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      基于DEA-Malmquist模型的區(qū)域經(jīng)濟與科技金融耦合協(xié)調(diào)度評價

      2016-08-03 05:44:18舒家先
      關(guān)鍵詞:耦合金融效率

      舒家先 金 瑾

      (安徽財經(jīng)大學,安徽 蚌埠 233000)

      基于DEA-Malmquist模型的區(qū)域經(jīng)濟與科技金融耦合協(xié)調(diào)度評價

      舒家先金瑾

      (安徽財經(jīng)大學,安徽 蚌埠 233000)

      在闡釋區(qū)域經(jīng)濟與科技金融耦合協(xié)調(diào)作用的基礎(chǔ)上,運用DEA(數(shù)據(jù)包絡(luò)分析)中Malmquist指數(shù)的方法,將全國31個省市分為中東西部地區(qū)進行實證研究。結(jié)果發(fā)現(xiàn),我國區(qū)域經(jīng)濟與科技金融耦合協(xié)調(diào)度不高,存在不同程度的金融投入不足或冗余,且耦合協(xié)調(diào)強度按東西中部地區(qū)依次遞減。為提高我國區(qū)域經(jīng)濟與科技金融耦合協(xié)調(diào)度,提出推進區(qū)域化改革、拓寬融資渠道、繼續(xù)鼓勵科技創(chuàng)新和提供保險保障等建議。

      科技金融;耦合;DEA—Malmquist

      一、引言

      科學創(chuàng)新能力一向被認為是國家軟實力的象征,高新技術(shù)企業(yè)的發(fā)展需要持續(xù)的資金支持,而靠單一主體資金注入往往很難滿足其資金需求,科技金融的發(fā)展則可以輕松解決問題。自國務(wù)院2006年頒布的《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006—2020)》中首次明確提出,我國未來的發(fā)展目標是建設(shè)創(chuàng)新型國家,走自主創(chuàng)新道路后,國家中央和地方各相關(guān)部門以及金融機構(gòu)在促進科技金融與產(chǎn)業(yè)結(jié)合方面均取得顯著成效,特別是黨的十八大報告中明確提出“創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略”后,各地支持當?shù)亟?jīng)濟與科技金融耦合協(xié)調(diào)作用的政策紛紛出臺,創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)頗具規(guī)模??萍冀鹑诘淖罱K目標是要將科技與金融最大限度結(jié)合,加快企業(yè)發(fā)展,這是提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力的基礎(chǔ)??萍冀鹑谡呤菂^(qū)域創(chuàng)新和經(jīng)濟發(fā)展的必要手段,可大幅度提升地區(qū)經(jīng)濟的同時,促進地區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整,淘汰落后企業(yè),發(fā)展創(chuàng)新型企業(yè),有效提高當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展速度。

      我國目前科技金融的發(fā)展仍處于實踐探索階段,不同地區(qū)經(jīng)濟與科技金融耦合協(xié)調(diào)度存在差異。因此,本文收集了2011—2013年3年間(本文數(shù)據(jù)來源于中國科技統(tǒng)計資料匯編和中國科技統(tǒng)計年鑒),全國各省市區(qū)的經(jīng)濟投入產(chǎn)出指標,運用DEA-Malmquist模型評價區(qū)域經(jīng)濟與科技金融耦合協(xié)調(diào)度,以期為科技金融在我國地區(qū)間的發(fā)展比較提供系統(tǒng)性的理論依據(jù),為地方政府根據(jù)各地實際狀況制定相關(guān)政策,助推高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供參考。

      二、文獻回顧

      科技金融是一門新興的研究領(lǐng)域,國外學者主要圍繞金融對科技發(fā)展和地區(qū)經(jīng)濟的促進作用展開探討。其中,熊彼特最早對金融發(fā)展影響技術(shù)創(chuàng)新發(fā)表了獨到觀點,在《經(jīng)濟發(fā)展理論》中論證了貨幣、信貸和利息等金融變量對創(chuàng)新與經(jīng)濟發(fā)展具有重要影響[1]。Solow以1909—1949年美國經(jīng)濟增長數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)檢驗資本與勞動作為變量的新古典模型,證明兩者的緊密關(guān)聯(lián)程度[2]。Bencivenga等分析了二級資本市場交易成本流動性變化對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的影響[3]。Luc等研究認為一個國家金融產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新具有正向協(xié)同作用[4]。

