基于SBM模型的新疆农业绿色全要素生产率评价研究.pdf
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1、基于 SBM 模型的新疆农业绿色全要素生产率评价研究王学敏杨 磊*(新疆农业大学公共管理学院,新疆乌鲁木齐 830052)摘要在农业绿色可持续发展的背景下,推动农业生产方式转变成为我国农业发展的必然选择。本文基于20112020 年新疆各地区的面板数据,运用含非期望产出的 SBM 模型和 GML 指数分析新疆农业绿色全要素生产率。结果表明:新疆农业绿色全要素生产率(GTFP)虽出现了明显的区域差距,但样本期间农业绿色全要素生产率整体呈现增长趋势,20112020 年新疆昌吉、博阿塔拉、巴音郭楞、阿勒泰的 GEC 指数保持在 1 以下,而其 GTC 指数则保持在 1 以上。可见 20112020
2、 年新疆地区 GTFP 负增长是相对效率的倒退,相反,技术改进则1,这意味着新疆各地州及兵团的 GTFP 增长主要得益于技术进步。因此,健全对农业企业的政策支持、完善农业补贴制度、加强对绿色农业科技知识的宣传是推动新疆绿色农业发展的有效路径。关键词绿色全要素生产率;超效率 SBM 模型;技术进步;技术效率;新疆维吾尔自治区中图分类号F326文献标识码A文章编号 1007-5739(2023)22-0171-05DOI:10.3969/j.issn.1007-5739.2023.22.042开放科学(资源服务)标识码(OSID):Evaluation of Xinjiang Agricultur
3、al Green Total Factor Productivity Based on SBM ModelWANG XueminYANG Lei*(School of Public Management,Xinjiang Agricultural University,Urumqi Xinjiang 830052)AbstractUnder the background of green and sustainable development of agriculture,promoting the transforma-tion of agricultural production mode
4、 has become an inevitable choice for agricultural development in China.Based onthe panel data of various regions in Xinjiang from 2011 to 2020,this paper analyzed the green total factor productivity ofagriculture in Xinjiang by using the SBM model with unexpected output and GML indexes.The results s
5、howed that,although there had been a significant regional gap in the green total factor productivity of agriculture in Xinjiang,theoverall growth trend of agricultural green total factor productivity was observed during the sample period.From 2011 to2020,the GEC indexes of four areas of Changji,Boat
6、ara,Bayingolin and Altais in Xinjiang remained below 1,while theirGTC index remained above 1.It could be seen that the negative growth of agricultural green total factor productivity inXinjiang from 2011 to 2020 was a regression of relative efficiency,while technological improvement was greater than
7、 1.This indicated that the growth of agricultural green total factor productivity in various states and corps in Xinjiangmainly benefited from technological progress.Therefore,improving policy support for agricultural enterprises,improvingthe agricultural subsidy system,and strengthening the promoti
8、on of green agricultural technology and knowledge wereeffective ways to promote the development of green agriculture in Xinjiang.Keywordsgreen total factor productivity;super efficiency SBM model;technical progress;technical efficiency;Xinjiang Uygur Autonomous Region在经济新常态背景下,促进农业向多元化发展,大力推进绿色农业发展是
9、目前我国农业发展的新目标。2019 年 7 月,国务院印发了 关于促进乡村产业振兴的指导意见(以下简称 意见),进一步明确了乡村产业振兴的目标任务和具体举措,提出要推进“绿色兴农”和“质量兴农”,这标志着国家对农业的要求已经从提高产量转变为绿色高质量发展。2022 年10 月,中国共产党第二十次全国代表大会提出,必须牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念,站基金项目2021 年自治区“三农”课题研究项目“新疆制止耕地 非农化、防止 非粮化 对策研究”(2021-SNKT-11)。第一作者王学敏(1998),女,硕士研究生在读。研究方向:农村经济发展与管理。E-mail:*通信作者收稿日期
