劉洋
(浙江海洋學院經(jīng)濟與管理學院 舟山 316022)
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我國海水養(yǎng)殖投入產(chǎn)出動態(tài)效率研究*
——基于2004—2013年9省、市面板數(shù)據(jù)分析
劉洋
(浙江海洋學院經(jīng)濟與管理學院 舟山 316022)
我國海水養(yǎng)殖發(fā)展迅猛,已成為漁業(yè)產(chǎn)業(yè)的重要構(gòu)成部分,為了測算我國海水養(yǎng)殖投入產(chǎn)出效率并分析其發(fā)展中存在的問題,收集2004—2013年我國沿海9個省、市的海水養(yǎng)殖投入產(chǎn)出指標,運用DEA模型、Malmquist指數(shù),分析了我國海水養(yǎng)殖的全要素生產(chǎn)率、規(guī)模經(jīng)濟效應,并進行了地區(qū)間的動態(tài)比較。實證結(jié)果表明:2002—2009年我國海水養(yǎng)殖全要素生產(chǎn)率的動態(tài)均值有較明顯改善,其中技術(shù)進步貢獻高,技術(shù)效率貢獻低;全要素生產(chǎn)率的動態(tài)均值存在地區(qū)差異;規(guī)模報酬在不同省、市和不同年份也存在地區(qū)差異及動態(tài)變化。
海水養(yǎng)殖;投入產(chǎn)出效率;數(shù)據(jù)包絡分析方法;Malmquist指數(shù)
我國海岸線綿長達3.2萬km,管轄海域面積遼闊達300萬km2余,適宜海水養(yǎng)殖的灘涂面積有133.33萬hm2,這些資源優(yōu)勢為我國發(fā)展海水養(yǎng)殖提供了優(yōu)越條件。同時,伴隨國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策扶植及科技進步等因素的激勵,我國海水養(yǎng)殖業(yè)獲得了高速發(fā)展(圖1),至2013年我國海水養(yǎng)殖產(chǎn)值2 604.47億元、產(chǎn)量1 739.25萬t、養(yǎng)殖面積231.56萬hm2,分別占漁業(yè)產(chǎn)值的25.77%、海水產(chǎn)品產(chǎn)量的55.41%、總面積的27.83%。從養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)上看,我國海水養(yǎng)殖品種以魚類養(yǎng)殖為主(圖2),其中居于前三位的魚類品種是:鱸魚、鲆魚、大黃魚。雖然目前我國海水養(yǎng)殖面臨環(huán)境污染及病害等問題的困擾,但從整體發(fā)展的狀況來看,海水養(yǎng)殖已經(jīng)發(fā)展為我國漁業(yè)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,對于沿海地區(qū)而言更成為地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和漁民生活水平提高的重要動力。
圖1 2004-2013年我國海水養(yǎng)殖產(chǎn)量及產(chǎn)值數(shù)據(jù)來源:《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒》2005-2014年.
從以往的研究文獻看,主要集中于對海水養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展及生態(tài)環(huán)境方面的研究。賈曉平等[1]分析了我國沿海增養(yǎng)殖水域的主要污染問題,并提出了控制排污、加強監(jiān)管等污染防治對策。舒廷飛等[2]從海水養(yǎng)殖對近海生態(tài)環(huán)境的影響進行研究,提出了調(diào)整生態(tài)結(jié)構(gòu)和改善管理水平,實現(xiàn)海水養(yǎng)殖可持續(xù)發(fā)展。Kirkley等[3]提出制訂科學海水養(yǎng)殖發(fā)展計劃、加強管理,需在海洋資源承載力范圍內(nèi)才能健康發(fā)展海水養(yǎng)殖業(yè)。楊蕾等[4]針對我國海水養(yǎng)殖中存在的問題提出了生態(tài)養(yǎng)殖模式,劃分輪換養(yǎng)殖區(qū),發(fā)展海洋牧業(yè)化等措施。雷霽霖[5]提出我國海水養(yǎng)殖應發(fā)展工業(yè)化養(yǎng)殖,并通過?;鷳B(tài)型和陸基集約型兩條路徑的大產(chǎn)業(yè)架構(gòu),從而促進海水養(yǎng)殖經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變。陳雨生等[6]分析了中國海水養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中的優(yōu)勢及問題,并提出了新形勢下中國海水養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。
