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    金融科技發(fā)展對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響:理論機(jī)制與經(jīng)驗(yàn)證據(jù)

    2023-10-05 19:23:00郭品程茂勇沈悅
    關(guān)鍵詞:系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)金融科技商業(yè)銀行

    郭品 程茂勇 沈悅

    摘要:金融科技既為金融發(fā)展增添了新動力,也給金融安全帶來了新挑戰(zhàn)。將金融科技與風(fēng)險(xiǎn)傳染約束納入經(jīng)典的銀行道德風(fēng)險(xiǎn)模型,揭示了金融科技發(fā)展影響銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的理論機(jī)制。在此基礎(chǔ)上,構(gòu)建GRJGARCHCouplaCoVaR模型測算銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平,采用文本挖掘法衡量金融科技發(fā)展走勢,并基于2011—2020年中國36家上市商業(yè)銀行的季度面板數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。研究發(fā)現(xiàn),金融科技發(fā)展顯著提高了銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)制檢驗(yàn)表明,快速發(fā)展的金融科技,一方面會增加銀行個(gè)體的風(fēng)險(xiǎn)水平,從“源頭”上提升銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的生成概率,另一方面會加深銀行之間的關(guān)聯(lián)程度,從“渠道”上放大銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的溢出效應(yīng)。異質(zhì)性分析發(fā)現(xiàn),相對于技術(shù)投入,金融科技創(chuàng)新產(chǎn)出對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的驅(qū)動效應(yīng)更為顯著;相對于非國有銀行,國有銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平受金融科技發(fā)展的影響更為強(qiáng)烈。據(jù)此提出加強(qiáng)金融科技持續(xù)性、穿透性和規(guī)范性監(jiān)管,建立健全金融科技風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制的政策建議。

    關(guān)鍵詞:金融科技;商業(yè)銀行;系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);風(fēng)險(xiǎn)生成;風(fēng)險(xiǎn)溢出

    文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A???文章編號:100228482023(05)001515

    一、問題提出

    近年來,隨著金融服務(wù)和信息技術(shù)的相互滲透、深度融合與加速創(chuàng)新,金融科技已逐漸成為推動中國金融轉(zhuǎn)型升級的新引擎。金融科技有助于提升金融服務(wù)效率、豐富金融產(chǎn)品供給、增強(qiáng)金融核心競爭力,但不能忽視的是,蓬勃發(fā)展的金融科技也重塑了金融行業(yè)的競爭格局,加重了金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)偏好,并提高了銀行體系的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)隱患[1]。2019年8月22日,中國人民銀行印發(fā)《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019—2021年)》,明確指出“正確處理安全與發(fā)展的關(guān)系,做好新技術(shù)應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)防范,堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線”。2021年12月31日,中國人民銀行發(fā)布《宏觀審慎政策指引(試行)》,強(qiáng)調(diào)“要防止系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)順周期累積以及跨機(jī)構(gòu)、跨行業(yè)、跨市場和跨境傳染,提高金融體系韌性和穩(wěn)健性”。這既體現(xiàn)了監(jiān)管當(dāng)局嚴(yán)控金融風(fēng)險(xiǎn)的堅(jiān)定決心,也為金融科技發(fā)展下銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理提出了基本要求。在此背景下,剖釋金融科技發(fā)展對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響效應(yīng)及其作用機(jī)制,對于防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)金融穩(wěn)健運(yùn)行具有重要的理論價(jià)值與現(xiàn)實(shí)意義。

    銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指單個(gè)銀行遭遇困境、陷入危機(jī)時(shí)給其他市場主體或整個(gè)金融系統(tǒng)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來的負(fù)外部性[2]。2008年全球金融危機(jī)的爆發(fā)引起了監(jiān)管層和學(xué)術(shù)界對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)問題的高度關(guān)注。從眾多相關(guān)研究中不難概括出關(guān)于銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)生成和傳染的兩個(gè)關(guān)鍵特征。其一,銀行個(gè)體的風(fēng)險(xiǎn)積累是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的“導(dǎo)火索”,即銀行個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)越高,在突發(fā)沖擊時(shí)越脆弱,越容易誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)[3]。其二,銀行之間的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的“放大劑”,即銀行業(yè)務(wù)聯(lián)系越緊密,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越容易在不同部門之間傳染和溢出[4]。金融科技作為技術(shù)驅(qū)動的金融創(chuàng)新,不但會分流銀行存貸業(yè)務(wù),擴(kuò)大銀行風(fēng)險(xiǎn)來源,還會抬升銀行攬儲難度,促進(jìn)銀行同業(yè)關(guān)聯(lián)。據(jù)此,本文預(yù)期快速發(fā)展的金融科技可能會強(qiáng)化銀行個(gè)體的風(fēng)險(xiǎn)偏好和銀行之間的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián),進(jìn)而增加銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的生成概率和溢出效應(yīng),提高銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平。然而遺憾的是,鮮有文獻(xiàn)對這一問題進(jìn)行全面深入的理論剖釋與實(shí)證分析。

    基于上述背景,本文將重點(diǎn)考察金融科技發(fā)展對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響效應(yīng)及其作用機(jī)制。首先,將金融科技與風(fēng)險(xiǎn)傳染約束引入經(jīng)典的銀行道德風(fēng)險(xiǎn)模型,從個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)兩個(gè)層面剖釋金融科技發(fā)展影響銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的理論機(jī)制。其次,構(gòu)建GRJGARCHCouplaCoVaR模型測算銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平,采用文本挖掘法衡量金融科技發(fā)展走勢,并利用2011—2020年中國36家上市商業(yè)銀行的季度面板數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。

    本文的邊際貢獻(xiàn)主要體現(xiàn)于以下三方面。第一,研究內(nèi)容上,現(xiàn)有文獻(xiàn)主要關(guān)注金融科技發(fā)展對銀行經(jīng)營績效和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響,缺乏對金融科技發(fā)展與銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)之間關(guān)系的深入探討。本文通過構(gòu)建納入金融科技與風(fēng)險(xiǎn)傳染約束的銀行道德風(fēng)險(xiǎn)模型,厘清了金融科技發(fā)展對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響機(jī)制,由此豐富了關(guān)于金融科技與商業(yè)銀行競合關(guān)系的研究體系。第二,研究方法上,既有文獻(xiàn)多采用僅能描述變量線性相關(guān)關(guān)系的分位數(shù)回歸法測算金融機(jī)構(gòu)的條件在險(xiǎn)價(jià)值(CoVaR),忽視了對變量非線性相依結(jié)構(gòu)的刻畫。本文通過構(gòu)建能夠捕捉金融風(fēng)險(xiǎn)非線性和非對稱性聯(lián)動特征的GRJGARCHCouplaCoVaR模型,測度了中國36家上市商業(yè)銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平,從而拓寬了關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測算思路。第三,研究意義上,在金融科技迅猛發(fā)展的背景下,本文從多個(gè)角度考察了金融科技發(fā)展對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響機(jī)制與異質(zhì)效應(yīng),為監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行更好地平衡金融科技發(fā)展帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)提供了思路借鑒。

    二、文獻(xiàn)綜述與理論分析

    (一)文獻(xiàn)綜述

    關(guān)于金融科技的研究可追溯至學(xué)者對電子金融的討論。近年來,隨著移動支付、智能投顧等業(yè)態(tài)興起,理論界和實(shí)踐界對金融科技的關(guān)注增加,并先后從內(nèi)涵界定、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管與影響作用三方面展開討論。內(nèi)涵界定方面,主流觀點(diǎn)認(rèn)為金融科技是將大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、人工智能等技術(shù)應(yīng)用于支付結(jié)算、資源配置、風(fēng)險(xiǎn)管理、市場設(shè)施等領(lǐng)域的金融創(chuàng)新[5]。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方面,由于金融科技在提高金融效率、豐富金融產(chǎn)品的同時(shí)也帶來了新增的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn),因而,有必要從監(jiān)管體制、監(jiān)管科技、行業(yè)自律、企業(yè)內(nèi)控等維度,加強(qiáng)關(guān)于金融科技的監(jiān)管[1]。影響作用方面,金融科技利弊相依。觀其利好,金融科技不僅能夠緩解企業(yè)融資約束,提高企業(yè)創(chuàng)新活力[6],而且可以降低市場信息不對稱,暢通貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制[7],亦有助于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)包容性增長[8]??雌浔锥?,金融科技既未擺脫傳統(tǒng)的“金融創(chuàng)新悖論”困境,其存在的結(jié)構(gòu)性問題也會造成居民信息落差,甚或提升居民貧困概率,加深多維貧困程度[9]。

    銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)自2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)后迅速成為監(jiān)管層和學(xué)術(shù)界關(guān)注的焦點(diǎn)。致力于打開銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)“黑箱”的學(xué)者,主要從生成機(jī)理、傳染渠道與度量模型三個(gè)方面開展了研究。生成機(jī)理方面,Cont等[10]認(rèn)為金融體系固有的脆弱性、復(fù)雜性和順周期性是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源,而單個(gè)銀行的償付危機(jī)或破產(chǎn)事件通常是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)的起點(diǎn)。傳導(dǎo)渠道方面,Benoit等[4]強(qiáng)調(diào)金融機(jī)構(gòu)之間的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性、資產(chǎn)趨同性與信息傳染性為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)散和外溢提供了渠道。度量模型方面,相比于關(guān)注特質(zhì)成因風(fēng)險(xiǎn)的網(wǎng)絡(luò)模型法,市場模型法考慮的風(fēng)險(xiǎn)更為全面,依賴的數(shù)據(jù)更易獲得。其中,Adrian等[11]提出的CoVaR法由于能直接估算單個(gè)金融機(jī)構(gòu)對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)程度,因而在實(shí)證研究和監(jiān)管實(shí)踐中得到了廣泛應(yīng)用。但值得注意的是,現(xiàn)有文獻(xiàn)多采用分位數(shù)回歸法測算CoVaR,主要關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)之間的線性和對稱性相關(guān)關(guān)系,而忽視了尾部風(fēng)險(xiǎn)的非線性、非對稱性相依結(jié)構(gòu),致使風(fēng)險(xiǎn)測算結(jié)果的準(zhǔn)確性有待提高[12]。

    蓬勃發(fā)展的金融科技打破了傳統(tǒng)金融藩籬,給銀行體系帶來了全新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。在此背景下,關(guān)于金融科技發(fā)展對傳統(tǒng)金融體系的影響受到學(xué)術(shù)界廣泛重視,目前研究主要落腳于兩方面。其一,定性剖釋金融科技與傳統(tǒng)金融之間的競合互動關(guān)系。以謝平等[13]為代表的“替代論”觀點(diǎn)主張,發(fā)展?jié)摿薮蟮慕鹑诳萍紝⑷骖嵏矀鹘y(tǒng)金融。與之不同,以Murinde等[14]為代表的“互補(bǔ)論”觀點(diǎn)強(qiáng)調(diào),金融科技與傳統(tǒng)金融在資金空間再匹配和時(shí)間再匹配等方面各有優(yōu)勢,未來必將會形成互有交集的共生格局。其二,定量考察金融科技發(fā)展對銀行經(jīng)營績效與風(fēng)險(xiǎn)的影響。從技術(shù)溢出視角來看,沈悅等[15]發(fā)現(xiàn)金融科技發(fā)展通過學(xué)習(xí)效應(yīng)、競爭效應(yīng)、人才流動效應(yīng)與業(yè)務(wù)聯(lián)系效應(yīng),顯著改善銀行了全要素生產(chǎn)率。Zhao等[16]亦證實(shí)金融科技發(fā)展雖然會侵蝕銀行盈利能力,但有助于提高銀行資本充足率和管理效率。從市場競爭視角來看,劉孟飛等[1718]認(rèn)為金融科技發(fā)展會加重銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)傳染,從而導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)在銀行體系積累。

    總體來看,既有文獻(xiàn)關(guān)于金融科技發(fā)展對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響的分析相對匱乏。具體表現(xiàn)于以下方面:金融科技發(fā)展影響銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在機(jī)制尚未透徹,金融科技發(fā)展背景下銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測算方法仍待完善,各類金融科技發(fā)展模式對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的異質(zhì)影響暫未涉足,不同銀行對金融科技發(fā)展的差異響應(yīng)還需厘清。

    (二)理論機(jī)制

    根據(jù)文獻(xiàn)梳理可知,銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的生成、傳染與銀行個(gè)體的風(fēng)險(xiǎn)水平和銀行之間的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)息息相關(guān)[4,10]。因此,本文通過闡述金融科技發(fā)展對銀行個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的影響,揭示金融科技發(fā)展與銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)之間的聯(lián)系機(jī)理。

    第一,金融科技發(fā)展會加劇銀行個(gè)體風(fēng)險(xiǎn),提高銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的生成可能。銀行個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)的增加不僅源于銀行主觀風(fēng)險(xiǎn)偏好的提升,也源于銀行被動風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的增多。其中,主觀風(fēng)險(xiǎn)偏好上升體現(xiàn)在銀行為了維持目標(biāo)盈利或擴(kuò)大市場份額,主動選擇放松信貸標(biāo)準(zhǔn),提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度;被動風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)增加則表現(xiàn)為由于經(jīng)濟(jì)、金融或技術(shù)等因素發(fā)生不利變化而導(dǎo)致銀行面臨和承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)加?。?9]。金融科技發(fā)展會通過下述渠道影響銀行主觀風(fēng)險(xiǎn)偏好和被動風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。首先,金融科技發(fā)展壓縮了銀行紅利空間,推升了銀行主動風(fēng)險(xiǎn)偏好。從體制紅利來看,金融科技會打破銀行市場壟斷地位,惡化銀行存款結(jié)構(gòu),分流銀行信貸業(yè)務(wù),并侵蝕銀行非利息收入。從價(jià)格紅利來看,金融科技會助推存貸利率的市場化,抬高銀行攬儲成本,擠壓銀行利差空間[20]。面對體制紅利與價(jià)格紅利的消失,追求黏性目標(biāo)收益率的商業(yè)銀行會提高風(fēng)險(xiǎn)容忍程度,降低信貸門檻,擴(kuò)張杠桿水平[18]。其次,金融科技發(fā)展擴(kuò)大了金融風(fēng)險(xiǎn)來源,增加了銀行被動風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。金融科技迅速發(fā)展的背景下,金融風(fēng)險(xiǎn)來源更為復(fù)雜,分布更為泛化,形式更為多樣[21]。這致使銀行不僅面臨著傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)與流動性風(fēng)險(xiǎn),還會遭遇新型的信息風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。由此可知,金融科技發(fā)展通過增加銀行個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)提高了銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的爆發(fā)概率。

