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      安徽省生態(tài)效率測度及時空分異研究

      2021-04-16 07:01:02張會恒
      長沙大學(xué)學(xué)報 2021年2期
      關(guān)鍵詞:皖北測算安徽省

      張會恒,孫 輝

      (1.安徽財經(jīng)大學(xué)安徽經(jīng)濟社會發(fā)展研究院,安徽 蚌埠 233041;2.安徽財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院,安徽 蚌埠 233030)

      改革開放四十多年來,我國經(jīng)濟飛速發(fā)展,綜合實力得到跨越式提高。但長期以來我國粗放型經(jīng)濟發(fā)展方式使得生態(tài)環(huán)境不斷惡化,嚴峻的資源環(huán)境問題漸漸成為影響我國經(jīng)濟發(fā)展的重要因素[1]。隨著經(jīng)濟發(fā)展和資源環(huán)境之間矛盾日益加深,中國政府越來越重視生態(tài)文明建設(shè)問題。2019年,李克強在政府工作報告中明確指出,要充分重視生態(tài)文明建設(shè)問題,綠色發(fā)展是構(gòu)建現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的必然要求。各級政府非常重視生態(tài)文明建設(shè),相繼出臺了相關(guān)法律法規(guī)。安徽省作為長三角的上游區(qū)域,生態(tài)環(huán)境直接影響到長三角地區(qū),因此有效測度安徽省生態(tài)效率、分析其生態(tài)效率變化趨勢具有重要的現(xiàn)實意義。

      1 文獻綜述

      如今,生態(tài)效率被認為是生產(chǎn)活動產(chǎn)生的經(jīng)濟價值與環(huán)境污染的比值。為了考察經(jīng)濟活動中產(chǎn)生較小環(huán)境污染的過程,生態(tài)效率分析已經(jīng)成為研究經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的重要方法。

      在生態(tài)效率測度方面,現(xiàn)有研究主要通過單一比值法、指標(biāo)體系法以及模型法對生態(tài)效率進行測算。其中,單一比值法更適用于單個項目的分析,但是無法有效區(qū)分不同環(huán)境因素對生態(tài)效率的影響,因此容易造成生態(tài)效率測算的偏差[2];指標(biāo)體系法在計算過程中難以克服人們主觀因素的影響,也不利于生態(tài)效率的測算。模型法中的數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法(DEA)由于可考慮多種投入和產(chǎn)出,不需要設(shè)定模型具體形式且具有較強的客觀性等優(yōu)點而被廣泛使用[3-4]。王兵等、白永平等從非期望產(chǎn)出角度出發(fā),借助傳統(tǒng)DEA模型分別測算了我國區(qū)域生態(tài)環(huán)境效率和能源利用效率[5-6]。但傳統(tǒng)DEA方法不能排除環(huán)境因素對生態(tài)效率的影響,因此測算結(jié)果無法真實反映區(qū)域生態(tài)效率,容易導(dǎo)致資源的錯配和扭曲。而提出三階段DEA評價方法可以有效排除隨機誤差和外部因素對決策單元的影響,使模型測算結(jié)果更加準(zhǔn)確。目前三階段DEA方法越來越多地被國內(nèi)外學(xué)者使用,張會恒等借助三階段DEA模型測度了2015年我國工業(yè)各行業(yè)生態(tài)效率,并分析其影響因素[7];陳升等考察我國2012—2016年“一帶一路”倡議沿線省市科技創(chuàng)新效率,并對影響因素進行分析,研究結(jié)果均表明,外部因素與隨機誤差會對生態(tài)效率測算結(jié)果產(chǎn)生較大影響[8]。

      綜上分析,國內(nèi)關(guān)于生態(tài)效率的研究主要采用DEA方法,但多數(shù)研究忽略了環(huán)境因素對生態(tài)效率的影響,容易造成測算誤差。因此,為了正確評價和探究安徽省城市生態(tài)效率及其時空分異,本文運用三階段DEA方法對2005—2018年安徽省16個城市生態(tài)效率進行測度,并探討城市生態(tài)效率的演變趨勢,以期為提高安徽省城市生態(tài)效率提供一定的決策參考。

      2 研究方法、指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)來源

      2.1 研究方法

      2.1.1 三階段DEA方法

      (1)第一階段:DEA-BCC模型

      BCC模型考察了可變規(guī)模報酬下決策單元的效率值問題,并且能夠獲取每個決策單元的純技術(shù)效率和規(guī)模效率,從而更加清晰地考察效率變化。本文采用投入導(dǎo)向的DEA-BCC模型測量安徽省各地市生態(tài)效率。