總體上看,已有文獻大多是從定性的角度探討海水養(yǎng)殖發(fā)展中的問題及對策,尚缺乏從定量角度研究海水養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展效率方面的文獻?;诖吮狙芯繑M運用2004—2013年全國9個主要海水養(yǎng)殖省、市數(shù)據(jù),對海水養(yǎng)殖全要素生產(chǎn)率進行動態(tài)實證分析及地區(qū)比較,揭示我國海水養(yǎng)殖的全要素生產(chǎn)率的動態(tài)變化情況及效率增長來源,找出發(fā)展中存在的問題,從而為進一步推進我國海水養(yǎng)殖的可持續(xù)健康發(fā)展提供參考。
2.1 DEA模型
通過上述線性規(guī)劃模型,求解得到θ值(即效率評價值),當θ=1時,表明決策單元投資相對有效;當θ<1時,表明決策單元投資相對無效。
2.2 Malmquist指數(shù)
Malmquist指數(shù)是基于DEA模型,利用距離函數(shù)的比率來計算全要素生產(chǎn)率(TFP)變化。Fare和Grosskopf利用幾何均值計算Malmquist指數(shù),將效率的變化原因分為技術(shù)進步變化與技術(shù)效率變化,且進一步將技術(shù)效率變化分為純技術(shù)效率變化和規(guī)模效率變化,規(guī)模報酬不變條件下的公式為
式中:X對應投入要素;Y對應產(chǎn)出要素;D為距離函數(shù)。Malmquist指數(shù)大于1則表明當年比上一年全要素生產(chǎn)率提高,反之則下降。
本研究數(shù)據(jù)源自《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒》及《中國漁業(yè)年鑒》,選擇沿海9個海水養(yǎng)殖省、市:天津、河北、遼寧、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、海南,時間截取2004—2013年。產(chǎn)出指標采用海水養(yǎng)殖總產(chǎn)值,考慮剔除價格因素影響,本研究以2000年為基期通過價格指數(shù)(農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格指數(shù))統(tǒng)一進行折算。投入指標主要考慮勞動力和資本兩種生產(chǎn)要素,本研究選取海洋漁業(yè)專業(yè)養(yǎng)殖人員數(shù)量作為人力資本存量投入;海水養(yǎng)殖面積、海水種苗數(shù)量作為資本投入(表1)。
表1 選取指標說明
為驗證本研究選取的各個指標變量更具科學性及合理性,在分析前針對9省、市10年面板數(shù)據(jù)進行回歸分析。在運用面板數(shù)據(jù)進行估計之前為保證其具有平穩(wěn)性,因此本研究首先運用Eviews7.2對面板數(shù)據(jù)進行單位根檢驗(LLC檢驗),結(jié)果顯示9省、市10年海水養(yǎng)殖產(chǎn)出指標及各個投入指標具備平穩(wěn)性(表2)。接著對面板數(shù)據(jù)進行估計,Eviews7.2運行結(jié)果顯示:R2為0.89說明模型解釋度較高,DW統(tǒng)計量為2.05說明不存在一階自相關(guān),從而確定各項投入指標(海水養(yǎng)殖面積、從業(yè)人員、種苗投放)對產(chǎn)出指標(海水養(yǎng)殖總產(chǎn)值)的貢獻顯著。
表2 面板數(shù)據(jù)單位根檢驗結(jié)果
4.1 海水養(yǎng)殖全要素生產(chǎn)率的動態(tài)變化及分解
運用DEAP2.1軟件,采用規(guī)模報酬不變的Malmquist模型對我國海水養(yǎng)殖效率進行計算,結(jié)果如表3所示。從動態(tài)均值來看,2004—2013年全國海水養(yǎng)殖全要素生產(chǎn)率動態(tài)均值為1.103,增長10.3%。其中技術(shù)進步動態(tài)均值增長8.3%;技術(shù)效率動態(tài)均值增長1.8%,其中純技術(shù)效率動態(tài)均值增長0.2%,效率變化規(guī)模動態(tài)均值上升1.6%。
