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金融集聚對江蘇省綠色經(jīng)濟(jì)效率的影響效應(yīng)分析

2020-09-22 10:12:44于海翔黃萍
大陸橋視野·上 2020年8期
關(guān)鍵詞:金融集聚江蘇省

于海翔 黃萍

摘 要:本文利用2011—2018年江蘇省13個地級城市的面板數(shù)據(jù),使用金融業(yè)區(qū)位熵衡量江蘇省金融集聚程度,利用超效率DEA模型和Malmquist指數(shù)分析法測量各地級市及全省的綠色經(jīng)濟(jì)效率,在此基礎(chǔ)上建立混合面板回歸模型,對金融集聚對綠色經(jīng)濟(jì)效的影響效應(yīng)進(jìn)行了實(shí)證分析。結(jié)果表明:金融集聚對江蘇省的綠色經(jīng)濟(jì)效率增長具有促進(jìn)作用,具體體現(xiàn)在增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排方面。

關(guān)鍵詞:金融集聚;綠色經(jīng)濟(jì)效率;江蘇省;面板回歸模型

一、引言

自黨的十九大以來,生態(tài)文明建設(shè)已作為一項(xiàng)重要戰(zhàn)略進(jìn)行。其基本要求是協(xié)調(diào)綠色發(fā)展,在發(fā)展過程中,金融集聚成為一個典型的現(xiàn)象。整體來說,江蘇省各地級市的金融集聚程度均有所增加,金融集聚能對經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生重大影響,但影響的具體方向卻未有定論。實(shí)證研究,江蘇省金融集聚對綠色經(jīng)濟(jì)效率的影響有利于加深對金融集聚與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、環(huán)境污染之間關(guān)系的理解,可以更好地制定產(chǎn)業(yè)政策,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)。同時,金融是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的血液,而一個省的經(jīng)濟(jì)競爭力由綠色經(jīng)濟(jì)效率所反映,本文通過研究金融集聚對江蘇省十三地級市綠色經(jīng)濟(jì)效率之間的影響分析,提出針對性的金融相關(guān)政策改革建議,為江蘇省制定合理的各地區(qū)協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略,深化金融供給側(cè)改革,提供合理的實(shí)證依據(jù)。

學(xué)者對于金融集聚對綠色經(jīng)濟(jì)效率的影響集中在三個方面:一是李凱風(fēng)和王捷研究的金融于環(huán)境污染之間的關(guān)系,認(rèn)為金融集聚可以使資金從低效企業(yè)流向高效企業(yè),淘汰產(chǎn)能落后、污染嚴(yán)重的問題。二是徐明偉、解其昌等研究的影響環(huán)境污染的各種因素及普惠金融對環(huán)境保護(hù)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和技術(shù)效應(yīng)。三是金融集聚對省市全要素生產(chǎn)率、城市發(fā)展效率和城市經(jīng)濟(jì)績效的影響。金融學(xué)者研究眾多,但是缺少對利用城市綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究全省綠色經(jīng)濟(jì)的研究。因此,本文將利用2011—2018年江蘇省13個地級城市的面板數(shù)據(jù),使用金融業(yè)區(qū)位熵衡量江蘇省金融集聚程度,并利用超效率DEA模型和Malmquist指數(shù)分析法測量江蘇省綠色經(jīng)濟(jì)效率,以此為基礎(chǔ)測度金融集聚對綠色經(jīng)濟(jì)效率的影響效應(yīng)。

二、江蘇省金融集聚水平的測量

金融集聚的衡量方式最常用的有區(qū)位熵、HH指數(shù)等。通常用的指標(biāo)有:金融業(yè)從業(yè)人數(shù)、金融業(yè)增加值等,考慮到數(shù)據(jù)的可得性,即部分城市年鑒或者部分城市未能公布相關(guān)數(shù)據(jù),本文采用區(qū)位熵方法,指標(biāo)選取有金融機(jī)構(gòu)本外幣存貸款余額、保費(fèi)收入以及國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)。其公式為:

其中,F(xiàn)AIi表示i城市金融業(yè)區(qū)位熵,Mi表示i城市金融機(jī)構(gòu)本外幣存貸款余額及保費(fèi)收入之和,Ni表示i城市國內(nèi)生產(chǎn)總值,M表示全國金融機(jī)構(gòu)本外幣存貸款余額及保費(fèi)收入之和,N表示全國國內(nèi)生產(chǎn)總值。其中,江蘇省的金融集聚水平測量中,Mi表示江蘇省金融業(yè)增加值,Ni表示江蘇省國內(nèi)生產(chǎn)總值;M表示全國金融業(yè)增加值,N表示全國國內(nèi)生產(chǎn)總值。若,F(xiàn)AIi>1表示i城市的金融集聚水平較高;反之則集聚水平較低。

