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湖南省綠色金融支持生態(tài)農(nóng)業(yè)效率研究
——基于DEA和Super-SBM模型

2022-06-02 11:36:24華婷婷陸試群通訊作者
全國流通經(jīng)濟 2022年4期
關(guān)鍵詞:生態(tài)農(nóng)業(yè)湖南省湖南

華婷婷 陸試群 高 雪(通訊作者)

(中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院,湖南 長沙 410211)

一、前言

金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的命脈,利用金融支持手段來實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展是現(xiàn)代社會進步的必然要求。綠色金融又稱環(huán)境金融或可持續(xù)金融,是對傳統(tǒng)金融的延伸和升華,更強調(diào)維護人類社會長遠(yuǎn)利益和持續(xù)發(fā)展。其目的在于實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益三者的均衡發(fā)展。農(nóng)業(yè)作為一個國家的糧食來源,其重要性不容小覷。但是,由于我國前幾十年的粗放型、非專業(yè)化、小規(guī)?;?jīng)營,對于土地和環(huán)境造成了極大的傷害。而隨著綠色金融支持生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展,集約化生產(chǎn)已成趨勢,為此我們引入數(shù)據(jù)包絡(luò)分析對湖南省綠色金融支持生態(tài)農(nóng)業(yè)效率進行評價分析。

二、模型建立及指標(biāo)說明

我國于2007年開始推行綠色金融政策,至今已有15年,在各個地區(qū)的發(fā)展參差不齊。湖南作為農(nóng)業(yè)發(fā)展大省,研究其綠色金融支持生態(tài)農(nóng)業(yè)效率有著重要的意義,可以為整個長江經(jīng)濟帶的農(nóng)業(yè)發(fā)展甚至全國農(nóng)業(yè)發(fā)展提供范本,在新環(huán)境之下走出在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展前列。

1. DEA模型

數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(Data Envelopment Analysis,DEA)方法是一種將單輸入單輸出工程效率推廣到多輸入多輸出的相對效率評價,避免了主觀因素,不要對參數(shù)進行事先估計,也不需要假設(shè)各向量權(quán)重。BCC模型是DEA模型的一種基本形式,BCC將規(guī)模效率和技術(shù)效率分開,是基于規(guī)模報酬可變的假設(shè),即在評價決策單元時會將規(guī)模報酬對效率的影響考慮在內(nèi),所以使用BCC模型能掌握決策單元所處的規(guī)模收益狀態(tài),有助于決策者調(diào)整規(guī)模,進而提高相對效率。基于此,本文研究選取以投入導(dǎo)向為基礎(chǔ)的BCC模型核算綠色金融支持湖南生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品效率。

2.Super-SBM模型

傳統(tǒng)的DEA方法從徑向角度測算效率,但容易造成投入要素的擁擠,降低測量結(jié)果的精確度。BCC模型強調(diào)可處置性來確保效率邊界或無差異曲線凸性,卻會造成投入要素“松弛”問題,如果不考慮投入要素的“松弛”的影響直接運用BCC模型,有可能造成對效率測評的偏差。而針對這一問題由Tone在2001年提出的非徑向角度的SBM模型有效地解決了BCC模型的缺陷,但SBM模型依然無法區(qū)分多個決策單元同時有效的排序問題,在2002年Tone又提出了修正松弛變量的Super-SBM模型,此模型允許效率值大于1,能夠減少多個決策單元同時有效且作為被解釋變量時結(jié)果誤差加大的情況。本文通過投資效率、BCC靜態(tài)分析和Super-SBM模型分析投入冗余值。

3.指標(biāo)解釋

資金投入對于的各方面都有較好效果,而目前綠色債券在生態(tài)農(nóng)業(yè)方面的的投入相對來說是占比較高的,選取其作為綠色金融投入指標(biāo)具有一定的代表性,能夠從整體上反映湖南省目前綠色金融支持生態(tài)農(nóng)業(yè)的狀況。為此,我們選取了湖南省2017年~2020年的136只綠色債券中投放在農(nóng)業(yè)各方面的66只綠色債券作為綠色金融的投入指標(biāo),并將其按發(fā)行主體分 為公司債和政府債;生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)出由經(jīng)濟產(chǎn)出和環(huán)境產(chǎn)出來測度。產(chǎn)出指標(biāo)分為期望產(chǎn)出和非期望產(chǎn)出。期望產(chǎn)出主要是經(jīng)濟效益,以湖南地區(qū)第一產(chǎn)值作為表現(xiàn)。非期望產(chǎn)出則是環(huán)境效益,包括污染物排放和碳排放兩個指標(biāo)。具體如表1所示。

