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World Happiness Report 2021|幸福感评估数据集|国家比较数据集

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github2024-04-17 更新2024-05-31 收录
幸福感评估
国家比较
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https://github.com/sawdi777/Clustering-Notebook
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资源简介:
与国家幸福感相关的数据集

Dataset related to national happiness
创建时间:
2024-04-17
原始信息汇总

数据集概述

数据集名称

  • 名称: 世界幸福报告2021

数据集来源

数据集内容

  • 主题: 国家幸福度
  • 用途: 用于比较不同聚类方法的效果

数据集关联项目

  • 项目: Clustering-Notebook
  • 目的: 包含多种聚类方法及其比较分析
AI搜集汇总
数据集介绍
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构建方式
World Happiness Report 2021数据集的构建基于全球多个国家的幸福指数调查,涵盖了社会支持、自由选择、慷慨度、健康预期寿命等多个维度的数据。通过综合这些指标,数据集为每个国家提供了一个全面的幸福评分,从而为研究者提供了一个多维度的分析框架。
特点
该数据集的显著特点在于其多维度的幸福指数评估,不仅包括传统的经济指标,还引入了社会、心理和环境因素。此外,数据集的全球覆盖性使其成为跨文化比较研究的理想工具,能够揭示不同国家在幸福感知上的差异与共性。
使用方法
使用World Happiness Report 2021数据集时,研究者可以首先加载数据并进行初步的数据清洗和预处理。随后,可以通过聚类分析、回归分析等统计方法,探索不同国家幸福指数的分布特征及其影响因素。此外,数据集还适用于机器学习模型的训练,以预测或解释国家的幸福水平。
背景与挑战
背景概述
世界幸福报告(World Happiness Report)自2012年起由联合国可持续发展解决方案网络发布,旨在探讨全球各国居民的幸福水平及其影响因素。2021年的报告聚焦于全球幸福指数的评估,涵盖了经济、社会支持、健康等多个维度。该数据集由Kaggle平台提供,包含了全球多个国家的幸福指数评分及相关社会经济数据,为研究者提供了丰富的资源,以探索幸福感的驱动因素及其在全球范围内的分布差异。
当前挑战
该数据集面临的挑战主要集中在数据质量和分析方法上。首先,幸福感的衡量依赖于主观调查数据,可能存在偏差和不确定性。其次,数据涵盖多个国家和年份,如何处理不同文化背景下的幸福感定义和测量标准是一个复杂问题。此外,构建有效的聚类模型以识别幸福感相似的国家群体,需要克服数据维度高、特征相关性强等技术难题。
常用场景
经典使用场景
World Happiness Report 2021数据集在社会科学研究中具有广泛的应用,尤其是在国家幸福指数的分析与比较中。研究者常利用该数据集对不同国家的幸福指标进行聚类分析,以识别出幸福水平相似的国家群体。此外,该数据集还常用于探索影响国家幸福感的各种因素,如经济状况、社会支持、健康水平等,从而为政策制定者提供科学依据。
实际应用
在实际应用中,World Happiness Report 2021数据集为政府和国际组织提供了重要的决策支持。例如,政策制定者可以利用该数据集识别出幸福感较低的国家,进而制定针对性的社会福利政策,提升国民幸福感。此外,非政府组织和国际援助机构也可以利用该数据集评估援助项目的有效性,确保资源分配的合理性。
衍生相关工作
基于World Happiness Report 2021数据集,研究者们开展了大量相关工作。例如,有研究通过聚类分析识别出幸福感的区域性差异,并探讨了文化因素对幸福感的影响。此外,还有研究利用该数据集构建预测模型,预测未来国家的幸福感变化趋势。这些衍生工作不仅丰富了幸福感研究的理论框架,还为实际应用提供了更多可能性。
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