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Die Bevölkerungsentwicklung der Metropolregion Rhein-Neckar: eine stochastische Bevölkerungsprognose auf Basis des Paradigmas funktionaler Daten
[journal article]

dc.contributor.authorDeschermeier, Philippde
dc.date.accessioned2013-02-25T15:36:32Z
dc.date.available2013-02-25T15:36:32Z
dc.date.issued2011de
dc.identifier.issn1869-8999de
dc.identifier.urihttp://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/33378
dc.description.abstractStochastic population forecasts are gaining popularity in these times of demographic change, as compared with the scenario technique frequently used for projections, they provide important additional information: the forecasted population lies within a prediction interval to which a probability of occurrence can be allocated. However, this approach requires long time-series and detailed information about the determinants of population development (fertility, mortality and net migration), which are frequently not available in sufficient depth at the regional level, but are generally subsumed into age groups. Stochastic population forecasts are therefore usually limited to the national level. Nonetheless, methods of functional data analysis enable us to disaggregate the required demographic variables into years of age and to use them as the data basis of a stochastic model, also at the regional level. This essay presents this approach and models based on it using the example of the population development of the Rhine-Neckar metropolitan area in Germany.en
dc.description.abstractVor dem Hintergrund des demographischen Wandels erfreuen sich stochastische Bevölkerungsprognosen wachsender Beliebtheit, denn sie liefern im Vergleich zu der für Vorausberechnungen häufig verwendeten Szenariotechnik ; eine wichtige Zusatzinformation: die prognostizierte Bevölkerung liegt innerhalb eines Schwankungsbereichs, dem eine Eintrittswahrscheinlichkeit zugeordnet werden kann. Allerdings erfordert dieser Ansatz lange Zeitreihen und detaillierte Informationen über die Determinanten der Bevölkerungsentwicklung (Fertilität, Mortalität und Nettomigration), die auf regionaler Ebene häufig nicht in ausreichender Tiefe verfügbar, sondern in der Regel zu Altersgruppen zusammengefasst sind. Stochastische Bevölkerungsprognosen beschränken sich deshalb meist auf die nationale Ebene. Jedoch ermöglichen es Methoden der funktionalen Datenanalyse, die erforderlichen demographischen Merkmale auf Altersjahre zu disaggregieren und als Datenbasis einer stochastischen Modellierung, auch auf regionaler Ebene, zu nutzen. In diesem Aufsatz werden am Beispiel der Bevölkerungsentwicklung der Metropolregion Rhein-Neckar dieser Ansatz und darauf aufbauende Modelle vorgestellt.de
dc.languageende
dc.subject.ddcSozialwissenschaften, Soziologiede
dc.subject.ddcSocial sciences, sociology, anthropologyen
dc.subject.otherRhine-Neckar metropolitan area; stochastic population forecasts; functional data analysis
dc.titlePopulation development of the Rhine-Neckar metropolitan area: a stochastic population forecast on the basis of functional data analysisde
dc.title.alternativeDie Bevölkerungsentwicklung der Metropolregion Rhein-Neckar: eine stochastische Bevölkerungsprognose auf Basis des Paradigmas funktionaler Datende
dc.description.reviewbegutachtet (peer reviewed)de
dc.description.reviewpeer revieweden
dc.identifier.urlhttp://www.comparativepopulationstudies.de/index.php/CPoS/article/view/37de
dc.source.journalComparative Population Studies - Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft
dc.source.volume36de
dc.publisher.countryDEU
dc.source.issue4de
dc.subject.classozErhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaftende
dc.subject.classozPopulation Studies, Sociology of Populationen
dc.subject.classozMethods and Techniques of Data Collection and Data Analysis, Statistical Methods, Computer Methodsen
dc.subject.classozBevölkerungde
dc.subject.thesozprognosisen
dc.subject.thesozBevölkerungsentwicklungde
dc.subject.thesozbirth trenden
dc.subject.thesozfertilityen
dc.subject.thesozmodelen
dc.subject.thesozPrognosede
dc.subject.thesozmortalityen
dc.subject.thesozDemographiede
dc.subject.thesozdemographyen
dc.subject.thesozModellde
dc.subject.thesoztime seriesen
dc.subject.thesozMethodede
dc.subject.thesozmethoden
dc.subject.thesozpopulation developmenten
dc.subject.thesozZeitreihede
dc.subject.thesozSterblichkeitde
dc.subject.thesozGeburtenentwicklungde
dc.subject.thesozStochastikde
dc.subject.thesozstochasticsen
dc.subject.thesozFruchtbarkeitde
dc.rights.licenceDeposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitungde
dc.rights.licenceDeposit Licence - No Redistribution, No Modificationsen
ssoar.contributor.institutionCPoSde
internal.statusformal und inhaltlich fertig erschlossende
internal.identifier.thesoz10039092
internal.identifier.thesoz10039081
internal.identifier.thesoz10036432
internal.identifier.thesoz10048839
internal.identifier.thesoz10036422
internal.identifier.thesoz10036452
internal.identifier.thesoz10054019
internal.identifier.thesoz10059374
internal.identifier.thesoz10039070
internal.identifier.thesoz10044407
dc.type.stockarticlede
dc.type.documentjournal articleen
dc.type.documentZeitschriftenartikelde
dc.source.pageinfo769-806de
internal.identifier.classoz10303
internal.identifier.classoz10105
internal.identifier.journal60
internal.identifier.document32
internal.identifier.ddc300
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.4232/10.CPoS-2011-21ende
dc.subject.methodsempirischde
dc.subject.methodsempirisch-quantitativde
dc.subject.methodsGrundlagenforschungde
dc.subject.methodsempiricalen
dc.subject.methodsdevelopment of methodsen
dc.subject.methodsquantitative empiricalen
dc.subject.methodsbasic researchen
dc.subject.methodsMethodenentwicklungde
dc.description.pubstatusPublished Versionen
dc.description.pubstatusVeröffentlichungsversionde
internal.identifier.licence3
internal.identifier.methods4
internal.identifier.methods11
internal.identifier.methods6
internal.identifier.methods8
internal.identifier.pubstatus1
internal.identifier.review1
internal.check.abstractlanguageharmonizerCERTAIN


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