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        基于空間杜賓模型的金融集聚與綠色經(jīng)濟(jì)效率研究

        2018-10-26 07:43:38施本植唐夕汐b
        關(guān)鍵詞:效應(yīng)金融效率

        許 寧,施本植,唐夕汐b,鄧 銘

        (云南大學(xué) a.經(jīng)濟(jì)學(xué)院;b.工商管理與旅游管理學(xué)院,云南 昆明 650000)

        1 引言

        世界經(jīng)濟(jì)論壇(WEF)發(fā)布的《2016年全球環(huán)境績(jī)效指數(shù)(EPI)報(bào)告》和《2015年全球能源架構(gòu)績(jī)效指數(shù)(EAPI)報(bào)告》顯示,2016年我國(guó)的環(huán)境績(jī)效在180個(gè)國(guó)家中居第109位,能源架構(gòu)績(jī)效從2014年的第85位降到2015年的第89位,資源和環(huán)境問(wèn)題隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)日益突出,綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展成為當(dāng)前我國(guó)可持續(xù)發(fā)展亟待解決的問(wèn)題。

        金融已成為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心,金融通過(guò)投資與儲(chǔ)蓄影響資金流量與存量的結(jié)構(gòu)變化,影響生產(chǎn)要素分配結(jié)構(gòu)[1],帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)

        調(diào)整與優(yōu)化,提高綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。金融集聚是金融深化發(fā)展的必然結(jié)果,在全球化和信息化的推動(dòng)下,金融業(yè)呈現(xiàn)出集群發(fā)展的新趨勢(shì)。同時(shí),金融服務(wù)開(kāi)始突破地域邊界逐步向周邊地區(qū)溢出。那么,金融集聚是否能影響綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展,是否存在空間溢出效應(yīng),溢出效應(yīng)有多大?這一系列問(wèn)題值得深入探討。

        關(guān)于金融集聚對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響,國(guó)內(nèi)外學(xué)者進(jìn)行了大量研究,金融集聚不僅對(duì)本區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)有促進(jìn)作用[2-5],還能產(chǎn)生空間溢出效應(yīng)[6,7],對(duì)周邊其他區(qū)域形成輻射效應(yīng)[8,9],但不同區(qū)域金融集聚水平的差異將會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)出現(xiàn)差異[10],在以銀行、證券、保險(xiǎn)為代表的三種金融行業(yè)中,以銀行業(yè)集聚所產(chǎn)生的空間溢出效應(yīng)最為明顯[11]。

        關(guān)于金融與綠色經(jīng)濟(jì)效率的相關(guān)研究,文獻(xiàn)多從全要素生產(chǎn)率角度研究了金融對(duì)經(jīng)濟(jì)效率的影響。徐曄等利用我國(guó)省級(jí)面板數(shù)據(jù)和GWR模型得出:在高水平金融集聚地區(qū),金融集聚對(duì)全要素生產(chǎn)率的彈性系數(shù)較小,而低水平金融集聚地區(qū)的彈性系數(shù)相對(duì)較大,經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的彈性系數(shù)為負(fù)[12];張帆認(rèn)為金融發(fā)展能同時(shí)促進(jìn)全要素生產(chǎn)率和綠色全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng),金融的促進(jìn)作用會(huì)隨著金融發(fā)展水平的提高而遞減,呈現(xiàn)出非線性關(guān)系[13];葛鵬飛等利用“一帶一路”跨國(guó)面板數(shù)據(jù)研究了金融發(fā)展對(duì)綠色全要素生產(chǎn)率的影響,得出金融發(fā)展與綠色TFP為負(fù)相關(guān)關(guān)系[14]。也有學(xué)者從空間溢出角度研究?jī)烧咧g的關(guān)系,張浩然利用城市面板數(shù)據(jù)和空間杜賓模型研究得出:金融集聚不但能提高本地的全要素生產(chǎn)率,而且在城市之間存在顯著的外溢效應(yīng)[15];李廣析等從技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)效率兩種途徑考察了金融發(fā)展對(duì)全要素生產(chǎn)率的影響,得出直接融資和間接融資主要通過(guò)該地區(qū)的技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)效率對(duì)全要素生產(chǎn)率產(chǎn)生直接影響,且可通過(guò)內(nèi)生反饋效應(yīng)對(duì)鄰近地的全要素生產(chǎn)率產(chǎn)生溢出效應(yīng)[16]。

