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        灰色關(guān)聯(lián)分位評(píng)價(jià)方法與多維相對(duì)貧困測(cè)度

        2023-11-30 06:21:34謝玉梅
        統(tǒng)計(jì)與決策 2023年21期
        關(guān)鍵詞:位數(shù)測(cè)度貢獻(xiàn)率

        劉 震,謝玉梅,丁 松

        (1.無(wú)錫學(xué)院 數(shù)字經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,江蘇 無(wú)錫 214105;2.江南大學(xué) 商學(xué)院,江蘇 無(wú)錫 214122;3.浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院,杭州 310018)

        0 引言

        關(guān)于貧困多維屬性的論述最早出現(xiàn)于1998年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者阿馬蒂亞·森的“自由發(fā)展”理論[1],該理論認(rèn)為貧困的本質(zhì)在于“可行能力”被剝奪,這種剝奪不僅體現(xiàn)為財(cái)富和收入,還包括教育、就業(yè)、醫(yī)療、政治權(quán)利等多個(gè)方面[2]。此后,多維貧困的概念逐漸在國(guó)際上達(dá)成共識(shí),相關(guān)理論與方法的研究也逐漸受到重視。聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署自2010 年開(kāi)始定期發(fā)布全球多維貧困指數(shù)(MPI)[3]。在收入貧困與多維貧困的對(duì)比中,大量研究表明,收入只能反映貧困的一個(gè)方面,并不能充分反映收入之外其他維度的貧困[4,5]。還有一些學(xué)者重點(diǎn)關(guān)注了不同國(guó)家與地區(qū)的多維貧困特征及影響因素[6,7]。在國(guó)內(nèi),多維貧困理論也引起了廣泛的探討,但是大多圍繞MPI 的基本框架展開(kāi)[8—10]。

        多維貧困理論提出后,學(xué)術(shù)界面臨的最大挑戰(zhàn)就是如何對(duì)多維貧困進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)度。目前,世界范圍內(nèi)的多維貧困測(cè)度方法大體可分為三類,分別是公理化方法、模糊集方法與信息理論方法[11]。這三類方法在精確性、實(shí)用性、可分解性、信息完整性等方面各有優(yōu)劣。公理化方法是目前使用最為廣泛的一類,其中以AF 方法(Alkire&Foster Counting Measurement)最為常見(jiàn),該理論下的多維貧困指數(shù)具有可分解性[12,13]。模糊集方法采用隸屬度函數(shù)的形式解決了貧困率臨界值設(shè)定的難題[14]。信息理論方法最大程度地保證了信息的完整性[15]。這三類方法不同程度地推動(dòng)了多維貧困理論的發(fā)展,但是也存在一些不足。一是針對(duì)相對(duì)貧困的研究尚不多見(jiàn)。現(xiàn)有多維貧困測(cè)度方法大多需要先行設(shè)定貧困臨界值與最低貧困維度,這就導(dǎo)致這類方法只能用于識(shí)別絕對(duì)貧困,無(wú)法適應(yīng)社會(huì)不斷發(fā)展所帶來(lái)的相對(duì)貧困問(wèn)題。二是缺乏適應(yīng)我國(guó)新時(shí)代特征的多維貧困標(biāo)準(zhǔn)。

        灰色關(guān)聯(lián)理論是一類重要的數(shù)據(jù)分析方法,其基本思想是利用線性插值將離散數(shù)據(jù)映射為連續(xù)折線,進(jìn)而通過(guò)幾何特征相似程度判別序列間的關(guān)系[16]。從最原始的鄧氏關(guān)聯(lián)[17],到考慮相似性和接近性的灰色關(guān)聯(lián)[18],再到面板數(shù)據(jù)灰色關(guān)聯(lián)[19,20],灰色關(guān)聯(lián)理論已經(jīng)積累了大量模型,相關(guān)性質(zhì)也得到了廣泛的驗(yàn)證[21,22]。由于灰色關(guān)聯(lián)模型對(duì)數(shù)據(jù)間關(guān)系的描述不受統(tǒng)計(jì)特征約束,因此在目標(biāo)識(shí)別[23]、經(jīng)濟(jì)分析[24]、績(jī)效評(píng)價(jià)[25]等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。在貧困人口的多維信息集合中,灰色關(guān)聯(lián)模型可以將貧困對(duì)象視為一個(gè)整體,在統(tǒng)一的時(shí)空維度下進(jìn)行對(duì)比,避免臨界值設(shè)定與最低貧困維度要求所帶來(lái)的主觀偏誤,并且隨著樣本集合的演化,灰色關(guān)聯(lián)模型可以實(shí)現(xiàn)對(duì)相對(duì)貧困人口的動(dòng)態(tài)調(diào)整,在解決多維貧困測(cè)度中的相對(duì)貧困問(wèn)題方面有良好的應(yīng)用前景。

