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      基于DEA模型的水庫(kù)移民后期扶持績(jī)效研究

      2023-07-20 09:27:12邵佳楊姚凱文
      中國(guó)農(nóng)村水利水電 2023年7期
      關(guān)鍵詞:滯后效應(yīng)移民規(guī)模

      邵佳楊,姚凱文

      (華北電力大學(xué)水利與水電工程學(xué)院,北京 102206)

      0 引 言

      在“雙碳”目標(biāo)下,大型水利工程的建設(shè)是破解“碳排放”難題的關(guān)鍵舉措之一[1]。水利水電工程開(kāi)發(fā)伴隨著大量的非自愿移民[2],如何恢復(fù)和提高移民的收入水平是移民安置工作的核心問(wèn)題[3]。在十九大鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略背景下,移民后期扶持方面的研究成為熱點(diǎn),定量分析后期扶持績(jī)效,對(duì)安置區(qū)的繁榮穩(wěn)定、對(duì)鄉(xiāng)村振興的推動(dòng)具有重要意義和作用。

      近年來(lái),學(xué)者們持續(xù)地關(guān)注了水庫(kù)移民補(bǔ)償和收益分配問(wèn)題[4-6],還有部分學(xué)者將后期扶持研究與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)合,在指標(biāo)的合理篩選、主觀性避免、權(quán)重確定以及評(píng)價(jià)體系構(gòu)建上做了大量工作[7-11]。目前的研究大多集中在綜合類(lèi)評(píng)價(jià)或利益博弈方面,定量分析績(jī)效的研究較少。為了保障移民的長(zhǎng)久生計(jì),政府要制定安置后的扶持規(guī)劃、對(duì)移民進(jìn)行長(zhǎng)期扶持[12]。實(shí)際上,移民后期扶持是有投入、有產(chǎn)出的過(guò)程性社會(huì)活動(dòng),在研究中缺少投入視角相關(guān)因素的考慮可能會(huì)導(dǎo)致結(jié)果產(chǎn)生偏差。數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法(DEA)廣泛應(yīng)用于績(jī)效研究[13-15],運(yùn)用數(shù)學(xué)規(guī)劃計(jì)算決策單元(DMU)的相對(duì)效率,利用客觀數(shù)據(jù)對(duì)多指標(biāo)的投入產(chǎn)出進(jìn)行評(píng)價(jià)[16]。例如,焦紅波等[17]運(yùn)用DEA 模型對(duì)河南省四個(gè)縣的移民增收評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析。謝蕾蕾等[18]將移民生活質(zhì)量影響分為兩個(gè)作用階段研究,得出技術(shù)效率不高的原因。張志永[19]為評(píng)價(jià)贛南深山區(qū)整體移民扶貧搬遷資金績(jī)效,用DEA 方法分析財(cái)政資金支出效率,以此驗(yàn)證了績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果。

      雖然DEA 方法在后期扶持方面有了一定的應(yīng)用,但目前的研究成果鮮少考慮到滯后效應(yīng)。事實(shí)上,后期扶持的動(dòng)態(tài)性和過(guò)程性導(dǎo)致其投入和產(chǎn)出間存在滯后性,若不加以考慮會(huì)使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不夠客觀。針對(duì)滯后性績(jī)效的研究,較多集中在創(chuàng)新、金融等方面[20-22],甚少在移民后期扶持方面有相關(guān)體現(xiàn)。目前常見(jiàn)的滯后效應(yīng)研究方法,主要有經(jīng)驗(yàn)法[23]、自回歸或分布滯后模型法[24]、復(fù)相關(guān)系數(shù)法[25]、時(shí)差相關(guān)分析法[26,27]等。而前幾種方法存在主觀性較強(qiáng)、對(duì)時(shí)間序列平穩(wěn)性要求較高[28]、需要多次檢驗(yàn)(平穩(wěn)性檢驗(yàn)、協(xié)整性檢驗(yàn)等)等問(wèn)題。

      鑒于此,本文擬從投入-產(chǎn)出視角出發(fā),利用2015-2020 年GD 省YF 市3 個(gè)樣本縣后期扶持監(jiān)測(cè)評(píng)估數(shù)據(jù)資料,選用時(shí)差相關(guān)分析法確定模型指標(biāo)的滯后期,基于改進(jìn)的滯后效應(yīng)DEA模型定量解析后期扶持績(jī)效。在此基礎(chǔ)上,從綜合效率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率3 項(xiàng)結(jié)果指標(biāo)探究滯后因素對(duì)績(jī)效的作用規(guī)律,為水庫(kù)移民管理和政策調(diào)整提供參考。