用式計算2010—2018年江蘇省及各地級市金融業(yè)區(qū)位熵,結(jié)果可以看出,江蘇省金融集聚水平呈現(xiàn)逐年上升趨勢,江蘇省各地級市的金融集聚程度參差不齊,由蘇南向蘇北逐漸遞減。金融集聚程度高的通常是那些金融歷史悠久,經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)實(shí)力強(qiáng),擁有政策支持的地級市。蘇南一直是江蘇的經(jīng)濟(jì)中心,靠近上海,地理位置優(yōu)越,所以地處蘇南的南京、蘇州和無錫的金融集聚水平較高,均值都為1以上,說明這些經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)城市的金融業(yè)集聚態(tài)勢已初步形成。13個城市中,宿遷的金融集聚程度最低,為0.591??梢钥闯?,地處蘇北地區(qū)、沒有港口和交通優(yōu)勢、政策影響較弱、總體城市水平不高的宿遷市金融業(yè)發(fā)展水平較低,無法形成金融集聚態(tài)勢。

三、江蘇省綠色經(jīng)濟(jì)效率的測定

(一)模型方法

數(shù)據(jù)包絡(luò)分析DEA是測量綠色經(jīng)濟(jì)效率最常用的模型。Tone提出的Super-SBM模型在目標(biāo)函數(shù)中加入松馳變量,既解決了傳統(tǒng)DEA-BCC模型和DEA-CCR模型無法解決的投入產(chǎn)出的松弛性問題,又彌補(bǔ)了SBM模型不能對多個DEA有效的決策單元進(jìn)行比較的缺陷。另外,F(xiàn)are等人將Malmquist指數(shù)與DEA理論相結(jié)合,提出了用來考察全要素生產(chǎn)率動態(tài)變化的Malmquist生產(chǎn)力指數(shù)。該指數(shù)由于彌補(bǔ)了靜態(tài)DEA模型不能用于面板數(shù)據(jù)的不足而得到了廣泛的應(yīng)用。Malmquist指數(shù)可以分解為技術(shù)效率指數(shù)和技術(shù)進(jìn)步指數(shù),而技術(shù)效率指數(shù)又可分解為規(guī)模效率指數(shù)和純技術(shù)效率指數(shù)。

因此,本文采用Super—SBM模型和Malmquist指數(shù)來測量和分析江蘇省綠色經(jīng)濟(jì)效率。當(dāng)Malmquist指數(shù)大于1,表明江蘇省綠色經(jīng)濟(jì)效率提升;當(dāng)Malmquist指數(shù)小于1,表明江蘇省綠色經(jīng)濟(jì)效率下降。

(二)指標(biāo)選取

綠色經(jīng)濟(jì)效率是一種考慮了環(huán)境代價和資源投入的綜合經(jīng)濟(jì)效率,它既要追求社會經(jīng)濟(jì)效益,又要考慮生態(tài)環(huán)境效益。因此,在構(gòu)建綠色經(jīng)濟(jì)效率投入產(chǎn)出指標(biāo)體系時既要考慮期望產(chǎn)出指標(biāo),又要考慮犧牲資源環(huán)境的非期望產(chǎn)出指標(biāo)。具體評價指標(biāo)體系如表1所示。

本文以江蘇省13個地級市為研究樣本,以2010-2018年樣本期間,運(yùn)用表1的指標(biāo)體系測算其綠色經(jīng)濟(jì)效率。指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于江蘇省各個地級市2011—2019年統(tǒng)計年鑒和各個地級市統(tǒng)計局網(wǎng)站。