        基于以上分析,本文嘗試采用灰色關(guān)聯(lián)理論構(gòu)建一類新的可以解釋相對(duì)貧困現(xiàn)象的多維貧困測(cè)度方法,并且立足中國(guó)國(guó)情對(duì)現(xiàn)有多維貧困框架進(jìn)行優(yōu)化。相對(duì)于現(xiàn)有研究成果,本文做了以下幾個(gè)方面的工作:(1)優(yōu)化灰色關(guān)聯(lián)評(píng)價(jià)體系,延伸了針對(duì)測(cè)算結(jié)果的加總與分解方法,從廣度與深度兩個(gè)方面構(gòu)建總體指數(shù),并且根據(jù)指數(shù)的算術(shù)特征進(jìn)行分解;(2)利用指標(biāo)分位思想實(shí)現(xiàn)了具有相對(duì)貧困特征的多維貧困識(shí)別,通過(guò)整體化的信息集結(jié)方式避免人為設(shè)置雙重臨界值所帶來(lái)的絕對(duì)化偏誤;(3)以鄉(xiāng)村振興主要目標(biāo)為基礎(chǔ)構(gòu)建符合現(xiàn)階段中國(guó)基本國(guó)情的多維貧困指標(biāo)體系,利用最新的中國(guó)家庭追蹤調(diào)查(CFPS)2018年的調(diào)研數(shù)據(jù)對(duì)我國(guó)多維貧困進(jìn)行測(cè)度,為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供理論依據(jù)。

        1 基于灰色相對(duì)分位的多維貧困測(cè)度方法

        多維貧困測(cè)度一般以家庭作為基本單位,需要先通過(guò)調(diào)查獲得每個(gè)家庭在不同維度的取值,然后根據(jù)數(shù)值的大小識(shí)別家庭的總體貧困狀況以及各個(gè)維度的貧困狀況。區(qū)別于傳統(tǒng)的多維貧困測(cè)度方法,灰色關(guān)聯(lián)方法無(wú)需設(shè)定雙重臨界值(即貧困臨界值與最低貧困維度)。因此本方法采用總體視角進(jìn)行評(píng)估,優(yōu)先進(jìn)行信息集結(jié),并且以各指標(biāo)分位數(shù)為標(biāo)準(zhǔn),形成針對(duì)相對(duì)貧困的動(dòng)態(tài)識(shí)別能力。測(cè)度分為貧困識(shí)別、貧困加總與指數(shù)分解三個(gè)步驟。

        1.1 貧困識(shí)別

        定義被測(cè)主體在各維度的取值。設(shè)Yn,d為n×d矩陣,令矩陣元素y∈Yn,d,yij表示家庭i在維度j上的取值,其中i=1,2,…,n;j=1,2,…,d,則稱Yn,d為多維貧困矩陣,yij為多維貧困元素。行向量yi=(yi1,yi2,…,yid)表示第i個(gè)主體在所有維度的取值,列向量yj=(yi1,yi2,…,yid)T表示第j個(gè)維度所有被測(cè)主體的取值。

        在灰色關(guān)聯(lián)模型中,由于數(shù)據(jù)的數(shù)量級(jí)可能會(huì)對(duì)結(jié)果產(chǎn)生影響,因此建模前需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行初始化處理。為了避免極值對(duì)結(jié)果產(chǎn)生影響,本文采用均值化算子。設(shè)為初始化后的多維貧困元素,則:

        初始化后,利用各維度的最小值構(gòu)建極端貧困向量:

        分別計(jì)算各被測(cè)主體與極端貧困向量之間的灰色關(guān)聯(lián)度:

        需要說(shuō)明的是,灰色關(guān)聯(lián)模型主要通過(guò)序列間的幾何特征差異判別序列間的關(guān)系。本文將被測(cè)主體與極端貧困向量均映射為空間向量,進(jìn)而通過(guò)度量空間向量之間的距離對(duì)被測(cè)主體的多維貧困狀態(tài)進(jìn)行排序,空間距離越小表明被測(cè)主體距離極端貧困向量越近,灰色關(guān)聯(lián)度越大代表多維貧困程度越深。

        參考式(2)的基本形式,計(jì)算基準(zhǔn)向量與極端貧困向量之間的灰色關(guān)聯(lián)度作為多維貧困識(shí)別標(biāo)準(zhǔn),如表1 所示。在識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)劃分出的區(qū)間中,被測(cè)主體具有不同的多維貧困特征。當(dāng)關(guān)聯(lián)度大于10%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí),多維貧困狀況最為惡劣。當(dāng)關(guān)聯(lián)度處于10%至25%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)之間時(shí),可認(rèn)定為一般多維貧困。依次類推,當(dāng)關(guān)聯(lián)度小于90%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí),被測(cè)主體的多維貧困情況最優(yōu)。一般情況下,可將25%分位數(shù)作為多維貧困識(shí)別標(biāo)準(zhǔn),此時(shí)高于25%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)的灰色關(guān)聯(lián)度均被識(shí)別為多維貧困,即等級(jí)Ⅰ和等級(jí)Ⅱ?yàn)槎嗑S貧困人口。當(dāng)然根據(jù)實(shí)際需要也可以適當(dāng)降低或提高這一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)。

        表1 多維貧困的灰色關(guān)聯(lián)識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)

        1.2 貧困加總

        為了進(jìn)行更加深入的分析,多維貧困識(shí)別之后繼續(xù)進(jìn)行貧困加總,構(gòu)建多維貧困指數(shù)。最簡(jiǎn)單的多維貧困指數(shù)是按貧困人口占總?cè)丝诘谋壤?jì)算的貧困發(fā)生率。設(shè)多維貧困發(fā)生率為H,被測(cè)貧困主體個(gè)數(shù)為n,識(shí)別的貧困主體個(gè)數(shù)為q(一般指貧困等級(jí)為Ⅰ與Ⅱ的貧困人口數(shù)),則:

        這種貧困發(fā)生率的計(jì)算方法最大的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單明了,但是缺點(diǎn)也非常明顯,就是不能體現(xiàn)多維貧困的分布與深度。

        為了解決這一問(wèn)題,繼續(xù)構(gòu)建多維貧困分布指數(shù)。對(duì)多維貧困被測(cè)主體進(jìn)行重新排序,設(shè)y1,y2,…,yq為多維貧困主體,yq+1,yq+2,…,yn為非貧困主體,第i個(gè)貧困主體的貧困維度總數(shù)為ci,i=1,2,…,q,平均貧困份額,多維貧困分布指數(shù)為M0,則:

        式(5)的多維貧困分布指數(shù)M0由兩個(gè)部分構(gòu)成,一是貧困發(fā)生率H,二是平均貧困份額A,因此多維貧困分布指數(shù)M0體現(xiàn)了多維貧困的分布廣度。其中:

        其中,cij為多維貧困主體i在維度j下的貧困識(shí)別結(jié)果,當(dāng)該主體在該維度下貧困時(shí)賦值為1,當(dāng)該主體在該維度下非貧困時(shí)賦值為0。若以25%分位數(shù)為判別標(biāo)準(zhǔn),則有:

        為了更加深入地分析多維貧困情況,繼續(xù)構(gòu)建多維貧困深度指數(shù)。設(shè)多維貧困主體i在維度j下的貧困深度為sij,平均貧困距G=,多維貧困深度指數(shù)為M1,則:

        式(8)體現(xiàn)了多維貧困的總體深度,其中,sij為主體i在維度j下的取值與分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)距離的比值,若主體i在維度j下非貧困,則sij賦值為0,由此可知0 ≤sij≤1。仍然以25%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)為例,有公式:

