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聚類(lèi)分析案例—我國(guó)各地區(qū)普通高等教育發(fā)展?fàn)顩r分析聚類(lèi)分析又稱(chēng)群分析,是對(duì)多個(gè)樣本(或指標(biāo))進(jìn)行定量分類(lèi)的一種多元統(tǒng)計(jì)分析方法。對(duì)樣本進(jìn)行分類(lèi)稱(chēng)為Q型聚類(lèi)分析,對(duì)指標(biāo)進(jìn)行分類(lèi)稱(chēng)為R型聚類(lèi)分析。本案例運(yùn)用Q型和R型聚類(lèi)分析方法對(duì)我國(guó)各地區(qū)普通高等教育的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行分析。1.案例研究背景近年來(lái),我國(guó)普通高等教育得到了迅速發(fā)展,為國(guó)家培養(yǎng)了大批人才。但由于我國(guó)各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不均衡,加之高等院校原有布局使各地區(qū)高等教育發(fā)展的起點(diǎn)不一致,因而各地區(qū)普通高等教育的發(fā)展水平存在一定的差異,不同的地區(qū)具有不同的特點(diǎn)。對(duì)我國(guó)各地區(qū)普通高等教育的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行聚類(lèi)分析,明確各類(lèi)地區(qū)普通高等教育發(fā)展?fàn)顩r的差異與特點(diǎn),有利于管理和決策部門(mén)從宏觀上把握我國(guó)普通高等教育的整體發(fā)展現(xiàn)狀,分類(lèi)制定相關(guān)政策,更好的指導(dǎo)和規(guī)劃我國(guó)高教事業(yè)的整體健康發(fā)展。-592-2.案例研究過(guò)程(1)建立綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系高等教育是依賴(lài)高等院校進(jìn)行的,高等教育的發(fā)展?fàn)顩r主要體現(xiàn)在高等院校的相關(guān)方面。遵循可比性原則,從高等教育的五個(gè)方面選取十項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo),具體如圖4。(2)數(shù)據(jù)資料指標(biāo)的原始數(shù)據(jù)取自《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒,1995》和《中國(guó)教育統(tǒng)計(jì)年鑒,1995》除以各地區(qū)相應(yīng)的人口數(shù)得到十項(xiàng)指標(biāo)值見(jiàn)表6。其中:1x為每百萬(wàn)人口高等院校數(shù);2x為每十萬(wàn)人口高等院校畢業(yè)生數(shù);3x為每十萬(wàn)人口高等院校招生數(shù);4x為每十萬(wàn)人口高等院校在校生數(shù);5x為每十萬(wàn)人口高等院校教職工數(shù);6x為每十萬(wàn)人口高等院校專(zhuān)職教師數(shù);7x為高級(jí)職稱(chēng)占專(zhuān)職教師的比例;8x為平均每所高等院校的在校生數(shù);9x為國(guó)家財(cái)政預(yù)算內(nèi)普通高教經(jīng)費(fèi)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重;10x為生均教育經(jīng)費(fèi)。圖4高等教育的十項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)(3)R型聚類(lèi)分析定性考察反映高等教育發(fā)展?fàn)顩r的五個(gè)方面十項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo),可以看出,某些指標(biāo)之間可能存在較強(qiáng)的相關(guān)性。比如每十萬(wàn)人口高等院校畢業(yè)生數(shù)、每十萬(wàn)人口高等院校招生數(shù)與每十萬(wàn)人口高等院校在校生數(shù)之間可能存在較強(qiáng)的相關(guān)性,每十萬(wàn)人口高等院校教職工數(shù)和每十萬(wàn)人口高等院校專(zhuān)職教師數(shù)之間可能存在較強(qiáng)的相關(guān)性。為了驗(yàn)證這種想法,運(yùn)用MATLAB軟件計(jì)算十個(gè)指標(biāo)之間的相關(guān)系數(shù),相關(guān)系數(shù)矩陣如表6所示??梢钥闯瞿承┲笜?biāo)之間確實(shí)存在很強(qiáng)的相關(guān)性,因此可以考慮從這些指標(biāo)中選取-594-幾個(gè)有代表性的指標(biāo)進(jìn)行聚類(lèi)分析。為此,把十個(gè)指標(biāo)根據(jù)其相關(guān)性進(jìn)行R型聚類(lèi),再?gòu)拿總€(gè)類(lèi)中選取代表性的指標(biāo)。首先對(duì)每個(gè)變量(指標(biāo))的數(shù)據(jù)分別進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理。變量間相近性度量采用相關(guān)系數(shù),類(lèi)間相近性度量的計(jì)算選用類(lèi)平均法。聚類(lèi)樹(shù)型圖見(jiàn)圖5。