10、 2023-03-13现代农业科技2023 年第 22 期农村经济学171现代农业科技2023 年第 22 期农村经济学在人与自然和谐共生的高度谋划发展。因此,农业绿色发展对于改善农业生态环境和促进农业经济增长有着重要的理论借鉴和实践指导意义。绿色全要素生产率是衡量农业绿色发展的重要指标1,测度农业绿色全要素生产率水平是了解农业绿色转型进度以及解决农业绿色发展过程中面临何种问题的重要途径。近年来,国内研究中国农业绿色全要素生产率的相关文献逐渐增多,涉及的研究方法也愈加丰富全面。李 康2以湖北省为主要研究对象,具体分析湖北省 2019 年的农业技术效率状况,从投入和产出视角剖析其各自的改进方向,
11、并通过面板回归模型探讨湖北省农业绿色全要素生产率的影响因素,得出 20092019 年湖北省农业绿色全要素生产率总体上呈现不断提升的态势,并且 2019 年湖北省有 9 个市、州的综合技术效率均小于 1。王永静等3运用 EBM 模型-Malmquist Luenberger 生产率指数法分析了我国粮食主产区的空间集聚特征,并对影响我国粮食主产区农业绿色发展的因素进行了分析,结果发现,农业绿色全要素生产率呈“M”形波动,增长幅度微弱,其主要驱动来源是农业绿色技术进步。李文启等4基于面板数据,采用耦合协调模型对黄河流域农业生态效率与绿色全要素生产率耦合协调度进行了分析,并研究了黄河流域内农业生态效
12、率的时空变化特征。代瑞熙等5使用 Tobit 模型从经济水平、财政投资、资源禀赋、生产条件 4 个方面,对小麦绿色全要素生产率的影响因素进行了实证分析,研究发现小麦绿色全要素生产率处于下降状态,且技术“退步”是主要原因。沈 洋等6基于 20002019 年我国各省份的面板数据,从碳汇和碳排放两个角度分析农业绿色全要素生产率,并进行了空间收敛性分析。本文基于新疆 14 个地级市 20112020 年农业的相关数据,通过研究相关文献资料构建指标体系,并根据 10 年间新疆农业发展现状,运用数据 SBM 模型来评价新疆的农业生态效率,利用 GML 模型分析测算新疆农业绿色全要素生产率及其分解值,并对
13、未来新疆农业绿色发展提出相关建议7。1数据来源与研究方法1.1数据来源本文选取新疆 14 个地区的各项农业产出要素、农业生产总值和投入要素样本数据进行分析,数据来自 20112020 年 新疆统计年鉴,包括新疆 14 个地区的农业从业人数、农用机械总动力、农作物播种面积、灌溉面积以及非期望产出化肥污染量等指标。1.2模型构建1.2.1非期望产出-超效率SBM模型包含非期望产出的 SBM 模型仍属于标准效率模型,测得的效率值1,无法对=1 的有效 DMU 进行进一步区分,而在超效率 SBM 模型中,允许有效 DMU的效率值1,从而可以对有效 DMU 单元进行评价和比较。因此,为同时考虑非期望产出
14、与超效率,本文借鉴 Tone8的方法构建包含非期望产出的超效率SBM 模型。根据超效率 SBM 模型可推导出非期望产出-超效率 SBM 模型:=min,-x,-yg,-ybi=1m-xtxio/1S1+S2()r=1S1ygrygro+k=1S2ybkybko(1)s.t.Xj=1,j0Ljxj(2)-Ygj=1,j0Ljygj(3)-Ybj=1,j0Ljybj(4)-Xx0,-Ygygo,-Ybybo(5)式中:为效率值;i 代表投入变量的个数,其取值范围为 1m;代表每一个决策单元;xio代表第 i 个决策单元;t 表示时间变量;为权重变量;S1、S2分别代表期望产出和非期望产出;Yg表示
15、 S1维期望产出,Yb表示 S2维非期望产出向量,-x、-ygr、-ybk分别代表被评价单元投入产出的目标值。X=(x1,x2,.,xm)表示投入向量,求 X 平均值 X;Xj=(x1,x2,.,xj,xL)表示相应的变量值,因为 j0,所以 Xx0,xt表示不同时期下的投入变量的平均数值,j=(1,2,.,j,L)表示目标参数,S1、S2代表期望产出和非期望产出,j、r、k 表示变量的个数,Yg=(yg1,yg2,ygL)表示 S1维期望产出,Yb=(yb1,yb2,ybL)表示 S2维非期望产出向量,然后对 Yg、Yb求平均值 Yg、Yb,因为 j0,所以-Ybygo、-Ybybo,其中y
16、gr、ybk分别代表被评价单元投入产出的目标值,ybko、xio、ygio、ybj、ygj为相应的原始值。1.2.2Globe-Malmquist-Luenberger指数绿色全要素生产率指数同时考虑了实际生产与生产前沿面的相对关系(效率变化),以及每个单元生产前沿面边界的变化(技术进步)两个方面。全局参比的 Globe Malmquist-Luenberger 指数(简称 GML 指数)是将所有各期的总和作为参考集,具有跨期可比172较的优点。可将 GML 指数分解为技术进步指数(GTC)和技术效率指数(GEC):GML=GECGTC(6)GEC=Et+1(xt+1,yt+1)Et(xt,y
17、t)(7)GTC=Eg(xt+1,yt+1)Et+1(xt+1,yt+1)Et(xt,yt)Eg(xt,yt)(8)式中:t 代表时期,xt、yt表示被评价单元在 t 期的投入和产出值,Eg代表全局前沿投入产出的效率值,Et代表全局前沿 t 期的效率值。1.3指标选取在农业生态发展中,对农业生态效率产生影响的因素有很多,如何从众多指标中选取适当的指标尤为关键。本文结合近几年相关文献,选取若干影响农业绿色全要素生产率的指标9-11,并根据金艳12对农业生产投入指标的研究,将投入指标分为资源类指标和环境类指标。其中,资源类指标主要为从业人数(劳动力)、播种面积(土地)、机械动力投入、农业用电量,环
18、境类指标主要为化肥使用量。产出指标主要为期望产出农业生产总值和非期望产出指标化肥污染量。1.4数据统计与分析本文采用 Excel 2016 对数据进行统计分析,并用MAXDEA 7Ultra 构建非期望产出的超效率 SBM 模型。2结果与分析2.1新疆农业生产现状分析2.1.1投入现状由表 1 可知,20112020 年新疆农作物年均播种面积由 498.35 万 hm2增长到 628.26 万 hm2,年均增长率为 2.34%;灌溉面积由 418.45 万 hm2增长到480.81 万 hm2,年均增长率为 1.40%;化肥使用量由183.79 万 t 增长到 248.23 万 t,年均增长率
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