      科技金融方面的研究近幾年才得到國內(nèi)學者的廣泛關(guān)注。其中,多數(shù)專家將關(guān)注點放在我國科技金融發(fā)展現(xiàn)狀和問題分析方面,王新龍[5]、許汝俊等[6]部分學者指出地方財政科技撥款、R&D人員人均經(jīng)費投入和企業(yè)經(jīng)費投入等外部因素顯著影響科技金融結(jié)合效率。林偉光則認為科技金融在各國(地區(qū))發(fā)展的開始階段需要政府力量引導(dǎo)才能平穩(wěn)發(fā)展,待科技金融市場穩(wěn)定后可逐步退出引導(dǎo)位置[7]。部分學者對我國現(xiàn)階段科技金融創(chuàng)新模式加以探討。肖澤磊等提出豐富創(chuàng)業(yè)投資(風險投資)融資模式、優(yōu)化高技術(shù)產(chǎn)業(yè)金融投資環(huán)境和服務(wù)以及成立創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)協(xié)會,有助于破解武漢市科技金融創(chuàng)新體系建設(shè)中的困境[8]。文竹等認為可以建立科技金融體系分階段演變歷程,政府隨該體系的發(fā)展轉(zhuǎn)換角色進行調(diào)控[9]。還有部分學者分析我國某一地區(qū)或不同區(qū)域間科技金融投入產(chǎn)出比差異。李興偉認為完善高新企業(yè)現(xiàn)代制度建設(shè)、信用體系建設(shè)和信息共享體系等科技金融環(huán)境建設(shè),必須實現(xiàn)高新企業(yè)、科研機構(gòu)、中介機構(gòu)以及相關(guān)金融機構(gòu)之間的信息聯(lián)通[10],林俠等也贊同此觀點[11]。徐玉蓮和王宏起構(gòu)建了區(qū)域經(jīng)濟與科技金融協(xié)調(diào)度評價模型,并利用省級區(qū)域統(tǒng)計數(shù)據(jù)對其實證分析[12]。

      表1 區(qū)域經(jīng)濟與科技金融耦合協(xié)調(diào)度評價指標體系

      值得注意的是,雖然國內(nèi)外有關(guān)科技金融的研究大量出現(xiàn),但將不同區(qū)域經(jīng)濟與科技金融耦和協(xié)調(diào)度結(jié)合評價分析的研究并不多見,實證研究則更少。因此,本文以我國31個省市科技金融相關(guān)指標為研究對象,構(gòu)建DEA模型,通過科技金融對區(qū)域經(jīng)濟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換程度的影響,考查科技金融與區(qū)域經(jīng)濟的耦合協(xié)調(diào)度,以期為相關(guān)部門決策提供參考。

      三、基于DEA-Malmquist方法的實證研究

      (一)指標選取和模型構(gòu)建

      本文構(gòu)建的科技金融耦合協(xié)調(diào)度模型以我國31個省市投入產(chǎn)出構(gòu)建指標體系,篩選對科技金融有重大影響的各項指標,具體內(nèi)容如表1所示。投入指標主要為科技活動財力投入,產(chǎn)出指標主要為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化成果。各指標數(shù)據(jù)均采用比例數(shù)據(jù)進行單位標準化,以降低DEA模型的測算誤差。