        綜上所述,國(guó)內(nèi)大部分研究文獻(xiàn)都集中在金融發(fā)展、金融集聚與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、全要素生產(chǎn)率之間的研究,而金融集聚和綠色經(jīng)濟(jì)效率之間的研究相對(duì)較少,且關(guān)于金融集聚對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)效率的影響研究大都采用省級(jí)、跨國(guó)數(shù)據(jù),較少采用城市數(shù)據(jù)從城市規(guī)模、城市群視角進(jìn)行研究,同時(shí)金融集聚對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)效率的空間溢出效應(yīng)也沒(méi)有被納入研究范圍。因此,經(jīng)過(guò)對(duì)文獻(xiàn)梳理,本文將環(huán)境資源因素納入城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中,以全國(guó)249個(gè)地級(jí)以上城市為研究對(duì)象,從249個(gè)城市、城市規(guī)模和城市群視角出發(fā),采用空間杜賓模型研究金融集聚對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)效率的影響及空間溢出效應(yīng),并根據(jù)研究結(jié)果提出相應(yīng)的對(duì)策與建議。

        2 模型與數(shù)據(jù)

        2.1 空間自相關(guān)性檢驗(yàn)

        空間相關(guān)性檢驗(yàn)采用Moran′s I指數(shù)來(lái)檢驗(yàn)變量是否具有空間相關(guān)性。Moran′s I指數(shù)定義為:

        (1)

        (2)

        式中,dij表示城市i和j之間的地理距離。地理學(xué)第一定律表明,空間溢出效應(yīng)隨著空間單元之間地理距離的增加而遞減,因此本文采用地理距離平方倒數(shù)來(lái)表示空間距離權(quán)重。Moran′s I指數(shù)的取值范圍一般為[-1,1],小于0時(shí)表示空間負(fù)相關(guān),等于0時(shí)表示空間不相關(guān),大于0時(shí)表示空間正相關(guān)。

        2.2 空間計(jì)量模型的研究設(shè)計(jì)

        為了更好地驗(yàn)證金融集聚對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)效率影響的空間效應(yīng),本文采用空間計(jì)量模型進(jìn)行研究。同時(shí),綠色經(jīng)濟(jì)效率(gteit)不僅受到金融集聚(aggit)的影響,還受到人力資本(humit)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(industrit)、基礎(chǔ)設(shè)施(infrait)、對(duì)外開(kāi)放(openit)、城市規(guī)模(sizeit)、政府干預(yù)程度(ngovkjit)、政府對(duì)科技教育的支持(govkjit)、信息化水平(inforit)的影響。

        空間滯后模型(SLM)主要研究相鄰區(qū)域綠色經(jīng)濟(jì)效率對(duì)周圍地區(qū)的影響,即兩地區(qū)存在空間溢出效應(yīng),公式為:

        gteit=c+ρ×Wgteit+β0aggit+β1lnhumit+β2industrit+β3lninfrait+β4openit+β5lnsizeit+β6ngovkjit+β7govkjit+β8lninforit+ai+μt+εit

        (3)

        空間誤差模型(Spatial Error Model,SEM):如果本地區(qū)綠色經(jīng)濟(jì)效率取決于觀察到的一組局域特征或忽略掉在空間相關(guān)上的一些重要變量(誤差項(xiàng)),就構(gòu)成了空間誤差模型:

        gteit=c+β0aggit+β1lnhumit+β2industrit+β3lninfrait+β4openit+β5lnsizeit+β6ngovkjit+β7govkjit+β8lninforit+ai+μt+εit

        (4)

        如果考慮解釋變量和被解釋變量的空間滯后因素,即為空間杜賓模型。本研究參考了Anselin[17]、LeSage等[18]給出的空間杜賓模型(Spatial Durbin Model,SDM),設(shè)定模型為:

        gteit=c+ρ×Wgteit+β0aggit+β1lnhumit+β2industrit+β3lninfrait+β4openit+β5lnsizeit+β6ngovkjit+β7govkjit+β8lninforit+θ1×Waggit+θ2×Wlnhumit+θ3×Windustrit+θ4×Wlninfrait+θ5×Wopenit+θ6×Wlnsizeit+θ7×Wgovit+θ8×Wgovkjit+θ9×Wlninforit+ai+μt+εit

        (5)

        式中,ai為空間特質(zhì)效應(yīng);μt為時(shí)期特質(zhì)效應(yīng);W為空間權(quán)重矩陣。關(guān)于SLM、SEM、SDM之間的選擇,主要根據(jù)原假設(shè)H0∶θ=0和H0∶θ+ρβ=0來(lái)進(jìn)行篩選,選擇的方法主要參照Wald檢驗(yàn)和LR檢驗(yàn)。如果兩個(gè)原假設(shè)都被拒絕,則選擇SDM,否則在SLM、SEM之間進(jìn)行選擇。