    第二,金融科技發(fā)展會強(qiáng)化銀行業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián),擴(kuò)大銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳染效應(yīng)。銀行間業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的加深既包括直接關(guān)聯(lián)的強(qiáng)化,也涵蓋間接關(guān)聯(lián)的增多。其中,直接關(guān)聯(lián)是由銀行間同業(yè)拆借業(yè)務(wù)、支付結(jié)算業(yè)務(wù)形成的直接關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò);間接關(guān)聯(lián)則是由資產(chǎn)結(jié)構(gòu)相似、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期相近或市場信息傳染而形成的間接關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)[19]。金融科技發(fā)展會經(jīng)由多種路徑影響銀行之間的直接關(guān)聯(lián)和間接關(guān)聯(lián)。首先,金融科技抬高了銀行攬儲難度,促進(jìn)了銀行之間的直接關(guān)聯(lián)。相對于傳統(tǒng)銀行服務(wù),金融科技服務(wù)由于具有便捷性、普惠性、定制性等優(yōu)勢而迅速吸引了大量客戶[20]??蛻袅魇?dǎo)致銀行資金來源受限,為滿足流動性需求,銀行同業(yè)拆借頻繁發(fā)生。在此情形下,若某家銀行遭遇極端風(fēng)險(xiǎn)或陷入危機(jī),則與其存在債權(quán)債務(wù)聯(lián)系的其他銀行不可避免地會受到流動性沖擊或資金損失。其次,金融科技強(qiáng)化了銀行行為的同質(zhì)性,提高了銀行之間的間接關(guān)聯(lián)。鑒于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和底層算法趨同,大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用會使不同的銀行產(chǎn)生相近的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期,持有類似的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),或采用相同的風(fēng)險(xiǎn)管理模式,從而容易引起市場的“同頻共振”[17]。再者,金融科技多主體、多節(jié)點(diǎn)、多網(wǎng)絡(luò)的特性也會造成金融業(yè)務(wù)跨界融合,交易鏈條相互交織。這不僅會加深金融產(chǎn)品之間、金融機(jī)構(gòu)之間以及金融市場之間的關(guān)聯(lián)性,促使銀行風(fēng)險(xiǎn)沿著資金鏈、信用鏈擴(kuò)散,還會導(dǎo)致業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)流、信息流,提升銀行風(fēng)險(xiǎn)跨行業(yè)、跨市場和跨地域的傳染??梢姡鹑诳萍及l(fā)展帶來的銀行業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)提升會放大銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的溢出效應(yīng)。

    綜上所述,金融科技發(fā)展經(jīng)由加劇銀行個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)和促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)兩條機(jī)制,提高了銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的生成概率與溢出效應(yīng),由此顯著增加了銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。金融科技發(fā)展對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響機(jī)制如圖1所示。

    圖1?金融科技發(fā)展對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響機(jī)制

    (三)模型推演

    1.模型設(shè)定

    為驗(yàn)證前述分析的科學(xué)性,本文在Dell’Ariccia等[2223]研究成果的基礎(chǔ)上,將金融科技與風(fēng)險(xiǎn)傳染引入經(jīng)典的銀行道德風(fēng)險(xiǎn)模型框架,通過構(gòu)建內(nèi)生的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)變量,推演金融科技發(fā)展對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響機(jī)制。模型的基本假設(shè)條件如下:

    (1)銀行體系假設(shè)。銀行部門由n家風(fēng)險(xiǎn)中性、有限責(zé)任的同質(zhì)銀行組成。代表性銀行i通過從資本市場和家庭部門籌集資金,并將這些資金分配至信貸資產(chǎn)與同業(yè)資產(chǎn)的過程中,實(shí)現(xiàn)利潤最大化。為提高經(jīng)營穩(wěn)定性,降低投資違約率,銀行i需要付出一定的監(jiān)督努力[22]。單位資產(chǎn)的監(jiān)督成本可表述為cp2i/2,其中,c為監(jiān)督成本系數(shù),pi為銀行i的監(jiān)督努力程度。

    (2)資金來源假設(shè)。銀行i的資金規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化為1單位,其中,存款占比為1-k,資本占比為k。杠桿水平越高,銀行i轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)的動機(jī)越強(qiáng),因此,杠桿水平1/k可用于衡量銀行i的道德風(fēng)險(xiǎn)。隨著存款保險(xiǎn)制度的建立和完善,中國存款保險(xiǎn)基本上可以覆蓋商業(yè)銀行的絕大多數(shù)存款。鑒于此,可將存款利率rDi視為無風(fēng)險(xiǎn)利率r。此外,在資本成本高于存款利率的情況下,資本的資金成本可寫為rKi=(r+ε)/pi,其中,ε為股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),ε≥0。

    (3)資金流向假設(shè)。銀行i的資產(chǎn)包括信貸資產(chǎn)與其持有的關(guān)于銀行j的同業(yè)資產(chǎn),其中,信貸資產(chǎn)占比為1-α,收益率為rL,同業(yè)資產(chǎn)占比為α,收益率為rI。需要強(qiáng)調(diào)的是,銀行同業(yè)資產(chǎn)占比主要是由外部環(huán)境如監(jiān)管政策約束和市場競爭強(qiáng)度等因素決定。監(jiān)管政策越嚴(yán)格,市場競爭越激烈,銀行對同業(yè)業(yè)務(wù)的依賴程度越高,銀行間的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)越緊密[24]。據(jù)此,借鑒陳國進(jìn)等[24]的做法,假定對于銀行i而言,同業(yè)資產(chǎn)占比α外生。

    (4)風(fēng)險(xiǎn)傳染假設(shè)。銀行i面臨信貸違約和同業(yè)違約兩類風(fēng)險(xiǎn)。與Dell’Ariccia等[23]的做法相近,為刻畫由業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)傳染和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),單位信貸資產(chǎn)和單位同業(yè)資產(chǎn)的收益分別為pi[1-δ(1-pj)]rL和pj[1-δ(1-pi)]rI。其中,δ為風(fēng)險(xiǎn)傳染概率,δ/α≥0,表示業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)越緊密,風(fēng)險(xiǎn)傳染概率越高

    陳國進(jìn)等[24]指出,同業(yè)業(yè)務(wù)雖有助于緩解銀行流動性約束,但也造成同業(yè)機(jī)構(gòu)的過度關(guān)聯(lián)和資產(chǎn)趨同,成為風(fēng)險(xiǎn)傳染的重要渠道。;pj為銀行j的監(jiān)督努力程度;δ(1-pj)為銀行j投資失敗并將且風(fēng)險(xiǎn)傳染至銀行i的概率;δ(1-pi)為銀行i投資失敗并將風(fēng)險(xiǎn)傳染至銀行j的概率。由此可知,銀行i在選擇監(jiān)督努力程度pi時(shí),會關(guān)注其他銀行的風(fēng)險(xiǎn)高低及銀行之間的風(fēng)險(xiǎn)傳染。因此,考慮業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)與風(fēng)險(xiǎn)傳染的情形下,pi實(shí)質(zhì)上反映了銀行i對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督努力程度,pi越高,銀行i的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平越低。

    (5)金融科技假設(shè)。理論分析顯示,金融科技不僅會提高銀行個(gè)體的道德風(fēng)險(xiǎn),還會強(qiáng)化銀行之間的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)。為展現(xiàn)金融科技的影響,參照戰(zhàn)明華等[7]的處理辦法,假定銀行個(gè)體的道德風(fēng)險(xiǎn)與金融科技發(fā)展(FT)正相關(guān),即1/k=γ(FT),滿足γ(FT)/FT≥0。同時(shí),假定銀行之間的同業(yè)關(guān)聯(lián)與金融科技發(fā)展正相關(guān),即α=α(FT),滿足α(FT)/FT≥0。這一設(shè)定有助于清晰地捕捉金融科技發(fā)展通過銀行個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響機(jī)制。

    2.模型求解

    在有限責(zé)任制度保護(hù)下,代表性銀行i僅在投資成功時(shí)償付資金成本,但無論投資是否成功,其都需要承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)督成本[22]。據(jù)此,將代表性銀行i的最優(yōu)化問題描述為

    maxπpi=(1-α)pi[1-δ(1-pj)]rL+αpj[1-δ(1-pi)]rI-(1-k)pirDi-kpirKi-cpi2/2(1)

    前述假設(shè)的系列約束條件代入目標(biāo)函數(shù)式(1)后,將銀行預(yù)期利潤π對決策變量監(jiān)督努力程度pi求一階條件,可得

    [1-α(FT)][1-δ(1-pj)]rL+α(FT)pjδrI-[1-1/γ(FT)]r=cpi(2)

    式(2)表示監(jiān)督努力的預(yù)期邊際凈收益與預(yù)期邊際成本相等時(shí),可以確定模型最優(yōu)解。進(jìn)一步,結(jié)合納什均衡的對稱條件,可以求得代表性銀行對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督努力程度p:

    p={[1-α(FT)](1-δ)rL-[1-1/γ(FT)]r}/{c-[1-α(FT)]δrL-α(FT)δrI}(3)