      各省市研究與發(fā)展(R&D)試驗經(jīng)費主要包括政府、企業(yè)、國外及其他資金,本文只考慮國內(nèi)資金對區(qū)域經(jīng)濟與科技金融的耦合協(xié)調(diào)度產(chǎn)生的影響,選取政府、企業(yè)和其他資金作為投入資金來源,并且由于考查對象為宏觀因素,數(shù)值巨大,故采用比例數(shù)據(jù)進行單位化,減少誤差。在投入指標的3個二級指標中,特別關(guān)注“其他投資額占R&D內(nèi)部支出比重”這一指標,因為這是最能體現(xiàn)科技金融中“金融投入”的指標,“其他資金”不僅包括商業(yè)銀行對企業(yè)的研發(fā)貸款,還包括風投機構(gòu)投資或以眾籌為代表的網(wǎng)絡(luò)資金募集等等,這種資金雖然分散,但渠道多樣,聚集起來,金額巨大,與地方財政和企業(yè)內(nèi)部經(jīng)費一樣,對企業(yè)科研活動具有重要意義。在產(chǎn)出指標方面,國內(nèi)部分學者將科技活動產(chǎn)出數(shù)據(jù)納入產(chǎn)出指標體系中,但本文認為,科技金融的最終目的是促進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,本文擬考查新技術(shù)對產(chǎn)業(yè)的影響,相比之下,科技活動產(chǎn)出數(shù)據(jù)重要程度有限,因此不予考慮。本文選取關(guān)于產(chǎn)出的3個三級指標,分別代表企業(yè)從各方得到經(jīng)費后開展研發(fā)并得到新產(chǎn)品、其可以給企業(yè)帶來的效益、地區(qū)整體科技金融投入對于該地區(qū)勞動生產(chǎn)率和產(chǎn)業(yè)增加值率的影響。這些指標可以真實完整地刻畫區(qū)域經(jīng)濟與科技金融二者的耦合協(xié)調(diào)作用,本文模型指標體系由此建立。

      選擇DEA-Malmquist指數(shù)方法進行效益評價指標測算,DEA模型最初由Charnes,Cooper和Rhodes提出,根據(jù)已知數(shù)據(jù)經(jīng)過計算得到相應(yīng)的生產(chǎn)邊緣,以評價輸入與輸出之間相對有效性的一種方法。本文采用Ray S C和Desli的分解方法,將Malmquist指數(shù)分解為純效率變化、純技術(shù)變化和規(guī)模變化因子,即MI=PEC*PTC*SCH,分析我國科技金融耦合協(xié)調(diào)程度,其數(shù)學公式如下:

      其中第一項TEΔ(xt,yt,xt+1,yt+1)為純效率變化,第二項TΔ(xt,yt,xt+1,yt+1)為純技術(shù)變化,第三項SΔ(xt,yt,xt+1,yt+1)為規(guī)模因子變化,而三者的乘積MOCΔ(xt,yt,xt+1,yt+1)為綜合效率變化,是反映某一地區(qū)科技金融耦合協(xié)調(diào)度最為重要的指標。在運用DEA模型進行有效測度時,如果單元值達到1,視為投入產(chǎn)出效率有效,否則無效。若處于[0.9,1]區(qū)間內(nèi),根據(jù)Michael和Barry的理論,認為此情況只要在投入產(chǎn)出效率方面稍作調(diào)整,該單元也可達到投入產(chǎn)出效率最優(yōu),視為投入產(chǎn)出弱有效。

      (二)數(shù)據(jù)來源

      本文相關(guān)數(shù)據(jù)來源于中國科技統(tǒng)計網(wǎng)公布的《中國科技統(tǒng)計資料匯編》和《中國科技統(tǒng)計年鑒》,其他資金投入額采用2011—2013年數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。根據(jù)上述數(shù)據(jù),基于DEA模型,運用DEAP2.1軟件進行數(shù)據(jù)運算,結(jié)果如表2所示。