        2.3 直接效應(yīng)、間接效應(yīng)和總效應(yīng)的估計(jì)

        本文采用Lesage等[19]提出的直接效應(yīng)、間接效應(yīng)和總效應(yīng)來(lái)進(jìn)一步考察金融集聚對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)效率影響的空間效應(yīng)。我們將空間杜賓模型的形式設(shè)為:y=ρWy+αln+Xβ+WXγ+ε,將其變形為:

        (In-ρW)y=Xβ+WXθ+αln+ε

        (6)

        其中:

        Sr(W)=V(W)(Inβr+Wθr)

        V(W)=(In-ρW)-1=In+ρW+ρ2W2+ρ3W3+…,

        (7)

        將式(7)展開(kāi):

        y1y2?yn=Σkr=1Sr(W)11Sr(W)12…Sr(W)1nSr(W)21Sr(W)22…Sr(W)2n………Sr(W)n1Sr(W)n2…Sr(W)nn

        (8)

        2.4 變量選取與數(shù)據(jù)來(lái)源

        由于部分城市數(shù)據(jù)缺失,經(jīng)過(guò)篩選,本文最終選取2004—2015年249個(gè)地級(jí)城市的數(shù)據(jù),原始數(shù)據(jù)來(lái)源于2005—2016年的《中國(guó)城市統(tǒng)計(jì)年鑒》、2005—2016年的《中國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》和Wind數(shù)據(jù)庫(kù)。

        被解釋變量:綠色經(jīng)濟(jì)效率(gteit)。本文采用基于非期望產(chǎn)出的Super-SBM模型測(cè)算城市綠色經(jīng)濟(jì)效率,基于非期望產(chǎn)出的SBM模型可以解決投入要素的“擁擠”或“松弛”現(xiàn)象,考慮到了城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中交通擁擠、環(huán)境污染等因素。但SBM模型與傳統(tǒng)的DEA一樣,不能比較效率為1的DMU之間的差異,因此采用Tone[20]定義的非期望產(chǎn)出的Super-SBM模型可解決以上兩個(gè)難題,模型構(gòu)建為:

        (9)

        (10)

        式(9)、式(10)中假設(shè)有n個(gè)決策單元(DMU),每個(gè)DMU由投入m、期望產(chǎn)出r1和非期望產(chǎn)出r2構(gòu)成;x、yd、yu分別表示相應(yīng)的投入矩陣、期望產(chǎn)出矩陣和非期望產(chǎn)出矩陣中的元素;ρ表示綠色經(jīng)濟(jì)效率值。

        非期望產(chǎn)出的Super-SBM模型涉及有投入、期望產(chǎn)出、非期望產(chǎn)出指標(biāo)。投入指標(biāo)主要有:土地投入,城市建設(shè)區(qū)用地面積(km2);用水投入,城市用水總量(萬(wàn)t);用電投入,社會(huì)用電量(萬(wàn)kW·h);勞動(dòng)投入,城市就業(yè)總?cè)藬?shù)(萬(wàn)人);資本投入,固定資產(chǎn)投資總額(萬(wàn)元)。期望產(chǎn)出主要有:經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)出,城市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(萬(wàn)元);社會(huì)效益產(chǎn)出,社會(huì)消費(fèi)品零售總額(萬(wàn)元);生態(tài)環(huán)境效益產(chǎn)出,市轄區(qū)建成區(qū)綠化覆蓋率(%)、市轄區(qū)園林綠地面積(hm2)。非期望產(chǎn)出主要有:城市工業(yè)廢水排放量(萬(wàn)t)、城市工業(yè)二氧化硫排放量(t)、城市工業(yè)煙塵排放量(t)。

        投入、產(chǎn)出指標(biāo)選取與處理:國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資額、社會(huì)消費(fèi)品零售總額全部以2003年為基期的GDP平減指數(shù)進(jìn)行平減處理,固定資產(chǎn)參考吳延兵[21]的做法,采取永續(xù)盤(pán)存法來(lái)核算固定資產(chǎn)存量,計(jì)算公式為:Kit=(1-δ)Ki(t-1)+Eit。式中,Kit、Ki(t-1)分別表示i地區(qū)t期和t-1期的資本存量;δ為折舊率,文中取δ=9.6%,Eit=Ki0/(δ+g),文中Ki0為2003年的固定資產(chǎn)投資額;g為2004—2015年固定資產(chǎn)投資的平均幾何增長(zhǎng)率。同時(shí),考慮數(shù)據(jù)的可得性和工業(yè)重污染,非期望產(chǎn)出選取工業(yè)排放量近似替代生產(chǎn)量。