(三) 綠色經(jīng)濟(jì)效率特征分析結(jié)果分析

根據(jù)Malmquist指數(shù)模型,采用MaxDEA7.0軟件測算2011—2018年江蘇省綠色經(jīng)濟(jì)效率值,結(jié)果顯示,總體來看,由于江蘇省發(fā)展更注重對第三產(chǎn)業(yè)等的技術(shù)創(chuàng)新,使得2010—2018年江蘇省綠色經(jīng)濟(jì)效率每年增加11.5%,綠色經(jīng)濟(jì)效率的穩(wěn)步提升。從區(qū)域?qū)用婵?,雖然蘇南、蘇中和蘇北三大區(qū)域綠色經(jīng)濟(jì)效率整體上呈現(xiàn)正增長趨勢,但蘇北地區(qū)呈現(xiàn)強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭,其綠色經(jīng)濟(jì)效率的增長速度明顯高于蘇南地區(qū)的增長速度,后發(fā)優(yōu)勢理論可以解釋這種現(xiàn)象。蘇北地區(qū)通過多種渠道借鑒、模仿、消化和吸收發(fā)達(dá)地區(qū)的先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn),推動創(chuàng)新發(fā)展,加速了綠色經(jīng)濟(jì)效率的提高。從城市差異來看,南京、鎮(zhèn)江市的綠色經(jīng)濟(jì)效率近些年略有降低,這與當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境政策相聯(lián)系。揚(yáng)州、南通和泰州市的綠色經(jīng)濟(jì)效率變化程度不大,較為穩(wěn)定,這符合蘇中地區(qū)城市化進(jìn)程加快的綠色發(fā)展理念。徐州市煤礦資源豐富,近些年當(dāng)?shù)卣又亓藢Νh(huán)境保護(hù)的監(jiān)管力度,導(dǎo)致徐州市綠色經(jīng)濟(jì)效率不斷提高?;窗?、宿遷市的綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展不夠穩(wěn)定,綠色經(jīng)濟(jì)效率振蕩幅度較大,這可能與地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相關(guān)。

四、金融集聚對江蘇省綠色經(jīng)濟(jì)效率影響的實(shí)證分析

(一)模型及指標(biāo)選取

本文采用面板數(shù)據(jù)回歸模型,模型如下:

其中,c為常數(shù)項(xiàng),β為相關(guān)變量所對應(yīng)的系數(shù),ε為隨機(jī)誤差項(xiàng)。

被解釋變量為江蘇省十三個地級城市的全要素生產(chǎn)率變化(TFP)、核心解釋變量為FAI,控制變量為對外經(jīng)濟(jì)開放程度(OPEN)、財政支出結(jié)構(gòu)(G)和外商直接投資的對數(shù)值(lnFDI)。

1.OPEN決定一個地區(qū)是否可利用國外市場實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì),并可通過集聚大量FDI與跨國資源帶來技術(shù)外溢和關(guān)聯(lián)效應(yīng),因此OPEN是決定TFP的重要因素之一。OPEN=進(jìn)出口額/GDP。為消除匯率波動和通脹影響,用當(dāng)年人民幣匯兌美元中間價格以及2011年為基期的GDP平減指數(shù)進(jìn)行折算。

2.G代表政府對技術(shù)研發(fā)的傾向性,可影響技術(shù)進(jìn)步。G=科學(xué)技術(shù)支出/GDP。

3.lnFDI代表經(jīng)濟(jì)發(fā)展的溢出效應(yīng)。

本文的被解釋變量和解釋變量的數(shù)據(jù)來源于前文測算,控制變量數(shù)據(jù)來源于歷年各城市統(tǒng)計年鑒以及城市統(tǒng)計公報。

(二)建立模型

對模型式進(jìn)行協(xié)變分析后發(fā)現(xiàn),實(shí)證模型適用于建立混合回歸模型。運(yùn)用Eviews8.0建立模型結(jié)果如表2所示。

從表2的結(jié)果來看,R2值為0.8648,擬合度高。DW值為2.3158,根據(jù)查杜賓—沃森檢驗(yàn)表可知,在5%的置信區(qū)間內(nèi),K為4,N為13時du為1.826,所以該模型不存在自相關(guān)情況。

從F檢驗(yàn)情況看,F(xiàn)檢驗(yàn)的p值為0.0153,在1%的置信區(qū)間下顯著。由此可知,金融集聚度、對外開放程度、政府財政支出結(jié)構(gòu)以及外商直接投資對全要素生產(chǎn)率的綜合影響顯著。

從T檢驗(yàn)情況看,金融集聚度的p值為0.0201,在10%的置信區(qū)間下顯著;外商直接投資的p值為0.0307,在10%的置信區(qū)間下顯著。常數(shù)項(xiàng)結(jié)果顯著,這可能與當(dāng)時的經(jīng)濟(jì)環(huán)境相關(guān)聯(lián),而對外開放程度和政府財政支出結(jié)構(gòu)的顯著很大程度由各地政策相關(guān)聯(lián)。

因此,江蘇省綠色經(jīng)濟(jì)效率的回歸方程為:

從回歸系數(shù)上看,金融集聚程度每提高1個百分點(diǎn),全要素生產(chǎn)率就會提高0.723個百分點(diǎn),說明金融集聚對全要素生產(chǎn)率的提升具有重要作用,能顯著提高江蘇省綠色經(jīng)濟(jì)效率。

