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        探究政府投資對(duì)家庭消費(fèi)的影響

        2019-09-10 07:22:44路家儀李卓敏蔡立恒蘇洋候葉璐
        商訊·公司金融 2019年22期
        關(guān)鍵詞:政府投資消費(fèi)升級(jí)

        路家儀 李卓敏 蔡立恒 蘇洋 候葉璐

        摘要:政府的投資對(duì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著不可忽視的作用,而居民家庭消費(fèi)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的直接體現(xiàn)。而如今,有報(bào)道稱政府的投資會(huì)造成消費(fèi)的降級(jí)。本文通過(guò)分析家庭消費(fèi)情況與2016年統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù),分析政府投資對(duì)家庭消費(fèi)的影響。

        關(guān)鍵詞:政府投資;家庭消費(fèi);消費(fèi)升級(jí)

        一、引言與文獻(xiàn)綜述

        政府支出對(duì)居民消費(fèi)的影響具體來(lái)說(shuō)主要包括兩類:替代效應(yīng)和互補(bǔ)效應(yīng)。如果政府支出增加導(dǎo)致居民消費(fèi)的減少,則稱二者之間具有替代效應(yīng)。而替代效應(yīng)和互補(bǔ)效應(yīng)也可能同時(shí)存在,雖然會(huì)減少投資者為了辨別商品質(zhì)量而花費(fèi)的投入,卻可以增強(qiáng)消費(fèi)者的消費(fèi)信心因而刺激消費(fèi)。政府支出對(duì)居民消費(fèi)的總影響,就是替代效應(yīng)與互補(bǔ)效應(yīng)的加權(quán)之和。若政府支出增加帶來(lái)家庭消費(fèi)的總水平下降,則稱政府支出對(duì)消費(fèi)具有擠出效應(yīng);反之具有擠人效應(yīng)。

        關(guān)于政府投資對(duì)居民消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng),學(xué)術(shù)界仍舊有頗多爭(zhēng)論,即使在同一時(shí)期同一地區(qū)研究的導(dǎo)向結(jié)果仍舊存在分歧。隨著爭(zhēng)論的推進(jìn),也有學(xué)者提出政府投資存在一個(gè)最優(yōu)規(guī)模。從兩個(gè)角度分析政府支出對(duì)居民消費(fèi)的擠出效應(yīng)與擠人效應(yīng),首先,政府投資對(duì)居民消費(fèi)是部分促進(jìn)的而政府支出對(duì)居民消費(fèi)是擠出。其次,短期來(lái)說(shuō),經(jīng)濟(jì)建設(shè)支出是擠出的,社會(huì)文教支出、行政管理支出和其他支出是擠人的。

        二、數(shù)據(jù)來(lái)源及數(shù)據(jù)預(yù)處理

        (一)數(shù)據(jù)來(lái)源

        對(duì)于政府支出對(duì)家庭消費(fèi)具體產(chǎn)生的是正影響還是負(fù)影響,我們找到了2016年北大中國(guó)家庭追蹤調(diào)查數(shù)據(jù)及《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒(2017)》的數(shù)據(jù)進(jìn)行了模型的擬合與研究。

        在《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒(2017)》中我們選取了政府支出細(xì)則中2016年各省的一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、公共安全支出等總共24個(gè)支出類別,而在2016年北大中國(guó)家庭追蹤調(diào)查數(shù)據(jù)中我們截取了2016年每個(gè)省居民消費(fèi)性支出作為初始的數(shù)據(jù)。

        (二)數(shù)據(jù)預(yù)處理

        通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)基本信息的檢查與篩選,我們首先剔除了在家庭追蹤調(diào)查數(shù)據(jù)中每個(gè)省居民消費(fèi)性支出(以家庭為單位)樣本量小于20的4個(gè)地區(qū),分別是內(nèi)蒙古自治區(qū)、海南省、西藏自治區(qū)和寧夏回族自治區(qū)。再通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的單位進(jìn)行分析,我們將所有24個(gè)類別的政府支出分別除以各省家戶數(shù)量,得到支出在各家戶上的分?jǐn)?,由此使其可以和家庭的消費(fèi)進(jìn)行同等水平的對(duì)比。

        在擬合線性回歸模型之前,在stata中我們又對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了Gladder檢驗(yàn),即判斷各項(xiàng)數(shù)據(jù)在經(jīng)過(guò)各種變化后(如sqrt和log處理)所呈現(xiàn)的分布情況,選擇其與標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布最為接近的變換方式進(jìn)行處理,再代人到模型之中。我們將所有解釋變量在stata中進(jìn)行stepwise模型逐步擬合過(guò)程,最終得到5個(gè)解釋變量。分別是:科學(xué)技術(shù)支出、城鄉(xiāng)教育支出、交通運(yùn)輸支出和其他支出這幾項(xiàng)。這個(gè)模型的矯正擬合優(yōu)度達(dá)到了0.7886,說(shuō)明模型有著優(yōu)秀的解釋效果,且每個(gè)變量及模型總體都達(dá)到了顯著的標(biāo)準(zhǔn)。表如下左圖。

        三、模型的建立

        (一)逐步回歸

        在對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理后,本文將數(shù)據(jù)進(jìn)行stepwise過(guò)程。在進(jìn)行逐步回歸后,最終得到5個(gè)解釋變量,對(duì)應(yīng)的名稱分別為教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、城鄉(xiāng)教育支出、交通運(yùn)輸支出以及其他支出?;貧w結(jié)果如上右圖所示。

