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        企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、杠桿率和投資結(jié)構(gòu)研究
        ——以重慶市制造業(yè)為例

        2019-01-31 01:56:24濤,李
        關(guān)鍵詞:主營(yíng)業(yè)務(wù)杠桿負(fù)債

        劉 濤,李 群

        (1.中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院, 北京 102488;2.中國(guó)社會(huì)科學(xué)院 數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所, 北京 100732)

        一、問(wèn)題的提出

        在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的背景下,如何通過(guò)定量的方法對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式是否合理進(jìn)行評(píng)價(jià),是制定結(jié)構(gòu)性改革政策的重要依據(jù)。全國(guó)不同地區(qū)對(duì)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的著眼點(diǎn)與主要任務(wù)有很大差別,針對(duì)全國(guó)整體的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的經(jīng)濟(jì)研究往往忽略了中國(guó)不同地區(qū)的區(qū)位因素、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特色和區(qū)域功能定位。

        重慶市自2011年以來(lái),積極通過(guò)各項(xiàng)舉措嚴(yán)格控制過(guò)剩產(chǎn)能、限制房地產(chǎn)投資,實(shí)現(xiàn)了近期良好的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。作為成渝城市群經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要推動(dòng)力量,分析重慶市工業(yè)企業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)趨勢(shì)是歸納總結(jié)重慶市經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)、豐富與完善供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革理論的重要方法。

        二、重慶市制造業(yè)分析模型

        向量自回歸模型(簡(jiǎn)稱VAR模型)已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中較為主流的方法。在近年開(kāi)展的制造業(yè)自身產(chǎn)業(yè)升級(jí)的研究中,張峰等建立了涵蓋制造業(yè)能源消耗、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和勞動(dòng)力成本的VAR模型,并觀察廣義脈沖響應(yīng),得到清潔能源比重與工資水平同制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的正向關(guān)系[1]。張曉濤等使用MS-VAR(馬爾可夫區(qū)制轉(zhuǎn)移向量自回歸)模型對(duì)制造業(yè)和相應(yīng)配套服務(wù)業(yè)相互的影響關(guān)系進(jìn)行分析,在模型中區(qū)分“低相關(guān)”和“高相關(guān)”兩個(gè)區(qū)制,得出中國(guó)近年來(lái)配套性服務(wù)業(yè)對(duì)制造業(yè)的影響作用大于制造業(yè)對(duì)服務(wù)業(yè)的影響[2]。在制造業(yè)和其他宏觀經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系研究方面,白玉紅建立了代表制造業(yè)情況的PMI和需求端消費(fèi)信心指數(shù)之間的VAR和ECM模型,分析了其對(duì)長(zhǎng)期均衡和短期波動(dòng)的影響,認(rèn)為短期(1~2年)制造業(yè)受到消費(fèi)信息指數(shù)的影響,但是邊際貢獻(xiàn)率遞減[3]。在運(yùn)用VAR模型對(duì)負(fù)債狀況開(kāi)展的研究中,劉偉江等建立涵蓋企業(yè)桿杠率、資產(chǎn)價(jià)格和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的MS-VAR模型,使用廣義脈沖響應(yīng)進(jìn)行分析,認(rèn)為資產(chǎn)價(jià)格和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的非對(duì)稱效應(yīng)顯著,具體表現(xiàn)在企業(yè)杠桿率、資產(chǎn)價(jià)格和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有逆周期變動(dòng)的特點(diǎn)[4]。

        在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的議題下,必須綜合分析去杠桿、降低成本、防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)系[5-9]。本文首先通過(guò)灰色關(guān)聯(lián)分析對(duì)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、杠桿率水平、產(chǎn)業(yè)間投資結(jié)構(gòu)等因素的關(guān)系做出基本判斷,在此基礎(chǔ)上建立VAR模型,使用《國(guó)家統(tǒng)計(jì)年鑒》中重慶市2012—2015年相關(guān)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)對(duì)制造業(yè)產(chǎn)出、投資、杠桿率水平和房地產(chǎn)行業(yè)投資開(kāi)展實(shí)證分析。

        (一)模型變量的選取

        本文以重慶市39個(gè)制造業(yè)企業(yè)的基本經(jīng)營(yíng)狀況數(shù)據(jù)、重慶市行業(yè)固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)和部分重慶市金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù),統(tǒng)計(jì)區(qū)間為2012—2015年主要制造業(yè)產(chǎn)業(yè)月度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)(由于1月的特殊性,不計(jì)入統(tǒng)計(jì)),將制造業(yè)產(chǎn)業(yè)中39個(gè)行業(yè)大類企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、流動(dòng)資金情況、固定資產(chǎn)情況、負(fù)債情況、庫(kù)存量情況作為模型變量。

