聚类分析的房地产市场区域规划-精品文档.docx
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1、聚类分析的房地产市场区域规划1指标选取及讲明1.1指标选取某个特定区域房地产市场价格影响因素较多,涉及到社会、经济、政策、法律制度等多方面。但从经济学角度分析,影响区域房地产市场价格最主要的因素能够概括为区域房地产市场供应和需求水平。因而,本文根据(安徽省2012年统计年鉴)和2011年安徽省各城市国民经济和社会发展统计公报数据,选取2011年安徽省16个地级市24个与房地产市场相关数据,分别是:房地产开发企业情况、房地产开发投资总额、房地产开发企业个数、房地产开发建设房屋建筑面积、商品房销售面积、商品房销售额、商品房平均销售价格、住宅销售平均价格、施工房屋面积、完工房屋面积、本年新开工面积、
2、本年完成开发土地面积、地区GDP、人均GDP、城镇居民人均住房建筑面积、家庭年总收入水平、城镇居民人均可支配收入、家庭消费总支出、人均消费性支出、CPI指数、平均工资水平、城镇居民家庭恩格尔系数、城镇化水平、年末城镇总人口数。在上述24个指标中,根据房地产市场价格由供应和需求决定加以挑选,经过挑选后,留下13个用于系统聚类分析的指标,详细包括:人均GDP、商品房平均销售价格、城镇居民人均住房建筑面积、城镇居民家庭可支配收入、人均消费性支出、CPI指数、平均工资水平、城镇居民家庭恩格尔系数、城镇化水平、商品房销售面积、房地产开发投资总额、住宅投资和商品住宅销售面积。1.2选取指标的讲明X1人均G
3、DP元/人:反映了一个地区经济发展水平、经济实力和社会富有程度。GDP经常被看成显示一个国家或地区经济状况的一个重要指标,较高的人均GDP反映出一个国家或地区具有较高的经济发展水安然平静经济实力,也往往是人口比拟聚集的地区,对于住房的需求也比拟大。同时,房地产业、房地产市场和地区国民经济有很强的相关性,人均GDP也是房地产业和房地产市场发展状况的反响。因而,人均GDP是影响地区房价水平的一个重要因素。X2商品房平均销售价格元/m2:是对房地产市场进行归类的最重要指标,本文主要是根据不同城市商品房价格平均价格水平的差异程度进行聚类,找出同类内部的共同之处,不同类之间的差异。因而商品房价格水平是分
4、类的一个重要指标。本文中商品房价格水平指标采用的是各个城市商品房平均价格水平。X3城镇居民人均住房建筑面积m2/人:是城镇居民家庭已经投入使用的寓居总面积除以常住居民总人数,反映了家庭常住居民对消费性住房产品的需求量大小,直接影响到城市住宅房地产市场的需求。X4城镇居民人均可支配收入(元/人):能够反映一个地区城镇居民的购买力和对区域房地产市场价格承受能力,也反映出居民消费房地产商品的购买能力。人们都能接受这样的概念:收入水平高的城市,房地产市场活跃度较高。因而,选择城镇居民家庭可支配收入作为分析的变量非常有必要。X5人均消费性支出(元/人):反映了一个地区的生活成本,人们首先必须生存,知足基
5、本的生活需要才可能考虑购买住房和投资需求,因而人均消费支出对于影响房地产市场的需求也是一个重要的因素。X6CPI指数%:反映居民家庭购买的消费品及服务价格水平的变动情况。CPI指数反映一个地区的价格变化情况,当然其中也包含房地产市场价格变化,所以在进行房地产市场分类时需要考虑CPI指数。X7平均工资水平(元/人):反映了一个地区的劳动报酬率大小,能够与房地产价格水平相比拟,用以反映房地产价格和收入的偏离程度,能够影响区域房地产市场需求。X8城镇居民家庭恩格尔系数%:是居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出的比重,能够反映出居民家庭消费构造,恩格尔系数高低可以以体现出居民家庭对房地产商品需求大小,
6、所以划分房地产市场需要考虑到恩格尔系数。X9城镇化水平%:反映的是人口向城镇聚集的经过和聚集程度,用城镇人口占全部人口的百分比表示,是区域经济社会发展进步的主要反映和重要标志,间接反映了城镇人口增加对房地产商品的需求量大小,也会影响房地产市场的供应和需求。X10商品房销售面积m2:包括住宅、办公楼、营业用房和其他房屋的销售面积。X11房地产开发投资总额亿元:反映区域房地产投资水安然平静供应能力,直接决定了区域房地产市场供应。X12住宅投资亿元:反映区域房地产市场当年住宅投资的水安然平静供应量,直接决定了住宅房地产供应水平。X13商品住宅销售面积万m2:当年销售的房屋中所销售的商品住宅面积。将上
7、述挑选后确定的13个指标归类如表1。2数据来源本文所用数据主要是根据(安徽省2012年统计年鉴)及2011年安徽省各城市国民经济和社会发展统计公报上公布数据,经过作者适当计算得到。指标选取时参考了于洪芹、陈伟、彭向、郑大川、徐琍、王宁等学者使用的房地产市场分类分析指标体系。3系统聚类分析及结果3.1系统聚类分析原理系统聚类分析也称为分层聚类法HierarchicalCluster,是聚类分析中应用最广泛的一种方法。其基本原理是:开场将样品或变量各视为一类,根据类与类之间的距离或类似程度将最相近的类加以合并,再计算新类与其他类之间的类似程度,并选择最类似的类加以合并,这样每合并一次就减少一类,不
8、断继续这一经过,直到所有样品或变量合并为一类为止。系统聚类分析的前提条件是没有事先设定样品或变量的分类标准,而它的关键在于计算样品或变量之间的“亲疏程度,也就是样品或变量之间的差异程度,这能够通过计算距离来实现。假设共有n个样品或变量,第一步将每个样品或变量单独聚成一类,共有n类,第二步根据所确定的样品或变量“距离公式,把距离较近的两个样品或变量聚合为一类,其他的样品或变量仍各自聚为一类,共聚成n1类,第三步将“距离近期的两个类进一步聚成一类。为了直观地反映上述的系统聚类经过,能够把整个分类系统绘成一张谱系图来体现。本文中聚类分析距离的计算采用的是平方欧式距离SquaredEuclideanD
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