表1 投入產(chǎn)出指標(biāo)

三、實證分析

指標(biāo)數(shù)據(jù)缺失部分采用了插值法補全,分析年份從2017年~2020年通過DEAP 2.1和DEA-Solver Pro 5.0進行分析得出以下結(jié)果:

1. BCC模型與Super-SBM模型的投資效率分析

(1)圖1 BCC模型的Efficiency值表明在2017年投資效率小于1,為非有效決策單元;2018年、2019年、2020年投資效率均等于1,為有效決策單元。

圖1 BCC 模型2017年~2020年Efficiency值圖

(2)由于傳統(tǒng)的DEA模型在進行效率測算的過程中會出現(xiàn)多個有效決策單元的情況,影響了決策單元的對比分析,而Super-SBM 模型則可以解決多個有效決策單元效率值為1時無法排序的問題。本文中采用BCC模型測算的有3個決策單元效率值為1,但是BCC模型無法對這3個有效決策單元進行區(qū)分和排序,測算的準(zhǔn)確度出現(xiàn)偏差。而Super-SBM模型允許有效的決策單元效率值大于1,能夠?qū)τ行Q策單元進行區(qū)分和排序。從圖2可以看出,2019年的投資效率值最高,為4.079195534,其余兩個有效決策單元的投資效率從低到高依次2020年、2018年。非有效決策單元中2017年投資效率值最低。

圖2 Super-SBM模型 2017年~2020年Efficiency值

(3)綠色金融支持湖南省生態(tài)農(nóng)業(yè)投資效率主要表現(xiàn)為綠色債券(資金)不同發(fā)行主體投入要素是否得到了充分利用和要素之間的配置情況。投資效率總體上處于較高水平,平均投資效率為1.9100388835,投資效率大于等于1的決策單元有3個,小于1的決策單元有1個。

2. BCC模型靜態(tài)分析

表2 湖南省2017年~2020年綠色金融支持湖南生態(tài)農(nóng)業(yè)效率值(BCC模型)

以DEAP2.1模型分析出來的是以2020年為基準(zhǔn)1,從而觀察其他年份效率情況。

(1)從綜合指數(shù)效率指數(shù)來看,綠色金融支持湖南生態(tài)農(nóng)業(yè)效率在2017年~2019年效率值分別為0.775、0.773、0.886,整體呈增長趨勢,但仍處于較低范疇。2020年的綜合效率值表明綠色金融支持湖南生態(tài)農(nóng)業(yè)實現(xiàn)了最優(yōu)配置,投資結(jié)構(gòu)合理。投入產(chǎn)出在不同的組合下達(dá)到了最佳效果。

(2)從純技術(shù)效率來看,除2018年以外,純技術(shù)效率呈增長趨勢。2017年綠色金融支持湖南生態(tài)農(nóng)業(yè)純技術(shù)效率為0.871,與生產(chǎn)前沿面相差0.129,2018年綠色金融支持湖南生態(tài)農(nóng)業(yè)純技術(shù)效率為0.871,與生產(chǎn)前沿面相差0.146,2019年綠色金融支持湖南生態(tài)農(nóng)業(yè)純技術(shù)效率為0.871,與生產(chǎn)前沿面相差0.079,反映出管理水平有較大進步空間,說明管理和技術(shù)水平是制約湖南省綠色金融支持生態(tài)農(nóng)業(yè)效率的主要因素。

(3)從規(guī)模效率來看,其能夠體現(xiàn)出綠色金融支持湖南省生態(tài)農(nóng)業(yè)是否處于最優(yōu)規(guī)模,從2017年~2020年均保持增長。規(guī)模效率為1的則是2020年。規(guī)模報酬遞增的年份說明資金得到有效利用,效率損失問題逐步解決,說明湖南地區(qū)資金使用方向正確。

3.投入冗余值分析

表3 Super-SBM模型投入產(chǎn)出

(1)投資效率大于等于1的有效決策單元的投入要素冗余值大于等于0,冗余值等于0說明投入要素處于3個決策單元連接起來的有效投資前沿面上,冗余值大于0是為了解決效率值等于1的決策單元排序問題。例如2019年的投資效率最高,其公司債券和政府債券均大于0。

(2)投資效率值小于1的為非有效決策單元,其投入要素冗余值都小于或等于0,冗余值小于0說明有相對于有效決策單元存在資源配置效率不高的情形。例如2017年和有效決策單元相比較,投資公司債券可以節(jié)約36.00005億元。