      (2)第二階段:隨機前沿分析SFA模型

      以第一階段獲得的松弛變量為被解釋變量、以環(huán)境變量為解釋變量,構(gòu)造SFA回歸模型。本文借鑒羅登躍[9]、陳巍巍等[10]的做法分離回歸結(jié)果的管理無效率項,剔除環(huán)境因素和隨機誤差對效率值的影響,從而對決策單元投入要素進行重新調(diào)整。

      (3)第三階段:修正后的DEA-BCC模型

      將第二階段調(diào)整后的投入變量和原始產(chǎn)出重新帶入DEA模型中計算,此時得到的效率值為剔除環(huán)境因素和隨機誤差影響后的真實效率值。

      2.1.2 無效率分解

      本文借鑒陳明華等的做法,對城市生態(tài)無效率值進行分解計算[11]。為了進一步分清生態(tài)無效率的具體來源,將無效率項分解為:ⅠE=ⅠEx+ⅠEy+ⅠEb。其中,ⅠEx、ⅠEy、ⅠEb分別為投入、期望產(chǎn)出以及非期望產(chǎn)出的無效率項。

      2.2 指標(biāo)選取

      (1)投入變量。將投入指標(biāo)分為資源投入、勞動投入以及資本投入三方面。其中,能源消耗指標(biāo)用城市用水總量(X1)、全社會用電總量(X2)以及城市建設(shè)用地面積(X3)表示;勞動投入(X4)采用各地市年末單位從業(yè)人員數(shù)表示;資本投入(X5)選用全社會固定資產(chǎn)投資存量作為資本投入指標(biāo),并以2005年為基期、采用永續(xù)盤存法計算,折舊率選取為9.6%。

      (2)產(chǎn)出指標(biāo)。期望產(chǎn)出(Y1)選取地區(qū)GDP表征;非期望產(chǎn)出(Y2),采用熵值法將廢水、二氧化硫、煙粉塵、化學(xué)需氧量以及固體廢物排放量指標(biāo)擬合成一個環(huán)境污染綜合指標(biāo),用其作為非期望產(chǎn)出的表征指標(biāo)。由于DEA模型的產(chǎn)出要求選用正向產(chǎn)出,若將非期望產(chǎn)出直接帶入模型中會使得三階段DEA模型方法失靈。因此,本文借鑒郭四代等的做法,運用線性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換法將非期望產(chǎn)出轉(zhuǎn)化為正向指標(biāo),從而保證模型的凸性和線性關(guān)系[1]。

      (3)環(huán)境變量。環(huán)境變量是指會對生態(tài)效率產(chǎn)生影響但不受決策單元控制的外部環(huán)境因素[12]。本文選取以下指標(biāo)考察安徽省各地市生態(tài)效率的環(huán)境因素。人口密度(Z1),以各地市每平方千米人口數(shù)進行表征;地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平(Z2),以實際人均GDP指標(biāo)表示;城市化水平(Z3),以地區(qū)城鎮(zhèn)人口與年末總?cè)丝跀?shù)的比值表示地區(qū)城市化水平;外貿(mào)依存度(Z4),選用進出口總額占地區(qū)GDP的比重進行表征;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(Z5),采用地區(qū)第二產(chǎn)業(yè)增加值與地區(qū)GDP之間的比值表示;對外開放度(Z6),采用地區(qū)實際直接利用外資額占地區(qū)GDP的比值進行表示。

      2.3 數(shù)據(jù)來源

      數(shù)據(jù)主要來自2005—2018年《安徽省統(tǒng)計年鑒》、安徽省各地市統(tǒng)計年鑒以及EPS數(shù)據(jù)庫。為了避免價格因素對估計結(jié)果產(chǎn)生影響,所有數(shù)據(jù)均以2005年不變價格為基期進行平減,并進行標(biāo)準(zhǔn)化處理。以淮河和長江為分界線,本文將安徽省分為皖南、皖中和皖北三大區(qū)域(見表1)。

      表1 安徽省三大區(qū)域劃分

      3 三階段DEA模型測算結(jié)果分析

      3.1 第一階段DEA

      本文使用DEAP 2.1軟件測算出2005—2018年安徽省各地市生態(tài)的綜合效率(TE)、純技術(shù)效率(PE)以及規(guī)模效率(SE)。由于篇幅限制,文章僅列示2005、2010、2015以及2018年的測算結(jié)果,如表2所示。

