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      創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略下高校科研經(jīng)費(fèi)績(jī)效研究

      2021-09-13 11:18王瑞
      現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè) 2021年27期
      關(guān)鍵詞:創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)

      王瑞

      摘 要:創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略是當(dāng)前我國(guó)實(shí)現(xiàn)“中國(guó)夢(mèng)”的一項(xiàng)重要國(guó)家政策,本文選取全國(guó)31個(gè)省、直轄市和自治區(qū)的高??蒲袛?shù)據(jù),運(yùn)用了DEA數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法進(jìn)行靜態(tài)數(shù)據(jù)分析,并使用Malmquist指數(shù)對(duì)2010-2015年間的動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。分析發(fā)現(xiàn),我國(guó)高校大部分科研經(jīng)費(fèi)使用處于DEA有效狀態(tài),創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)政策會(huì)影響技術(shù)進(jìn)步指標(biāo),而技術(shù)進(jìn)步指標(biāo)對(duì)整體科研績(jī)效表現(xiàn)起到制約作用。

      關(guān)鍵詞:創(chuàng)新驅(qū)動(dòng);DEA-Malmquist指數(shù);高??蒲?/p>

      中圖分類號(hào):F23 ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ? ? ?doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2021.27.039

      1 DEA-Malmquist模型及指標(biāo)選取

      1.1 DEA-Malmquist模型

      數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法(Data Envelopment Analysis,簡(jiǎn)稱DEA)是一種非參數(shù)前沿效率分析方法,該方法從相對(duì)效率概念角度提出,綜合量化評(píng)價(jià)多個(gè)決策單元(Decision Making Units,DMU)的經(jīng)濟(jì)效率。DEA方法對(duì)具有多項(xiàng)投入和產(chǎn)出指標(biāo)項(xiàng)的系統(tǒng)有很強(qiáng)的適用性,該模型不需要預(yù)先設(shè)定投入產(chǎn)出變量的函數(shù)關(guān)系,也不需要確定各變量的權(quán)重,僅利用可得的投入和產(chǎn)出數(shù)據(jù),就能綜合評(píng)價(jià)各決策單元的相對(duì)效率。對(duì)許多龐大而復(fù)雜的社會(huì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng),投入和產(chǎn)出之間的關(guān)系極其復(fù)雜,難以用簡(jiǎn)單的函數(shù)或權(quán)重進(jìn)行模擬,這時(shí)DEA方法就體現(xiàn)出其優(yōu)越性和有效性,因而被廣泛應(yīng)用在城市建設(shè)經(jīng)濟(jì)狀況分析、公共事業(yè)的資源配置有效性評(píng)價(jià)、金融機(jī)構(gòu)的效率分析等各種社會(huì)、科技、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。Malmquist指數(shù)用來衡量各個(gè)DMU的全要素變動(dòng),包含了技術(shù)進(jìn)步、綜合技術(shù)效率變動(dòng)和規(guī)模效率三者間的關(guān)系。應(yīng)用Malmquist指數(shù)可以具體分析產(chǎn)出的決定因素究竟源于哪些方面,從而進(jìn)一步指導(dǎo)資源配置的改善和技術(shù)的革新。

      1.2 指標(biāo)選取

      在應(yīng)用DEA方法進(jìn)行績(jī)效評(píng)估時(shí),指標(biāo)的選擇要遵循導(dǎo)向性、科學(xué)性、可行性等原則,同時(shí)考慮DMU數(shù)量,指標(biāo)選擇不宜過繁,指標(biāo)之間要避免存在聯(lián)動(dòng)關(guān)系。本文主要研究的是在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的國(guó)家戰(zhàn)略背景下,高校科研經(jīng)費(fèi)投入的績(jī)效情況,因此在指標(biāo)選擇時(shí)有所側(cè)重,不同于過往研究全面考量的指標(biāo)選擇體系,本文在指標(biāo)選擇方面會(huì)側(cè)重于選擇與科學(xué)研究創(chuàng)新相關(guān)的指標(biāo),并關(guān)注創(chuàng)新研究成果轉(zhuǎn)化的相關(guān)產(chǎn)出,注重產(chǎn)出指標(biāo)所體現(xiàn)的是創(chuàng)新成果的質(zhì)量而不是數(shù)量,考察創(chuàng)新成果所獲得的技術(shù)認(rèn)可、影響力和市場(chǎng)轉(zhuǎn)化度。因此,本文選擇的投入產(chǎn)出指標(biāo)體系如表1所示。