      (三)實證結(jié)果分析

      從綜合效率方面來看,2011—2013三年間只有寧夏、云南和西藏的綜合效率均能達到1,表明這些省市的整體效率DEA有效,區(qū)域經(jīng)濟與科技金融耦合協(xié)調(diào)度很高;2011—2012年間,北京、天津、山西、青海、云南和西藏六個省區(qū)達到DEA有效狀態(tài),即科技金融資源實現(xiàn)最優(yōu)配置;2012—2013年間廣東、山東、海南、黑龍江、安徽、河南、湖南、寧夏、云南和西藏的綜合效率也均為1,并且可以看出,處于DEA有效狀態(tài)的省區(qū)數(shù)額明顯增加,增長率達60%,這說明科技金融在我國各地區(qū)發(fā)展迅速。同時,兩個時段到達DEA有效狀態(tài)的省區(qū)只有三處相同,其余不一致,說明我國科技金融與區(qū)域經(jīng)濟的耦合作用不穩(wěn)定,尚待提高。綜合效率處于[0.9,1]區(qū)間的省市,2011—2012年間有山東、遼寧、黑龍江、江西、河南、陜西和甘肅,2012—2013年間有天津、上海和江蘇等12個省區(qū),表明這些省市在當年的整體效率弱DEA有效,科技金融資源配置達到相對有效狀態(tài),其經(jīng)濟與科技金融若有相關(guān)政策或措施的保障和促進,很快可以達到DEA有效狀態(tài)。同時,東部有七個弱DEA有效省份,占比58.33%,中部兩個,比2011—2012年間減少一個,西部三個,與2011—2012年間弱DEA有效區(qū)域持平。其余省份綜合效率處于[0.1,0.9]區(qū)間內(nèi),表明整體效率DEA無效,科技金融的資源配置處于不合理狀態(tài)。青海省在2011—2012年間的綜合效率為1.0699,但是2012—2013年間變?yōu)?.4917,降幅約為50%,嚴重低于平均值,這說明2012—2013年間青海省的科技產(chǎn)出與金融投入嚴重不協(xié)調(diào),科技金融與當?shù)亟?jīng)濟的耦合協(xié)調(diào)度較差。從表2中還可以看出,2012—2013年間的綜合效率達到DEA有效或弱有效狀態(tài)的省份明顯增加,從14個增長到22個,增幅約為50%,說明我國區(qū)域經(jīng)濟和科技金融的耦合協(xié)調(diào)作用處于良好發(fā)展狀態(tài),其中東部和西部地區(qū)的發(fā)展遠高于中部地區(qū),西部地區(qū)在2011—2012年間區(qū)域經(jīng)濟與科技金融耦合協(xié)調(diào)度較好,但東部地區(qū)2012—2013年間二者協(xié)調(diào)作用,遠超西部,科技金融與東部地區(qū)的耦合協(xié)調(diào)度最好。

      表2 我國2011—2013區(qū)域經(jīng)濟與科技金融綜合效率、純效率、純技術(shù)及規(guī)模因子變化匯總表

      從純效率變化來看,近三年間,廣東、內(nèi)蒙古、吉林和黑龍江等地區(qū)的純效率均達到1,表明四個省區(qū)實現(xiàn)了科技金融投入產(chǎn)出效率的有效性,在既定金融投入下實現(xiàn)了科技產(chǎn)出的最大化,其中,寧夏、云南和西藏的綜合效率在這三年間也為1,說明經(jīng)濟與科技金融耦合協(xié)調(diào)達到良性共振狀態(tài)。海南、河北、安徽和貴州的純效率在2012—2013年間均由無效或弱有效狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)镈EA有效,一方面說明科技金融與經(jīng)濟的耦合協(xié)調(diào)度正在逐年提高,另一方面,河北和貴州的綜合效率為DEA無效,說明可能存在管理失誤或創(chuàng)新不足等問題,當?shù)卣推髽I(yè)需要盡快找出影響經(jīng)濟與科技金融耦合協(xié)調(diào)度的原因,并提出和落實改善措施,防止這種情況惡化。