        1.變量數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計(jì)

        為避免季節(jié)因素的影響,本文采用各個(gè)指標(biāo)的同比數(shù)據(jù),在2012—2015年(除1月)得到29個(gè)觀察期??傮w上,重慶市企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本自2012年開(kāi)始總量均有增加。

        進(jìn)一步觀察39個(gè)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況形態(tài)發(fā)現(xiàn),受到經(jīng)濟(jì)下行期的影響,自2012年開(kāi)始,盡管主營(yíng)業(yè)務(wù)輸入呈現(xiàn)緩慢上升趨勢(shì),但是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同樣攀高,甚至漲幅略高于輸入,導(dǎo)致制造業(yè)行業(yè)整體利潤(rùn)水平略微下降。需要注意的是,在2015年前兩個(gè)季度,工業(yè)品產(chǎn)成品庫(kù)存迅速上升,2015年下半年開(kāi)始逐步回落。

        計(jì)算重慶市制造業(yè)行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/成本變化情況,在2012—2015年有較大的階段性特征。2012年收入/成本增長(zhǎng)波動(dòng)較大,從2012年2月的85%快速提升,在2013年2月達(dá)到最高點(diǎn)108%并開(kāi)始回落。除2013年7月外,重慶市制造業(yè)行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/成長(zhǎng)均在100%左右波動(dòng)。從2014年2月開(kāi)始,制造業(yè)收入/成本開(kāi)始穩(wěn)步提升,在2015年10月達(dá)到107%(見(jiàn)圖1)。

        圖1 重慶市制造業(yè)行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/成本增長(zhǎng)比(%)

        觀察重慶市制造業(yè)企業(yè)的產(chǎn)成品庫(kù)存同比增速,可以看出,在2012年2月第一季度產(chǎn)成品庫(kù)存增速較高,在2012年3月達(dá)到了當(dāng)年最高值18.8%,隨后在2012年第2—3季度回落,在2012年10月達(dá)到最低點(diǎn)7.5%。2013年全年基本呈現(xiàn)庫(kù)存增速提升的情況,在2013年12月達(dá)到觀察期最高值16.3%(見(jiàn)圖2)。

        圖2 重慶市制造業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存同比增速(%)

        觀察重慶市制造業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)同比增速、總資產(chǎn)同比增速和負(fù)債同比增速3項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化情況(圖3),可以看出2012年2月—2013年9月3項(xiàng)指標(biāo)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。整體來(lái)看,2012年2—9月負(fù)債增速水平盡管呈現(xiàn)下降趨勢(shì),但仍然高于資產(chǎn)增速和流動(dòng)資產(chǎn)增速兩項(xiàng)指標(biāo);2013年11月—2014年11月,流動(dòng)資產(chǎn)的增速遠(yuǎn)低于資產(chǎn)和負(fù)債的增速,制造業(yè)企業(yè)處于資本形成階段,但是經(jīng)濟(jì)動(dòng)能尚未形成;2014年12月—2015年10月,流動(dòng)資產(chǎn)和資產(chǎn)增長(zhǎng)速遞兩項(xiàng)指標(biāo)增速交替變化,并在2015年6—7月出現(xiàn)了流動(dòng)資產(chǎn)增速超過(guò)資產(chǎn)增速的情況,2015年全年負(fù)債增速低于資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)增速。

        圖3 重慶市制造業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)變化情況(%)

        2.重慶市投資狀況

        重慶市房地產(chǎn)全年投資增長(zhǎng)速度在2012—2015年逐年下降,從2012年2月的31.5%下降到2015年10月的6%,同時(shí),制造業(yè)投資增長(zhǎng)速度提升(見(jiàn)圖4)。

        重慶市其他行業(yè)投資保持穩(wěn)定,在2012—2015年,租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)年均增速最高,為94%,科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)固定資產(chǎn)投資增速為25%(見(jiàn)圖5)。

        圖4 重慶市房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度(%)

        圖5 重慶市其他行業(yè)投資年均增速(%)

        3.重慶市杠桿率水平

        通過(guò)計(jì)算39個(gè)制造業(yè)行業(yè)總負(fù)債與總資產(chǎn)的比例發(fā)現(xiàn),自2012年開(kāi)始重慶市制造業(yè)杠桿率呈現(xiàn)緩慢下降趨勢(shì),盡管2013年受到政策性影響和經(jīng)濟(jì)下行的作用導(dǎo)致企業(yè)杠桿率有所上升,2013年4月更是達(dá)到幾年來(lái)的最高水平0.645,但是隨后逐步下降,2015年杠桿率水平降低至0.63。