    根據(jù)式(3)可知,銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)主要來源于兩部分,一是銀行有限責(zé)任導(dǎo)致的道德風(fēng)險(xiǎn),二是銀行業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)導(dǎo)致的外溢風(fēng)險(xiǎn)。在此基礎(chǔ)上,為刻畫金融科技發(fā)展對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響,令式(3)對FT求一階偏導(dǎo),可得

    p/FT=[p/γ(FT)][γ(FT)/FT]+[p/α(FT)][α(FT)/FT]≤0(4)

    具體而言,式(4)中,p/γ(FT)=-r/[Δ1γ(FT)2]<0,Δ1=c-[1-α(FT)]δrL-α(FT)δrI>

    0;p/α(FT)=[(1-δ)rL(δrL-c)-Δ2δ(rI-rL)]/Δ21+δ/α(FT){[1-α(FT)]rL(Δ3-c)-Δ2Δ3}/Δ21<0,Δ2=[1-1/γ(FT)]r>0,Δ3=rL+α(FT)(rI-rL)>0

    根據(jù)不考慮風(fēng)險(xiǎn)傳染的銀行道德風(fēng)險(xiǎn)模型可知c>(1-α)rL+αrI-γ(1-β)r,由此可推出等式中的第二項(xiàng)為負(fù)。。

    由式(4)可以看出,金融科技發(fā)展會降低銀行對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督努力程度,提高銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平。其中,等式右端第一項(xiàng)為“個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)加劇效應(yīng)”,意味著金融科技發(fā)展通過加重銀行個(gè)體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),提升了銀行體系的內(nèi)在脆弱性,進(jìn)而從“源頭”上增加了銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的生成概率。等式右端第二項(xiàng)為“業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)增多效應(yīng)”,表明金融科技發(fā)展通過強(qiáng)化銀行業(yè)務(wù)聯(lián)系,拓寬了風(fēng)險(xiǎn)在銀行間的傳染路徑,由此從“渠道”上放大了銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的溢出效應(yīng)。

    綜合前述理論分析與模型推演,本文提出如下研究假說:

    假說1:金融科技發(fā)展會顯著提高銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

    假說2:金融科技發(fā)展主要經(jīng)由加劇個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)與強(qiáng)化業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)兩條機(jī)制提高銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

    三、實(shí)證研究設(shè)計(jì)

    (一)樣本選擇與數(shù)據(jù)來源

    本文以2011年第一季度—2020年第四季度中國主板上市的36家商業(yè)銀行為研究樣本。銀行股價(jià)波動和財(cái)務(wù)狀況的數(shù)據(jù)主要來源于Wind數(shù)據(jù)庫,少數(shù)缺失數(shù)據(jù)由銀行季報(bào)信息予以補(bǔ)充。城市金融科技發(fā)展水平的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)源于百度網(wǎng)頁源代碼列示的新聞數(shù)量。

    (二)實(shí)證模型與估計(jì)策略

    1.實(shí)證模型

    本文實(shí)證分析的核心在于驗(yàn)證金融科技發(fā)展對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響及其作用機(jī)制。因此,構(gòu)建如下遞進(jìn)方程組成的中介效應(yīng)模型:

    SRit=α0+α1FTit+α2Xit-1+ui+st+εit?(5)

    MEit=β0+β1FTit+β2Xit-1+ui+st+εit(6)

    SRit=γ0+γ1FTit+γ2MEit+γ3Xit-1+ui+st+εit?(7)

    其中,被解釋變量SRit表示銀行i在時(shí)期t的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平;核心解釋變量FTit表示銀行i總部所在城市在時(shí)期t的金融科技發(fā)展水平;中介變量MEit包括銀行i的個(gè)體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)IRit以及銀行i的同業(yè)業(yè)務(wù)占比INit;Xit-1表示銀行層面的系列控制變量;εit表示隨機(jī)誤差項(xiàng)。此外,為減弱銀行層面和時(shí)間層面不可觀測因素的影響,本文還在計(jì)量方程中加入了銀行固定效應(yīng)ui和季度固定效應(yīng)st。需要強(qiáng)調(diào)的是,為控制變量內(nèi)生造成的實(shí)證偏誤,本文對控制變量進(jìn)行了滯后一期處理。

    2.估計(jì)策略

    考慮到銀行各項(xiàng)經(jīng)營管理活動存在相互聯(lián)系,因此,以銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、銀行個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)、銀行同業(yè)規(guī)模占比為被解釋變量的實(shí)證模型之間可能具有擾動項(xiàng)相關(guān)性問題。在此情況下,基于可行廣義最小二乘法(FGLS)的似不相關(guān)估計(jì)量不但可以充分利用擾動項(xiàng)之間的相關(guān)性,提高估計(jì)效率,還能夠通過不斷迭代使實(shí)證結(jié)果收斂。為此,后文將采用迭代似不相關(guān)回歸技術(shù)(SURi)進(jìn)行機(jī)制檢驗(yàn)。

    (三)變量定義與描述性統(tǒng)計(jì)

    1.銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn):GRJGARCHCouplaCoVaR模型

    根據(jù)Adrian等[11]的定義,CoVaR指當(dāng)某一金融機(jī)構(gòu)遭受損失時(shí),其他金融機(jī)構(gòu)或整個(gè)金融體系可能遭遇的最大損失。在1-α的置信水平下,當(dāng)金融機(jī)構(gòu)i遭受損失VaRiα?xí)r,金融體系(sys)的條件在險(xiǎn)價(jià)值(CoVaRsysiα)可表述為

    Pr(rsys≤CoVaRsysiαri=VaRiα)=α(8)

    其中,Pr(·)表示條件概率函數(shù);rsys表示金融體系的收益率;ri表示金融機(jī)構(gòu)i的收益率。根據(jù)式(8)可依次求出金融機(jī)構(gòu)i對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的絕對貢獻(xiàn)值(ASRi)和相對貢獻(xiàn)率(BSRi):

    ASRi=CoVaRsysiα-VaRsysα(9)

    BSRi=(CoVaRsysiα-VaRsysα)/VaRsysα×100%?(10)

    其中,VaRsysα表示金融體系的無條件在險(xiǎn)價(jià)值。

    由上述定義可知,CoVaR本質(zhì)上是變量rsys關(guān)于變量ri條件分布函數(shù)的α分位數(shù),因此,求解CoVaR的前提在于擬合變量的邊緣分布函數(shù)以及條件分布函數(shù)。文獻(xiàn)中常見的擬合方法包括分位數(shù)回歸法與Coupla連接函數(shù)法。為有效捕捉尾部風(fēng)險(xiǎn)的非線性和非對稱相關(guān)關(guān)系,借鑒王輝等[12]的思路,將GRJGARCH模型和二元Coupla連接函數(shù)引入條件在險(xiǎn)價(jià)值框架,通過構(gòu)建GRJGARCHCouplaCoVaR模型衡量銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平,具體構(gòu)建步驟如下:

    (1)基于GRJGARCH模型,擬合變量的邊緣分布函數(shù)。為刻畫好信息和壞信息對資產(chǎn)價(jià)格的非對稱沖擊,學(xué)者在GARCH模型的基礎(chǔ)上,提出了如下的GRJGARCH模型:

    rt=μt+εt?,εt=σtξt

    σ2t=α0+αε2t-1+λε2t-1I(εt-1<0)+βσ2t-1(11)

    其中,rt、μt、εt和σ2t依次表示資產(chǎn)收益率及其均值、殘差、殘差的條件方差。ξt為與σ2t相互獨(dú)立的白噪聲;ε2t-1I(εt-1<0)為GRJGARCH項(xiàng),I(·)為示性函數(shù),εt-1<0時(shí)取1,εt-1≥0時(shí)取0。

    采用式(11)所示的GRJGARCH模型擬合變量ri和rsys,得到白噪聲序列的邊緣分布函數(shù)Tdi(ξi)和Tdsys(ξsys)