        1.3 指數(shù)分解

        由于貧困發(fā)生率、多維貧困分布指數(shù)與多維貧困深度指數(shù)本質(zhì)上都是不同標(biāo)準(zhǔn)下貧困水平的算術(shù)平均值,因此這三類多維貧困指數(shù)均可以按照維度、地區(qū)、省份等不同劃分進(jìn)行分解。假設(shè)多維貧困指數(shù)為M,維貧困矩陣Y可劃分為城鎮(zhèn)與農(nóng)村兩組,用u表示城鎮(zhèn)的多維貧困矩陣,v表示農(nóng)村的多維貧困矩陣,M(u),M(v)分別為城鎮(zhèn)子集和農(nóng)村子集的多維貧困指數(shù),n(Y)、n(u)、n(v)分別表示不同多維貧困指數(shù)的算數(shù)平均基數(shù),則有:

        式(10)是多維貧困指數(shù)M的分解,說(shuō)明多維貧困指數(shù)可以表示為子矩陣貧困指數(shù)的加總。這里的M可以表示貧困發(fā)生率,也可以代表多維貧困分布指數(shù)或多維貧困深度指數(shù)。分解的標(biāo)準(zhǔn)并不局限于城鎮(zhèn)與農(nóng)村,根據(jù)子矩陣的不同劃分,還可以對(duì)維度、地區(qū)、省份等進(jìn)行分解。分解后數(shù)值占總指數(shù)的比重表示子集的貢獻(xiàn)率,貢獻(xiàn)率之和等于1。以式(10)為例,設(shè)城鎮(zhèn)貢獻(xiàn)率為?u,農(nóng)村貢獻(xiàn)率為?v,根據(jù)定義可知?u+?v=1,則有:

        2 多維貧困的測(cè)度與分解

        2.1 數(shù)據(jù)來(lái)源與測(cè)度框架

        本文數(shù)據(jù)來(lái)自北京大學(xué)中國(guó)社會(huì)科學(xué)調(diào)查中心(ISSS)開(kāi)展的中國(guó)家庭追蹤調(diào)查(CFPS)。為了保證結(jié)果的有效性,采用CFPS調(diào)查中最新的2018年的數(shù)據(jù)集。在數(shù)據(jù)處理方面,以家庭為單位,按照無(wú)缺失值且有明確回答為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行樣本篩選,最終得到有效樣本12605 個(gè),分布在我國(guó)31個(gè)省份(不含港澳臺(tái)),如表2所示。

        表2 樣本分布情況

        根據(jù)中國(guó)基本國(guó)情與調(diào)查數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化多維貧困指標(biāo)體系,以家庭為測(cè)度單位,綜合考慮家庭內(nèi)部各成員的總體情況。為了體現(xiàn)中國(guó)的實(shí)際情況,以《中國(guó)農(nóng)村扶貧開(kāi)發(fā)綱要(2011—2020 年)》為貧困維度與指標(biāo)設(shè)定的主要依據(jù),結(jié)合國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有研究以及數(shù)據(jù)的可獲取性,得到多維貧困指標(biāo)體系,如表3 所示。在權(quán)重方面,本文選擇最常用的雙重等權(quán)重計(jì)算方法,六個(gè)維度各占1/6,每個(gè)維度中,各指標(biāo)也擁有相同的權(quán)重。

        表3 多維貧困指標(biāo)體系

        2.2 單維貧困識(shí)別

        關(guān)注多維貧困指標(biāo)體系中各維度的單獨(dú)貧困情況,計(jì)算貧困主體與極端貧困向量在各維度下的貧困距,六個(gè)維度的貧困距的核密度曲線如圖1所示。需要說(shuō)明的是,由于生活條件和資產(chǎn)水平維度最高值與最低值差距極大,因此圖1 只展示了這兩個(gè)維度貧困距在10 以下的核密度圖。從圖1中可以發(fā)現(xiàn),教育、健康、生活條件和資產(chǎn)水平四個(gè)維度的核密度曲線偏向左側(cè),這說(shuō)明在這四個(gè)維度下被測(cè)主體更多在低層次聚集。醫(yī)療和主觀滿足維度的核密度曲線偏右,這說(shuō)明被測(cè)主體在這兩個(gè)維度下更多在高層次聚集。