        從重慶市本外幣存貸比的變化來(lái)看,自2012年開(kāi)始均處于1.2以上,基本保持穩(wěn)定。2013年存款水平較高,除7月以外,全年處于1.26以上,2014年下半年開(kāi)始,對(duì)應(yīng)投資逐步增加,存貸比逐步下降,2014年下半年至2015年上半年低于124%,在2015年上半年開(kāi)始回升(見(jiàn)圖6)。

        圖6 重慶市本外幣存貸比(%)

        關(guān)于政府有義務(wù)償還債務(wù)上,重慶市政府負(fù)債從2012年的3 412.4億元上升至2014年的3 575.09億元,2015年2—10月的負(fù)債水平是3 294.41億元(見(jiàn)圖7)。

        圖7 重慶市政府債務(wù)水平(億元)

        下面將對(duì)經(jīng)濟(jì)變量的數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步判斷,通過(guò)數(shù)據(jù)共線性和數(shù)據(jù)平穩(wěn)性建立供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革經(jīng)濟(jì)動(dòng)力分析模型,這里首先對(duì)39個(gè)制造業(yè)行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行匯總并進(jìn)行共線性判斷。

        三、模型估計(jì)

        (一)變量相關(guān)性分析

        在數(shù)據(jù)共線性判斷上,本文采用灰色關(guān)聯(lián)分析方法對(duì)范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析。除了一些指標(biāo)內(nèi)部存在數(shù)量關(guān)系的情況外,我們發(fā)現(xiàn)制造業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本同房地產(chǎn)行業(yè)投資關(guān)系非常密切,灰色關(guān)聯(lián)系數(shù)達(dá)到了0.8,同物流倉(cāng)儲(chǔ)、郵政投資灰色關(guān)聯(lián)系數(shù)較高,分別達(dá)到0.79和0.77,其他方面,制造業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)的余額同主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、產(chǎn)成品庫(kù)存等企業(yè)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況指標(biāo)有較高關(guān)聯(lián)外,同制造業(yè)負(fù)債水平和金融機(jī)構(gòu)存貸比均達(dá)到0.78的高關(guān)聯(lián)水平。

        制造業(yè)企業(yè)杠桿率水平同制造業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)水平相關(guān)性不大,但是同企業(yè)的財(cái)務(wù)指標(biāo)——流動(dòng)資產(chǎn)和負(fù)債水平關(guān)聯(lián)較高,分別達(dá)到0.72和0.68,相對(duì)于企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況,制造業(yè)企業(yè)的杠桿率水平同商業(yè)服務(wù)業(yè)的投入關(guān)聯(lián)較高,為0.72(見(jiàn)表1)。

        通過(guò)對(duì)共線性分析后,我們對(duì)數(shù)據(jù)的內(nèi)生性和可能存在的模型關(guān)系有了基本掌握,在進(jìn)一步構(gòu)建向量自回歸模型前,需要對(duì)數(shù)據(jù)的時(shí)間序列平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn)和相關(guān)變換,確保數(shù)據(jù)平穩(wěn)。

        (二)數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗(yàn)

        數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗(yàn)是建立VAR模型的基礎(chǔ),這里我們采用ADF檢驗(yàn)和PP檢驗(yàn)2種方法,首先對(duì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)原始時(shí)間序列進(jìn)行ADF單位根檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)部分指標(biāo)不能接受平穩(wěn)性假設(shè),對(duì)指標(biāo)進(jìn)行一階差分后,大部分可以在95%置信區(qū)間上接受平穩(wěn)性假設(shè)(見(jiàn)表2)。

        然后,通過(guò)PP對(duì)原始時(shí)間序列和一階差分序列進(jìn)行檢驗(yàn),本文發(fā)現(xiàn)原始序列除制造業(yè)杠桿率外,均可以接受平穩(wěn)性假設(shè),在一階差分變換后,全部達(dá)到平穩(wěn)(見(jiàn)表3)。

        因此,綜合使用以上2種平穩(wěn)性檢驗(yàn)方法,這里采用一階差分作為構(gòu)建計(jì)量模型的實(shí)證研究數(shù)據(jù)。

        表1 模型經(jīng)濟(jì)變量灰色關(guān)聯(lián)度

        注:a表示強(qiáng)關(guān)聯(lián)度; b表示次強(qiáng)關(guān)聯(lián)度; c表示中關(guān)聯(lián)度; d表示弱關(guān)聯(lián)度; e表示無(wú)關(guān)聯(lián)度