      在不考慮外部因素和隨機誤差的情況下,安徽省整體生態(tài)效率水平呈穩(wěn)步上升趨勢,生態(tài)資源環(huán)境狀況明顯逐步改善。皖南地區(qū)生態(tài)效率水平總體處于技術(shù)前沿面,僅個別年份略有波動;皖中和皖北生態(tài)效率均值呈現(xiàn)波動上升趨勢,生態(tài)環(huán)境狀況向良好趨勢轉(zhuǎn)變。此階段生態(tài)綜合效率無法排除外部環(huán)境因素和隨機誤差的影響,測算結(jié)果只部分反映各地市的生態(tài)效率水平,因此需要進一步剔除環(huán)境因素和隨機因素對各地市生態(tài)效率水平的影響。

      表2 主要年份第一階段安徽省各地市生態(tài)效率測算結(jié)果

      3.2 第二階段SFA回歸結(jié)果分析

      借助Frontier 4.1軟件,將投入松弛變量作為因變量、環(huán)境因素作為自變量帶入SFA模型中進行分析。若環(huán)境因素與松弛變量間存在正相關(guān)關(guān)系,則表明在外部環(huán)境因素的影響下將導(dǎo)致投入冗余增加,從而降低各市生態(tài)效率水平;反之則認為有利于生態(tài)效率水平的提高。SFA回歸結(jié)果如表3所示。

      由表3可知,各松弛變量均通過了單邊廣義似然比(LR)檢驗,SFA模型的回歸結(jié)果較為理想。Gamma值均接近1,表明管理無效率對松弛變量的影響遠遠大于隨機誤差的影響。根據(jù)實證結(jié)果可以得到如下結(jié)論。

      人口密度回歸系數(shù)顯著為正,表明城市人口密度越高越不利于城市生態(tài)效率提升;城市人口密度增加會導(dǎo)致投入要素冗余增加,致使投入要素未充分利用,進而對生態(tài)效率產(chǎn)生負向影響。實際人均GDP回歸系數(shù)顯著為負,表明地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平提升有利于地區(qū)生態(tài)環(huán)境效率水平提高;當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平提高有利于優(yōu)化地區(qū)資源配置,從而對生態(tài)環(huán)境效率產(chǎn)生促進作用。城市化水平回歸系數(shù)顯著為負,表明城市化水平提高有利于城市生態(tài)環(huán)境效率提升;城市化率越高越有利于發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)和集聚效應(yīng),進而有效緩解資源環(huán)境壓力。外貿(mào)依存度回歸系數(shù)顯著為正,說明外貿(mào)依存度提高會對城市生態(tài)環(huán)境效率產(chǎn)生不利影響;受安徽省研發(fā)水平限制,進出口貿(mào)易沒有充分利用省內(nèi)能源、勞動以及資本優(yōu)勢,使得省內(nèi)生態(tài)環(huán)境遭到破壞。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)回歸系數(shù)顯著為負,表明第二產(chǎn)業(yè)比重增加有利于城市生態(tài)環(huán)境效率水平的提升。對外開放度回歸系數(shù)顯著為負,可知外資流入有利于優(yōu)化安徽省資源配置、產(chǎn)生資源節(jié)約現(xiàn)象,從而降低投入冗余、提高生態(tài)環(huán)境水平。

      表3 基于SFA模型的外部因素回歸結(jié)果

      續(xù)表

      由上述分析可知,不同環(huán)境因素對投入松弛變量的影響各不相同。因此需要通過分解管理無效率項排除環(huán)境因素和隨機誤差的干擾,使各城市處在相同外部條件下,進而測得各區(qū)域生態(tài)效率真實水平。

      3.3 第三階段DEA實證結(jié)果分析

      本文將調(diào)整過的投入要素重新引入DEA模型中,測算結(jié)果如表4所示。為了比較第一和第三階段測算結(jié)果的差異,本文借鑒曾賢剛等提出的偏離度概念:偏離度=第一階段生態(tài)效率值-第三階段生態(tài)效率值[13]。

      通過比較第一、第三階段的測算結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),在剔除外部環(huán)境和隨機誤差因素后,各市生態(tài)效率均出現(xiàn)較大幅度變化,因此采用三階段DEA方法測算城市生態(tài)效率是合理的。