表3 2004-2013年我國海水養(yǎng)殖全要素生產(chǎn)率變化及分解
上述數(shù)據(jù)說明我國海水養(yǎng)殖全要素生產(chǎn)率有較明顯改善,且主要源自于技術(shù)進步,這也印證了我國以養(yǎng)為主的漁業(yè)政策調(diào)整及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級效果;而技術(shù)效率貢獻較少,特別是純技術(shù)效率貢獻低也說明我國海水養(yǎng)殖關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及科技成果的應用還有待提高。
從不同年份的變動來看, 2004—2013年我國海水養(yǎng)殖全要素生產(chǎn)率總體呈不斷波動變化(圖3),其中2008年、2010年、2011年這3年全要素生產(chǎn)率變化小于1,其余年份均大于1,特別是在2012年達到這10年間的最大值。技術(shù)進步變化與全要素生產(chǎn)率變化呈相同趨勢,進一步說明海水養(yǎng)殖全要素生產(chǎn)率的變化受技術(shù)進步變化的影響大。而10年間技術(shù)效率變化波幅較小,保持在一個穩(wěn)定水平;2013年相較于10年前雖然技術(shù)效率變化下降,其中的純技術(shù)效率小幅上升而規(guī)模效率下降,進一步說明我國海水養(yǎng)殖科技支撐及工業(yè)化水平還有待進一步提升。
4.2 地區(qū)海水養(yǎng)殖全要素生產(chǎn)率動態(tài)變化及分解
本研究所選的9個海水養(yǎng)殖省、市在2004-2013年間的全要素生產(chǎn)率均值及分解如表4所示。從表4中可以看出9個省、市10年間的全要素生產(chǎn)率均有增長,但海水養(yǎng)殖的全要素生產(chǎn)率的地區(qū)變動差距較大,其中增長最快的是遼寧省達16.2%,最慢的江蘇省只有1.7%。而各地區(qū)全要素生產(chǎn)率增長的來源多數(shù)是來自技術(shù)進步變化(增長最快的前3個地區(qū)是天津、海南、遼寧),只有遼寧、福建、山東、廣東4地既有技術(shù)進步變化又有技術(shù)效率變化。同時技術(shù)效率增長最快的地區(qū)是山東省(6.1%),純技術(shù)效率增長最快的是廣東省(3.2%) ,規(guī)模效率增長最快的是山東省(6.1%)。而技術(shù)效率下降的地區(qū)是河北省(-0.5%),純技術(shù)效率下降的地區(qū)依然是河北省(-1.1%)。
圖3 2004-2013年全要素生產(chǎn)率變化及分解
表4 2004-2013年全國9個省、市海水養(yǎng)殖全要素生產(chǎn)率變化及分解
4.3 海水養(yǎng)殖效率的規(guī)模報酬分析
由于Malmquist指數(shù)不能反映海水養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模報酬情況,因此本研究選取各年的截面數(shù)據(jù)進一步說明全國不同省、市的海水養(yǎng)殖規(guī)模報酬的差異及變化情況。以2013年為例來看(表5),2013年我國海水養(yǎng)殖技術(shù)效率達到良好水平,平均技術(shù)效率達0.933,其中平均純技術(shù)效率0.979,平均規(guī)模效率0.949。相對而言規(guī)模效率偏低,說明提高海水養(yǎng)殖規(guī)模擴大對促進技術(shù)效率增長的空間較大。從規(guī)模報酬上看,天津、遼寧、江蘇、浙江、山東和海南的海水養(yǎng)殖規(guī)模報酬不變,說明這些地區(qū)的養(yǎng)殖規(guī)模達到DEA有效;福建和廣東的海水養(yǎng)殖規(guī)模處于報酬遞減,說明應減少這些地區(qū)的海水養(yǎng)殖規(guī)模,以實現(xiàn)產(chǎn)出的優(yōu)化;河北的海水養(yǎng)殖規(guī)模處于報酬遞增,說明可以適當擴大當?shù)氐暮KB(yǎng)殖規(guī)模來提高經(jīng)濟效益。綜合來看,2013年有3個地區(qū)或多或少地存在投入冗余或產(chǎn)出不足,在規(guī)模效益上并未處于最佳狀況,因此這些地區(qū)的海水養(yǎng)殖規(guī)模均存在改進空間。
表5 2013年我國海水養(yǎng)殖投入產(chǎn)出靜態(tài)效率分析
續(xù)表