      再來關(guān)注純技術(shù)效率,從表2中可見,無任一省區(qū)純技術(shù)效率三年間均達到1,天津、上海和福建等6個省市純技術(shù)效率在2012—2013年間達到DEA有效狀態(tài),而綜合效率卻為DEA弱有效或無效狀態(tài),表明科技金融投入不足,可以加大科技投入力度,幫助其實現(xiàn)產(chǎn)能最大化。福建、遼寧、黑龍江和江西2011—2012年間的純技術(shù)效率均處于[0.9,1]區(qū)間內(nèi),弱DEA有效,即投入和產(chǎn)出間達到相對有效狀態(tài);剩余省市純技術(shù)效率均在[0.1,0.9]區(qū)間,表明技術(shù)效率DEA無效,在既定金融投入下出現(xiàn)科技產(chǎn)出不足情況。同時,從表2也可看出,我國大部分省市的純技術(shù)效率處于增長狀態(tài),平均水平從0.8031增加到0.9772,增幅17.8%,說明我國企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力正在逐步增強,生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提高。但是純效率水平卻在下降,平均水平從1.1106減少到0.9608,降幅約為13.48%,說明目前我國各省市的集約程度并不高,在既定的技術(shù)水平下,資源的有效配置有待加強。

      從規(guī)模有效性來看,北京、江蘇、黑龍江、安徽和寧夏在這三年間規(guī)模效率均達到1,說明科技產(chǎn)出相對充足。以吉林省為例,其三年間規(guī)模效率變化分別為0.7416和0.8185,說明這三年間,吉林省金融投入增加比例小于科技產(chǎn)出增加比例,出現(xiàn)規(guī)模報酬遞增,投入冗余產(chǎn)出不足。浙江省在2011—2012和2012—2013年間的規(guī)模變化因子分別為1.96和0.7175,降幅高達63.39%,表明2012—2013年間,科技產(chǎn)出遠小于金融投入量,既定金融投入下,出現(xiàn)極不合理的產(chǎn)出下降情況,政府和企業(yè)必須予以重視,否則會嚴重影響當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。

      四、結(jié)論及政策建議

      本文采用2011—2013我國31個省市自治區(qū)年度數(shù)據(jù),利用DEA—Malmquist方法,研究我國不同地區(qū)區(qū)域經(jīng)濟與科技金融耦合協(xié)調(diào)度的差異。研究結(jié)果可見,當前我國大部分區(qū)域,科技金融耦合協(xié)調(diào)體系構(gòu)建方面存在科技金融發(fā)展不穩(wěn)定和區(qū)域經(jīng)濟資源配置效率不高等問題,綜合看來我國科技金融耦合協(xié)調(diào)度按東—西—中部依次遞減,東部發(fā)展最快。這是由于我國東部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達,科技型企業(yè)林立,金融投資充足,區(qū)域經(jīng)濟可以和科技金融充分耦合;西部地區(qū)以農(nóng)耕畜牧為主,經(jīng)濟不發(fā)達,金融投資力度也不夠,少量金融投入即可帶來很高科技產(chǎn)出;而中部地區(qū)處于兩者之間。雖然本文研究表明我國科技金融發(fā)展勢頭良好,但是真正能實現(xiàn)規(guī)模有效,達到投入產(chǎn)出比最大的區(qū)域很少。區(qū)域經(jīng)濟與科技金融耦合程度低,無疑會影響我國向自主創(chuàng)新型國家轉(zhuǎn)型的進程。因此,針對本文主要結(jié)論,提出以下幾點建議:

      1.推進科技企業(yè)與金融資本融合的區(qū)域化改革。中央和地方政府必須盡快構(gòu)建有效的、符合本地區(qū)實際的區(qū)域經(jīng)濟與科技金融結(jié)合運行機制,實施有針對性的政策調(diào)整。對于高端制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)密集的東部地區(qū),當?shù)卣畱?yīng)加大科研經(jīng)費投入,在科技成果尚不能轉(zhuǎn)化成實際財富之前幫助企業(yè)渡過資金難關(guān)。而在農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)為主的西部地區(qū),要更多引進農(nóng)業(yè)科技人才推動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)進步,建立現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)基地。以安徽為代表的中部地區(qū),由于已有一定的經(jīng)濟和科技基礎(chǔ),雖然在科技金融投入初期,投入產(chǎn)出效率不明顯,但長期看來一定成效顯著,建議當?shù)卣e極發(fā)揮引導(dǎo)與服務(wù)功能,建設(shè)科技園區(qū),大力引進科技型企業(yè),鼓勵多元化的金融投資方式,充分發(fā)揮區(qū)域經(jīng)濟與科技金融的耦合協(xié)調(diào)作用。

