01
趋势分析
折线为年度均值
1990
6,832.61
1994
6,709.68
2004
6,758.55
2009
8,295.87
2013
13,193.63
2017
10,760.25
2022
14,238.19
02
样例数据
样例数据(前 10 行)
支持复制到 Excel
| 年份 | 省份 | 铁路邮路总长度(公里) |
|---|---|---|
| 1990 | 北京市 | 22855.0 |
| 1990 | 天津市 | 5890.0 |
| 1990 | 河北省 | 3125.0 |
| 1990 | 山西省 | 4741.0 |
| 1990 | 内蒙古自治区 | 6802.0 |
| 1990 | 辽宁省 | 11580.0 |
| 1990 | 吉林省 | 9546.0 |
| 1990 | 黑龙江省 | 18208.0 |
| 1990 | 上海市 | 16438.0 |
| 1990 | 江苏省 | 4944.0 |
邮路指各邮政局所、代办所之间及邮政局所、代办所与车站、码头、机场、转运站、报刊社之间,由自编或委代办人员按固定班期规定路线交换邮件、报刊的路线。包括农村地区运邮为主兼投递邮件、报刊的路线。不包括城市、农村地区纯投递(邮件报刊所走的)路线。邮路按级别分为:国际及港澳邮路、一级邮路、二级邮路、市内邮路、农村邮路;按运输工具分为:航空邮路、铁道邮路、汽车邮路、水运邮路、其他邮路。邮路总长度1980年及以前为邮路及农村投递路线总长度之和。。覆盖 23 个省份、33 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
指标定义邮路指各邮政局所、代办所之间及邮政局所、代办所与车站、码头、机场、转运站、报刊社之间,由自编或委代办人员按固定班期规定路线交换邮件、报刊的路线。包括农村地区运邮为主兼投递邮件、报刊的路线。不包括城市、农村地区纯投递(邮件报刊所走的)路线。邮路按级别分为:国际及港澳邮路、一级邮路、二级邮路、市内邮路、农村邮路;按运输工具分为:航空邮路、铁道邮路、汽车邮路、水运邮路、其他邮路。邮路总长度1980年及以前为邮路及农村投递路线总长度之和。
数据类型省份级面板数据,覆盖23个省份。
时间跨度1990-2022年,共33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 | 1990-2022 |
| province | 省份 | string | 省/自治区/直辖市 |
| prov-dd0f9c6af22dcc8517b57-tieluyouluzongzhangdu-1e556d | 铁路邮路总长度 | float | 邮路指各邮政局所、代办所之间及邮政局所、代办所与车站、码头、机场、转运站、报刊社之间,由自编或委代办人员按固定班期规定路线交换邮件、报刊的路线。包括农村地区运邮为主兼投递邮件、报刊的路线。不包括城市、农村地区纯投递(邮件报刊所走的)路线。邮路按级别分为:国际及港澳邮路、一级邮路、二级邮路、市内邮路、农村邮路;按运输工具分为:航空邮路、铁道邮路、汽车邮路、水运邮路、其他邮路。邮路总长度1980年及以前为邮路及农村投递路线总长度之和。 |
引用格式(Citation)
[1] 马克集数. 铁路邮路总长度面板数据(1990-2022)[EB/OL]. https://s.macrodatas.cn/article/indicator/prov-dd0f9c6af22dcc8517b57-tieluyouluzongzhangdu-1e556d, 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:
* 读取数据
use "prov_tieluyouluzongzhangdu_1_1990_2022.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_tieluyouluzongzhangdu_1, detail
* 简单面板回归示例
xtreg prov_tieluyouluzongzhangdu_1 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-dd0f9c6af22dcc8517b57-tieluyouluzongzhangdu-1e556d_1990_2022.xlsx", firstrow clear 导入。
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