        表2 經(jīng)濟(jì)變量ADF檢驗(yàn)結(jié)果

        表3 經(jīng)濟(jì)變量PP檢驗(yàn)結(jié)果

        (三)滯后期計(jì)算

        表4 VAR模型滯后期測(cè)算

        首先,構(gòu)建制造業(yè)企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)指標(biāo)VAR模型,選取主營(yíng)業(yè)務(wù)收入月增量、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增量、產(chǎn)成品庫(kù)存增量、流動(dòng)資產(chǎn)平均余額增量、資產(chǎn)增量、負(fù)債增量、杠桿率等期的一階差分?jǐn)?shù)據(jù)構(gòu)建VAR模型,運(yùn)用AIC、HQ、SC、FPE 4種統(tǒng)計(jì)量來(lái)進(jìn)行最優(yōu)滯后期選取,見(jiàn)表4。

        根據(jù)滯后期相關(guān)的統(tǒng)計(jì)量判斷,認(rèn)為在設(shè)定VAR模型時(shí),滯后期為4效果最好。

        (四)模型回歸結(jié)果

        首先對(duì)企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行VAR建模,選擇滯后期為3期,然后通過(guò)數(shù)據(jù)差分使變量平穩(wěn),消除了趨勢(shì)項(xiàng),并且通過(guò)極值無(wú)量綱化方法消除變量中可能存在的截距項(xiàng)。在回歸中不考慮固定效應(yīng)和趨勢(shì)效應(yīng),使用R語(yǔ)言3.3.2版,vars程序包進(jìn)行回歸(見(jiàn)表5)。

        通過(guò)觀察回歸結(jié)果,我們可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)的部分經(jīng)濟(jì)動(dòng)力現(xiàn)象:在3個(gè)滯后期的水平上,企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增加值與流動(dòng)資產(chǎn)余額正相關(guān),分別達(dá)到了1.11、0.99、1.03的系數(shù),主營(yíng)業(yè)務(wù)的生產(chǎn)成本同企業(yè)的杠桿率水平在滯后一期上有負(fù)相關(guān)表現(xiàn),但是可信度沒(méi)有達(dá)到95%臨界值,需要注意的是企業(yè)杠桿率水平會(huì)在滯后三期時(shí)對(duì)流動(dòng)資產(chǎn)余額造成影響;主營(yíng)業(yè)務(wù)的成本和收入在滯后二期、滯后三期水平上對(duì)產(chǎn)成品庫(kù)存產(chǎn)生影響;資產(chǎn)與負(fù)債的自回歸特征明顯,在滯后三期上,資產(chǎn)的自回歸影響最顯著,系數(shù)為-1.33;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在滯后二、三期同杠桿率呈正相關(guān),分別達(dá)到1.56和1.09水平。

        進(jìn)一步觀察沖擊響應(yīng)函數(shù)(圖8)可見(jiàn),在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在當(dāng)期對(duì)業(yè)務(wù)收入造成沖擊后,在滯后二期造成最低值,然后逐步回穩(wěn),流動(dòng)資產(chǎn)余額與負(fù)債在第四期使主營(yíng)業(yè)務(wù)獲得最大響應(yīng)。在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本方面,資產(chǎn)增量對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的沖擊首先會(huì)降低,至第四期達(dá)到響應(yīng)頂點(diǎn);流動(dòng)資產(chǎn)對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的沖擊在第一期產(chǎn)生最大響應(yīng),在第四期后回穩(wěn);負(fù)債增加的沖擊會(huì)導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)成本首先在第一期出現(xiàn)負(fù)響應(yīng),然后在第四期達(dá)到正響應(yīng)的頂點(diǎn),然后回穩(wěn)。

        表5 重慶市企業(yè)經(jīng)營(yíng)內(nèi)部VAR結(jié)構(gòu)模型回歸結(jié)果

        續(xù)表(表5)

        圖8 制造業(yè)內(nèi)部VAR模型組沖擊響應(yīng)函數(shù)

        本文進(jìn)一步將模型擴(kuò)展,將其他產(chǎn)業(yè)的投入、地區(qū)總存貸比和制造業(yè)產(chǎn)出作為模型變量,通過(guò)統(tǒng)計(jì)量判斷后,確定滯后期為3(見(jiàn)表6)。

        通過(guò)觀察VAR模型組回歸結(jié)果,我們發(fā)現(xiàn)以下具備顯著性關(guān)系的變量:制造業(yè)企業(yè)收入水平和倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)業(yè)的投資同當(dāng)?shù)厣虡I(yè)服務(wù)業(yè)在滯后一期有顯著相關(guān)性,回歸后系數(shù)分別為0.89和1.17,商業(yè)服務(wù)業(yè)的投資在滯后一期上有明顯的自回歸,回歸系數(shù)為-0.69(見(jiàn)圖9)。