計(jì)算的MATLAB程序如下:loadgj.txt%把原始數(shù)據(jù)保存在純文本文件gj.txt中r=corrcoef(gj)%計(jì)算相關(guān)系數(shù)矩陣d=1-r;%進(jìn)行數(shù)據(jù)變換,把相關(guān)系數(shù)轉(zhuǎn)化為距離d=tril(d);%取出矩陣d的下三角元素d=nonzeros(d);%取出非零元素d=d';%化成行向量z=linkage(d,'average');%按類(lèi)平均法聚類(lèi)dendrogram(z);%畫(huà)聚類(lèi)圖T=cluster(z,'maxclust',6)%把變量劃分成6類(lèi)fori=1:6tm=find(T==i);%求第i類(lèi)的對(duì)象tm=reshape(tm,1,length(tm));%變成行向量fprintf('第%d類(lèi)的有%s\n',i,int2str(tm));%顯示分類(lèi)結(jié)果end從聚類(lèi)圖中可以看出,每十萬(wàn)人口高等院校招生數(shù)、每十萬(wàn)人口高等院校在校生數(shù)、每十萬(wàn)人口高等院校教職工數(shù)、每十萬(wàn)人口高等院校專(zhuān)職教師數(shù)、每十萬(wàn)人口高等院校畢業(yè)生數(shù)5個(gè)指標(biāo)之間有較大的相關(guān)性,最先被聚到一起。如果將10個(gè)指標(biāo)分為6類(lèi),其它5個(gè)指標(biāo)各自為一類(lèi)。這樣就從十個(gè)指標(biāo)中選定了六個(gè)分析指標(biāo):1x:每百萬(wàn)人口高等院校數(shù);2x:每十萬(wàn)人口高等院校畢業(yè)生數(shù);7x:高級(jí)職稱(chēng)占專(zhuān)職教師的比例;8x:平均每所高等院校的在校生數(shù);9x:國(guó)家財(cái)政預(yù)算內(nèi)普通高教經(jīng)費(fèi)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重;10x:生均教育經(jīng)費(fèi)??梢愿鶕?jù)這六個(gè)指標(biāo)對(duì)30個(gè)地區(qū)進(jìn)行聚類(lèi)分析。(4)Q型聚類(lèi)分析根據(jù)這六個(gè)指標(biāo)對(duì)30個(gè)地區(qū)進(jìn)行聚類(lèi)分析。首先對(duì)每個(gè)變量的數(shù)據(jù)分別進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化-595-處理,樣本間相似性采用歐氏距離度量,類(lèi)間距離的計(jì)算選用類(lèi)平均法。聚類(lèi)樹(shù)型圖見(jiàn)圖6。計(jì)算的MATLAB程序如下:clc,clearloadgj.txt%把原始數(shù)據(jù)保存在純文本文件gj.txt中g(shù)j(:,3:6)=[];%刪除數(shù)據(jù)矩陣的第3列~第6列,即使用變量1,2,7,8,9,10gj=zscore(gj);%數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化y=pdist(gj);%求對(duì)象間的歐氏距離,每行是一個(gè)對(duì)象z=linkage(y,'average');%按類(lèi)平均法聚類(lèi)dendrogram(z);%畫(huà)聚類(lèi)圖fork=3:5fprintf('劃分成%d類(lèi)的結(jié)果如下:\n',k)T=cluster(z,'maxclust',k);%把樣本點(diǎn)劃分成k類(lèi)fori=1:ktm=find(T==i);%求第i類(lèi)的對(duì)象tm=reshape(tm,1,length(tm));%變成行向量fprintf('第%d類(lèi)的有%s\n',i,int2str(tm));%顯示分類(lèi)結(jié)果endifk==5breakendfprintf('**********************************\n');end4.案例研究結(jié)果各地區(qū)高等教育發(fā)展?fàn)顩r存在較大的差異,高教資源的地區(qū)分布很不均衡。如果根據(jù)各地區(qū)高等教育發(fā)展?fàn)顩r把30個(gè)地區(qū)分為三類(lèi),結(jié)果為:第一類(lèi):北京;第二類(lèi):西藏;第三類(lèi):其他地區(qū)。如果根據(jù)各地區(qū)高等教育發(fā)展?fàn)顩r把30個(gè)地區(qū)分為四類(lèi),結(jié)果為:第一類(lèi):北京;第二類(lèi):西藏;第三類(lèi):上海,天津;第四類(lèi):其他地區(qū)。如果根據(jù)各地區(qū)高等教育發(fā)展?fàn)顩r把30個(gè)地區(qū)分為五類(lèi),結(jié)果為:第一類(lèi):北京;第二類(lèi):西藏;第三類(lèi):上海,天津;第四類(lèi):寧夏、貴州、青海;第五類(lèi):其他地區(qū)。從以上結(jié)果結(jié)合聚類(lèi)圖中的合并距離可以看出,北京的高等教育狀況與其它地區(qū)相比有非常大的不同,主要表現(xiàn)在每百萬(wàn)人口的學(xué)校數(shù)量和每十萬(wàn)人口的學(xué)生數(shù)量以及國(guó)家財(cái)政預(yù)算內(nèi)普通高教經(jīng)費(fèi)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重等方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他地區(qū),這與北京作為全國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)與文化中心的地位是吻合的。上海和天津作為另外兩個(gè)較早的直轄市,高等教育狀況和北京是類(lèi)似的狀況。寧夏、貴州和青海的高等教育狀況極為類(lèi)似,高等教育資源相對(duì)匱乏。西藏作為一個(gè)非常特殊的民族地區(qū),其高等教育狀況具有和其它地區(qū)不同的情形,被單獨(dú)聚為一類(lèi),主要表現(xiàn)在每百萬(wàn)人口高等院校數(shù)比較高,國(guó)家財(cái)政預(yù)算內(nèi)普通高教經(jīng)費(fèi)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重和生均教育經(jīng)費(fèi)也相對(duì)較高,而高級(jí)職稱(chēng)占專(zhuān)職教師
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