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基于三阶段DEA模型的新疆耕地利用效率及空间相关分析

2021-03-18田玉梅李国平

安徽农业科学 2021年4期
关键词:新疆

田玉梅 李国平

摘要 利用三阶段DEA模型测算新疆1999—2018年的耕地利用效率,通过计算Morans I分析新疆耕地利用效率的空间相关性。结果表明,环境变量、统计噪音和管理无效率会影响耕地利用效率;新疆耕地利用综合效率上升,受到纯技术效率明显影响;通过Morans I可以得出新疆耕地利用效率有明显的空间自相关性。综合来看,新疆耕地利用效率虽整体较好,但仍需调整要素投入,实现新疆耕地利用效率最大化。

关键词 三阶段DEA模型;耕地利用效率;Morans I;空間相关性;新疆

中图分类号 F301.2  文献标识码 A  文章编号 0517-6611(2021)04-0078-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.04.020

A Three-stage DEA Model-based Analysis of Arable Land Use Efficiency and Spatial Correlation Based on Three-stage DEA Model in Xinjiang

TIAN Yu-mei,LI Guo-ping

(College of History and Philosophy, Tarim University, Alar, Xinjiang 843300)

Abstract The three-stage DEA model was used to calculate the utilization efficiency of arable land in Xinjiang from 1999 to 2018, and the spatial correlation of arable land utilization efficiency in Xinjiang was analyzed by calculating Morans I.The results showed that environmental variables, statistical noise and management inefficiency would affect the utilization efficiency of arable land.The comprehensive efficiency of arable land utilization in Xinjiang had risen, which was obviously affected by pure technical efficiency.Through Morans I, it can be concluded that the utilization efficiency of arable land in Xinjiang had obvious spatial autocorrelation.On the whole, although the utilization efficiency of arable land in Xinjiang was generally good, it was still necessary to adjust the input of factors to maximize the utilization efficiency of arable land in Xinjiang.

Key words Three-stage DEA model;Utilization efficiency of arable land;Morans I;Spatial autocorrelation;Xinjiang

作者简介 田玉梅(1995—),女,新疆哈密人,硕士研究生,研究方向:作物学。通信作者,教授,硕士,硕士生导师,从事社会学研究。

收稿日期 2020-07-13

“三农”问题是全面建成小康社会的突出短板,耕地是农业生产活动不能代替的基础资源,与人类生活和社会发展联系密切,为保证耕地的可持续,满足人类要求,2020年中央一号文件指出:“要坚守耕地和永久农田保护红线,强化科技支撑和推进人才下乡,鼓励发展适度规模经营,坚持从农村实际出发,尊重农民意愿”[1],耕地利用与保护问题不容忽视。

当前,对于耕地利用效率的研究方法主要有DEA模型,王海力等[2-4]选择DEA模型分析耕地利用效率;除外,吴昊玥等[5-7]采用SBM-Undesirable模型测算耕地利用效率。但是,传统DEA模型是假设环境因素不变,只考虑决策单元的内部效率,而现实中环境因素并非一致。因此,有学者提出三阶段DEA模型,该模型能够弥补传统DEA模型的缺陷,在计算效率值时将环境因素考虑进去。如敖贵艳等[8]用三阶段DEA模型分析浙江安吉的碳汇竹林生产效率,颜聪聪等[9]用三阶段DEA模型分析新疆区域种植业生产效率,认为环境效率、统计噪音和管理无效率显著影响新疆种植业;马凤才等[10]用三阶段DEA模型分析辽宁省农业生产效率,认为环境因素对农业产出效率有影响;吴振华等[11]用三阶段DEA模型分析河南土地生态效率,认为三阶段DEA剔除环境因素、统计噪音和管理无效率影响,可以真实反映效率值。该研究选择三阶段DEA模型,测算1999—2018年新疆耕地利用效率,并通过计算Morans I分析其相关性,意在精准地反映新疆耕地利用效率,为新疆后续农业发展提供借鉴。

