基尼系数怎么计算新上映_基尼系数怎么计算excel(2024年11月抢先看)
精算模型考试回忆,感觉有点悬... 最近两次的精算模型考试真是让我有种重拳打在棉花上的感觉,复习的方向和重点似乎和考试内容差异挺大的。来回忆一下考题吧,大家一起来补充! 选择题(35㗲) 基尼指数计算:突然醒来,突然想到这个题目,基尼指数算错了,真是哭笑不得。题目是100个样本分成3类,分别有70、20和10个样本,问基尼指数。 回归、时间序列和机器学习:很多性质没记住,真是遗憾。 剩余寿命:已知s=1-(0.01x)^2,求40岁人的剩余寿命。 转移概率矩阵:给定车险折扣0%、25%和50%,问3年后的0%保持在0%的概率。 广义线性回归模型:女性吸烟,问同风险不吸烟男性的年龄。 免赔额和理赔:免赔额200,最高给付700,通货膨胀率3%,损失强度100k,k为1到10的自然数,损失概率10%,问第二年的理赔均值。 层次聚类:层次聚类是有监督还是无监督? 滞后算子:用滞后算子写特征方程。 泊松分布:泊松分布的正则连接函数。 混淆矩阵:给定混淆矩阵,求查全率。 分布参数:已知某(a,b,0)分布,给定p1和p2的值,求p3。 Gompertz分布:已知某Gompertz分布的u(50)和u(60),求u(45)。 高速公路容量:某高速公路车辆均值为300,一年365天,堵车小于5%的概率,求路况容纳度的最小容量范围。 二阶差分方程:二阶差分后的方程怎么写? 均匀分布:已知X1和X2均服从0-4均匀分布,X1范围为0-100,X2范围为0-200,S=X1+X2,问fs(220)。 泊松分布参数:某泊松分布,泊松参数服从均匀分布1-1.6,求p(n=1)。 协整方程:Xt=Xt-1+e与哪一个方程可以协整。 概率计算方法:哪些方法可以准确计算概率,答案有卷积法、递推法、近似法和数值计算法。 计算题(共26分) 复合泊松分布:复合泊松分布系数3%,索赔金额分布是2000元0.9,20000元0.1,公司的保险费是固定费用30元以及30%的安全系数,求调节系数r。 多元回归模型:多元回归模型,系数检验,R方与调整R方的关系。 AR3平稳性检验:给了一个特征根,3 Xt=19/12(Xt-1)-2/3(Xt-2)+1/12(Xt-3),进行平稳性检验。 K均值聚类:考察k均值聚类方法,给定第一次聚类后的结果,问第二次后每个簇各有哪些样本。 反函数法:求XY的随机数,x是对数正态分布,给定了y的条件密度。 分析题(1㗴) 生命表预测:用生命表预测人数,问卡方检验的原假设及检验结果。 希望这些回忆能帮到大家,感觉这次考试真是有点悬啊!
数字经济与收入差距:理论与实证研究 ### 一、理论模型 消费端:假设有无数个消费者,他们的消费偏好差异主要由收入差异引起。效用函数为U=bq-p,其中b表示消费偏好,q是消费者购买的产品质量,P是产品价格。[1],(0,1),表示全社会消费者的综合收入因素。不失一般性,设定蛎𘬎𘫱]上均匀分布。通过这种方式,我们可以求解收入差距的表达式。 生产端:考虑两个代表性企业——数字化企业1和传统企业2。随着数字经济的发展,数字化企业1的数量会增加,而传统企业2的数量会减少。用ᨧ亦化企业1的份额,着数字经济的发展有变大的趋势。通过求解竞争性均衡,我们可以进一步了解不同企业类型对收入差距的影响。 二、主回归 解释变量(数字经济):企业工商登记数据来源于RESSET企业大数据平台。通过企业进入市场的时间(企业注册年份)和退出市场时间(企业注销、吊销被核准年份)计算各城市的数字经济企业数量,进而将数字经济企业数量汇总作为数字经济的代表。 被解释变量(收入差距):地区间收入差距定义为城市间可支配收入的差距,基于区县居民可支配收入计算;城乡间收入差距定义为城市内城镇和农村居民之间的收入差距,基于城镇及农村居民可支配收入计算。通过Dagum基尼系数的分解计算地区间收入差距,同时,基于人口加权变异系数的分解计算城乡间收入差距。 三、稳健性检验 内生性问题:使用地形起伏度与上一年全国互联网用户数相乘作为数字经济的工具变量,且互联网用户数进行了对数化处理。 更换核心解释变量、被解释变量以及时间区间。 四、机制分析 犥觔产率:借鉴杨昕和赵守国(2023)的研究,采用增加值比就业人员进行计算,相关数据来源于EPS数据平台、CEIC数据库及2012—2021年各市统计年鉴。 人力资本分布结构:借鉴Castell㳦Dom㩮ech(2002)的研究,基于人力资本基尼系数加以度量。 五、调节效应 𖥅奷的调节变量主要涉及数字鸿沟,包括一级数字鸿沟和二级数字鸿沟。 城乡收入差距的调节变量主要涉及数字资源使用,电子商务是农村居民对数字资源使用程度的重要表现,而“淘宝村”是农村电子商务的集聚形态(崔丽丽等,2014),故使用淘宝村数据作为调节变量。