        控制變量:①人力資本。人力資本是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素,可促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和全要素生產(chǎn)率提升[23],為綠色生產(chǎn)提供技術(shù)支撐。本文選取普通高等學(xué)校在校人數(shù)表示,預(yù)期為正。②產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是一個(gè)逐步由第一產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變升級(jí)的過(guò)程,由于第三產(chǎn)業(yè)具有知識(shí)密集、技術(shù)密集和低污染的特點(diǎn),因此城市第三產(chǎn)業(yè)的比重越高,城市的生產(chǎn)效率、能源利用率、環(huán)境效率也就越高。本文選取城市第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占城市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重表示,預(yù)期為正。③基礎(chǔ)設(shè)施。城市基礎(chǔ)設(shè)施改善能為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供便利的外部環(huán)境,降低企業(yè)與外部的交易成本,加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí),提升經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行效率。本文選取城市人均道路面積表示,預(yù)期為正。④對(duì)外開(kāi)放。對(duì)外開(kāi)放能通過(guò)引進(jìn)國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)等途徑提升城市的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出,但當(dāng)城市對(duì)技術(shù)溢出的吸收能力不足時(shí),就有可能對(duì)城市綠色經(jīng)濟(jì)效率產(chǎn)生不確定的影響。本文選取城市年度的實(shí)際外商投資額(根據(jù)當(dāng)年人民幣平均匯率轉(zhuǎn)換成人民幣)占城市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重表示,預(yù)期不確定。⑤城市規(guī)模。城市規(guī)模越大,將有利于人力、物力、財(cái)力等要素向城市集聚,進(jìn)而產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng),提升城市產(chǎn)出效率,但城市規(guī)模的擴(kuò)大也會(huì)帶來(lái)?yè)頂D效應(yīng),對(duì)資源環(huán)境產(chǎn)生不利影響,不利于城市綠色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。本文選取年末城市總?cè)丝跀?shù)來(lái)表示,預(yù)期不確定。⑥政府干預(yù)程度。政府行為如果偏向?qū)π姓_(kāi)支的支持時(shí),將會(huì)阻礙城市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率。本文選取扣除用于科學(xué)、教育等方面的財(cái)政支出與城市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值之比表示政府干預(yù)程度,預(yù)期為負(fù)。⑦政府對(duì)科技教育的支持。政府可通過(guò)對(duì)科技、教育等領(lǐng)域的財(cái)政支出,提升科技人員的從業(yè)比重和人力資本水平,提升城市綠色經(jīng)濟(jì)效率,本文采用政府財(cái)政支出對(duì)科學(xué)、教育的支出比重表示政府對(duì)科教領(lǐng)域的支持力度,預(yù)期為正。⑧信息化水平。信息化水平提高將有利于城市之間勞動(dòng)力、資本等生產(chǎn)要素的跨區(qū)域或遠(yuǎn)距離流動(dòng),將減弱空間地理距離對(duì)要素流動(dòng)的限制,提升城市綠色經(jīng)濟(jì)效率,預(yù)期為正。同時(shí),為了消除通貨膨脹,控制變量中關(guān)于貨幣衡量指標(biāo)全部采用以2003年為基期的GDP平減指數(shù)進(jìn)行平減消除。

        3 實(shí)證結(jié)果與分析

        3.1 空間相關(guān)性檢驗(yàn)結(jié)果

        利用Stata14按照式(1)分別計(jì)算出2004—2015年我國(guó)249個(gè)地級(jí)以上城市的金融集聚、綠色經(jīng)濟(jì)效率Moran′s I指數(shù),并得出相應(yīng)的Z值見(jiàn)表1。從表1可見(jiàn),城市金融集聚、綠色經(jīng)濟(jì)效率的Moran′s I值均為正值,且在1%顯著性水平下通過(guò)了空間自相關(guān)檢驗(yàn)。這說(shuō)明城市金融集聚和綠色經(jīng)濟(jì)效率在全域范圍內(nèi)存在顯著的空間正相關(guān)關(guān)系,意味著構(gòu)建城市綠色經(jīng)濟(jì)效率與金融集聚模型時(shí)應(yīng)考慮空間效應(yīng)才符合客觀事實(shí)。

        表1 金融集聚、綠色經(jīng)濟(jì)效率的Moran′s I指數(shù)