從不同年份的規(guī)模報酬上看,每年各地規(guī)模報酬存在動態(tài)變化(表6)。其中浙江、海南連續(xù)10年均處于規(guī)模報酬不變,并且技術(shù)效率有效,說明實現(xiàn)了最優(yōu)投入組合;河北在近3年均出現(xiàn)規(guī)模報酬遞增,說明增加當?shù)睾KB(yǎng)殖規(guī)模,可以提高其生產(chǎn)效率;而福建和廣東近5年均出現(xiàn)規(guī)模報酬遞減,說明應減少當?shù)仞B(yǎng)殖規(guī)模,以實現(xiàn)產(chǎn)出優(yōu)化。
表6 2004-2013年各省、市規(guī)模報酬動態(tài)變化
5.1 海水養(yǎng)殖效率總體改善
近10年我國海水養(yǎng)殖效率總體改善,說明海水養(yǎng)殖總產(chǎn)值的增長并非只靠要素投入增加,技術(shù)進步及技術(shù)效率提升成為重要因素。事實上,我國在20世紀90年代貝、蝦、藻、魚育苗和養(yǎng)殖技術(shù)基本成熟,之后海水養(yǎng)殖技術(shù)不斷推廣擴散;近年來深水網(wǎng)箱、工廠化養(yǎng)殖、生態(tài)化養(yǎng)殖等集約化養(yǎng)殖方式開始發(fā)展,這些均為我國海水養(yǎng)殖效率的提升提供了重要的推動力。
5.2 海水養(yǎng)殖效率中技術(shù)進步貢獻高,技術(shù)效率貢獻低
近10年我國海水養(yǎng)殖的投入產(chǎn)出效率得到了較好的改善,海水養(yǎng)殖總產(chǎn)出的提高不僅是由于投入要素的增加,同時也是全要素生產(chǎn)率提升的結(jié)果。同時,技術(shù)進步增長水平遠高于技術(shù)效率增長水平,可見我國在海水養(yǎng)殖技術(shù)的基礎(chǔ)研發(fā)投入方面還有很大的進步空間。而我國漁業(yè)養(yǎng)殖的轉(zhuǎn)型升級、養(yǎng)殖技術(shù)的推廣應用、養(yǎng)殖管理水平等技術(shù)進步因素則對我國海水養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。因此,我國今后應加大在養(yǎng)殖與生物技術(shù)方面的投入,如新品種選育、疫苗研制與流行病防控、高效專用配合飼料研制等,從而為海水養(yǎng)殖的高效發(fā)展提供強有力的技術(shù)支撐。同時,應持續(xù)推動我國養(yǎng)殖漁業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整,重視海水養(yǎng)殖相關(guān)配套技術(shù)的推廣,提高養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的組織化水平。
5.3 海水養(yǎng)殖全要素生產(chǎn)率存在地區(qū)差異
從9個海水養(yǎng)殖的省、市來看,全要素生產(chǎn)率的增長速度、技術(shù)進步變化和規(guī)模效率變化增長速度均存在差異,環(huán)渤海地區(qū)的省、市遠高于其他地區(qū)。因而今后在制定相關(guān)養(yǎng)殖漁業(yè)政策的時候,需要從各地區(qū)的發(fā)展階段出發(fā),將全要素生產(chǎn)率及技術(shù)效率、技術(shù)進步結(jié)合起來考慮,從而制定契合實際的政策。另外,應該加強各地區(qū)的聯(lián)系與交流,相互取長補短,從而縮小省際間的差距,提高我國海水養(yǎng)殖整體效率的進一步增長。
5.4 大部分地區(qū)的海水養(yǎng)殖處于規(guī)模報酬不變階段
從規(guī)模報酬上看,近5年來一半以上的省、市海水養(yǎng)殖規(guī)模達到最優(yōu)水平,少數(shù)省、市存在規(guī)模過大或過小的問題,且部分省、市不同年份的規(guī)模報酬情況存在不穩(wěn)定因素(如,江蘇省)。因此,對規(guī)模過大的省、市而言,亟須推動集約化養(yǎng)殖,進一步提升海水養(yǎng)殖的產(chǎn)業(yè)化水平;對于規(guī)模過小的省、市,則需通過政府政策引導和扶持,降低海水養(yǎng)殖風險,提高海水養(yǎng)殖企業(yè)(戶)的投資積極性。同時,由于規(guī)模報酬存在不穩(wěn)定性,因此對這些地區(qū)來說要適時調(diào)整養(yǎng)殖漁業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,在保證政策連續(xù)性的前提下,適度調(diào)整規(guī)模,以實現(xiàn)不同時期投入產(chǎn)出的優(yōu)化。
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