        分別以各指標(biāo)的10%、25%和50%分位數(shù)為標(biāo)準(zhǔn),從全國(guó)、城鎮(zhèn)和農(nóng)村三個(gè)視角進(jìn)行貧困識(shí)別,結(jié)果如表4 所示。可以發(fā)現(xiàn),10%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下的貧困發(fā)生率最低,50%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下的貧困發(fā)生率最高,這是由于分位數(shù)越大表示貧困識(shí)別的標(biāo)準(zhǔn)越寬泛,因此納入貧困的人口也就越多。在貧困維度方面,健康與主觀滿足兩個(gè)維度的貧困狀況最為嚴(yán)重,在10%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下貧困發(fā)生率分別為70.74%和46.16%,在25%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下貧困發(fā)生率分別為90.28%和78.45%,在50%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下更是分別達(dá)到了96.13%和86.16%。教育維度的貧困狀況也不樂(lè)觀,在三類分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下的貧困發(fā)生率分別為11.50%、25.68%和50.56%。在城鄉(xiāng)差異方面,城鎮(zhèn)人口在教育、生活條件、資產(chǎn)水平維度的貧困發(fā)生率遠(yuǎn)低于農(nóng)村人口,但是在健康、醫(yī)療、主觀滿足維度的貧困發(fā)生率高于農(nóng)村人口,體現(xiàn)了城鎮(zhèn)與農(nóng)村貧困特征的不同。

        2.3 多維貧困識(shí)別

        利用中國(guó)家庭追蹤調(diào)查(CFPS)2018年的數(shù)據(jù)集測(cè)度我國(guó)的多維貧困情況。根據(jù)前文介紹的方法,分別計(jì)算各貧困主體與極端貧困之間的灰色關(guān)聯(lián)度,同時(shí)計(jì)算各指標(biāo)分位數(shù)與極端貧困之間的關(guān)聯(lián)度??梢缘玫剑?0%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)為0.40。25%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)為0.29,50%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)為0.26,75%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)為0.22,90%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)為0.16。根據(jù)這些標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行貧困等級(jí)劃分,當(dāng)被測(cè)主體的灰色關(guān)聯(lián)度大于0.40 時(shí),多維貧困等級(jí)為Ⅰ級(jí);當(dāng)灰色關(guān)聯(lián)度介于0.29 與0.40 之間時(shí),多維貧困等級(jí)為Ⅱ級(jí);當(dāng)灰色關(guān)聯(lián)度介于0.26與0.29之間時(shí),多維貧困等級(jí)為Ⅲ級(jí);依此類推,可以得到多維貧困Ⅳ級(jí)、Ⅴ級(jí)和Ⅵ級(jí)的關(guān)聯(lián)度區(qū)間?;疑P(guān)聯(lián)度的核密度曲線與貧困劃分標(biāo)準(zhǔn)如圖2(a)所示,多維貧困識(shí)別結(jié)果的分布情況如圖2(b)所示。

        圖2 基于灰色關(guān)聯(lián)模型的多維貧困估計(jì)結(jié)果

        利用多維貧困識(shí)別結(jié)果估算三類多維貧困指數(shù),如表5所示。在10%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下,僅有等級(jí)Ⅰ被識(shí)別為貧困;在25%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下,貧困等級(jí)Ⅰ和Ⅱ被納入貧困識(shí)別范圍;在50%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下,等級(jí)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ均被納入貧困識(shí)別范圍。分位數(shù)增加代表貧困識(shí)別的范圍逐漸擴(kuò)大,因此分位數(shù)增加必然伴隨著較高的貧困發(fā)生率。表5 驗(yàn)證了這一結(jié)論,我國(guó)10%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下的貧困發(fā)生率(H)為0.02%,25%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下的貧困發(fā)生率(H)為13.17%,50%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下的貧困發(fā)生率(H)為40.94%。為了在更加合理的范圍內(nèi)分析我國(guó)的相對(duì)貧困問(wèn)題,后文主要以25%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下的結(jié)果作為分析對(duì)象。