        注:*、**、***分別代表在10%、5%和1%水平上顯著,表2—5、表7同。

        圖1 2004年金融集聚局域Moran′s I散點(diǎn)圖

        進(jìn)一步計(jì)算城市金融集聚和綠色經(jīng)效率的局部Moran′s I指數(shù)值,并采用2004年和2015年城市金融集聚、綠色經(jīng)濟(jì)效率的局域Moran′s I散點(diǎn)圖表示兩者的局部空間變動(dòng)趨勢(shì),見(jiàn)圖1—4。從兩者局域的Moran′s I散點(diǎn)圖可見(jiàn),249個(gè)城市的金融集聚、綠色經(jīng)濟(jì)效率局部空間關(guān)聯(lián)特征差異明顯,大部分城市的局部Moran′s I指數(shù)值位于第一象限、第二象限和第三象限,呈現(xiàn)出明顯的高—高集聚、低—高集聚和低—低集聚的現(xiàn)象,說(shuō)明城市的金融集聚、綠色經(jīng)濟(jì)效率呈現(xiàn)出空間上的聚集效應(yīng)。從分析來(lái)看,249個(gè)地級(jí)以上城市的金融集聚、綠色經(jīng)濟(jì)效率存在顯著的全域空間相關(guān)和局部空間相關(guān),說(shuō)明地理空間因素是影響城市金融集聚、綠色經(jīng)濟(jì)效率的重要因素之一。

        圖2 2015年金融集聚局域Moran′s I散點(diǎn)圖

        圖3 2004年綠色經(jīng)濟(jì)局域Moran′s I散點(diǎn)圖

        圖4 2015年綠色經(jīng)濟(jì)局域Moran′s I散點(diǎn)圖

        3.2 空間計(jì)量模型的選擇與估計(jì)分析

        通過(guò)構(gòu)建混合OLS模型、空間固定、時(shí)間固定、空間時(shí)間雙固定的非空面板模型來(lái)檢驗(yàn)是否可以構(gòu)建空間模型,主要通過(guò)LM檢驗(yàn)來(lái)確定。從表2可見(jiàn),以上4種模型的LM值在1%水平下顯著,拒絕了沒(méi)有空間誤差或空間滯后的原假設(shè),因此模型設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)選擇考慮空間因素的面板模型。

        表2 普通面板模型的相關(guān)檢驗(yàn)

        空間效應(yīng)的存在使各變量之間的關(guān)系變得比較復(fù)雜,OLS估計(jì)不再是最優(yōu)無(wú)偏估計(jì)量,根據(jù)Anselin[17]的建議應(yīng)采用極大似然法估計(jì)空間模型參數(shù),因此構(gòu)建SDM、SLM、SEM三種模型來(lái)綜合考慮各變量之間的相互關(guān)系。同時(shí),采用Hausman檢驗(yàn)對(duì)面板固定效應(yīng)和隨機(jī)效應(yīng)進(jìn)行選擇。

        表3 空間計(jì)量模型估計(jì)結(jié)果

        從表3可見(jiàn),Hausman檢驗(yàn)在1%顯著性水平下拒絕了隨機(jī)效應(yīng)模型,因此本文選取空間和時(shí)間雙固定的固定效應(yīng)模型。從表3的三種模型估計(jì)結(jié)果看,空間杜賓模型的log-likelihood和R2值均優(yōu)于空間滯后模型、空間誤差模型,且Wald檢驗(yàn)和LR檢驗(yàn)同樣拒絕了H0∶θ=0和H0∶θ+ρβ=0的原假設(shè),空間杜賓模型不能簡(jiǎn)化為空間誤差或空間滯后模型,選擇空間杜賓模型較合理。同時(shí),空間滯后系數(shù)(ρ)在1%水平下顯著為正,說(shuō)明城市綠色經(jīng)濟(jì)效率存在顯著的空間正相關(guān),本地區(qū)的綠色經(jīng)濟(jì)效率可提升周邊地區(qū)的綠色經(jīng)濟(jì)效率。對(duì)表3的空間杜賓模型進(jìn)行效應(yīng)分解,見(jiàn)表4。