    由于金融資產(chǎn)收益率具有“尖峰厚尾”特點(diǎn),因而,實(shí)際研究中通常假定ξt服從T分布而不是正態(tài)分布。。

    以此為基礎(chǔ),可求解變量ri和rsys的無條件在險(xiǎn)價(jià)值VaRiα和VaRsysα。

    (2)基于二元Coupla技術(shù),擬合變量的聯(lián)合分布函數(shù)。根據(jù)Coupla函數(shù)定義與Sklar定理可知,若邊緣分布函數(shù)Tdi(ξi)和Tdsys(ξsys)的聯(lián)合分布函數(shù)為T(ξi,ξsys),則存在唯一的Coupla函數(shù)C(·)使下式成立:

    T(ξi,ξsys)=C[Tdi(ξi),Tdsys(ξsys)](12)

    對聯(lián)合分布函數(shù)求密度函數(shù),則可將式(12)變換為

    t(ξi,ξsys)=c[Tdi(ξi),Tdsys(ξsys)]ti(ξi)tsys(ξsys)(13)

    其中,t(ξi,ξsys)、c[Tdi(ξi),Tdsys(ξsys)]、ti(ξi)和tsys(ξsys)依次表示聯(lián)合分布函數(shù)T(ξi,ξsys)、Coupla函數(shù)、邊緣分布函數(shù)Tdi(ξi)與Tdsys(ξsys)的密度函數(shù)。

    由此可知,在邊緣分布函數(shù)和密度函數(shù)已知的情況下,通過選擇合適的二元Coupla連接函數(shù),便可推出聯(lián)合分布函數(shù)T(ξi,ξsys)和聯(lián)合密度函數(shù)t(ξi,ξsys)。

    (3)基于條件分布函數(shù),推導(dǎo)求解CoVaR的數(shù)值。由密度函數(shù)的定義可知,ξsys關(guān)于ξi的條件密度函數(shù)可表示為tsysi(ξsysξi)=t(ξi,ξsys)/ti(ξi)。將其代入式(13),化簡可得

    tsysi(ξsysξi)=c[Tdi(ξi),Tdsys(ξsys)]tsys(ξsys)(14)

    對式(14)求積分,得到白噪聲序列ξsys關(guān)于ξi如下的條件分布函數(shù):

    Tsysi(ξsysξi)=∫ξsys-∞c[Tdi(ξi),Tdsys(ξsys)]tsys(ξsys)dξsys(15)

    根據(jù)CoVaR的定義,當(dāng)Tdi(ξi)=α且Tsysi(ξsysξi)=α?xí)r,式(15)中白噪聲序列ξsys所對應(yīng)的收益率rsys即為CoVaRsysiα。進(jìn)一步,將CoVaRsysiα代回式(9)(10),便可求得銀行i對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的絕對貢獻(xiàn)值A(chǔ)SR和相對貢獻(xiàn)率BSR。需要說明的是,直接計(jì)算出的ASR和BSR通常為負(fù)數(shù)。為便于分析,采用文獻(xiàn)常見的做法,對二者取絕對值,其值越大表示銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平越高。

    圖2?2011—2020年中國上市商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的歷史走勢

    注:將樣本銀行四個(gè)季度的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行平均,得到銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的年度數(shù)據(jù)。

    以此為基礎(chǔ),運(yùn)用Matlab?R2018b軟件編程測算中國36家上市商業(yè)銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平。從圖2的結(jié)果可以看出,樣本銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平具有顯著的時(shí)變性。2013年市場流動性緊張之際,樣本銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平顯著提升。2015年股價(jià)大幅下跌時(shí)期,樣本銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平增長至歷史高位。2016年以后,在中央銀行宏觀審慎評估體系的約束下,銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)上升的勢頭得到有效遏制。然而,受2018年中美貿(mào)易摩擦的影響,樣本銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)又有回升的趨勢??梢?,基于GRJGARCHCouplaCoVaR模型估測的銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)走勢,與中國現(xiàn)實(shí)吻合。

    2.金融科技

    本文采用文本挖掘方法和Python爬蟲技術(shù),通過如下四個(gè)步驟構(gòu)建季度層面的城市金融科技發(fā)展指數(shù)。

    (1)文本分詞:立足投入產(chǎn)出視域,劃分發(fā)展維度,建立初始詞庫。金融穩(wěn)定理事會(FSB)[5]指出,金

    融科技作為技術(shù)驅(qū)動的金融創(chuàng)新,其發(fā)展既離不開大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)投入,亦離不開移動支付、網(wǎng)絡(luò)借貸等創(chuàng)新產(chǎn)出。為此,本文將城市金融科技劃分為技術(shù)投入和創(chuàng)新產(chǎn)出兩個(gè)維度,通過閱讀《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019—2021)》、歷年《中國金融科技運(yùn)行報(bào)告》、《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》、《大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020)》,確立如表1所示的金融科技關(guān)鍵詞庫。

    (2)文本抽?。哼\(yùn)用網(wǎng)絡(luò)爬蟲技術(shù),搜索新聞數(shù)量,量化初始詞庫。編寫Python腳本語言,爬蟲百度搜索引擎的網(wǎng)頁源代碼,分季度分城市地統(tǒng)計(jì)每一關(guān)鍵詞的新聞發(fā)布數(shù),將其作為指數(shù)構(gòu)建的基礎(chǔ)。比如,確立2020年第一季度的時(shí)間區(qū)間,鍵入“北京”+“大數(shù)據(jù)”,便可爬取到該季度內(nèi)容包含北京大數(shù)據(jù)的新聞數(shù)。

    (3)文本合成:使用熵值法確定權(quán)重,構(gòu)建城市金融科技發(fā)展指數(shù)。首先,加總每個(gè)城市技術(shù)投入維度和創(chuàng)新產(chǎn)出維度內(nèi)各關(guān)鍵詞的新聞數(shù),同時(shí)為降低數(shù)據(jù)右偏分布帶來的干擾,參考Guo等[25]的做法,對上述加總后的新聞數(shù)進(jìn)行對數(shù)變換。其次,為保證指數(shù)的可比性,應(yīng)用最大最小化處理將上述數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化至0~100之間,依次得到城市金融科技技術(shù)投入指數(shù)(FTI)以及金融科技創(chuàng)新產(chǎn)出指數(shù)(FTO)。最后,按照熵值法確定的權(quán)重,對技術(shù)投入指數(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)出指數(shù)進(jìn)行求和,得到城市金融科技發(fā)展總指數(shù)(FT)。FTI、FTO與FT的數(shù)值越大,表示城市金融科技技術(shù)投入、創(chuàng)新產(chǎn)出和整體發(fā)展水平越高。

    (4)文本評價(jià):基于縱向演進(jìn)與橫向比較維度,評價(jià)城市金融科技發(fā)展指數(shù)的測度結(jié)果。依據(jù)文本挖掘法測算的金融科技發(fā)展走勢結(jié)果如圖3所示。從縱向演進(jìn)維度來看,金融科技發(fā)展總指數(shù)從2011年的9.665增加至2020年的53.703,年均增速高達(dá)20.99%,意味著近年來中國金融科技發(fā)展水平整體較快。從橫向比較維度來看,2011—2017年金融科技技術(shù)投入指數(shù)的數(shù)值高于金融科技創(chuàng)新產(chǎn)出指數(shù),表明該期間基礎(chǔ)技術(shù)投入是金融科技發(fā)展的主要驅(qū)動力;2018—2020年金融科技創(chuàng)新產(chǎn)出指數(shù)迅速提升,逐漸超出金融科技技術(shù)投入指數(shù),說明在前期技術(shù)投入的基礎(chǔ)上,中國金融科技創(chuàng)新產(chǎn)出的效率有所改善。