      1 模型方法

      1.1 時(shí)差相關(guān)分析

      時(shí)差相關(guān)分析法是以能夠敏感反映當(dāng)前經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)作為基準(zhǔn)指標(biāo),使被選擇指標(biāo)超前或滯后若干期,計(jì)算它們的相關(guān)系數(shù)[27]。最大的時(shí)差相關(guān)系數(shù)反映了被選擇指標(biāo)與基準(zhǔn)指標(biāo)的時(shí)差相關(guān)關(guān)系,選取絕對(duì)值最大的r值,其相對(duì)應(yīng)的延遲數(shù)l則表示超前或是滯后期。其數(shù)學(xué)原理如下:

      設(shè)Y={Y1,Y2,Y3,…,Yn}為基準(zhǔn)指標(biāo),X={X1,X2,X3,…,Xn}為被選擇的指標(biāo),r為時(shí)差相關(guān)系數(shù),則:

      式中:l為超前、滯后期,取負(fù)數(shù)時(shí)表示超前,取正數(shù)時(shí)表示滯后;L是最大延遲數(shù);n是數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)。

      1.2 確定滯后影響系數(shù)

      考慮某一個(gè)投入對(duì)應(yīng)某一種產(chǎn)出的情況。假設(shè)指標(biāo)I的滯后長(zhǎng)度為k,當(dāng)期投入為Ii,產(chǎn)出為Oi,后一期的投入為Ii+1,產(chǎn)出為Oi+1,以此類(lèi)推。由于滯后效應(yīng),Ii的產(chǎn)出涉及Oi,Oi+1,…,Oi+k;對(duì)Oi+k有影響的投入有Ii,Ii+1,…,Ii+k。示意圖如圖1。

      圖1 滯后長(zhǎng)度為k的某指標(biāo)投入-產(chǎn)出示意圖Fig.1 Input-output diagram of an index with lag length k

      假設(shè)滯后影響系數(shù)為a,ai+ki表示第i期投入對(duì)第i+k期產(chǎn)出的影響系數(shù)。則第i+k期產(chǎn)出Oi+k的實(shí)際投入量為第i期投入Ii由構(gòu)成,可得在計(jì)算滯后影響系數(shù)時(shí),為了與DEA模型保持一致性[25],先用經(jīng)典CRS模型計(jì)算各決策單元在各投入指標(biāo)和各期產(chǎn)出所組成指標(biāo)體系下的效率值,再以所得的效率值的集合用熵權(quán)法計(jì)算權(quán)重,所得權(quán)重即為滯后影響系數(shù)。例如某指標(biāo)滯后期為2,用第1 期投入I1與第1~3 期產(chǎn)出O1、O2、O3組成3組效率值矩陣作為數(shù)據(jù)集,計(jì)算出權(quán)重,即為該指標(biāo)第1-3期的滯后影響系數(shù)。

      1.3 DEA模型

      (1)經(jīng)典模型。假設(shè)有n個(gè)決策單元DMU:{DMUj;j=1,2,…,n},每個(gè)DMU有m種投入,p種產(chǎn)出,第j個(gè)DMU的投入量為Xj=(x1j,x2j,…,xmj)T,輸出量為Yj=(y1j,y2j,…,ypj)T。令xhj>0,yrj>0,h= 1,2,…,m;r= 1,2,…,p;j= 1,2,…,n,xhj與yrj即為模型的決策變量。模型如下:

      式中:θ為決策單元的效率指標(biāo);λ為權(quán)重;ε為非阿基米德無(wú)窮?。籩mT=(1,1,…,1)T∈Em,esT=(1,1,…,1)T∈ES;S-,S+為輸入、輸出松弛變量。