        表4 空間杜賓模型的效應(yīng)分解

        從表4可知,金融集聚對(duì)城市綠色經(jīng)濟(jì)效率的影響具有顯著的正向直接效應(yīng)及空間溢出效應(yīng),金融集聚不但能顯著提升本地的綠色經(jīng)濟(jì)效率,而且能通過(guò)空間溢出效應(yīng),提升周邊地區(qū)的綠色經(jīng)濟(jì)效率。一般而論,金融集聚水平每提高1%,將會(huì)提升本地綠色經(jīng)濟(jì)效率0.106%,同時(shí)提升周邊地區(qū)綠色經(jīng)濟(jì)效率0.187%,對(duì)本地區(qū)和周邊地區(qū)的總提升效率為0.293%。事實(shí)上,金融集聚可通過(guò)“磁鐵效應(yīng)”和“外部效應(yīng)”形成金融資源數(shù)量增加、質(zhì)量提升的內(nèi)在機(jī)制,推動(dòng)形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)、范圍經(jīng)濟(jì)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)、綠色共享等發(fā)展格局,影響綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

        在控制變量方面,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化可同時(shí)提升本地及周邊地區(qū)的綠色經(jīng)濟(jì)效率,間接效用大于直接效用。城市規(guī)模促進(jìn)了本地區(qū)綠色經(jīng)濟(jì)效率的提升,但對(duì)周邊地區(qū)的綠色經(jīng)濟(jì)效率具有一定的抑制作用,說(shuō)明一個(gè)地區(qū)的城市規(guī)模越大越容易對(duì)周邊鄰近地區(qū)產(chǎn)生“虹吸效應(yīng)”,引起周邊地區(qū)的科技、人才等要素向本地區(qū)聚集,提升本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率,抑制周邊地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平?;A(chǔ)設(shè)施能促進(jìn)本地綠色經(jīng)濟(jì)效率的提升,但對(duì)周邊地區(qū)的影響不顯著,可能是由于我國(guó)城市之間的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不配套,需要進(jìn)一步加強(qiáng)。但基礎(chǔ)設(shè)施的總效用為正,在10%水平下顯著,說(shuō)明在基礎(chǔ)設(shè)施的雙重效應(yīng)下,對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)效率的提升具有促進(jìn)作用。同時(shí),政府干預(yù)的直接效應(yīng)、間接效用和總效用均不顯著,基本符合預(yù)期。政府對(duì)科技教育的支持能提升本地區(qū)的綠色經(jīng)濟(jì)效率,對(duì)周邊地區(qū)的提升作用不顯著,說(shuō)明政府對(duì)科技教育的支持在提升綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平方面還沒(méi)有充分發(fā)揮作用。人力資本對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)效率的提升作用不顯著,可能是由于核心城市匯集了大量的高素質(zhì)人才,而中小城市卻以低技術(shù)水平的工人為主[24],造成區(qū)域間的人力資本水平差距較大,不利于城市綠色經(jīng)濟(jì)效率的提高。信息化也未能對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)效率的提升產(chǎn)生促進(jìn)作用,可能是由于城市間的信息化水平存在顯著的“網(wǎng)絡(luò)外部性”,只有城市間形成有效的聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)才能發(fā)揮其作用。對(duì)外開(kāi)放的直接效用、間接效用和總效用都不顯著,原因在于我國(guó)不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異較大,對(duì)技術(shù)溢出的吸收能力存在較大差異,不能充分吸收外商投資所帶來(lái)的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。同時(shí),一些發(fā)達(dá)國(guó)家出于考慮本國(guó)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和環(huán)境政策,將一些技術(shù)含量低、高污染、高能耗的低端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到我國(guó),造成以外商直接投資衡量的對(duì)外開(kāi)放對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)效率的提升并不顯著。

        3.3 不同城市規(guī)模的實(shí)證分析

        不同規(guī)模等級(jí)的城市發(fā)展?fàn)顩r不同,金融集聚、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平也各有差異,因此有必要從城市規(guī)模等級(jí)的特征出發(fā)來(lái)驗(yàn)證金融集聚對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)效率的影響。本文根據(jù)市轄區(qū)人口規(guī)模的不同,將我國(guó)249個(gè)地級(jí)以上城市劃分為特大城市(43個(gè))、大城市(72個(gè))、中等城市(93個(gè))和小城市(41個(gè))4種類型(根據(jù)城市市轄區(qū)年末人口總數(shù),可將城市規(guī)模分為4類:特大城市200萬(wàn)人以上、大城市100—200萬(wàn)人、中等城市50—100萬(wàn)人、小城市50萬(wàn)人以下),分別考察不同城市規(guī)模下金融集聚對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)效率的影響,估計(jì)結(jié)果見(jiàn)表5。

        表5 不同城市規(guī)??臻g杜賓模型的直接效應(yīng)、間接效應(yīng)和總效應(yīng)