      2 各地區(qū)高??蒲薪?jīng)費(fèi)績(jī)效的實(shí)證分析

      2.1 各地區(qū)高??蒲锌?jī)效靜態(tài)面板數(shù)據(jù)分析

      本文采用的數(shù)據(jù)主要來自于教育部科技司發(fā)布的2011-2016年度《高等學(xué)??萍冀y(tǒng)計(jì)資料匯編》,由于該材料數(shù)據(jù)存在一定滯后性,每年發(fā)布的是前一年度的數(shù)據(jù),因此實(shí)際數(shù)據(jù)是2010-2015年度的數(shù)據(jù)。運(yùn)用EDAP2.1軟件對(duì)2015年度的各省及自治區(qū)的高??蒲袛?shù)據(jù)進(jìn)行靜態(tài)面板數(shù)據(jù)分析。由于科研活動(dòng)的周期長(zhǎng),統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)披露滯后,根據(jù)2017年最新發(fā)布的《2016年高等學(xué)校科技統(tǒng)計(jì)資料匯編》,其中統(tǒng)計(jì)的2015年我國(guó)31個(gè)省及直轄市自治區(qū)高??萍蓟顒?dòng)數(shù)據(jù),采用BCC模型進(jìn)行分析,結(jié)果如表2所示。

      從綜合技術(shù)效率層面上看,31個(gè)地區(qū)的得分最低的寧夏回族自治區(qū)分值為0.454,比最高分值1低54.6%,可見全國(guó)范圍內(nèi)科研活動(dòng)效率水平參差不齊,差距較大。DEA綜合效率為1的地區(qū)有15個(gè),占到全國(guó)的一半,表明這些地區(qū)科研經(jīng)費(fèi)和人員的投入得到了充分利用,產(chǎn)出的結(jié)果位于生產(chǎn)前沿面上,是績(jī)效最高的地區(qū)。非DEA有效地區(qū)16個(gè),其中低于0.8的地區(qū)有7個(gè),占43.75%,說明在科研投入效率偏低的地區(qū)里,還有相當(dāng)比例的地區(qū)有很大的上升空間。

      將綜合技術(shù)效率分解為純技術(shù)效率和規(guī)模效率來看,純技術(shù)效率為1的地區(qū)有19個(gè),說明有4個(gè)地區(qū)處于純技術(shù)效率有效,而DEA無效的狀態(tài),這說明這幾個(gè)地區(qū)科研資源配置合理,管理水平也達(dá)到了一定水平,但是規(guī)模效率沒有達(dá)到有效狀態(tài),仍需改進(jìn)。從全國(guó)范圍來看,規(guī)模收益遞增的地區(qū)6個(gè),占19.35%。規(guī)模收益遞減的地區(qū)有10個(gè),占32.26%。

      2.2 2010-2015年各地區(qū)高??蒲锌?jī)效動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)分析

      下面針對(duì)2010-2015年間的各省、直轄市和自治區(qū)的動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)進(jìn)行Malmquist指數(shù)分析,各年度的全國(guó)整體Malmquist指標(biāo)分解結(jié)果如表3所示。

      從表3中可以看出,全要素生產(chǎn)率Malmquist指數(shù)的平均值為1.014,整體上呈弱有效,從各年度數(shù)據(jù)的變化情況來看,2013年Malmquist指數(shù)增長(zhǎng)了11.01%,規(guī)模效率增長(zhǎng)了7.25%,技術(shù)進(jìn)步指標(biāo)增長(zhǎng)了4.3%,純技術(shù)效率略微下降了0.79%,因此可見當(dāng)年不論是科研經(jīng)費(fèi)、人力要素的投入效率,還是科研項(xiàng)目相關(guān)的管理水平都有較大提升。從2013年開始至2015年指數(shù)雖然大于1,但是2014年下降了1.91%,2015年下降了1.36%,表明全國(guó)高??蒲锌?jī)效雖然整體有效,但效率的增長(zhǎng)呈下降趨勢(shì)。其中2014年的Malmquist指數(shù)下降主要是由于規(guī)模效率下降了4.6%,下降幅度較大,同時(shí)純技術(shù)效率下降了0.79%,從而導(dǎo)致綜合技術(shù)效率整體下降了5.33%,雖然當(dāng)年技術(shù)進(jìn)步指標(biāo)增長(zhǎng)了3.63%,但整體上仍導(dǎo)致全要素生產(chǎn)率出現(xiàn)了下滑。與此相反,2015年的Malmquist指數(shù)下降則主要是由于技術(shù)進(jìn)步指標(biāo)下降了6.45%,其次純技術(shù)效率指標(biāo)下降了2%,雖然規(guī)模效率提高了7.7%之多,但前兩項(xiàng)指標(biāo)的下降導(dǎo)致了整體效率的下降。

      3 結(jié)論與建議

      本文著眼于在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略的政策背景下,我國(guó)31個(gè)省、直轄市和自治區(qū)高校近幾年的創(chuàng)新科技研究的投入和產(chǎn)出現(xiàn)狀,對(duì)科研經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)新研究人力資源投入和項(xiàng)目投入,以及產(chǎn)生的創(chuàng)新成果和轉(zhuǎn)化成果進(jìn)行了績(jī)效分析。

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