        表5 中國(guó)城鄉(xiāng)多維貧困估計(jì)結(jié)果(單位:%)

        繼續(xù)利用CFPS2018數(shù)據(jù)庫(kù)中的省級(jí)編碼測(cè)度我國(guó)各區(qū)域的多維貧困情況,分為華東(包括山東、江蘇、安徽、浙江、福建、上海)、華南(包括廣東、廣西、海南)、華中(包括湖北、湖南、河南、江西)、華北(包括北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古)、西北(包括寧夏、新疆、青海、陜西、甘肅)、西南(包括四川、云南、貴州、西藏、重慶)、東北(包括遼寧、吉林、黑龍江)七個(gè)地區(qū),25%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下的測(cè)算結(jié)果如下頁(yè)表6所示。可以發(fā)現(xiàn),貧困發(fā)生率(H)在華南和西南地區(qū)最高,在華東地區(qū)最低。平均貧困份額(A)在全國(guó)范圍內(nèi)的差距不大。但是平均貧困距(G)在華東地區(qū)最高,在西南地區(qū)最低。

        表6 中國(guó)多維貧困指數(shù)分區(qū)域測(cè)度結(jié)果(25%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn),單位:%)

        2.4 多維貧困指數(shù)分解

        為了進(jìn)一步分析三類多維貧困指數(shù)產(chǎn)生的原因,表7展示了不同標(biāo)準(zhǔn)下多維貧困發(fā)生率按照城鄉(xiāng)與區(qū)域分解的結(jié)果。先關(guān)注城鎮(zhèn)與農(nóng)村的角度,在10%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下,農(nóng)村的貢獻(xiàn)率為100%,城鎮(zhèn)的貢獻(xiàn)率為0;在25%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下,農(nóng)村的貢獻(xiàn)率為78.37%%,城鎮(zhèn)的貢獻(xiàn)率為21.63%;在50%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下,農(nóng)村的貢獻(xiàn)率為71.16%,城鎮(zhèn)的貢獻(xiàn)率為28.84%,可以發(fā)現(xiàn)農(nóng)村對(duì)于多維貧困指數(shù)的貢獻(xiàn)率遠(yuǎn)高于城鎮(zhèn)。再?gòu)膮^(qū)域角度對(duì)多維貧困發(fā)生率進(jìn)行分解,在10%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下,東北地區(qū)的貢獻(xiàn)率最高,為66.67%;在25%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下,華中和西北地區(qū)的貢獻(xiàn)率最高,分別為18.31%和18.37%;在50%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下,仍然是華中和西北地區(qū)的貢獻(xiàn)率最高,分別為17.81%和19.24%。相對(duì)而言,華東地區(qū)貢獻(xiàn)率在不同分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下均為最低。

        表7 中國(guó)多維貧困發(fā)生率的城鄉(xiāng)與區(qū)域分解(單位:%)

        在25%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下對(duì)多維貧困分布指數(shù)進(jìn)行分解,分別得到城鄉(xiāng)、區(qū)域和貧困維度三個(gè)視角下的分解結(jié)果,如表8 所示。在城鄉(xiāng)視角下,城鎮(zhèn)貢獻(xiàn)率為21.39%,農(nóng)村貢獻(xiàn)率為78.61%,這說(shuō)明農(nóng)村貧困人口的貧困維度數(shù)占比遠(yuǎn)高于城鎮(zhèn),與貧困發(fā)生率的分解結(jié)果基本一致。在區(qū)域視角下,仍然是華中和西北地區(qū)的貢獻(xiàn)率最高,分別為17.82%和18.79%,華東地區(qū)的貢獻(xiàn)率最低,為8.42%。在貧困維度的視角下,教育維度的貢獻(xiàn)率最高,這與之前單維貧困的測(cè)度結(jié)果有較大差距,這說(shuō)明教育貧困雖然在總?cè)丝谥谐霈F(xiàn)頻率不高,但是在貧困人口中教育貧困的分布是非常廣泛的。醫(yī)療維度的貢獻(xiàn)率最低,這與之前單維貧困的測(cè)度結(jié)果又有較大的差距,這說(shuō)明醫(yī)療貧困雖然在總?cè)丝谥姓急容^高,但是相對(duì)而言,我國(guó)醫(yī)療資源的分布基本能夠滿足絕大部分地區(qū)的需求,貧困人口的醫(yī)療需求能夠得到基本保障。