        由表5可知,特大城市、大城市金融集聚對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)效率的直接效應(yīng)、間接效應(yīng)和總效應(yīng)都顯著為正,中等城市、小城市金融集聚對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)效率的直接效應(yīng)、間接效應(yīng)和總效應(yīng)均不顯著,這意味著特大城市、大城市金融集聚不僅能顯著提升本地區(qū)的綠色經(jīng)濟(jì)效率,還對(duì)周邊及其他地區(qū)的綠色經(jīng)濟(jì)效率提升存在明顯的空間溢出效應(yīng),且城市規(guī)模越大,金融集聚對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)效率的空間溢出效應(yīng)越顯著。中小城市的金融集聚對(duì)本地區(qū)及周邊地區(qū)的綠色經(jīng)濟(jì)效率影響均不顯著。

        產(chǎn)生以上差異的主要原因在于:城市經(jīng)濟(jì)規(guī)模和人口規(guī)模是影響金融產(chǎn)業(yè)集群的重要因素[25]。金融集聚地通常位于城市經(jīng)濟(jì)、人口規(guī)模較大的城市,整體上呈現(xiàn)城市金融業(yè)集聚與城市規(guī)模高度吻合的格局。根據(jù)中國(guó)金融中心指數(shù)和新華·道瓊斯國(guó)際金融中心發(fā)展指數(shù)可見(jiàn),金融中心的形成與城市規(guī)模之間存在較緊密的關(guān)聯(lián)。金融業(yè)集聚在規(guī)模較大的城市有助于金融企業(yè)靠近大型公司總部和市場(chǎng),滿足非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)業(yè)、高效率企業(yè)和研發(fā)活動(dòng)的資金需求[26],與其他行業(yè)能更好地匹配,確保金融集聚的持續(xù)性。一方面,特大城市、大城市擁有較大的經(jīng)濟(jì)體量,具有大規(guī)模的資金需求,發(fā)揮其信息搜集和處理的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),分散企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn),提升城市綠色經(jīng)濟(jì)效率。另一方面,特大城市、大城市在城市管理和信息交流與傳播等方面具有明顯優(yōu)勢(shì),由于金融服務(wù)受傳統(tǒng)的運(yùn)輸成本等因素的限制較小,特大城市、大城市的金融機(jī)構(gòu)可通過(guò)信息技術(shù)快速低成本地獲取和反饋相關(guān)信息,為金融集聚的空間溢出提供技術(shù)保障,也為遠(yuǎn)距離服務(wù)周邊地區(qū)的綠色經(jīng)濟(jì)提供了可能性。而中小城市的經(jīng)濟(jì)體量相對(duì)較小,制造業(yè)和服務(wù)業(yè)比較落后,難以吸引大企業(yè)入駐,容易產(chǎn)生金融需求不足,且大量資源配置到無(wú)法與當(dāng)?shù)貙?shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生實(shí)際關(guān)聯(lián)的金融服務(wù)部門(mén)[27],難以獲得金融集聚收益。

        3.4 不同城市群的實(shí)證分析

        本文根據(jù)《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014—2020年)》和國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于加快城市群規(guī)劃編制工作的通知》的相關(guān)說(shuō)明,同時(shí)考慮數(shù)據(jù)的可得性,選取珠三角、長(zhǎng)三角、京津冀、長(zhǎng)江中游、成渝五大國(guó)家級(jí)城市群作為研究對(duì)象(五大城市群范圍見(jiàn)表6),考察金融集聚對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)效率的影響,估計(jì)結(jié)果見(jiàn)表7。由表7可知,珠三角、長(zhǎng)三角城市群金融集聚對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)效率的直接效應(yīng)顯著為正,而其他三大城市群金融集聚的直接效應(yīng)不顯著,五大城市群金融集聚對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)效率均不存在顯著的空間溢出效應(yīng)。由此可見(jiàn),在五大城市群中,長(zhǎng)三角、珠三角城市群金融集聚僅能顯著促進(jìn)本地的綠色經(jīng)濟(jì)效率提升,其他三大城市群金融集聚對(duì)本地區(qū)及周邊地區(qū)綠色經(jīng)濟(jì)效率的影響均不顯著。主要原因在于:在五大城市群中,城市圈中心城市代表城市發(fā)展的最高水平,其腹地城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、金融發(fā)展水平和外部環(huán)境等與中心城市差距較大,導(dǎo)致中心城市與腹地城市的金融聯(lián)動(dòng)較弱,制約了腹地城市對(duì)中心城市金融輻射效應(yīng)的吸收,導(dǎo)致金融集聚對(duì)城市綠色經(jīng)濟(jì)效率的空間溢出效應(yīng)不顯著。在京津冀城市群中,2013年北京的金融業(yè)增加值為2822.07億元,占GDP比重為14.47%。相比之下,所處城市圈內(nèi)腹地城市的唐山金融業(yè)增值為150億元,僅占GDP比重2.45%。無(wú)論從總量還是比重上看,唐山與北京差距懸殊,產(chǎn)業(yè)層次落差大,導(dǎo)致與北京之間只是一種松散的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