        表6 制造業(yè)產(chǎn)出外部變量VAR模型組回歸結(jié)果

        通過(guò)觀察沖擊響應(yīng)函數(shù),我們發(fā)現(xiàn)當(dāng)房地產(chǎn)投資產(chǎn)生一個(gè)沖擊時(shí),制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入會(huì)在10個(gè)時(shí)期內(nèi)產(chǎn)生不穩(wěn)定波動(dòng),而這種波動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響是復(fù)雜且不可預(yù)測(cè)的,房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)生一個(gè)投資后,會(huì)對(duì)制造業(yè)在第三期產(chǎn)生一個(gè)負(fù)效應(yīng),達(dá)到0.05,在第四期形成影響的峰值,達(dá)到0.1左右,隨后影響進(jìn)一步波動(dòng),在第七期產(chǎn)生次峰值。

        當(dāng)物流行業(yè)投資產(chǎn)生一個(gè)沖擊后,制造業(yè)產(chǎn)出主體向優(yōu)化方向反饋,在第五期形成最大反饋,接近0.1。當(dāng)科技投資產(chǎn)生一個(gè)沖擊后,會(huì)在前七個(gè)觀察期逐步放大,在第六期達(dá)到峰值,約為0.8,然后回歸平穩(wěn)。商業(yè)服務(wù)業(yè)投資在第五期達(dá)到最大響應(yīng),約0.06,隨后逐步平穩(wěn)。金融服務(wù)的投資會(huì)使制造業(yè)產(chǎn)出前期響應(yīng)較小,在第九期產(chǎn)生最大響應(yīng),為0.03。地區(qū)存貸比對(duì)企業(yè)產(chǎn)出的影響相對(duì)其他行業(yè)投資響應(yīng)較弱,在第三期達(dá)到最大響應(yīng),為0.05,隨后波動(dòng)持續(xù)到第七期逐步平穩(wěn)。

        四、結(jié)論

        通過(guò)分析VAR模型的回歸結(jié)果和觀察沖擊響應(yīng)函數(shù),我們發(fā)現(xiàn):

        對(duì)于制造業(yè)企業(yè)自身,企業(yè)的流動(dòng)資金不僅對(duì)企業(yè)產(chǎn)出影響最大,還對(duì)整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有較大的推動(dòng)作用,主營(yíng)業(yè)務(wù)的成本和收入在兩個(gè)月內(nèi)會(huì)對(duì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)成品庫(kù)存產(chǎn)生持續(xù)6個(gè)月左右的積極影響。

        在其他行業(yè)投資對(duì)制造業(yè)企業(yè)的影響方面,表現(xiàn)為制造業(yè)企業(yè)收入水平和倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)業(yè)的投資同當(dāng)?shù)厣虡I(yè)服務(wù)業(yè)在滯后一期有顯著相關(guān)性。房地產(chǎn)業(yè)和金融業(yè)的投資增量會(huì)在一個(gè)月的時(shí)間對(duì)制造業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入產(chǎn)生顯著的正面促進(jìn)作用,但是這種作用持續(xù)時(shí)間較短。通過(guò)沖擊響應(yīng)函數(shù)的反饋情況,我們認(rèn)為房地產(chǎn)投資和金融服務(wù)業(yè)的投資能夠在5個(gè)月(4個(gè)滯后期)左右產(chǎn)生正面影響。

        綜合這些結(jié)論,我們可以描繪在重慶市制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革過(guò)程中投資、杠桿率、企業(yè)產(chǎn)出這些經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系:

        杠桿率高企帶來(lái)的財(cái)務(wù)成本壓力對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期盈利能力產(chǎn)生負(fù)面影響,但是這種影響在短期內(nèi)不是最為重要的。在提高企業(yè)產(chǎn)出方面,讓制造業(yè)企業(yè)具備更好的資產(chǎn)流動(dòng)性比單純地降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債比更有意義。同時(shí),結(jié)合制造業(yè)企業(yè)基本的資產(chǎn)負(fù)債變化情況,可以認(rèn)為2015年重慶市制造業(yè)企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率相對(duì)安全。

        商業(yè)服務(wù)業(yè)、物流產(chǎn)業(yè)、金融產(chǎn)業(yè)投資對(duì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)均有促進(jìn)作用,但科技投入在制造業(yè)經(jīng)營(yíng)能力提升上并未顯現(xiàn),從制造業(yè)自身研發(fā)支出比重和科研產(chǎn)業(yè)投資增速來(lái)看,重慶市相對(duì)于東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份仍然有差距。

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