    3.中介變量

    根據(jù)理論推演,實(shí)證分析的中介變量包括銀行個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)與銀行業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)。對于銀行個(gè)體風(fēng)險(xiǎn),本文首先選擇杠桿水平(IRL)作為代理變量。穩(wěn)健性檢驗(yàn)中,進(jìn)一步采用Z值(IRZ)作為替代變量。具體計(jì)算時(shí),參考郭品等[20]的做法,對Z值進(jìn)行取倒數(shù)與取對數(shù)調(diào)整以直觀反映銀行個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)的高低。IRL和IRZ的數(shù)值越大,銀行個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)越高。

    對于銀行業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián),本文借鑒潘彬等[27]的做法,首先選擇同業(yè)資產(chǎn)占比(INA)表征資產(chǎn)配置過程中銀行之間的關(guān)聯(lián)性。INA由買入返售與存放同業(yè)總規(guī)模占資產(chǎn)總額的比重衡量。穩(wěn)健性檢驗(yàn)中,進(jìn)一步使用同業(yè)負(fù)債占比(INL)反映資金來源過程中銀行之間的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)。INL由賣出返售與同業(yè)存放總規(guī)模占負(fù)債總額的比重衡量。INA與INL的數(shù)值越大,某家銀行與其他銀行之間的關(guān)聯(lián)性越緊密。

    4.控制變量

    已有研究表明,銀行自身的資產(chǎn)負(fù)債特征會顯著驅(qū)動銀行對金融體系的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出[18,28]。為此,實(shí)證模型引入如下四個(gè)控制變量:以資產(chǎn)總額的自然對數(shù)衡量的銀行資產(chǎn)規(guī)模(LNA),以凈利潤與總資產(chǎn)之比反映的銀行盈利能力(ROA),以貸款總額與存款總額之比衡量的銀行流動性(LDR),以非利息收入與總營業(yè)收入之比表示的銀行業(yè)務(wù)復(fù)雜程度(NII)

    由于時(shí)間固定效應(yīng)模型有助于控制不隨銀行個(gè)體而變的宏觀經(jīng)濟(jì)變量的影響,因此,實(shí)證模型未納入宏觀層面的控制變量。。主要變量的描述性統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表2。

    四、實(shí)證分析結(jié)果

    (一)基準(zhǔn)檢驗(yàn)

    金融科技發(fā)展對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響的基準(zhǔn)回歸結(jié)果見表3。首先,對數(shù)據(jù)進(jìn)行Wald異方差檢驗(yàn)和Wooldridge自相關(guān)檢驗(yàn),結(jié)果顯示數(shù)據(jù)存在異方差與自相關(guān)。因此,回歸結(jié)果使用經(jīng)過異方差和自相關(guān)調(diào)整的面板校正標(biāo)準(zhǔn)誤。第(1)(2)列僅控制了季度固定效應(yīng)與銀行固定效應(yīng),第(3)(4)列進(jìn)一步添加了銀行層面的資產(chǎn)負(fù)債特征變量??梢钥闯?,核心解釋變量FT的估計(jì)系數(shù)均為正,且具備統(tǒng)計(jì)意義和經(jīng)濟(jì)意義上的顯著性。具體而言,金融科技發(fā)展總指數(shù)每增加1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差,上市商業(yè)銀行對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)值將提高157~226個(gè)單位,對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)率將提高1377~1848個(gè)百分點(diǎn)。這些結(jié)果與假說1預(yù)期一致,證實(shí)了金融科技發(fā)展會加重銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的觀點(diǎn)。金融科技發(fā)展帶來的市場競爭和技術(shù)創(chuàng)新會加劇銀行個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)并強(qiáng)化銀行之間的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián),由此提高銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的生成概率與溢出效應(yīng),最終顯著增加銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平??刂谱兞康幕貧w結(jié)果與已有研究基本一致,此處不予贅述。

    (二)內(nèi)生性檢驗(yàn)

    1.考慮反向因果聯(lián)系帶來的內(nèi)生性

    為緩解反向因果識別問題,本文首先使用金融科技發(fā)展總指數(shù)的一期滯后值替代當(dāng)期值重估式(5)。其次,參考Guo等[25]的處理思路,使用銀行總部所在城市的互聯(lián)網(wǎng)普及率和信息行業(yè)從業(yè)人員比重作為城市金融科技發(fā)展的工具變量,采用兩階段最小二乘法回歸式(5)城市互聯(lián)網(wǎng)普及率采用每萬人互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)衡量;信息行業(yè)從業(yè)人員比重采用信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)從業(yè)人員數(shù)占城鎮(zhèn)單位從業(yè)人員期末人數(shù)的比重衡量;數(shù)據(jù)來源于歷年《中國城市統(tǒng)計(jì)年鑒》。。再者,借鑒Ding等[6]的做法,采用傾向得分匹配法(PSM)為處于金融科技發(fā)展水平良好地區(qū)的樣本銀行尋找與其相配比的其他銀行,隨后基于匹配樣本進(jìn)行回歸。回歸結(jié)果表明,在控制反向因果帶來的實(shí)證偏誤后,金融科技發(fā)展對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的驅(qū)動效應(yīng)仍舊存在囿于篇幅,未詳細(xì)列示內(nèi)生性和穩(wěn)健性檢驗(yàn)結(jié)果,如有需要請與筆者聯(lián)系。。

    2.考慮遺漏變量帶來的內(nèi)生性

    為降低缺失變量引發(fā)的內(nèi)生性,本文首先設(shè)定并重估包含“季度—銀行類型”的高階聯(lián)合固定效應(yīng)模型,以減弱隨時(shí)間和銀行而變且無法直接觀測的其他因素的影響。其次,參考李雙建等[26]的做法,采用金融科技發(fā)展總指數(shù)的一階滯后項(xiàng)、二階滯后項(xiàng)與一階差分項(xiàng)作為工具變量,使用兩步系統(tǒng)廣義矩估計(jì)方法展開檢驗(yàn)。回歸結(jié)果與基準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果相吻合,反映出不可觀測的缺失變量對本文基本研究結(jié)論的干擾較小。

    (三)穩(wěn)健性檢驗(yàn)

    1.針對核心解釋變量的穩(wěn)健性檢驗(yàn)

    首先,經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的城市可能會由于媒體關(guān)注程度較高而出現(xiàn)重復(fù)新聞報(bào)道,導(dǎo)致該城市金融科技發(fā)展指數(shù)的數(shù)值較高。為減弱重復(fù)新聞報(bào)道的影響,采用城市金融科技總指數(shù)與城市人均GDP的比值替代原值進(jìn)行回歸。其次,相對于業(yè)務(wù)集中在特定地區(qū)的城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行而言,國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的經(jīng)營地域遍布全國。為降低銀行經(jīng)營地域的影響,參考李雙建等[26]的處理辦法,使用金融科技總指數(shù)的全國均值與國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行匹配,使用總部注冊地所在城市的金融科技總指數(shù)與城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行匹配,并重新回歸式(5)。

    2.針對被解釋變量的穩(wěn)健性檢驗(yàn)

    首先,為降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)變走勢對實(shí)證發(fā)現(xiàn)的干擾,本文借鑒Hasan等[29]的實(shí)證思路,構(gòu)建并重估了包含年份虛擬變量D與金融科技發(fā)展總指數(shù)FT交互項(xiàng)的實(shí)證模型當(dāng)觀測值處于2013、2015、2016或2018年,虛擬變量D取值為1,否則為0。。此外,參考張琳等[28]的思路,剔除銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)異常波動的2013、2015、2016和2018年的樣本后重估式(5)。其次,為減弱系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)極端值引發(fā)的擾動,本文對銀行層面的變量進(jìn)行了1%與99%分位數(shù)上的Winsorize處理。同時(shí),將GRJGARCHCouplaCoVaR模型觀測的時(shí)間跨度延長至半年和一年,即分別基于2011—2020年上市商業(yè)銀行的半年度和年度數(shù)據(jù),測算系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平與金融科技發(fā)展總指數(shù)。

    3.針對研究樣本的穩(wěn)健性檢驗(yàn)

