可比口径计算,2019年公路货运量、货物周转量比上年分别增长4.2%和0.4%。。覆盖 1 个全国54 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

2020年起,沿海和远洋合并为海洋;2019年及以前年份为远洋运输数据。||2020年起,沿海和远洋合并为海洋;2019年及以前年份为远洋运输数据。||2019年起铁路货运量和货物周转量数据来自国家铁路局,与以往年份相比统计范围增加部分地方铁路(以下相关表同)。||2019年公路货运量及货物周转量统计口径,根据2019道路货物运输量专项调查进行了调整,数据与上年不可比(以下相关表同)。按照调整后可比口径计算,2019年公路货运量、货物周转量比上年分别增长4.2%和0.4%。

数据类型

宏观级面板数据,覆盖1个全国。

时间跨度

1971-2024年,共54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

数据整理自国家统计局。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 1971-2024
hg-eae13c27b09638142e848-guandaohuoyunliang-cde8ff 管道货运量 float 2020年起,沿海和远洋合并为海洋;2019年及以前年份为远洋运输数据。||2020年起,沿海和远洋合并为海洋;2019年及以前年份为远洋运输数据。||2019年起铁路货运量和货物周转量数据来自国家铁路局,与以往年份相比统计范围增加部分地方铁路(以下相关表同)。||2019年公路货运量及货物周转量统计口径,根据2019道路货物运输量专项调查进行了调整,数据与上年不可比(以下相关表同)。按照调整后可比口径计算,2019年公路货运量、货物周转量比上年分别增长4.2%和0.4%。
引用格式(Citation)
[1] 马克集数. 管道货运量面板数据(1971-2024)[EB/OL]. https://s.macrodatas.cn/article/indicator/hg-eae13c27b09638142e848-guandaohuoyunliang-cde8ff, 2026-02-23.
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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:

Stata 复制代码
* 读取数据
use "hg_guandaohuoyunliang_cde8ff_1971_2024.dta", clear

* 查看变量与前几行
describe
list in 1/10

* 描述性统计
summarize hg_guandaohuoyunliang_cde8ff, detail

如下载的是 Excel 格式,请先在 Stata 中使用 import excel "hg-eae13c27b09638142e848-guandaohuoyunliang-cde8ff_1971_2024.xlsx", firstrow clear 导入。

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