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        基于@RISK的農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

        2017-12-29 00:00:00康文慧
        鄉(xiāng)村科技 2017年31期

        [摘 要] 農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)周期長,不確定因素多,項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析對農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目來說尤為重要。常用的風(fēng)險(xiǎn)分析方法是Monte Carlo法,Monte Carlo法常用編程和在Excel中實(shí)現(xiàn),這兩種方法對風(fēng)險(xiǎn)分析來說實(shí)用性較差。本文以紅棗矮化基地建設(shè)項(xiàng)目為例,分析如何使用@RISK進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析。在分析過程中假定項(xiàng)目現(xiàn)金流量具有隨機(jī)性,選擇NPV作為評價(jià)指標(biāo),分析NPV的期望值與發(fā)生概率,分析影響農(nóng)產(chǎn)品成功的敏感性因素,為項(xiàng)目在風(fēng)險(xiǎn)條件下的決策提供可行的決策工具。

        [關(guān)鍵詞] 農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目;@RISK模擬;紅棗矮化基地;風(fēng)險(xiǎn)

        [中圖分類號(hào)] F320 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A [文章編號(hào)] 1674-7909(2017)31-40-3

        1 問題的提出

        風(fēng)險(xiǎn)是相對于某一主體而言,不能控制或預(yù)先不知道的事情或未來狀態(tài)[1]。農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目投資是我國未來農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的必由之路,在一個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)過程中,項(xiàng)目主體沒有全面考慮、管理和分析影響最終目標(biāo)的因素,使得沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或是實(shí)際期望與預(yù)期期望發(fā)生偏離時(shí)就存在風(fēng)險(xiǎn)。農(nóng)產(chǎn)品投資時(shí),應(yīng)考慮市場風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。農(nóng)產(chǎn)品投資存在著風(fēng)險(xiǎn)大、周期長、見效慢等特點(diǎn),因此,對農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目投資進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理顯得尤為重要。本文主要探討如何更簡易地對農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量的評價(jià)問題,即利用@RISK模擬來分析農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目的敏感性因素。此方法計(jì)算簡單、適應(yīng)性廣泛、準(zhǔn)確性高,而且能夠直觀地反映出影響農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目的關(guān)鍵因素,為項(xiàng)目決策者提供有力的風(fēng)險(xiǎn)分析工具。

        2 @RISK模擬及其一般過程

        2.1 @RISK模擬

        @RISK模擬稱為隨機(jī)模擬法,組合模型建立情況中的所有不確定因素,是一種定量分析的方法[2]。@RISK模擬的主要優(yōu)點(diǎn)是無需進(jìn)行復(fù)雜的數(shù)學(xué)運(yùn)算,只要經(jīng)過多次反復(fù)試驗(yàn),便能夠獲得足夠準(zhǔn)確的近似結(jié)果。這種分析可以是獨(dú)立分析,也可以用于向其他分析提供結(jié)果。其提供的結(jié)果以圖形方式顯示所面臨的風(fēng)險(xiǎn),具有很高的直觀性。該方法應(yīng)用面廣、適應(yīng)性強(qiáng),廣泛地應(yīng)用于管理、統(tǒng)計(jì)財(cái)經(jīng)、金融等眾多領(lǐng)域。惠斯通(Weston)對美國1 000家大公司所作的統(tǒng)計(jì)表明:在部分公司管理決策中,采用這種隨機(jī)模擬方法的頻率占29%以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他數(shù)學(xué)方法的使用頻率。該方法需要對數(shù)值進(jìn)行大量模擬,反復(fù)驗(yàn)證,才能更加客觀地對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析[3]。

        2.2 @RISK模擬的一般過程

        一是分析問題。分析實(shí)際問題,然后構(gòu)造隨機(jī)變量的統(tǒng)計(jì)量,即不確定變量,比如X=(x1,x2,……,xn),使統(tǒng)計(jì)量Y的某個(gè)統(tǒng)計(jì)參數(shù)等于要求解問題的值。二是確定分布類型和參數(shù)。當(dāng)隨機(jī)變量的分布類型和參數(shù)確定時(shí)便可以運(yùn)行模擬,當(dāng)隨機(jī)變量的分布類型和參數(shù)不確定時(shí),需用已知的樣本數(shù)據(jù)擬合隨機(jī)變量的分布和參數(shù)。此步驟通過Excel工作表格式定義問題或情況。三是重復(fù)試驗(yàn),大量模擬。通過重復(fù)試驗(yàn)產(chǎn)生大量的隨機(jī)向量X=(x1,x2,……,xn),然后將其代入統(tǒng)計(jì)量中,即可得到Y(jié)的值。然后計(jì)算Y的相關(guān)統(tǒng)計(jì)參數(shù)就可以得到求解問題的值。四是進(jìn)行敏感性分析。