五、結(jié)論及對策

根據(jù)模型可以看出,江蘇省各地級市的金融集聚程度都在不同程度的上升,由此推動江蘇省的金融集聚程度加大。從城市方面來講,南京、蘇州和無錫的金融集聚程度遙遙領(lǐng)先,而蘇北的城市(除徐州)金融集聚程度很低,可能由于地理環(huán)境及長期的政策影響。金融集聚對綠色經(jīng)濟(jì)效率有顯著促進(jìn)作用;三個控制變量與金融集聚相配合能夠促進(jìn)經(jīng)濟(jì)更好更快發(fā)展。

因此,金融集聚可以通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及節(jié)能減排提升城市綠色經(jīng)濟(jì)效率。具體措施包括:第一,提升對外開放水平,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。政府應(yīng)優(yōu)化外來投資結(jié)構(gòu),提高投資質(zhì)量。第三產(chǎn)業(yè),特別是其中的金融業(yè)的發(fā)展對金融集聚的影響較大,但各個城市仍然不能因發(fā)展經(jīng)濟(jì)而放松對高污染、高能耗等外來投資項(xiàng)目的防控。第二,加快綠色科技創(chuàng)新,并將綠色經(jīng)濟(jì)納入經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃中。江蘇省應(yīng)當(dāng)對綠色科技創(chuàng)新與研發(fā)應(yīng)用給予必要的資金和政策扶持,加強(qiáng)綠色科技研發(fā)應(yīng)用試點(diǎn)示范。同時應(yīng)制定有利于環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)政策,如環(huán)境稅、綠色信貸和保險、生態(tài)補(bǔ)償制度等,通過市場與價格引導(dǎo)企業(yè)和消費(fèi)者的環(huán)境友好行為。第三,夯實(shí)金融發(fā)展基礎(chǔ),提升金融機(jī)構(gòu)集聚程度。要積極引導(dǎo)支持本省基金公司、保險公司等金融機(jī)構(gòu)的設(shè)立,降低貸款利率。同時組建和培育新型金融機(jī)構(gòu),進(jìn)一步整合區(qū)域金融資源。第四,實(shí)施人才戰(zhàn)略,提高金融人才集聚。金融人才的引進(jìn)一方面要提高同國際金融行業(yè)的對接能力,另一方面政府要加大對金融人才的引進(jìn)力度。第五,推動信息化與金融業(yè)深度融合,穩(wěn)步發(fā)展。當(dāng)普及金融業(yè)的信息化技術(shù)、信息化工具,建立信息化的服務(wù)平臺,使二者通過信息架構(gòu)起互相支持共同發(fā)展的平臺,促進(jìn)雙方深度融合,謀求穩(wěn)固平衡長期的發(fā)展。

【基金項(xiàng)目:2019年江蘇省社會科學(xué)基金自籌項(xiàng)目“長三角一體化戰(zhàn)略視角下江蘇沿海經(jīng)濟(jì)帶高質(zhì)量發(fā)展路徑研究”(項(xiàng)目號:19EYD001)和2019年江蘇省教育廳高校哲學(xué)社會科學(xué)研究項(xiàng)目“新時代江蘇省綠色經(jīng)濟(jì)效率評價及影響因素研究”(項(xiàng)目號:2019SJA1563)的階段性研究成果?!?/p>

(作者簡介:于海翔,江蘇海洋大學(xué)商學(xué)院金融學(xué)專業(yè)學(xué)生,研究方向:區(qū)域金融;黃萍,碩士研究生,江蘇海洋大學(xué)講師,研究方向:區(qū)域金融、經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)建模與分析。)

參考文獻(xiàn):

[1]李凱風(fēng),王捷.金融集聚、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與環(huán)境污染——基于中國省域空間計量分析[J].工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì),2017,36(03):3-12.

[2]徐明偉,徐鑫,解其昌.普惠金融在綠色生態(tài)發(fā)展中的傳遞作用[J].山東社會科學(xué),2018(03):176-186.

[3]施本植,許寧,劉明,鄧銘.金融集聚對城市綠色經(jīng)濟(jì)效率的影響及作用渠道——基于中國249個地級以上城市的實(shí)證分析[J].技術(shù)經(jīng)濟(jì),2018,37(08):87-95.

[4]王淑英,屈瑩瑩.國家中心城市的金融集聚對經(jīng)濟(jì)效率的影響研究[J].工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì),2017,36(08):3-10.

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