北京市 2024 100.80 天津市 2024 99.00 河北省 2024 101.50 山西省 2024 101.90 内蒙古自治区 2024 100.50 辽宁省 2024 100.50 吉林省 2024 96.90 黑龙江省 2024 100.70 上海市 2024 99.70 江苏省 2024 100.60 浙江省 2024 102.30 安徽省 2024 101.30 福建省 2024 100.80 江西省 2024 101.90 山东省 2024 100.10 河南省 2024 99.30 湖北省 2024 101.60 湖南省 2024 99.80 广东省 2024 102.10 广西壮族自治区 2024 100.90 北京市 2024 100.80 天津市 2024 99.00 河北省 2024 101.50 山西省 2024 101.90 内蒙古自治区 2024 100.50 辽宁省 2024 100.50 吉林省 2024 96.90 黑龙江省 2024 100.70 上海市 2024 99.70 江苏省 2024 100.60 浙江省 2024 102.30 安徽省 2024 101.30 福建省 2024 100.80 江西省 2024 101.90 山东省 2024 100.10 河南省 2024 99.30 湖北省 2024 101.60 湖南省 2024 99.80 广东省 2024 102.10 广西壮族自治区 2024 100.90
Panel Dataset — 省份级面板数据

中国省份鞋类居民消费价格指数(上年=100)面板数据(2021-2024)

鞋类居民消费价格指数(上年=100)面板数据。数据整理自国家统计局。

免费数据 省份 更新 2026-02-23 2021-2024 · 4年 Excel / Stata
2024
覆盖年份
2021–2024
共 4 年连续面板
有效样本
124
缺失率 0.0%
覆盖主体
31
省份数量
指标类型
免费
支持预览与下载
01 趋势分析
100.65 100.45 100.25 100.05 99.85 2021 2022 2023 2024
折线为年度均值
2021
99.85
2022
100.35
2023
100.65
2024
100.50
02 样例数据
样例数据(前 10 行) 支持复制到 Excel
年份 省份 鞋类居民消费价格指数(上年=100)
2021 北京市 99.5
2021 天津市 93.3
2021 河北省 98.9
2021 山西省 101.0
2021 内蒙古自治区 98.7
2021 辽宁省 101.0
2021 吉林省 100.4
2021 黑龙江省 102.1
2021 上海市 99.8
2021 江苏省 100.8
鞋类居民消费价格指数(上年=100)面板数据。覆盖 31 个省份4 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

鞋类居民消费价格指数(上年=100)面板数据

数据类型

省份级面板数据,覆盖31个省份。

时间跨度

2021-2024年,共4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 2021-2024
province 省份 string 省/自治区/直辖市
prov-dd0f9c68e9064aece3a8b-xieleijuminxiaofeijiagezhishushangnian100-494c35 鞋类居民消费价格指数(上年=100) float 鞋类居民消费价格指数(上年=100)
引用格式(Citation)
[1] 马克集数. 鞋类居民消费价格指数(上年=100)面板数据(2021-2024)[EB/OL]. https://s.macrodatas.cn/article/indicator/prov-dd0f9c68e9064aece3a8b-xieleijuminxiaofeijiagezhishushangnian100-494c35, 2026-02-23.
可直接复制上方引用格式至论文参考文献
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_xieleijuminxiaofeijiage_2021_2024.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_xieleijuminxiaofeijiage, detail

* 简单面板回归示例
xtreg prov_xieleijuminxiaofeijiage 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-dd0f9c68e9064aece3a8b-xieleijuminxiaofeijiagezhishushangnian100-494c35_2021_2024.xlsx", firstrow clear 导入。

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