        3 實(shí)證分析

        3.1 農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目——紅棗矮化基地項(xiàng)目概述及費(fèi)用效益構(gòu)成

        紅棗矮化是指棗樹的高度和種植密度較傳統(tǒng)的方式有大的變化,改變了棗樹原有的生長特點(diǎn),將原來的大冠稀植改為矮密集約栽培。紅棗矮化基地項(xiàng)目的建立適應(yīng)了經(jīng)濟(jì)新常態(tài),轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,將傳統(tǒng)的粗放管理模式轉(zhuǎn)變?yōu)榧s型管理模式,引進(jìn)高新技術(shù)和優(yōu)良品種,標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?;N植,從而取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)擬建立66.67 hm2紅棗矮化基地,并對項(xiàng)目的費(fèi)用及效益構(gòu)成做了明確的規(guī)定。項(xiàng)目費(fèi)用是指在項(xiàng)目建設(shè)期、管理期、收益期產(chǎn)生的各種費(fèi)用,包括前期費(fèi)用(籌建、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、可行性研究和專家勘察等)和土地租金費(fèi)用,基地建設(shè)費(fèi)用(土地平整費(fèi)用、品種引進(jìn)費(fèi)用,人員培訓(xùn)費(fèi)用,灌溉水設(shè)施費(fèi)用,病蟲害花銷費(fèi)用,基地管理費(fèi)用等),銷售費(fèi)用(包裝費(fèi)、裝卸費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、廣告費(fèi)和修理費(fèi)等)。項(xiàng)目收益是指項(xiàng)目壽命期產(chǎn)生的全部收益,包括紅棗的收入以及加工處理產(chǎn)生的附加值。

        3.2 實(shí)證分析——基于@RISK的石咀驛紅棗矮化基地項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

        3.2.1 問題分析。紅棗矮化基地項(xiàng)目位于陜西省榆林市清澗縣,處于無定河、黃河交匯處,地理位置優(yōu)越,基礎(chǔ)設(shè)施條件良好。全縣現(xiàn)有紅棗面積3.53萬hm2,縣委、縣政府立足實(shí)際,要把“紅棗之鄉(xiāng)”打造成“中國紅棗之都”,紅棗矮化基地就是在此基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。為了分析紅棗矮化基地項(xiàng)目投資收益情況,邀請紅棗專家和科技人員對紅棗矮化基地進(jìn)行實(shí)地勘測,通過調(diào)研論證,編制科學(xué)合理的建設(shè)規(guī)劃,為紅棗基地建設(shè)提供理論指導(dǎo)。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、專家咨詢對基地項(xiàng)目費(fèi)用效益情況進(jìn)行分析,認(rèn)為前期費(fèi)用與土地租金、基地建設(shè)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、紅棗銷售費(fèi)用年增長率、基地建設(shè)費(fèi)用年增長率及紅棗銷售收入年增長率等為不確定變量(輸入項(xiàng)),項(xiàng)目凈現(xiàn)值即統(tǒng)計(jì)量為確定變量(輸出項(xiàng))。

        3.2.2 隨機(jī)變量的分布模型。①前期費(fèi)用和用地租金服從最大值為90萬元,最大可能值為60萬元,最小值為50萬元的三角分布。②基地建設(shè)費(fèi)用服從最大值為550萬元,最大可能值為500萬元,最小值為450萬元的三角分布。③第一年的銷售費(fèi)用服從最大值為45萬元,最大可能值為40萬元,最小值為32萬元的三角分布。④紅棗銷售收入年增長率服從均值為10%,標(biāo)準(zhǔn)差為2%的正態(tài)分布。⑤基地建設(shè)費(fèi)用年增長率服從均值為15%,標(biāo)準(zhǔn)差為3%的正態(tài)分布;⑥紅棗銷售費(fèi)用年增長率服從均值為10%,標(biāo)準(zhǔn)差為2%的正態(tài)分布。

        根據(jù)費(fèi)用效益的分布類型,構(gòu)建項(xiàng)目的Excel模型,紅棗矮化基地項(xiàng)目的Excel模型如表1所示。

        3.2.3 重復(fù)試驗(yàn),大量模擬。確定了凈現(xiàn)值的分布模型,可通過定義分布、輸出項(xiàng)及@risk對模型的模擬,設(shè)置模擬次數(shù)為1 000次,點(diǎn)擊“Start Simulation”按鈕可直接運(yùn)行模擬。在此模擬過程中,可以直觀地看到模擬過程及數(shù)據(jù)的變化,為了減少誤差,可以進(jìn)行多次模擬試驗(yàn),模擬完成后可以看到凈現(xiàn)值輸出的模擬圖表(見圖1),想要瀏覽更多的結(jié)果,需點(diǎn)擊“Excel Reports”按鈕,可以顯示更多的分析結(jié)果。