      得出θ值,若θ=1 且S-=S+=0 則DMU 為DEA 強(qiáng)有效,若θ<1則DMU為非DEA有效,θ值越小DMU的有效性越低。

      (2)滯后期改進(jìn)DEA 模型。在式(2)基礎(chǔ)上完善對(duì)λ 的限制即為基于規(guī)模收益可變(VRS)的BCC 模型,得到純技術(shù)效率θT。兩模型結(jié)合得到計(jì)算規(guī)模效率θS的方法,θS=θ∕θT。θS用來(lái)分析DMU規(guī)模報(bào)酬遞增(irs,隨規(guī)模增加投入產(chǎn)出比提升)或規(guī)模報(bào)酬遞減(drs,隨規(guī)模增加投入產(chǎn)出比降低)。當(dāng)純技術(shù)效率達(dá)到1 時(shí),DMU 的資源配置和管理達(dá)到充分有效;當(dāng)規(guī)模效率達(dá)到1時(shí),DMU的規(guī)模達(dá)到充分有效,不存在規(guī)模過(guò)?;虿蛔?。

      在確定滯后期和滯后影響系數(shù)后,可計(jì)算出各期產(chǎn)出對(duì)應(yīng)的各期實(shí)際投入,并代入BCC 模型,即得到改進(jìn)的滯后效應(yīng)DEA 模型。假設(shè)某投入指標(biāo)的滯后長(zhǎng)度為K(若指標(biāo)不存在滯后效應(yīng),則K=0,?(t-k) =It),則第t期產(chǎn)出對(duì)應(yīng)的該指標(biāo)實(shí)際投入為得到如下改進(jìn)的規(guī)模收益可變DEA模型:

      2 實(shí)證分析

      GD 省現(xiàn)有各類(lèi)農(nóng)村水庫(kù)移民后期扶持人口154.67 萬(wàn),分布在20 個(gè)地級(jí)及以上市、省農(nóng)墾、雷林局和林場(chǎng)總站的120 個(gè)縣(市、區(qū))。GD 省水庫(kù)移民工作局自2006 年起進(jìn)行大中型水庫(kù)移民后期扶持政策實(shí)施情況的監(jiān)測(cè)評(píng)估工作。監(jiān)測(cè)評(píng)估內(nèi)容主要包括政策實(shí)施、資金使用、后期扶持效果等幾個(gè)方面。本研究的樣本數(shù)據(jù)來(lái)源于歷年GD 省統(tǒng)計(jì)年鑒以及大中型水庫(kù)移民后期扶持監(jiān)測(cè)評(píng)估報(bào)告。

      2.1 指標(biāo)設(shè)計(jì)

      綜合考慮數(shù)據(jù)的可獲性、代表性,以及GD 省后期扶持實(shí)施的實(shí)際情況,選定XX 縣、LD 縣、YN 縣3 個(gè)樣本縣為決策單元(即DMU1、DMU2和DMU3)。用移民人均可支配收入增加值作為輸出指標(biāo),反映后期扶持效果和作用;參考相關(guān)研究[17][27]中的指標(biāo)體系,選取輸入指標(biāo)如表1 所示。為避免投入指標(biāo)間相似度過(guò)高,采用聚類(lèi)分析法對(duì)初選投入指標(biāo)依據(jù)相似度差異進(jìn)行區(qū)分。按照問(wèn)題研究的需要選擇聚類(lèi)數(shù)為3,其中選擇I1作為第一個(gè)聚類(lèi)的代表指標(biāo)。得到最終選定投入指標(biāo)為:技能培訓(xùn)比例(I1)、移民人均耕地?fù)碛辛浚↖2)、后期扶持資金投入量(I3)。SPSS軟件結(jié)果如圖2所示。

      表1 DEA模型輸入和輸出指標(biāo)Tab.1 DEA input and output indicators

      圖2 初選投入指標(biāo)聚類(lèi)譜系圖Fig.2 Cluster pedigree diagram of primary investment indexes

      2.2 滯后期計(jì)算

      對(duì)2015-2020年監(jiān)測(cè)評(píng)估樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析。以水庫(kù)移民人均可支配收入增加值(O1)作為反映當(dāng)前經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),運(yùn)用時(shí)差相關(guān)系數(shù)法計(jì)算出的各指標(biāo)滯后長(zhǎng)度如表2所示。

      表2 投入指標(biāo)的滯后長(zhǎng)度Tab.2 The lag length of the indexes

      2.3 滯后影響系數(shù)計(jì)算

      針對(duì)滯后投入指標(biāo)(I1、I3)計(jì)算滯后影響系數(shù),計(jì)算結(jié)果如表3所示。

      表3 2015-2020年投入指標(biāo)滯后影響系數(shù)Tab.3 Lag influence coefficients of input index from 2015 to 2020