        表8 中國(guó)多維貧困分布指數(shù)的分解(25%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn),單位:%)

        在25%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)下,中國(guó)多維貧困深度指數(shù)的分解結(jié)果如表9 所示,分解仍然從城鄉(xiāng)、區(qū)域和貧困維度三個(gè)視角展開(kāi)。在城鄉(xiāng)視角下,城鎮(zhèn)的貢獻(xiàn)率為20.50%,農(nóng)村的貢獻(xiàn)率為79.50%。在區(qū)域視角下,華中和西北地區(qū)的貢獻(xiàn)率最高,分別為17.67%和18.46%,華東地區(qū)的貢獻(xiàn)率最低,為8.86%。在貧困維度的視角下,生活條件維度的貢獻(xiàn)率最高,達(dá)到了44.24%,這說(shuō)明貧困人口在生活條件方面距離脫貧還有很大的差距。健康、醫(yī)療和主觀滿足三個(gè)維度的貢獻(xiàn)率較低,分別為8.65%、8.72%和7.80%。

        表9 中國(guó)多維貧困深度指數(shù)的分解(25%分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn),單位:%)

        3 結(jié)論

        在消除絕對(duì)貧困后,我國(guó)依然面臨著相對(duì)貧困問(wèn)題。為了加強(qiáng)對(duì)易返貧致貧人口的監(jiān)測(cè),本文從多維視角討論相對(duì)貧困問(wèn)題,基于灰色關(guān)聯(lián)理論構(gòu)建了一類新的多維貧困測(cè)度方法。該方法采用整體的視角進(jìn)行信息整合,以分位數(shù)的視角設(shè)定具有動(dòng)態(tài)特征的相對(duì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),避免了雙重臨界值設(shè)定所帶來(lái)的主觀偏誤,提升了多維貧困識(shí)別的準(zhǔn)確性。在理論層面拓展了灰色關(guān)聯(lián)評(píng)價(jià)體系,建立了測(cè)度結(jié)果的加總與分解過(guò)程。在應(yīng)用層面實(shí)現(xiàn)了具有相對(duì)貧困特征的多維貧困識(shí)別,驗(yàn)證了模型的有效性與實(shí)用性。主要結(jié)論如下:

        (1)中國(guó)的城鎮(zhèn)與農(nóng)村都存在著多維貧困現(xiàn)象,若以全部指標(biāo)的25%分位數(shù)作為標(biāo)準(zhǔn),則全國(guó)的多維貧困發(fā)生率為13.17%,相應(yīng)的城鎮(zhèn)與農(nóng)村的多維貧困發(fā)生率分別為5.53%和21.28%,農(nóng)村的多維貧困發(fā)生率遠(yuǎn)高于城鎮(zhèn),但是在平均貧困份額和平均貧困距兩個(gè)指標(biāo)中,農(nóng)村與城鎮(zhèn)基本持平。

        (2)華東地區(qū)的多維貧困發(fā)生率最低,為5.69%,華南、西北和西南地區(qū)的多維貧困發(fā)生率較高,分別為17.48%、16.95%和17.05%,華中、華北和東北地區(qū)的多維貧困發(fā)生率基本與全國(guó)持平。在平均貧困份額和平均貧困距兩個(gè)指標(biāo)中,全國(guó)各區(qū)域的水平基本相當(dāng)。

        (3)在單維貧困方面,健康、醫(yī)療和主觀滿足維度的單維貧困現(xiàn)象較為嚴(yán)重,但是這些并不是多維貧困的主要誘因。在多維貧困分布指數(shù)中,各維度的貢獻(xiàn)率由高到低分別是教育、生活條件、資產(chǎn)水平、醫(yī)療、健康、主觀滿足。在多維貧困深度指數(shù)中,生活條件的貢獻(xiàn)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他維度。

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