如何理解同比增长? 在进行数据分析时,同比增长是一个常用的概念。简单来说,同比增长就是比较今年与去年同一时期的数据变化。那么,具体怎么理解呢?让我们一起来看看。 什么是基期和现期? 首先,我们要搞清楚基期和现期的概念。基期就是去年的数据,而现期则是今年的数据。比如说,我们想要知道今年销售额相比去年的增长情况,那么去年的销售额就是基期量,今年的销售额就是现期量。 增长量和增长率怎么算? 增长量就是现期量减去基期量。而增长率则是增长量与基期量的比值。举个例子,如果今年销售额是1000万,去年是800万,那么增长量就是200万,增长率就是200万除以800万,约等于25%。 其他常用术语 除了同比增长,还有一些其他的术语: 环比:比较当前月与上个月的数据变化。 顺差和逆差:出口大于进口叫顺差,出口小于进口叫逆差。 百分数和成数:表示比例的另一种方式。 翻番:表示数量的翻倍。 GDP和GNP:分别代表国内生产总值和国民生产总值。 基尼系数和恩格尔系数:分别衡量收入差距和生活水平。 一些小技巧ኊ在进行数据计算时,有一些小技巧可以帮助我们更快更准确地得出结果: 1.5倍法:一个数乘以1.5等于这个数加本身的一半。 错位相加和错位相减:一个数乘以1.1等于这个数错位相加,一个数乘以0.9等于这个数错位相减。 小数点移动法:一个数除以5等于这个数乘以2,小数点左移一位;一个数除以25等于这个数乘以4,小数点左移两位;一个数除以125等于这个数乘以8,小数点左移三位。 如何备考相关资料? 如果你正在备考相关的数据分析知识,可以参考以下资料: 教材:粉笔,详细讲解基础知识点。 课程:凯.旋事考,提供解题技巧和应试方法。 题库:职测1000题,按照模块计时刷题,解析详细。 总结 同比增长是一个非常重要的数据分析概念,通过了解基期和现期的关系,我们可以更好地理解数据的增长情况。希望这些小技巧和备考资料能帮助你在数据分析中取得更好的成绩!
华为杯数学建模:CART大放异彩 在2023年华为杯研究生数学建模比赛中,CART(Classification and Regression Trees)决策树模型被广泛应用。CART决策树是一种特殊的决策树模型,既可以用于分类问题,也可以用于回归问题。在分类问题中,CART使用基尼系数作为节点划分的依据;而在回归问题中,它可以计算最小绝对偏差(LAD)或最小二乘偏差(LSD)作为节点划分的依据。 CART决策树的一个显著优点是能够处理连续值和分类值,这使得它在处理实际问题时更加灵活。在处理E题数据时,选择CART决策树是因为它特别适合处理小样本数据。 然而,CART决策树在处理连续变量时的效果可能不太理想。通过模型对比发现,Logistic回归的预测效果可能更佳。尽管如此,CART决策树在研究生数学建模中仍然是一个强大且实用的工具。
基尼系数是什么?如何计算? 基尼系数是什么? 基尼系数是20世纪初由意大利学者科拉多ⷥCorrado Gini)提出的一个指标,用于衡量一个国家或地区收入分配的不平等程度。它基于洛伦兹曲线(Lorenz Curve)来定义,通常用0到1之间的数字表示。数值越大,表示收入分配越不均衡;数值越小,表示收入分配越平等。 悤𝕨 假设实际收入分配曲线(红线)与收入分配绝对平等线(绿线)之间的面积为A,实际收入分配曲线(红线)与收入分配绝对不平等线(蓝线)之间的面积为B。那么,基尼系数可以用A/(A+B)来表示,它反映了收入与人口之间的比例关系。 𐠤𘪤𞋥퐊假设你们班有10个同学,每人每月都有100元的零花钱。如果每个人的零花钱都相同,那么基尼系数就是0;如果只有一个同学拥有所有的零花钱,那么基尼系数就是1。 为什么基尼系数很重要? 基尼系数关系到社会公平。当基尼系数较高时,意味着一部分人掌握了大部分的财富,而另一部分人只能分到很少的资源。这种情况可能导致社会不稳定和矛盾加剧。因此,政府和经济学家们都非常关注这个指标,努力缩小收入差距,促进社会和谐。