        表6 五大城市群范圍

        表7 五大城市群空間杜賓模型的直接效應(yīng)、間接效應(yīng)和總效應(yīng)

        4 結(jié)論與啟示

        4.1 結(jié)論

        研究結(jié)論顯示:從全國(guó)層面來(lái)看,金融集聚不但能提升本地區(qū)的綠色經(jīng)濟(jì)效率,而且能通過(guò)空間溢出效應(yīng),提升周邊地區(qū)的綠色經(jīng)濟(jì)效率。一般而論,特大城市、大城市擁有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、完善的信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施等優(yōu)勢(shì),金融集聚不僅能顯著提升本地區(qū)的綠色經(jīng)濟(jì)效率,還對(duì)周邊及其他地區(qū)的綠色經(jīng)濟(jì)效率提升存在明顯的空間溢出效應(yīng),且城市規(guī)模越大,金融集聚對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)效率的空間溢出效應(yīng)越顯著。中等城市、小城市相對(duì)特大城市、大城市而言,經(jīng)濟(jì)體量較小,制造業(yè)和服務(wù)業(yè)比較落后,金融需求不足,容易導(dǎo)致金融集聚對(duì)本地區(qū)及周邊地區(qū)綠色經(jīng)濟(jì)效率的影響均不顯著。在五大城市群中,由于中心城市與腹地城市的金融聯(lián)動(dòng)比較弱,制約了腹地城市對(duì)中心城市金融輻射效應(yīng)的吸收,導(dǎo)致金融集聚對(duì)城市綠色經(jīng)濟(jì)效率的空間溢出效應(yīng)不顯著。

        4.2 啟示

        如果要進(jìn)一步提升金融集聚對(duì)城市綠色經(jīng)濟(jì)效率的貢獻(xiàn)度,必須充分發(fā)揮市場(chǎng)在金融資源配置中的作用,盤(pán)活信貸存量,降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融資成本,讓金融切實(shí)有效地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì);必須進(jìn)一步加大金融業(yè)對(duì)技術(shù)創(chuàng)新,特別是綠色技術(shù)創(chuàng)新的金融支持力度,疏通金融支持綠色環(huán)保的通道,積極引導(dǎo)金融資本更多地投入運(yùn)行效率高、環(huán)境污染小的產(chǎn)業(yè),引導(dǎo)金融資源更多地流向低碳經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。

        各級(jí)政府應(yīng)加強(qiáng)信息化建設(shè),尤其是金融信息化建設(shè),加大對(duì)科技、人才的投入力度,降低信息交易成本,加強(qiáng)與周邊省市金融產(chǎn)業(yè)的交流與合作,為增強(qiáng)金融集聚的空間溢出效應(yīng)提供有利的外部環(huán)境。同時(shí),還要根據(jù)不同的城市規(guī)模與等級(jí),制定不同的金融政策,力爭(zhēng)使金融集聚與城市經(jīng)濟(jì)總量、人口規(guī)模相匹配。特大城市、大城市應(yīng)進(jìn)一步推動(dòng)金融業(yè)的集聚發(fā)展,為金融資源跨區(qū)間的合理流動(dòng)提供有力的保障,中小城市應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展的特點(diǎn),構(gòu)建專業(yè)化金融體系,大力支持少數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化制造業(yè)的發(fā)展。在今后一段時(shí)期,我國(guó)尤其要重視以城市圈、經(jīng)濟(jì)圈為核心,通過(guò)政策引導(dǎo)、財(cái)政支持和規(guī)劃布局等手段,構(gòu)建“多點(diǎn)帶面”的多層次金融發(fā)展布局,努力在各城市群內(nèi)部形成比較優(yōu)勢(shì)突出、職能分工明確的金融業(yè)發(fā)展格局。此外,要加快中心城市腹地信息基礎(chǔ)設(shè)施、金融配套服務(wù)設(shè)施建設(shè),強(qiáng)化中心城市與周邊城市的金融聯(lián)動(dòng)性,逐步形成中心城市帶動(dòng)周邊城市的“中心—腹地”聯(lián)動(dòng)發(fā)展格局,為發(fā)揮城市圈金融集聚對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)的空間溢出提供物質(zhì)保障。

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