      從整體看,安徽省第三階段生態(tài)綜合效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率均值均高于第一階段測得的水平值。樣本期間內(nèi),安徽省生態(tài)效率水平總體保持增長趨勢。

      分區(qū)域看,三大區(qū)域生態(tài)效率水平差異顯著。在第三階段,皖南地區(qū)2018年生態(tài)綜合效率、純技術(shù)效率以及規(guī)模效率均出現(xiàn)了不同程度的下降態(tài)勢;三者效率分別由調(diào)整前的0.988、1.000、0.988下降為調(diào)整后的0.969、0.999、0.970,反映出外部因素對生態(tài)環(huán)境具有較大影響。皖中地區(qū)2018年生態(tài)綜合效率、純技術(shù)效率以及規(guī)模效率均呈較大幅度上升趨勢;生態(tài)綜合效率由調(diào)整前的0.871上升為調(diào)整后的0.977,這得益于純技術(shù)效率以及規(guī)模效率的提高,二者分別由調(diào)整前的0.924、0.946上升為調(diào)整后的0.978、0.998。皖北地區(qū)2018年生態(tài)綜合效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率均出現(xiàn)小幅度提高,三者分別由調(diào)整前的0.927、0.949、0.976提高為調(diào)整后的0.970、0.979、0.991。安徽省三大區(qū)域效率水平差異明顯,皖中生態(tài)效率水平最高,皖南次之,皖北最低。

      表4 主要年份第三階段安徽省各地市生態(tài)效率測算結(jié)果

      續(xù)表

      分城市看,合肥、蕪湖、六安、淮北、阜陽和淮南等地生態(tài)綜合效率值均有不同幅度的提高,馬鞍山、銅陵、宣城和蚌埠等地效率值略有下降。合肥和銅陵兩市第一、第三階段效率值出現(xiàn)了嚴重偏離。2018年合肥市第一階段生態(tài)效率值為0.784,而第三階段生態(tài)效率水平已經(jīng)達到了技術(shù)前沿面,主要由于合肥是安徽省省會城市,經(jīng)濟發(fā)展水平較高、城市自凈能力強,因此生態(tài)效率水平被低估;2010年銅陵市生態(tài)效率水平則被嚴重高估,第一階段生態(tài)環(huán)境效率已經(jīng)達到了技術(shù)前沿面,而第三階段生態(tài)效率值僅為0.652,偏離度為0.348。因此,如果只考慮產(chǎn)出和投入而忽略外部環(huán)境和隨機因素對生態(tài)效率的影響,測算結(jié)果可能會產(chǎn)生較大偏差。

      4 安徽省城市生態(tài)效率的空間分異和生態(tài)無效率分解

      4.1 安徽城市生態(tài)效率的分布形態(tài)及其演進趨勢

      為了探究安徽省城市生態(tài)效率的分布形態(tài)以及其演進趨勢,本文運用核密度函數(shù)估計法考察生態(tài)環(huán)境效率的分布形態(tài)。圖1展示了第三階段2005、2010、2015以及2018年城市生態(tài)效率動態(tài)演進趨勢。

      圖1 主要年份安徽省城市第三階段生態(tài)效率核密度

      由核密度圖可以看出,安徽省城市生態(tài)效率核密度中心基本保持不變,因此城市生態(tài)效率集中區(qū)間較為穩(wěn)定。和2010年相比,2018年核密度曲線“峰尖”部分有所變緩且峰值下降較為明顯,表明安徽省各城市間生態(tài)效率差距有縮小趨勢。2018年核密度曲線峰值左側(cè)出現(xiàn)一個小峰值,曲線整體上形成“一主一次”格局,表明安徽省城市生態(tài)效率整體朝較好方向發(fā)展。

      4.2 安徽省城市生態(tài)無效率來源分解

      分解結(jié)果如表5所示。從整體上看,投入要素導(dǎo)致的生態(tài)無效率均值為0.434,占生態(tài)無效率總量的89.48%,因此,投入要素配置效率低對安徽省生態(tài)環(huán)境的負面影響較大。非期望產(chǎn)出導(dǎo)致的生態(tài)無效率是影響城市生態(tài)效率水平的第二大因素;期望產(chǎn)出導(dǎo)致的生態(tài)無效率均值僅為0.001,這在一定程度上表明期望產(chǎn)出不足不是安徽省生態(tài)無效率的主要來源。