        圖1是在@RISK模擬時(shí)截取的關(guān)于凈現(xiàn)值的圖片,從圖1可以看出:NPVmax=1 435.80萬元,NPVmin=722.44萬元,NPVmed=1 029.51萬元,NPVmean=1 036.03萬元。即該投資的平均期望值E(NPV)為1 036.03萬元,通過@RISK模擬可以直觀地看到抽取隨機(jī)變量X=(x1,x2,……,xn)后,統(tǒng)計(jì)量Y的數(shù)值。

        另外,NPV介于850萬~1 236萬元的概率為90%,隨意拉動(dòng)圖形上方的黑色三角可以查看其他概率下的凈現(xiàn)值。在左滑塊上面輸入0,得到此項(xiàng)目的凈現(xiàn)值為697萬元,如果想要獲取第90個(gè)百分位數(shù),可以在右邊滑塊輸入10,則可以看出右邊滑塊的數(shù)值,表示凈現(xiàn)值大于此數(shù)值的概率只有10%。第2幅圖顯示了在設(shè)置1 000次模擬后,可以清晰地看到@RISK模擬的過程。該農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目的凈現(xiàn)值絕大部分分布在[659,1 536],其中最可能的凈現(xiàn)值約1 000萬元,由于項(xiàng)目凈現(xiàn)值NPV>0,所以該紅棗矮化基地項(xiàng)目方案可行。即使是凈現(xiàn)值很小,該項(xiàng)目也值得投資,因?yàn)閮衄F(xiàn)值始終大于0。

        3.2.4 敏感性分析。趨勢圖和龍卷風(fēng)圖都是進(jìn)行敏感性分析的重要工具,在@RISK模擬中,龍卷風(fēng)圖以清晰直觀的方式顯示方案分析結(jié)果,當(dāng)輸出高于其第90個(gè)分位時(shí)為影響農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目的關(guān)鍵因素。在@RISK模擬的凈現(xiàn)值輸出項(xiàng)中,點(diǎn)擊圖片下方的龍卷風(fēng)圖,可以很好地顯示影響農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目的關(guān)鍵因素。

        對凈現(xiàn)值NPV最敏感的因素是基地建設(shè)費(fèi)用,其次為前期費(fèi)用與用地租金。所以,要想提高紅棗矮化基地項(xiàng)目的凈現(xiàn)值,使收益最大化,首先要縮減紅棗矮化基地項(xiàng)目的建設(shè)費(fèi)用,對基地建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行管理和監(jiān)督,包括對品種引進(jìn)、人員培訓(xùn)、灌溉設(shè)施、病蟲害防治及基地管理等費(fèi)用的監(jiān)管,合理使用資金,使資金發(fā)揮最大的作用。其次,分析前期費(fèi)用與用地租金,對資金的前期流向進(jìn)行監(jiān)管、合理規(guī)劃,選擇土地租金較便宜的地段,而且要通過勘察確定土壤的酸堿度、肥沃程度,不能影響農(nóng)產(chǎn)品的正常發(fā)展,最大幅度地降低基地建設(shè)費(fèi)用、前期費(fèi)用與用地租金,大力推廣節(jié)本增效措施,進(jìn)行規(guī)?;?jīng)營,從而使凈現(xiàn)值最大化。

        4 結(jié)論

        本文從風(fēng)險(xiǎn)的定義、農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目投資、農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)因素以及當(dāng)前對農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目研究的方法進(jìn)行探討,總結(jié)了目前在農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目研究過程中存在的不足,接著介紹@RISK模擬及其一般過程,結(jié)合農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目利用@RISK模擬進(jìn)行了項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析,這在之前的農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析過程中尚無先例。本文以紅棗矮化基地項(xiàng)目作為例證,用@RISK模擬分析法,確定了在基地建設(shè)過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)因素,并對其關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析,從而使企業(yè)意識(shí)到在農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目基地建設(shè)過程中存在的問題,將成本降至最低,使收益得到最大化。@RISK模擬能夠直觀反映影響農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素,解決了常用決策方法所無法解決的問題,彌補(bǔ)了常用決策手段的不足,是行之有效的定量分析方法,具有很強(qiáng)的實(shí)用性,為農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目在風(fēng)險(xiǎn)條件下的決策提供了可行的決策工具[4]。

        參考文獻(xiàn)

        [1]謝志剛,周晶.重新認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)概念[J].保險(xiǎn)研究,2012(2):101-108.

        [2]鄭家喜,王姣,聶磊.政府農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理研究[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問題,2012(8):59-64.

        [3]王學(xué)強(qiáng),莊宇.基于蒙特卡羅模擬模型的投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析[J].工業(yè)工程,2007(5):93-96.

        [4]Burmaster DE,Anderson PD. Principles of Good Practice for the Use of Monte Carlo Techniques in Human Health and Ecological Risk Assessments[J].Risk Analysis,1994(4):477-481.

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