计量经济学实验论文().docx
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中国农业总产值及其影响因素的分析
摘要:本文根据我国农业的现状,从计量经济学的角度来检验哪些因
素对于农业总产值有显著的影响。根据计量经济学原理,本文在模型中引
入了三个变量:有效灌溉面积、农业机械总动力、农用化肥施用折纯量,
并收集了中国 31 个省 2003 年的各项指标数据,利用E-views 软件对其计量模型进行了参数估计和检验,最后对所得的分析结果进行了经济意义的
分析,并提出了一些相应的政策意见。研究发现,农用化肥施用折纯量因素对于农业生产总值有显著的正面影响,而有效灌溉面积、农业机械总动力对农业生产总值的影响不显著。
关键词:农业总产值;有效灌溉面积;农业机械总动力;农用化肥施用
折纯量
一、引言
我国是传统的农业大国,农业自古以来就是我国的支柱产业,是我国
国民经济的基础。我国的经济结构能否顺利调整,国民经济能否发展得更快、更好,在很大程度上取决于农业基础是否稳固。只有加强农业基础,
确保农产品供给,才能顺利推进我国的工业和城镇的快速发展;只有加强
农业基础建设,使农业发展、农民富裕、农村稳定,才能保持整个社会的
长期稳定与可持续发展。但我国是一个生产力比较落后的国家,只有研究
农业总产值主要受哪些因素影响,才能投入相应的对策,将基础产业发展
上去。选此模型的目的就在于分析决定农业生产总值的主要影响因素以及
其影响程度,从而对生产提出一些建设性意见。
二、文献综述
农业是我国国民经济的基础,直接影响到我国的粮食安全。学术界历
来重视对三农问题的研究,并取得了一定的成果。如:林毅夫( 1994)、黄少安( 2005)等,从制度经济学角度研究了我国农业问题,他们认为农村的经济体制改革对我国农业总产出的增加起到了至关重要的作用。郝利
等( 2010)运用柯布道格拉斯生产函数,建立了农业科技进步贡献率测算
模型,对北京市 1990-2007 年农业科技进步贡献率进行测算,得出的结论
是北京市 1990-2007 年农业科技进步贡献率为 78.32%。
在农业总产出方面的研究,也有很多学者运用计量经济学方法进行
了分析。董梅生( 2009)利用偏最小二乘回归分析方法对我国农业的投入
产出进行了分析,认为我国农业产出主要受家庭经营费用支出、国家国家
财政支农支出和化肥投入量的影响,受播种面积的影响不大;农林牧渔业
从业人员数越多,农业产出反而越小。廖翼等(2011)利用时间序列数据建立多元线性回归模型,对 1986-2008 年洞庭湖区农业总产值进行了分析,结果表明:农业机械总动力、机耕面积和化肥施用量每增加1%,农业总产值将分别上升 1.17%、 0.83 和 0.40%,农作物播种面积对湖区农业生产的
影响不显著。漆文萍( 2005)采用多元回归方法,对江西省农业生产总值
的影响因素进行分析,得出结论:1970-1998 年间,江西农业生产中的科技含量偏低,农作物的播种面积对农业总产值的影响最为显著,化肥施用
量其次,而政府对农业生产和事业财政支持的影响最小。
从上述学者的研究来看,不同时期、不同地区以及不同角度下,农业生
产总值的影响因素不尽相同,例如,在董梅生的研究中农业总产出受播种
面积影响不大,而在漆文萍的研究中,农作物播种面积是影响农业总产出
的最显著的变量。同时,在廖翼等人的研究中,农作物的播种面积却对
洞庭湖区农业总产出的影响并不显著。因此,在本文的分析中,将多个变
量引入模型,并通过各种检验方法研究农业总产值的影响因素。
三、实证过程及分析
1.理论依据
本文研究的是全国农业总产值与有效灌溉面积、农业机械总动力、农
用化肥施用折纯量之间的关系,所以寻找了与农业有关的各种真实指标数据,用计量经济学的方法探讨农业生产总值的各种影响因素。
2.建立模型
根据以上的理论分析,运用计量经济学的方法,以农业总产值(Y)
为被解释变量,有效灌溉面积 ( X1 ) 、农业机械总动力 ( X2 ) 、农用化肥施用折纯量 ( X3 ) 、为解释变量,建立如下回归模型:
β ββ
X 2i β
X 3i i
Y i01X1i23
(试 1)
试 1 中,Y i是第 i 年的农业总产值,X1i是第i年的有效灌溉面积,X 2i是第 i 年的农业机械总动力,X3i是第 i 年的农用化肥施用折纯量,i 为模型随机误差项。通过自变量系数β1、β2、β3,可以判断农业总产值与有效灌溉面积、农业机械总动力和农用化肥施用折纯量之间的线性关系。若β>0,
1
则农业总产值与有效灌溉面积成正相关,若β<0,则农业总产值与有效灌溉
1
面积成负相关,若β=0,则农业总产值与有效灌溉面积无相关关系。农业
1
总产值与农业机械总动力和农用化肥施用折纯量之间的相关关系判断同
有效灌溉面积。随机扰动项i中代表对 Y 由影响但又未纳入模型的诸多因素的综合影响。例如:一些未被认识或尚不能肯定的一些未知因素,模型
设定的误差以及变量的观测误差等等。
3.数据的来源
综合权衡数据可得性及其他相关因素的影响,本文将采用全国31 个
省2013 年的截面数据对中国农业总产值及其影响因素进行了深入研究,农业总产值、有效灌溉面积、农业机械总动力、农用化肥施用折纯量等相
关数据来源于国家统计局全国年度统计数据。
4.数据的收集及处理
为了研究农业总产值与有效灌溉面积、农业机械总动力、农用化肥施用折纯量之间的关系,本文选取了全国 31 个省 2013 年的面板数据作为样本。其中,假设农业总产值( Y)为被解释变量,有效灌溉面积 ( X1 ) 、农业机械总动力 ( X2 ) 、农用化肥施用折纯量 ( X3 ) 为解释变量,样本数据如下表所示:
表 3—1中国 31 个省的农业总产值及其影响因素数据
obs Y X1X2X3
1170.4100153.0200207.720012.78000
2217.1600308.8700554.180024.34000
33473.2704349.03010762.72331.0400
4932.14001382.7903183.300121.0200
51328.0702957.7603430.570202.4200
61673.8601407.8402631.980151.7600
71261.6801510.1302730.040216.7900
82856.3405342.1204849.280244.9600
9172.2800184.0900113.170010.78000
103167.7803785.2704405.620326.8300
111336.7901409.3902462.20092.43000
122003.2604305.5306140.280338.4000
131376.2901122.4201336.760120.5700
141072.8001995.6002014.130141.5800
154509.8804729.03012739.83472.6600
164202.3004969.11011149.96696.3700
172678.0802791.4104081.050351.9300
182726.7503084.3005433.990248.1900
192444.7001770.7602564.890243.9100
201868.3001586.3703382.980255.7000
21485.4000260.9300502.100047.57000
22909.1800675.18001198.88096.64000
232903.4802616.5403953.090251.1400
24997.1200926.90002240.80097.42000
251639.4001660.2703070.330219.0200
2657.92000239.2700517.3000 5.700000
271714.7901209.9402452.720241.7300
281104.4701284.0802418.46094.71000
29138.3500186.9000410.58009.800000
30269.0000498.5600801.980040.44000
311806.1104769.8902165.860203.2200
注:资料来源:国家统计局
Y:农业总产值(单位:亿元)