AS经济考前必知15个关键点 1. 在计算机会成本时,注意A的产量为分母,B的产量为分子。 PPC图像的X轴和Y轴分别表示两种商品,不要混淆。 需求供给图像的标记要齐全,市场均衡点需画出对应的价格与数量。 需求与供给的变化方向要用箭头示意。 弹性相关计算题中,需求量/供给量的百分比变化为分子,价格/收入的百分比变化为分母。 计算XED时,注意A的需求量百分比变化为分子,B的价格百分比变化为分母。 弹性相关计算题若选项为取值范围,需将涨价与降价的情况分别计算一遍。 单位弹性计算题需利用Total Revenue恒定计算,而非弹性公式。 消费者和生产者剩余的画图需在图像上标出对应区域。 最高价需低于均衡价格,最低价需高于最低价格。 基尼系数越大,收入分配越不均衡。 AD与AS图像的Y轴label为price level,X轴label为Real GDP。 利用CPI计算通货膨胀时,除明确要求比较基准年外,计算为本年度CPI较上一年度CPI的百分比变化。 计算机会成本时,需注意题目中所给数据为相同资源下的产量,还是相同产量下所消耗的资源。 汇率的文字表达注意A货币对B货币的汇率,即Exchange Rate of A to B的单位应为B/A而非A/B。
如何区分基期和现期? 在统计学中,基期和现期的概念非常重要,它们帮助我们理解数据的动态变化。 基期:相对于当前年份,去年的数据就是基期数据。 现期:相对于去年,今年的数据就是现期数据。 基期量:这是指相对于当前年份,去年的量。 现期量:这是指相对于去年,今年的量。 增长量:现期量和基期量的差值,表示数据的增长量。 增长率:增长量与基期量的比值,表示数据的增长百分比。 比重:一个数值占另一个数值的百分比,计算公式为A/B。 同比:表示今年与去年同期的比较。 环比:表示相邻两个时间段的比较,如“年”“月”“日”等。 顺差:出口大于进口的差额。 逆差:出口小于进口的差额。 百分数:用“%”表示的数值。 成数:例如两成,等于20%。 翻番:翻一番是2,翻两番是2ⲥ,以此类推。 🠇DP(国内生产总值):一个国家所有常住单位在一定时期内生产的最终产品和服务价值的总和。 🠇NP(国民生产总值):一个国家所有国民在一定时期内生产的最终产品和服务价值的总和。 基尼系数:衡量国家或地区居民收入差距的指标,介于0-1之间,系数越大表示收入不平等越严重。 恩格尔系数:食品支出占消费支出的比重,反映生活水平。 加法:高位叠加法,适用于两位数和三位数的加法。 分数拆分法:化1法、化半法、凑整法等技巧,帮助理解和计算分数。 分数比较:一大一小、同大同小、横看速度等技巧,帮助比较分数的大小。 通过这些概念和技巧,我们可以更好地理解和分析统计数据,做出更明智的决策。
出海秘鲁指数包含5个指标:政治环境、经济基本面、社会文化、营商环境、竞争格局 (各20分,满分100),经评估,秘鲁总分为62.74分。 根据最新的全球治理指标(WGI),秘鲁的政治稳定性得分约为3分(满分10分)。同时, 根据中国外交部的数据,秘鲁与中国的外交关系被定为“战略伙伴”,在16个等级中排名第4,得分约为8.5分(满分10分)。因此,政策环境评分计算为:11.5分。 在经济基本面的评分中,2023年秘鲁GDP全球排名第58位,得分为3分(满分4分);在 人口总量方面,秘鲁人口约为3435.27万,得分为2分(满分4分);近年来GDP增长率波动较大,2023年为-0.55%,因此该项得分为0.5分(满分4分); 在增长潜力方面,秘鲁虽然拥有丰富的矿业资源,但基础工业落后,得分为2分(满分4 分);基尼系数约为0.4,反映收入分配不均,因此得分为1分(满分2分);恩格尔系数约为0.5,反映居民生活处于温饱状态,得分为1分(满分2分)。综合评分计算为9.5分。 在社会文化方面,秘鲁被评为高语境社会,得分4分(满分6分)。