1 资料与方法

1.1 数据来源

耕地生产离不开土地、人力和资本,耕地利用效率是耕地在农业生产活动中综合利用程度的反映,与人力、资本等要素结合投入所产生的社会和经济效益密切联系,明晰反映资源配置和资源价值的情况。该研究数据主要来源《新疆统计年鉴》《中国统计年鉴》以及国家统计公报等[12]。

1.2 指标选取及研究方法

1.2.1

耕地利用效率的指标选取。关于耕地利用效率指标的选取,考虑到数据的可获取性,并借鉴前人研究成果,研究的统计数据主要选择1999—2018年新疆的农作物播种面积、第一产业从业人数、化肥施用折纯量、农业机械总动力4项指标作为投入指标,农业总产值、粮食总产量2项指标为产出指标,从政治和经济两方面考虑,选取农业人均纯收入和地方财政农业支出为环境指标,具体见表1[13-14]。

1.2.2 三阶段DEA模型的构建。

三阶段DEA模型包括传统DEA模型、SFA模型处理松弛变量、要素调整后的DEA测度三部分。该模型剔除了环境因素和随机因素的影响,得到的效率值更加准确真实[9]。

第1阶段:传统DEA模型。DEA模型分为投入导向型和产出导向型,关于耕地利用效率测算在投入导向下研究更有意义。因此,该研究选择研究新疆耕地利用效率的DEA模型是投入导向型,选取BCC模型计算其综合效率。

第2阶段:SFA模型处理松弛变量。传统DEA模型的结果会受到其他因素影响,Fried等[15]将其他因素总结为环境因素、管理无效率和统计噪声3类,因此,第2阶段主要就是运用SFA模型分离环境因素和随机因素对效率值的影响,此外,SFA模型能够充分解释误差项的非对称性。表达式如下:

Sni=f(Zi;βn)+vni+μni(i=1,2,…,I;n=1,2,…,N)(1)

式中,n表示第n项投入量;i表示第i个决策单元;Sni表示第i个决策单元第n项投入的松弛变量;vni表示统计噪音值,μni表示管理无效率值,vni+μni表示混合误差项;Zi表示环境因素;βn表示环境因素的系数。借鉴Jondrow等[16]的做法,运用公式分离管理无效率项μ,表达式如下:

E(μ/ε)=σ*(λεσ)(λεσ)+λεσ(2)

其中,σ*表示标准正态分布密度函数。σ*=σμσvσ,σ=σμ2+σv2,λ=σμ/σv。

最后,将管理无效率和统计噪音分离后,调整原来的投入量,表达式如下:

XAni=Xni+[max(f(Zi;n))-f(Zi;n)]+[max(vni)-vni](i=1,2,…,I;n=1,2,…,N)(3)

式中,Xni和XAni分别代表调整前和调整后的投入值;max(f(Zi;n))-f(Zi;n)表示调整的决策单元均处于最差处境;max(vni)-vni表示调整的决策单元均处于最优处境。对劣势决策单元调整较少投入量,对优势决策单元调整较多投入量。

第3阶段:要素调整后的DEA测度模型。调整后的DEA模型得出的效率值由決策单元自身管理效率解释。将调整后的投入量和原始产出值作为投入值和产出值,重复传统DEA模型做法,即可得到剔除环境变量、统计噪音和管理无效率的各决策单元的效率值。

1.2.3 探索性空间数据分析。

关于空间相关性的分析,莫兰指数运用广泛,该研究选择局部莫兰指数分析1999—2018年新疆耕地利用效率的空间相关指数,具体公式如下:

I=n(xi-x)iwij(xj-x)(xi-x)2(4)

式中,wij表示空间矩阵,n表示研究单元,xi、xj表示样本观测值。

2 结果与分析

2.1 传统DEA模型结果分析

运用DEAP 2.1软件,估计BCC模型效率结果,结果如表2所示。1999—2018年新疆耕地利用效率在逐年提高,2009年及以后,新疆耕地利用效率逐渐靠近效率前沿面。在计算环境变量、统计噪音和管理无效率影响下,1999—2018年新疆耕地利用效率的综合效率、纯技术效率和规模效率的均值分别为0.943、0.963、0.980,其中,1999、2009、2010、2012、2013、2015、2018年是耕地利用效率的前沿面,2007年新疆耕地利用效率最低,主要是规模利用效率低。传统DEA模型在测算效率时包含了环境变量、统计噪音和管理无效率的影响,导致耕地利用效率值的测算有误差,所以选择第2阶段SFA模型进行调整。

