北京市 2023 811.5576 天津市 2023 695.1586 河北省 2023 562.0707 山西省 2023 545.2097 内蒙古自治区 2023 565.0366 辽宁省 2023 629.0937 吉林省 2023 599.8075 黑龙江省 2023 598.4924 上海市 2023 899.6081 江苏省 2023 771.1909 浙江省 2023 811.4753 安徽省 2023 658.9916 福建省 2023 756.3534 江西省 2023 646.8804 山东省 2023 671.6863 河南省 2023 593.1604 湖北省 2023 691.3376 湖南省 2023 631.6676 广东省 2023 730.8887 广西壮族自治区 2023 567.5664 北京市 2023 811.5576 天津市 2023 695.1586 河北省 2023 562.0707 山西省 2023 545.2097 内蒙古自治区 2023 565.0366 辽宁省 2023 629.0937 吉林省 2023 599.8075 黑龙江省 2023 598.4924 上海市 2023 899.6081 江苏省 2023 771.1909 浙江省 2023 811.4753 安徽省 2023 658.9916 福建省 2023 756.3534 江西省 2023 646.8804 山东省 2023 671.6863 河南省 2023 593.1604 湖北省 2023 691.3376 湖南省 2023 631.6676 广东省 2023 730.8887 广西壮族自治区 2023 567.5664
Panel Dataset — 省份级面板数据

中国省份保险业务面板数据(2011-2023)

原始数据为2011-2023年,2024年为复合增长率填补数据。1、编制方法请参阅《经济学(季刊)》中的《测度中国数字普惠金融发展: 指数编制与空间特征》。2、回归填补中2024年指数,参考李苍祺(2024)《货币政策结构化、数字经济与经济高质量发展——基于经济增长动能的视角》的做法,采用各城市各自2011-2023年的复合平均增长率进行外推后进行填补。数据整理自《中国统计年鉴》及各省份统计年鉴。

VIP数据 省份 更新 2026-06-24 2011-2023 · 13年 Excel / Stata
2023
覆盖年份
2011–2023
共 13 年连续面板
有效样本
403
缺失率 0.0%
覆盖主体
31
省份数量
指标类型
VIP
支持预览与下载
01 趋势分析
690 530 369 208 47 2011 2013 2016 2018 2021 2023
折线为年度均值
2011
47.1161
2013
457.1271
2015
386.8206
2017
625.3036
2019
690.4442
2021
642.1330
2023
632.7854
02 样例数据
样例数据(前 10 行) 支持复制到 Excel
年份 省份 保险业务
2011 北京市 59.48
2011 天津市 75.74
2011 河北省 24.83
2011 山西省 20.25
2011 内蒙古自治区 49.83
2011 辽宁省 48.98
2011 吉林省 23.85
2011 黑龙江省 39.37
2011 上海市 72.82
2011 江苏省 78.49
原始数据为2011-2023年,2024年为复合增长率填补数据。1、编制方法请参阅《经济学(季刊)》中的《测度中国数字普惠金融发展: 指数编制与空间特征》。2、回归填补中2024年指数,参考李苍祺(2024)《货币政策结构化、数字经济与经济高质量发展——基于经济增长动能的视角》的做法,采用各城市各自2011-2023年的复合平均增长率进行外推后进行填补。覆盖 31 个省份13 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

原始数据为2011-2023年,2024年为复合增长率填补数据。1、编制方法请参阅《经济学(季刊)》中的《测度中国数字普惠金融发展: 指数编制与空间特征》。2、回归填补中2024年指数,参考李苍祺(2024)《货币政策结构化、数字经济与经济高质量发展——基于经济增长动能的视角》的做法,采用各城市各自2011-2023年的复合平均增长率进行外推后进行填补

数据类型

省份级面板数据,覆盖31个省份。

时间跨度

2011-2023年,共13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《中国统计年鉴》及各省份统计年鉴。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 2011-2023
province 省份 string 省/自治区/直辖市
prov-dd0f9c64fbc9e48d3a13b-baoxianyewu-a98909 保险业务 float 原始数据为2011-2023年,2024年为复合增长率填补数据。1、编制方法请参阅《经济学(季刊)》中的《测度中国数字普惠金融发展: 指数编制与空间特征》。2、回归填补中2024年指数,参考李苍祺(2024)《货币政策结构化、数字经济与经济高质量发展——基于经济增长动能的视角》的做法,采用各城市各自2011-2023年的复合平均增长率进行外推后进行填补
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 "prov_baoxianyewu_a98909_2011_2023.dta", clear

* 查看变量与前几行
describe
list in 1/10

* 编码省份变量(如尚未编码)
encode province, gen(prov_id)

* 设定面板数据结构
xtset prov_id year

* 描述性统计
summarize prov_baoxianyewu_a98909, detail

* 简单面板回归示例
xtreg prov_baoxianyewu_a98909 x1 x2, fe
estimates store fe_model

如下载的是 Excel 格式,请先在 Stata 中使用 import excel "prov-dd0f9c64fbc9e48d3a13b-baoxianyewu-a98909_2011_2023.xlsx", firstrow clear 导入。

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