      2.4 結(jié)果與分析

      2015-2019年DMU1的投入指標(biāo)I3因滯后1年對(duì)2016-2019年(之后的年份的實(shí)際值由于滯后因素不能被計(jì)算)產(chǎn)出指標(biāo)的實(shí)際投入分別為0.490 9X3(2015)+0.524 1X3(2016)、0.475 9X3(2016)+0.514 6X3(2017)、0.485 4X3(2017)+0.427 3X3(2018)、0.572 7X3(2018)+0.624 1X3(2019)。其中X3(2015)表示2015 年后期扶持資金投入量I3的指標(biāo)值,其余指標(biāo)的實(shí)際投入值可依次類(lèi)推。將樣本數(shù)據(jù)代入改進(jìn)的DEA 模型(3)中求解,結(jié)果如表4所示。

      表4 改進(jìn)DEA模型效率結(jié)果Tab.4 Efficiency results of improved DEA model

      2.4.1 滯后效應(yīng)績(jī)效分析

      (1)效率總體分析。YF 市移民收入績(jī)效未達(dá)到DEA 有效,純技術(shù)效率高于規(guī)模效率。2016-2019 年綜合效率平均值為0.931,與有效前沿面相差6.9%。純技術(shù)效率平均值為0.981,規(guī)模效率平均值為0.948。此外,DMU 的綜合效率趨勢(shì)各異,歷年有效率偏低。DMU1、DMU3 的綜合效率在趨勢(shì)上逐年提高,DMU2 呈下降趨勢(shì),但綜合效率均值水平仍然較高。DMU1、DMU3的綜合效率有其中1年達(dá)到DEA 有效,有效率僅有25%;DMU2 的有效率高于其他兩縣,達(dá)到50%。效率趨勢(shì)圖如圖3所示。效率箱線圖如圖4所示。

      圖3 2016-2019年DMU效率趨勢(shì)圖Fig.3 Trends of DMU Efficiency from 2016 to 2019

      圖4 2016-2019年DMU效率箱線圖Fig.4 Box plots of DMU efficiency from 2016 to 2019

      總體來(lái)看DMU2 綜合效率平均值最高,DMU3 次之,DMU1最低,這與許桂生等[30]的研究中移民收入水平評(píng)價(jià)得分的結(jié)論相符。根據(jù)實(shí)地調(diào)研情況,2016-2019 年間,DMU1 的資金投入量較低、資金結(jié)存量大,且存在后期扶持人口管理力度不夠、項(xiàng)目進(jìn)度管理滯后等情況,同時(shí)該縣人均耕地?fù)碛辛枯^少,導(dǎo)致家庭經(jīng)營(yíng)第一產(chǎn)業(yè)收入低。模型計(jì)算結(jié)果與實(shí)際調(diào)研結(jié)論相符合。

      (2)純技術(shù)效率θT分析。YF市純技術(shù)效率的有效率較高且縣域差距較小,DMU3 水平最高。DMU1~DMU3 的θT平均值依次為0.970、0.976、0.999,有效率為58.3%。DMU1 的θT值在2016和2019年為有效狀態(tài),趨勢(shì)穩(wěn)定。DMU2在2018年技術(shù)管理水平較低,2019年稍有改善,但未達(dá)到有效,該縣的后期扶持資源配比和技術(shù)管理有待改進(jìn)。DMU3 有3 年θT值為1,該縣的資源配置、投入要素的結(jié)構(gòu)以及管理方面技術(shù)水平適宜,對(duì)該地區(qū)的移民收入作用明顯,可不做著重調(diào)整。

      (3)規(guī)模效應(yīng)分析。YF市規(guī)模效率在地區(qū)上表征出明顯差距,歷年有效率較低,DMU2 水平最高。2016-2019 年DMU1~DMU3 的規(guī)模效率θS平均值依次為0.887、0.993、0.965,YF 市有效率為33.3%。DMU2 在2019 年從irs 轉(zhuǎn)為drs 狀態(tài),其規(guī)模增加但投入產(chǎn)出比降低,原因是此年度因投入規(guī)模過(guò)大導(dǎo)致了非有效,因而DMU2 雖然規(guī)模效率水平較高但還應(yīng)精細(xì)控制投入規(guī)模的增加。DMU1、DMU3 在投入規(guī)模上存在上升趨勢(shì),非有效年份中處于irs 狀態(tài)且θS小于θT,表明θS是非DEA 有效的主要影響因素。加大投入規(guī)模后在2019 年達(dá)到DEA 有效,對(duì)移民收入起到了促進(jìn)作用。