2.2 SFA模型处理松弛变量

将环境变量作为解释变量,第1阶段的投入松弛变量作为被解释变量,借助Froniter 4.1,得到的SFA回归模型的分析结果如表3所示。LR通过0.01水平下检验,γ值等于1,可以充分解释环境变量对投入要素结果的影响,部分统计量在0.01的水平下通过检验,表明环境因素会影响耕地利用效率,投入松弛变量均在0.01的水平下通过检验,说明耕地利用效率是否在前沿面与投入变量本身相关[8]。

在投入松弛变量中,主要农作物播种面积、第一产业从业人员、农业机械总动力、化肥施用折纯量均在0.01的水平下显著,农民人均纯收入对第一产业从业人员和化肥施用折纯量在0.01水平下显著,对其他变量不显著,在投入方程中均为正值,说明农民人均纯收入与投入松弛变量呈反向变化关系,地方财政农业支出对投入松弛变量的系数均为负值,对第一产业从业人员在0.01水平下显著,说明财政支持对耕地利用效率有促进作用,增加财政支持会减少投入松弛变量,使其投入更合理,提高耕地利用效率[11]。

2.3 要素调整后的DEA测度模型

第2阶段通过SFA模型计算出调整后的投入值与原始产出值重新运用DEA模型计算,得到新疆耕地利用效率的准确值。在剔除环境变量、统计噪音和管理无效率影响下的新疆耕地利用效率值,将第1阶段与第3阶段的效率值做差,得出效率值变化差,如表4所示。调整后的综合效率、纯技术效率和规模效率的均值分别是0.974、0.981、0.993,其中,2000、2003、2005、2006、2014、2017年的综合效率、纯技术效率、规模效率均处在效率前沿面。2006年效率值增幅最为明显,提升了1.95%;2003、2005年效率值增幅分别为1.24%、1.49%,虽然显示提升,但增幅没有2006年显著。2009年从效率最优变为非效率最优,纯技术效率上升了2.9%,同时规模效率上升了1.3%,纯技术效率和规模效率上升引起综合效率提升了3.3%。

2.4 新疆耕地利用效率的局部自相关分析

选择Morans I测算新疆耕地利用效率的空间相关指数,反映新疆耕地利用效率的空间差异程度,莫兰指数均通过显著性检验水平,表示1999—2018年新疆耕地利用效率存在空间相关性。如图1所示,传统效率值的Morans I是0.863,调整后效率值是0.929。莫兰指数随着耕地利用效率值的变化逐渐上升,各相近年份耕地利用效率值收敛趋势明显。2003—2008年的传统效率值均较低且分散,调整后效率值呈现明显聚集。将环境变量、统计噪音和管理无效率纳入考虑因素后,新疆耕地利用效率的空间自相关显著性在逐渐增强,效率值的聚集更加明显[2,17-18]。

3 结论与讨论

首先,调整投入要素后的新疆耕地利用效率值相比传统DEA模型效率值更加准确真实,调整投入要素后的新疆耕地利用的纯技术效率上升,规模效率上升,反映出环境变量、统计噪音和管理无效率对新疆耕地利用效率有明显影响。其次,综合效率的提升主要是因为纯技术效率和规模效率同时上升,新疆耕地利用效率向最优化发展。最后,通过计算Morans I,反映出新疆耕地利用效率有明显的空间自相关性[10]。

整体来看,新疆耕地利用的要素投入较为合理,综合效率较高,仍然需要进一步优化投入资源配置,实现耕地利用效率最优化。首先,通过农民人均纯收入的增加,改善耕作环境、提高耕地产出,进而提高新疆耕地利用效率;其次,在地方财政充足条件下,通过追加农业资金投入,改善机械条件、提高机械化水平,实现新疆耕地利用效率最大化,运用科技力量,改良作物品质,通过平整耕地,提高耕地产出质量[2,11]。

参考文献

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