重庆市各区县人口老龄化空间分布特征研究_郑英.pdf
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1、现代营销下旬刊2023.06XDYX区 域一、引言国际上认为,一个国家60岁以上人口占全部人口的比重超过10%,这个国家便进入老龄化社会。其中,10%20%属于轻度老龄化,20%30%为中度老龄化,超过30%是重度老龄化。第七次人口普查数据显示,重庆市2020年60岁及以上老年人口占总人口的比重已经达到21.87%,即重庆市进入中度老龄化社会,且老龄化程度在持续加深。研究老龄人口的空间分布特征及其影响因素,以揭示重庆市各区县老年人口的分布规律,可为重庆市相关部门制定人口、经济、社会等协调可持续发展的政策提供科学依据。在广泛的量化研究方法中,空间计量模型在人口分布结构上的应用十分广泛,其中空间自
2、相关分析是此类研究的基础。李涛运用空间自相关分析方法对老龄化人口的空间分布特征进行深入分析。量化研究通常结合空间计量模型或一般数学模型,如刘勇和王雨飞运用空间误差模型、空间自回归模型等对面板数据进行分析,得到我国人口分布变动机制,以及交通与高速铁路发展对人口分布的影响。居梦月运用空间计量模型测算影响因素对人口分布的不同影响程度。王天霞基于PGM(1,1)模型对重庆市各区人口发展趋势进行预测。徐州等采用GIS空间分析方法,对重庆市老龄化集聚性及集聚位置演变特征进行研究,并对其空间类型划分和空间分异特征进行分析。孙秋兰和闰记影运用人口规模与密度分析模型、空间自相关模型、人口分布结构指数、人口中心迁
3、移模型以及人口偏移份额分析,定量研究了2000年以后重庆市人口分布格局及时空演变特征。大多数研究在人口老龄化分布空间特征上,更关注相关性而忽视了异质性,从而弱化了因地制宜出台政策与实施政策时区域联动的重要性。因此,本文在对重庆各区县人口老龄化空间分布状况进行相关性研究的基础上,展开对人口老龄化影响因素的空间异质性研究。本文对各区县空间分布特征进行描述,探索研究老龄化影响因素的空间异质性,对未来老龄化状况进行预测,提出结论与建议。二、数据来源与研究思路(一)数据来源本文数据来自 重庆统计年鉴 和重庆市第七次人口普查数据,从人口发展因素、经济发展因素、社会发展因素和教育发展因素这四个角度出发,确定
4、10个主要影响因素。其中,人口发展因素包括人口老龄化程度(%)、自然增长率(%)和 049 岁适龄女性生育率(%);经济发展因素包括人均GDP(元/人)、消费支出占可支配收入占比(%)和人均医疗床位数(张/人);社会发展因素包括2020年人口流入流出情况(人)、城镇化率(%)和行政区划;教育发展因素包括15岁以上大专以上学历人口占比(%)。(二)研究思路本文从空间溢出性与空间异质性两个方面,对重庆市人口老龄化空间分布特征进行研究。其中,空间计量模型是在经典统计和计量方法的基础上考虑了地理位置及空间交互作用的计量模型,用于分析变量的空间溢出效应。通过对OLS模型的残差计算LM-Error与LM-
5、Lag统计量,并根据其显著性对模型进行扩展,结合赤池信息准则(AIC)的结果,选择空间滞后模型(SAR)作为本次研究的数学模型:y=Wy+x+e对于空间异质性的研究,本文主要利用地理探测器与地理加权回归模型对数据在空间上的分布状况进行研究。其中,地理探测器主要是运用因子探测器以探测因子x在多大程度上解释了目标变量y的空间分异性,用q值度量。q值越大,表示影响因子对人口老龄化程度的解释力越强,反之越弱。由于地理探测器只能探测总体区域内空间分异性的影响因子,为了得到影响因子在不同空间局域上的影响力的差重庆市各区县人口老龄化空间分布特征研究郑英1周科1张志民2(1.重庆市统计局重庆401123;2.
6、重庆大学数学与统计学院重庆401331)摘要:本文结合第七次人口普查数据,采用相关空间计量模型、地理探测器与加权地理回归模型来分析数据空间分布特征,同时建立GM(1,1)模型预测未来五年重庆市人口老龄化程度,并总结重庆市老年人口空间分布变化。研究结果表明,重庆市人口老龄化程度的空间分布变化呈现中心城区低、外围城镇群高的特点。此外,老龄化程度、人口流入量和城镇化率是决定全区域人口老龄化程度最重要的三个影响因素,并且这三个因素对不同区县的人口老龄化程度的影响程度不同。未来,重庆市各区县的人口老龄化还将持续加剧,尤其是渝东北和渝西南地区形势更为严峻。结合研究结果,本文提出的建议总结为:总体把握、因地
7、制宜、协调发展。关键词:人口老龄化;空间计量模型;地理探测器;加权地理回归基金项目:国家自然基金资助项目(11871121,12271066,12171405)中图分类号:F222文献识别码:ADOI:10.19932/ki.22-1256/F.2023.06.085085现代营销下旬刊2023.06XDYX区 域异性,嵌入地理加权回归模型(WR)对数据进行进一步处理。为提出更有前瞻性的对策,本文使用灰色预测模型对重庆市未来五年各区县的人口老龄化情况进行预测。三、重庆市人口老龄化分布现状与空间特征分析2020年第七次人口普查数据显示,重庆市全市常住人口为3205.42万人,其中60岁以上人口数
8、为701.044万人,人口老龄化系数达21.87%,达到中度老龄化标准,高出第六次人口普查的人口老龄化系数(17.42%)4.45个百分点,表明重庆市在10年间加速进入老龄社会。2010年,重庆市达到中度老龄标准的区县仅有2个,而截至2020年,重庆市已有29个区县老龄化系数高于20%,且大部分区域均属于重庆市中心城区,老龄人口的聚集区县呈现由中心到郊县的转移趋势,主要转移方向为渝东北方向。根据自然相邻的空间权重矩阵,本文应用公式计算得出老龄化程度的全局自相关系数,即全局Morans I指数(表1),得到重庆市各区县之间人口老龄化程度在全区域下呈现正向集中趋势,即老龄化程度较高的区县周围同为老
9、龄化程度较高的区县,反之亦然。表12010年和2020年自然相邻空间权重下重庆市老龄化系数的全局Morans I估计值年份20102020Morans I0.3980.396Z3.893.86p-value0.0010.001四、重庆市人口老龄化空间分布特征的形成机制分析(一)特征变量空间效应研究因为各个类型的变量之间存在一定的相关性,会影响模型的精确度,所以后续研究要选择适当的方法筛选变量。本文采用逐步回归的方法筛选“第六次人口普查人口老龄化程度(Sixth)”“2020年人口流动数量(PM)”“2049岁适龄女性生育率(TFR)”“自然增长率(NGR)”“2020 年人均 GDP(GDP_
10、per)”“消费支出占可支配收入比重(PI)”和“空气质量优良天数(AQ)”等7个变量,建立空间滞后模型(SAR)如下:Seventh=0.2302W*Seveth+0.8377-0.0376PM+0.5651Sixth-0.0688TFR-0.0341NGR-0.615GDP_per-0.0904PI-0.4544AQ其中,W为自然相邻状态下的空间权重,在纳入模型的7个影响因素中,除“2049岁适龄女性生育率”与“消费支出占可支配收入比重”没有通过0.05的显著性检验之外,其余变量均呈现高度显著,表明纳入模型的变量对人口老龄化程度在统计上存在解释意义。同时,因变量空间滞后项的系数=0.230
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