    首先,新股上市初期,股價(jià)可能會出現(xiàn)異常波動。為緩解股價(jià)異常波動對實(shí)證結(jié)果的干擾,本文在刪除上市當(dāng)季的銀行樣本后重新估計(jì)了式(5)。其次,為避免潛在的樣本選擇問題,本文剔除了連續(xù)觀測數(shù)值少于6個(gè)季度的銀行樣本?;貧w結(jié)果表明,在控制重復(fù)新聞報(bào)道、銀行經(jīng)營地域、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)變特征、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)極端數(shù)值、當(dāng)季上市樣本以及連續(xù)觀測數(shù)值不足樣本的潛在影響后,本文研究結(jié)論依舊穩(wěn)健。

    五、機(jī)制檢驗(yàn)與異質(zhì)性分析

    (一)機(jī)制檢驗(yàn)

    首先,檢驗(yàn)銀行個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)的中介效應(yīng),結(jié)果見表4。第(1)(4)列中,核心解釋變量FT的估計(jì)系數(shù)為正,且在1%的水平上顯著。這與預(yù)期一致,表明金融科技發(fā)展會顯著增加銀行個(gè)體的杠桿風(fēng)險(xiǎn)與破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。第(2)(3)(5)(6)列中,中介變量IRL與IRZ的系數(shù)均顯著為正,說明隨著銀行個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)積累,銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平將顯著提高。與此同時(shí),核心解釋變量FT的系數(shù)大小及顯著程度相比于表3第(3)(4)列有所下降,意味著在控制銀行個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)的影響后,金融科技發(fā)展對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的邊際驅(qū)動效應(yīng)變?nèi)?。整體來看,上述結(jié)果支持了假說2的觀點(diǎn),證實(shí)金融科技發(fā)展會加重銀行個(gè)體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),提升銀行體系的內(nèi)在脆弱性,進(jìn)而從“源頭”上增加銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的生成概率。

    其次,檢驗(yàn)銀行業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的中介效應(yīng),結(jié)果見表5。從第(1)(4)列結(jié)果不難發(fā)現(xiàn),核心解釋變量FT的

    估計(jì)系數(shù)在1%的水平上顯著為正,說明快速發(fā)展的金融科技確實(shí)會強(qiáng)化銀行之間的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)聯(lián)系。第(2)(5)(6)列中,中介變量INA與INL的估計(jì)系數(shù)顯著大于0,而核心解釋變量FT的系數(shù)大小及顯著程度相比于表3第(3)(4)列明顯降低。這些結(jié)果表明,以銀行業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)為傳導(dǎo)變量的中介效應(yīng)存在,即金融科技發(fā)展會通過促進(jìn)銀行之間的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián),提高銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平。此外還需注意的是,雖然變量INA的估計(jì)系數(shù)在第(3)列中不顯著,但其Sobel檢驗(yàn)Z統(tǒng)計(jì)量的數(shù)值為1.01,超出了5%顯著性水平上的臨界值0.97Sobel檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量Z值并不遵循標(biāo)準(zhǔn)的正態(tài)分布,其在5%顯著性水平上的臨界值約為0.97。。因此,變量INA的中介傳導(dǎo)效應(yīng)也具備統(tǒng)計(jì)顯著性。上述結(jié)果符合假說2的預(yù)期,表明金融科技發(fā)展通過強(qiáng)化銀行業(yè)務(wù)聯(lián)系,拓寬了風(fēng)險(xiǎn)在銀行間的傳染路徑,繼而從“渠道”上放大了銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的溢出效應(yīng)。

    (二)異質(zhì)性分析

    1.基于金融科技技術(shù)投入與創(chuàng)新產(chǎn)出的異質(zhì)性分析

    為檢驗(yàn)金融科技技術(shù)投入與創(chuàng)新產(chǎn)出的異質(zhì)影響,本部分將以金融科技技術(shù)投入指數(shù)(FTI)與金融科技創(chuàng)新產(chǎn)出指數(shù)(FTO)為核心解釋變量重估式(5),并借鑒Acquaah[30]的思路,采用組間差異T檢驗(yàn)方法判斷系數(shù)差異的顯著性。

    根據(jù)表6的結(jié)果可以看出,首先,變量FTI與FTO的回歸系數(shù)均為正,且具備統(tǒng)計(jì)顯著性。這意味著無論是增加技術(shù)投入還是提高創(chuàng)新產(chǎn)出,金融科技發(fā)展均會顯著加重銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。其次,組間差

    異T檢驗(yàn)結(jié)果顯示,當(dāng)被解釋變量為ASR時(shí),F(xiàn)TI的估計(jì)系數(shù)比FTO的估計(jì)系數(shù)低0.031,

    該系數(shù)差異在1%的水平上顯著。同樣,當(dāng)被解釋變量為BSR時(shí),F(xiàn)TI的回歸系數(shù)比FTO的回歸系數(shù)低0.256,該系數(shù)差異在5%的水平上顯著。可見,相對于技術(shù)投入,金融科技創(chuàng)新產(chǎn)出對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的驅(qū)動效應(yīng)更為強(qiáng)烈。造成該結(jié)果的可能原因是,與大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)相比,移動支付、智能投顧等創(chuàng)新業(yè)務(wù)會更為直接地分流銀行客戶并強(qiáng)化銀行同業(yè)關(guān)聯(lián),從而更加顯著地加重銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

    2.基于銀行產(chǎn)權(quán)類型的異質(zhì)性檢驗(yàn)

    為探究金融科技的影響在不同產(chǎn)權(quán)的銀行之間是否具有差異,本部分將金融科技發(fā)展指數(shù)與銀行產(chǎn)權(quán)類型虛擬變量(S)的交互項(xiàng)引入實(shí)證方程(5),并重新進(jìn)行回歸。當(dāng)樣本銀行為國有商業(yè)銀行時(shí),虛擬變量S取值為1;當(dāng)樣本銀行為非國有商業(yè)銀行時(shí),S取值為0。

    表7依次列示了以金融科技發(fā)展總指數(shù)FT、金融科技技術(shù)投入指數(shù)FTI以及金融科技創(chuàng)新產(chǎn)出指數(shù)FTO為核心解釋變量的估計(jì)結(jié)果??梢钥闯?,金融科技發(fā)展指數(shù)與銀行產(chǎn)權(quán)類型虛擬變量交互項(xiàng)的估計(jì)系數(shù)均為正,且至少通過了5%水平下的顯著性檢驗(yàn)。這些結(jié)果說明金融科技發(fā)展對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的驅(qū)動效應(yīng)在國有商業(yè)銀行中表現(xiàn)更強(qiáng)。一方面,與非國有商業(yè)銀行相比,國有商業(yè)銀行擁有更多的政府隱性擔(dān)保和市場勢力[3],享有更多的體制紅利和價(jià)格紅利。因此,金融科技發(fā)展帶來的市場競爭會更為強(qiáng)烈地觸動國有商業(yè)銀行的紅利空間,增加國有商業(yè)銀行的個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)。另一方面,與非國有商業(yè)銀行相比,國有商業(yè)銀行的技術(shù)實(shí)力和人才儲備更雄厚[26],適應(yīng)、運(yùn)用金融科技創(chuàng)新技術(shù)的速度更敏捷。因而,金融科技發(fā)展帶來的新興技術(shù)和數(shù)據(jù)算法會導(dǎo)致國有商業(yè)銀行之間的風(fēng)險(xiǎn)管理行為更加趨同,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)聯(lián)系更為緊密。