      2.拓寬融資渠道,充分發(fā)揮政策性金融和商業(yè)性金融的杠桿效應(yīng)。首先,政府應(yīng)鼓勵商業(yè)銀行對企業(yè)的科技創(chuàng)新活動貸款,東部地區(qū)資金充足,但中部地區(qū)急需商業(yè)銀行貸款壯大企業(yè)和發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟。其次,充分利用網(wǎng)絡(luò)平臺形成資本機制。研發(fā)資金缺乏的企業(yè),可以嘗試采用眾籌或網(wǎng)絡(luò)信貸等新興資本募集方式募集資金。這種融資方式門檻低,操作方便,適合中小科技型企業(yè),可以在短時間之內(nèi)獲得數(shù)額可觀的融資,有效緩解科技企業(yè)的金融借貸壓力。再次,為中部地區(qū)科技金融活動提供政策性財政支持。最后,建立本地區(qū)科技企業(yè)信用評級體系,根據(jù)企業(yè)規(guī)模、存續(xù)時間、前期科技金融發(fā)展狀況、科技獎勵等情況,進行信用評級制度,這種做法可以保障投資方資金的安全性,為企業(yè)籌集更多資金。同時成立科技金融專設(shè)機構(gòu),形成企業(yè)和金融機構(gòu)間的聯(lián)動機制,專為本地區(qū)科技金融服務(wù)。例如,建立科技企業(yè)與金融機構(gòu)信息庫,或建立專為科技型中小企業(yè)貸款的政策性銀行。

      3.繼續(xù)鼓勵科技創(chuàng)新,引導(dǎo)生產(chǎn)集約式轉(zhuǎn)變。我國區(qū)域經(jīng)濟與科技金融的耦合協(xié)調(diào)度增長迅速,但仍不穩(wěn)定,諸多省綜合效率無法始終保持DEA有效狀態(tài),平均純效率水平降幅13.48%,資源有效配置不足。繼續(xù)鼓勵科技創(chuàng)新是保持全國和各省市經(jīng)濟水平穩(wěn)步發(fā)展的有效措施,科技的創(chuàng)新和發(fā)展,不僅能提高企業(yè)和行業(yè)的勞動生產(chǎn)率,也能創(chuàng)造更多的超額利潤,引導(dǎo)生產(chǎn)集約式轉(zhuǎn)變,以最小投入獲得最大產(chǎn)出,幫助生產(chǎn)資源在不同行業(yè)和企業(yè)間有效配置,促進區(qū)域經(jīng)濟與科技金融良性共振。在這一點上,除了企業(yè)和研究院所的研發(fā)團隊,高校也應(yīng)加入其中,成為科技創(chuàng)新的重要力量。我國東部地區(qū)高校云集,發(fā)揮高校的科研能力,有助于提高東部地區(qū)經(jīng)濟與科技金融耦合度。

      4.加快培育廣覆蓋的科技金融保險服務(wù)體系。政府相關(guān)部門應(yīng)重點推廣科技型企業(yè)以研發(fā)或金融機構(gòu)以投資為主的保障性險種,加大補貼力度,保障和促進企業(yè)自主研發(fā),有利于金融機構(gòu)對企業(yè)的資金投入,刺激當?shù)亟?jīng)濟與科技金融的耦合協(xié)調(diào)。特別是西部科技欠發(fā)達地區(qū),急需這種投資風險保障,解決資金投入風險帶來的投資金額不足問題。

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      F832

      A

      1672-3805(2016)03-0039-06

      2016-05-20

      舒家先(1975-),男,安徽財經(jīng)大學金融學院副教授,博士,研究方向為投資理論與實務(wù)。

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