      分區(qū)域看,皖南、皖中和皖北地區(qū)生態(tài)無效率均值分別為0.471、0.513和0.555,皖南生態(tài)無效率值最低,皖中次之,皖北最高。投入要素方面,皖南地區(qū)生態(tài)無效率均值顯著低于皖中、皖北地區(qū);期望產(chǎn)出方面,皖中、皖南、皖北地區(qū)相差不大;非期望產(chǎn)出方面,皖南和皖中地區(qū)相差不大,而皖北地區(qū)非期望產(chǎn)出導(dǎo)致的環(huán)境污染要顯著大于皖南、皖中地區(qū)。以上分析表明,相較于皖中和皖南地區(qū),皖北在經(jīng)濟發(fā)展過程中對資源利用效率更低,對生態(tài)環(huán)境的破壞程度更大。產(chǎn)生這一現(xiàn)象的主要原因可能是,安徽省兩大煤田——淮南煤田以及淮北煤田均位于皖北地區(qū),皖北城市經(jīng)濟發(fā)展主要依靠煤電產(chǎn)業(yè),污染排放較多、環(huán)境質(zhì)量較差。

      表5 2005—2018年安徽省城市生態(tài)無效率均值及來源分解

      5 結(jié)論與啟示

      5.1 結(jié)論

      采用安徽省16個地級市2005—2018年面板數(shù)據(jù),運用三階段DEA模型測算了各市生態(tài)效率,在此基礎(chǔ)上借助核密度和無效率分解方法考察生態(tài)效率的空間分異和內(nèi)在影響因素,得出如下結(jié)論。

      第一,排除外部環(huán)境因素和隨機誤差影響后,安徽省生態(tài)效率水平均發(fā)生了較大變化。研究表明,2005—2018年安徽省整體生態(tài)效率總體上保持穩(wěn)步增長趨勢;區(qū)域間生態(tài)效率水平差異明顯,呈現(xiàn)出“階梯狀”發(fā)展趨勢,主要表現(xiàn)為皖中生態(tài)效率水平最高、皖南次之、皖北最低的空間分布格局。

      第二,核密度圖表明安徽省城市間生態(tài)效率差距有縮小趨勢,生態(tài)效率水平在0.9以上的城市不斷增多,安徽省城市生態(tài)效率整體朝較好的方向發(fā)展。

      第三,各要素對安徽省生態(tài)效率影響程度順序為“投入要素>非期望產(chǎn)出>期望產(chǎn)出”。由于投入要素導(dǎo)致的生態(tài)無效率占比相對較高,因此安徽省總體生態(tài)效率的提升潛力主要在于更加合理配置資源、提高資源使用效率。分區(qū)域而言,與投入要素相關(guān)的無效率項均排在前列,因此提高資源使用效率同樣也是三大區(qū)域提高生態(tài)效率的重點。此外,皖北地區(qū)與非期望產(chǎn)出相關(guān)的無效率項顯著高于其他地區(qū),表明皖北地區(qū)應(yīng)不斷加大節(jié)能減排力度,提高資源利用效率,促進綠色循環(huán)發(fā)展。

      5.2 啟示

      第一,就安徽省整體而言,在保證經(jīng)濟活動正常開展的同時,各城市應(yīng)促進投入資源合理配置、不斷提升資源的使用效率,促進資源利用向集約化方向發(fā)展。

      第二,就區(qū)域顯著差異而言,各區(qū)域應(yīng)著眼于自身生態(tài)無效率的短板,因地制宜實施生態(tài)效率提升戰(zhàn)略。皖南地區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局相對密集,大部分城市均位于長江沿岸,應(yīng)更注重提高資源的利用效率,減少污染物排放;皖中地區(qū)應(yīng)不斷提升人力和資本的配置效率,促進經(jīng)濟向更高質(zhì)量發(fā)展方向邁進;皖北地區(qū)城市生態(tài)效率可提升空間較大,在提高投入要素使用效率的同時還應(yīng)不斷加大節(jié)能減排力度,促進經(jīng)濟綠色發(fā)展。

      第三,縮小區(qū)域間差異是實現(xiàn)安徽省城市生態(tài)效率協(xié)同提升的首要任務(wù),既要充分發(fā)揮高生態(tài)效率水平城市的帶動作用,又要避免區(qū)域兩極分化現(xiàn)象的產(chǎn)生。要從根本上實現(xiàn)空間高效,就必須建立生態(tài)環(huán)境治理的區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控機制,實現(xiàn)資源優(yōu)勢互補與信息融合互動,最終達到共享治理成果、提高整體效率的目的。

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