由于文化差异较大,组建当地团队面临一定难度,得分3分(满分6分)。秘鲁与中国文化差异明显,得分5分 (满分8分)。总评分计算为12分。 根据世界银行《2020年营商环境报告》,秘鲁在营商环境综合得分上获得了68.7分(满 分为100分),在全球190个经济体中排名第76位。若将这一分数换算到0-20分的评分 区间,秘鲁的得分为13.74分。这表明秘鲁的营商环境居于中等偏上水平,仍有一定的改善空间。 在蓝海指数方面,秘鲁的市场饱和度较低,得分为4分(满分5分),这意味着秘鲁市场成熟度较低,竞争较小,市场空间较为广阔。因此,秘鲁的市场潜力较大,得分为5分(满 分5分),表明秘鲁市场存在较多的增长和开发机会。 在科技创新能力方面,秘鲁的得分为3分(满分5分),处于中等水平。 综合评分的计算方式为将各个维度的得分相加,包括政策环境、经济基本面、社会文化、 营商环境和蓝海指数。重新计算后的综合评分为:11.5(政策环境) + 9.5(经济基本面) + 12(社会文化) + 13.74(营商环境) + 16(蓝海指数)=62.74分。因此,秘鲁的出 海综合评分为62.74分。 #EqualOcean# #秘鲁# #企业# #全球化# #企业管理# #出海#
如何理解同比增长?一个简单的方法 统计术语解析 基期:相对于今年,去年的数据就是基期。 现期:相对于去年,今年的数据就是现期。 基期量:去年的量就是基期量。 现期量:今年的量就是现期量。 增长量:现期量和基期量的差值。 增长率:增长量与基期量的比值。 比重:A占B的比重,计算公式为A/B。 同比:同比是指今年与去年同期的比较。 环比:环比是指与上一个时间单位的比较,如年、月、日等。 顺差:出口大于进口。 逆差:出口小于进口。 百分数:用“%”表示。 成数:两成等于20%。 翻番:翻一番是2,翻两番是2ⲥ,翻n番是2ⁿ倍。 GDP:国内生产总值,即一国所有常住单位在一定期内生产的全部最终产品和服务价值总和。 GNP:国民生产总值,即一国所有国民在一定期内生产的全部最终产品和服务价值总和。 基尼系数:衡量国家或地区居民收入差距,介于0-1之间,系数越大收入不平等越大。 恩格尔系数:食品支出占消费支出的比重,衡量生活水平,比重越大生活水平越低。 提分方法 时间规划:合理安排做题时间。 认识做题慢的原因:找到提升方法。 资料分析技巧:通过刷题和总结,提升正确率和速度。 资料分析是职测中回报率较高的模块,通过合理的方法和大量的练习,可以显著提升正确率和速度。
数据挖掘的十大核心算法详解 ⃣ PageRank(网页排名) PageRank 通过模拟用户跳转链接的概率,评估网页质量,类似于微博的粉丝影响力。如果关注者是大V,网页影响力就高。 2⃣ Apriori(关联分析) Apriori 用于发现商品间的关联关系,例如啤酒与尿不湿的组合销售。它通过支持度、置信度和提升度来衡量商品的关联强度。 3⃣ AdaBoost(分类算法) AdaBoost 将多个弱分类器组合成一个强分类器,类似于做错题重点复习的过程,不断提升整体效果。 4⃣ C4.5(决策树) C4.5 是一种决策树算法,利用信息增益率来选择最佳分裂特征,类似于挑选西瓜时根据纹路判断好坏。 5⃣ CART(分类与回归树) CART 可以用于分类或回归,基于基尼系数选择最优特征,类似于预测天气是晴天还是下雨。 6⃣ 朴素贝叶斯(条件概率) 朴素贝叶斯基于概率论原理,计算各类条件下的概率,例如计算某病人患感冒的可能性。 7⃣ SVM(支持向量机) SVM 是一种分类方法,利用最优间隔将样本分割,类似于用线或平面将红球和蓝球分开。 8⃣ KNN(K最近邻) KNN 通过测量不同特征值之间的距离进行分类,类似于“近朱者赤,近墨者黑”。 9⃣ K-Means(聚类) K-Means 是一种聚类算法,通过不断调整中心点,将对象分配到最近的类中,类似于选老大,直到找到最佳中心。 EM(期望最大化) EM 算法是一种聚类方法,基于概率进行软聚类,类似于分菜时不断调整,直到两碟重量一致。
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