        可以看出,這些變量都是對(duì)居民的生活會(huì)產(chǎn)生重大且及時(shí)的影響支出。教育支出是每個(gè)家庭幾乎都會(huì)參與的支出方式,科學(xué)技術(shù)支出體現(xiàn)了近年來(lái)我國(guó)對(duì)科技興國(guó)的重視,交通運(yùn)輸支出也是我國(guó)政府在交通建設(shè)上大力支持的體現(xiàn),交通便捷將會(huì)在多方面拉動(dòng)旅游業(yè)、物流貿(mào)易業(yè)的發(fā)展,顯然對(duì)居民消費(fèi)產(chǎn)生重要影響。

        (二)擬合回歸

        在選取了五個(gè)解釋變量后,將其進(jìn)行模型擬合,結(jié)果如下圖。

        可以看出,模型的R方為0.8308,說(shuō)明有83%的居民消費(fèi)可以由這個(gè)模型體現(xiàn),說(shuō)明模型的擬合效果顯著。同時(shí),五個(gè)解釋變量的t值均說(shuō)明它們對(duì)被解釋變量有顯著影響。因此可以看出模型初步擬合效果較好。

        四、模型檢驗(yàn)

        (一)異方差檢驗(yàn)

        異方差性是相對(duì)于同方差而言的。同方差,是為了保證回歸參數(shù)的估計(jì)量具有良好統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。

        由檢驗(yàn)結(jié)果Prob>chi2=0.2959和P值可以看出該模型不存在異方差。

        (二)多重共線性檢驗(yàn)

        本文中的多重共線性檢驗(yàn)方法是檢驗(yàn)方差膨脹因子VIF(Variance Inflation Factor)。VIF超過(guò)5或10就存在共線性??梢钥闯?,模型中不存在嚴(yán)重的多重共線性問(wèn)題。

        (三)穩(wěn)健性回歸

        穩(wěn)健回歸(robust regression)是統(tǒng)計(jì)學(xué)穩(wěn)健估計(jì)中的一種方法,其主要思路是將對(duì)異常值十分敏感的經(jīng)典最小二乘回歸中的目標(biāo)函數(shù)進(jìn)行修改。

        結(jié)果由上左圖所示。由結(jié)果中P值可知,穩(wěn)健回歸的結(jié)果顯著。

        (四)四分回歸

        結(jié)果由上右圖所示。由結(jié)果中P值可知,四分回歸的結(jié)果顯著。

        五、模型預(yù)測(cè)

        預(yù)測(cè)模型是在采用定量預(yù)測(cè)法進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí),最重要的工作是建立預(yù)測(cè)數(shù)學(xué)模型,對(duì)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度有極大的影響。任何一種具體的預(yù)測(cè)方法都是以其特定的數(shù)學(xué)模型為特征。在對(duì)模型進(jìn)行檢驗(yàn)后,我們對(duì)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。

        預(yù)測(cè)結(jié)果:預(yù)測(cè)的均值x相當(dāng)于n,再將其取倒數(shù),得到預(yù)測(cè)區(qū)間是[62500,114942.5287]。

        計(jì)算2017年的全體居民消費(fèi)水平的絕對(duì)數(shù)22902×3.03=69393.06元。因此,2017年每戶家庭平均消費(fèi)支出為69393.06元,在我們的預(yù)測(cè)區(qū)間內(nèi),并且模型的預(yù)測(cè)值為71428.57,有2.9%誤差,這是因?yàn)榫用竦南M(fèi)傾向還與其他很多別的因素有關(guān)??傮w上預(yù)測(cè)模型有一定參考價(jià)值。

        六、結(jié)論

        經(jīng)過(guò)以上分析,最終的回歸模型為:

        即:

        5個(gè)解釋變量,對(duì)應(yīng)的名稱分別為:教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、城鄉(xiāng)教育支出、交通運(yùn)輸支出、和其他支出。

        從模型來(lái)看,教育支出越少,科學(xué)技術(shù)支出越多,城鄉(xiāng)教育支出越多,交通運(yùn)輸支出越多,其他支出越多,家庭消費(fèi)越多。

        該模型反映了從短期來(lái)看,政府支出增加——帶動(dòng)居民消費(fèi)支出的增長(zhǎng),通過(guò)增加社會(huì)總需求進(jìn)而實(shí)現(xiàn)政府宏觀調(diào)控目標(biāo)。因此,宏觀經(jīng)濟(jì)處于低谷時(shí),政府往往會(huì)增加政府支出來(lái)刺激居民消費(fèi)和社會(huì)總需求。因此,對(duì)短期而言.政府支出對(duì)居民消費(fèi)是擠入效應(yīng)。

        參考文獻(xiàn):

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        [3]武曉利,晁江鋒.財(cái)政支出結(jié)構(gòu)對(duì)居民消費(fèi)率影響及傳導(dǎo)機(jī)制研究——基于三部門動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡模型的模擬分析[J]財(cái)經(jīng)研究,2014,40(6),4-15.

        [4]帥雯君,董秀良,胡淳.我國(guó)財(cái)政支出擠入擠出效應(yīng)的動(dòng)態(tài)時(shí)間路徑分析——基于MS -VECM的實(shí)證檢驗(yàn)[J].財(cái)經(jīng)研究,2013,39(9):19-34.

        [5]張治覺(jué),吳定玉.我國(guó)政府支出對(duì)居民消費(fèi)產(chǎn)生引致還是擠出效應(yīng)——基于可變參數(shù)模型的分析[J].數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究,2007(5):53-61.

        作者簡(jiǎn)介:

        路家儀,李卓敏,蔡立恒,蘇洋,候葉璐,廈門大學(xué),福建廈門。

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