      2.4.2 不考慮滯后效應(yīng)的對(duì)比分析

      為了充分說(shuō)明指標(biāo)滯后效應(yīng)對(duì)效率結(jié)果的影響程度,用原始數(shù)據(jù)計(jì)算出不考慮滯后效應(yīng)的結(jié)果如表5 所示,與改進(jìn)模型結(jié)果對(duì)比分析,對(duì)比雷達(dá)圖如圖5 所示。不考慮滯后效應(yīng)情況下,各項(xiàng)效率均值整體降低,幅度0.5%~14.4%。3 項(xiàng)效率結(jié)果指標(biāo)中,綜合效率均值下降最明顯,YF市、樣本縣1~3分別降低7.2%、0.8%、6.0%、14.4%。滯后效應(yīng)對(duì)規(guī)模效率的影響大于純技術(shù)效率。與考慮滯后效應(yīng)的結(jié)果相比,表5中DMU 出現(xiàn)多個(gè)年度DEA 有效的情況,有效率提高了16.7%,導(dǎo)致難以區(qū)分出績(jī)效的優(yōu)劣差異,結(jié)果不夠客觀。

      表5 未考慮滯后效應(yīng)效率結(jié)果Tab.5 Efficiency results without considering hysteresis effect

      圖5 考慮滯后效應(yīng)前后DMU效率雷達(dá)圖Fig.5 Radar charts of DMU efficiency before and after considering hysteresis effect

      3 結(jié) 論

      (1)在歷年效率均值上,YF 市后期扶持績(jī)效非DEA 有效,純技術(shù)效率高于規(guī)模效率,后期扶持實(shí)施在技術(shù)管理水平上較優(yōu)。從YF市有效率來(lái)看,規(guī)模有效率33.3%低于純技術(shù)有效率58.3%,在后期扶持投入規(guī)模上存在更明顯的短板。

      (2)從縣域績(jī)效分析情況來(lái)看,DMU1 的純技術(shù)效率、規(guī)模效率都比較低,資源管理和投入規(guī)模需要提高;DMU2資源配置合理但出現(xiàn)投入規(guī)模過(guò)剩問(wèn)題,導(dǎo)致績(jī)效降低;DMU3的管理水平和方法較成熟,但需要著重優(yōu)化規(guī)模效率。

      (3)在非DEA 有效年份,不考慮投入和產(chǎn)出指標(biāo)間的滯后性因素將導(dǎo)致績(jī)效評(píng)估的效率結(jié)果偏低。

      (4)研究以GD 省YF 市為例進(jìn)行后期扶持績(jī)效針對(duì)性研究,而水庫(kù)移民是全國(guó)范圍的關(guān)注問(wèn)題,需要具有普適性的研究方法。目前評(píng)價(jià)類(lèi)研究中確立的指標(biāo)體系各有優(yōu)劣,選用不同的指標(biāo)可能對(duì)結(jié)果產(chǎn)生一定的影響。以上可作為本研究的改進(jìn)方向。

      根據(jù)本研究的分析做出以下幾點(diǎn)建議:

      (1)加大后期扶持力度,形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。我國(guó)正處于推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的重要時(shí)期,在規(guī)模報(bào)酬遞增狀態(tài)下增大投入規(guī)模,增強(qiáng)后期扶持力度,加大資源投入,能夠持續(xù)助力移民收入的增長(zhǎng)。

      (2)調(diào)整資源搭配,優(yōu)化投入要素結(jié)構(gòu)。YF 市純技術(shù)效率和規(guī)模效率均存在改進(jìn)空間,在技術(shù)上調(diào)整后期扶持資源搭配,優(yōu)化各項(xiàng)投入的結(jié)構(gòu)比例,在規(guī)模上按照效率結(jié)果增大規(guī)?;驕p小無(wú)效投入,以同時(shí)提高后期扶持的技術(shù)水平和規(guī)模收益。

      (3)制定縣級(jí)后期扶持績(jī)效規(guī)劃。根據(jù)績(jī)效的縣域特點(diǎn),因地制宜制定資源投入計(jì)劃和績(jī)效目標(biāo),能充分發(fā)揮各縣的既定優(yōu)勢(shì),同時(shí)提高投入資源的利用率,避免盲目投入和資源浪費(fèi)。

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