四、結(jié)論及建議

研究結(jié)論:Super-SBM模型比BCC模型更準(zhǔn)確的評價了綠色金融支持湖南省生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品的投資效率。4年的平均投資效率為1.9100388835且大于1,投資效率較高。

根據(jù)模型研究結(jié)論和目前湖南省綠色金融支持生態(tài)農(nóng)業(yè)情況,為進一步提高湖南省綠色金融支持生態(tài)農(nóng)業(yè)效率提出如下建議。

1.完善信息交流平臺,逐步解決綠色金融供需不對稱問題

從上述分析結(jié)果可以看到,湖南省近四年的綠色金融支持生態(tài)農(nóng)業(yè)效率保持穩(wěn)步發(fā)展,但是依舊參差不齊,無法保證一個較高的增長趨勢,在部分年份還出現(xiàn)投資效率小于1以及冗余,在一定程度上有浪費現(xiàn)象,針對此種情況,需要建立供需兩端的公共交流平臺,打破信息不對稱,保證資金能更好的投放到農(nóng)業(yè)的各個角落,避免出現(xiàn)資金在一些層面“冗”,在另一些層面“余”。提高綠色金融支持效率。資金有效利用率。

2.建立相關(guān)監(jiān)督機制,避免資金浪費和閑置

綠色金融支持主要就是資金層面的投放,那么在這中間的流轉(zhuǎn)過程要加強監(jiān)督,保證資金能夠有效傳導(dǎo)和投放到相關(guān)企業(yè)。避免中途存在資金偷、漏、污的現(xiàn)象,資金要合理高效利用,真正發(fā)揮綠色金融對湖南生態(tài)農(nóng)業(yè)支持作用。閑置資金要尋找需求點,爭取達(dá)到每一筆資金的利益最大化和目標(biāo)實現(xiàn)度最高。使生態(tài)農(nóng)業(yè)方和綠色金融支持方雙向受益,達(dá)到生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟效益三者的有機結(jié)合。

3.政府要發(fā)揮引導(dǎo)作用,有序引入金融機構(gòu)綠色金融投入

生態(tài)農(nóng)業(yè)存在高利潤區(qū)與中利潤區(qū)以及低利潤區(qū),而作為金融機構(gòu)和企業(yè),投放的目的都帶有盈利性,就會出現(xiàn)資金不匹配,中高利潤區(qū)資金爆滿,而低利潤區(qū)無人問津,不利于整個湖南省農(nóng)業(yè)的全面發(fā)展,易導(dǎo)致生態(tài)農(nóng)業(yè)畸形發(fā)展。為此,政府需要起到領(lǐng)頭羊的作用,以政府的財政力量和政策導(dǎo)向,逐步引導(dǎo)社會資金的進入并長期“駐扎”,盡量避免短期效益,在盈利后直接出手,這樣對于生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展是極為不利的,不可持續(xù)性發(fā)展。有了政策的引導(dǎo),綠色金融支持生態(tài)農(nóng)業(yè)的方向就會更加明確,資金投入效率大大提高。

4.加快引入專業(yè)人才

綠色金融支持生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品的過程中,需要引入金融、科技等方面的專業(yè)人才,堅持專業(yè)的事情有專業(yè)的人做,提高投入產(chǎn)出效率,金融人才的投入有利于供需雙方對于資金來源與去向的理解,主要是可解決需求方金融排斥現(xiàn)象,在很大程度上加快綠色金融資金支持的效率和覆蓋度??萍既瞬诺囊胗欣谏鷳B(tài)農(nóng)業(yè)的高質(zhì)高產(chǎn)和集約化發(fā)展,客觀上驅(qū)使生態(tài)農(nóng)業(yè)戶向金融機構(gòu)尋求資金支持,為雙方的交流搭建了“橋梁”。

在“雙碳”目標(biāo)如火如荼的開展中,農(nóng)業(yè)在碳排放方面也不能落后。加快綠色生產(chǎn)、綠色產(chǎn)出、綠色消費,綠色金融將在其中發(fā)揮至關(guān)重要的作用;解決好綠色金融支持湖南生態(tài)農(nóng)業(yè)效率的問題,有利于為湖南省生態(tài)農(nóng)業(yè)投入產(chǎn)出給出合理的、高效的方案。幫助湖南省先一步占據(jù)生態(tài)農(nóng)業(yè)市場,可提升生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品競爭力,為長江經(jīng)濟帶甚至全國提供綠色金融支持生態(tài)農(nóng)業(yè)范本,助力和加快我國現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展。

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