    六、結(jié)論與啟示

    在技術(shù)進(jìn)步與市場競爭的共同推動下,金融服務(wù)與信息科技相互交織、深度融合。金融科技行業(yè)前沿日新月異,業(yè)態(tài)創(chuàng)新層見疊出,既為中國金融發(fā)展增添了新動力,亦給金融安全帶來了新挑戰(zhàn)。目前,學(xué)術(shù)界已涌現(xiàn)出一批關(guān)于金融科技發(fā)展對傳統(tǒng)商業(yè)銀行影響的研究成果,但針對金融科技發(fā)展與銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)之間關(guān)系的探討還相對匱乏。有鑒于此,本文將金融科技與風(fēng)險(xiǎn)傳染約束納入經(jīng)典的銀行道德風(fēng)險(xiǎn)模型框架,厘清了金融科技發(fā)展影響銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的理論機(jī)制。在此基礎(chǔ)上,構(gòu)建GRJGARCHCouplaCoVaR模型測算銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平,采用文本挖掘法衡量金融科技發(fā)展走勢,并基于2011—2020年中國36家上市商業(yè)銀行的季度面板數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。研究得出如下三點(diǎn)結(jié)論:第一,金融科技發(fā)展顯著提高了銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),該結(jié)論在一系列內(nèi)生性和穩(wěn)健性檢驗(yàn)后依舊成立。第二,快速發(fā)展的金融科技,一方面會增加銀行個(gè)體的風(fēng)險(xiǎn)水平,從“源頭”上提升銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的生成概率;另一方面會強(qiáng)化銀行之間的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián),從“渠道”上放大銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的溢出效應(yīng)。第三,相對于技術(shù)投入,金融科技創(chuàng)新產(chǎn)出對銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的驅(qū)動效應(yīng)更為顯著;相對于非國有銀行,國有銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平受金融科技發(fā)展的影響更為強(qiáng)烈。本文研究不僅有助于全面理解金融科技與商業(yè)銀行之間的競合互動關(guān)系,而且對于平衡金融科技發(fā)展帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)、維護(hù)金融穩(wěn)健運(yùn)行具有重要的政策啟示。

    首先,對于監(jiān)管當(dāng)局而言,應(yīng)加強(qiáng)金融科技審慎監(jiān)管,嚴(yán)防金融科技發(fā)展可能引發(fā)的系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。金融科技尤其是金融科技創(chuàng)新業(yè)務(wù)在推動金融轉(zhuǎn)型升級的同時(shí),顯著提高了金融行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。因而,監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)加大金融科技監(jiān)管力度,建立健全金融科技風(fēng)險(xiǎn)防范長效機(jī)制。一是強(qiáng)化持續(xù)性監(jiān)管。圍繞基礎(chǔ)通用的技術(shù)應(yīng)用,應(yīng)明確交易安全、信息保護(hù)、信息披露等監(jiān)管規(guī)則,實(shí)現(xiàn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、信息風(fēng)險(xiǎn)以及網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)的全面監(jiān)管,增強(qiáng)金融科技監(jiān)管的持續(xù)性與覆蓋性。二是提升穿透式監(jiān)管。針對動態(tài)復(fù)雜的創(chuàng)新業(yè)務(wù),應(yīng)盡早厘清業(yè)務(wù)背后的數(shù)據(jù)算法和主體結(jié)構(gòu),有效連接各類業(yè)務(wù)的資金來源、中間環(huán)節(jié)與最終流向,根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)制定市場準(zhǔn)入、資本補(bǔ)充、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、市場退出等專項(xiàng)監(jiān)管要求,確保金融科技監(jiān)管的針對性與穿透性。三是注重規(guī)范性監(jiān)管。借助人工智能、數(shù)據(jù)挖掘等監(jiān)管科技,實(shí)時(shí)收集、整理、共享金融科技業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)流、信息流和資金流,并據(jù)此展開強(qiáng)度適宜、類型規(guī)范、規(guī)則簡明的監(jiān)管行為,實(shí)現(xiàn)金融科技創(chuàng)新與維護(hù)金融穩(wěn)健的有機(jī)平衡。

    其次,對于商業(yè)銀行而言,在強(qiáng)化金融科技賦能的同時(shí),應(yīng)做好新技術(shù)應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)防范??焖侔l(fā)展的金融科技不僅會增加銀行個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)水平,還會提升銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)隱患。因此,在金融科技發(fā)展呈現(xiàn)業(yè)態(tài)多樣、關(guān)聯(lián)增強(qiáng)、創(chuàng)新加速、風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)等特征的情況下,商業(yè)銀行應(yīng)盡快適應(yīng)市場環(huán)境的變化,鞏固擴(kuò)大競爭優(yōu)勢,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。一是夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。商業(yè)銀行應(yīng)緊密關(guān)注金融科技行業(yè)的動態(tài)變化,充分了解金融科技的前沿技術(shù),提前布局發(fā)展金融科技的技術(shù)基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)儲備與人才隊(duì)伍。二是突破創(chuàng)新重點(diǎn)。商業(yè)銀行特別是中小型銀行應(yīng)結(jié)合市場需求和自身稟賦,穩(wěn)步開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新、場景建設(shè)與技術(shù)研發(fā),有序推進(jìn)產(chǎn)品矩陣、客戶細(xì)分與風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。三是守住風(fēng)險(xiǎn)底線。商業(yè)銀行應(yīng)制定關(guān)于金融科技發(fā)展應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)的識別、預(yù)警與隔離機(jī)制,增強(qiáng)金融科技與內(nèi)部控制、組織流程等管理要素的有機(jī)互補(bǔ),嚴(yán)防微觀、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)向宏觀、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化。

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    編輯:鄭雅妮,高原

    Vol.?45No.?5Sept.?2023

    The?Impact?of?FinTech?on?Bank?Systemic?Risk:?Theoretical?Mechanism?and?Empirical?Evidence

    GUO?Pin,?CHENG?Maoyong,?SHEN?Yue

    School?of?Economics?and?Finance,?Xi’an?Jiaotong?University,?Xi’an?710061,?China

    Summary?Driven?by?technological?progress?and?market?competition,?financial?services?and?information?technology?are?deeply?intertwined?and?integrated.?The?rapidly?changing?FinTech?not?only?brings?a?new?impetus?to?financial?development?but?also?adds?new?challenges?to?financial?security.?In?this?context,?fastgrowing?literature?investigates?the?economic?consequences?of?FinTech?on?traditional?commercial?banks.?However,?to?the?best?of?our?knowledge,?research?considering?the?implications?of?FinTech?on?banks’?systemic?risk?is?scarce.

    This?paper?addresses?this?gap?by?incorporating?FinTech?and?risk?contagion?constraints?into?the?classic?moral?hazard?model,?revealing?the?theoretical?mechanisms?through?which?FinTech?development?affects?banks’?systemic?risk.?Building?on?this?foundation,?we?employ?the?GRJGARCHCouplaCoVaR?model?to?quantify?banks’?systemic?risk?levels,?utilize?text?mining?methods?to?measure?FinTech’s?development,?and?conduct?empirical?tests?using?quarterly?data?from?listed?commercial?banks?in?China?from?2011?to?2020.?Our?findings?indicate?that?the?growth?of?FinTech?significantly?amplifies?banks’?systemic?risk?in?two?ways.?On?the?one?hand,?FinTech?increases?banks’?individual?risk,?therefore?improving?the?likelihood?of?the?occurrence?of?banks’?systemic?risk.?On?the?other?hand,?FinTech?strengthens?the?business?linkages?between?banks,?thus?amplifying?the?spillover?effects?of?banks’?systemic?risk.?Moreover,?we?demonstrate?that?the?innovation?output?of?FinTech?has?a?more?pronounced?effect?on?banks’?systemic?risk?compared?to?technology?input.?In?addition,?we?observe?that?stateowned?banks?are?more?susceptible?to?the?impact?of?FinTech?development?on?systemic?risk?compared?to?nonstateowned?banks.

    This?study?makes?several?contributions?to?the?existing?literature.?First,?it?sheds?light?on?the?underexplored?association?between?FinTech?and?banks’?systemic?risk?by?incorporating?FinTech?into?a?bank?moral?hazard?model.?This?enrichment?of?research?provides?insights?into?the?competition?and?cooperation?dynamics?between?FinTech?and?commercial?banks.?Second,?we?extend?the?conventional?quantile?regression?method?by?proposing?the?GRJGARCHCouplaCoVaR?model?to?assess?systemic?risk.?This?approach?captures?the?nonlinear?and?asymmetric?relations?of?financial?risk,?thereby?enhancing?the?understanding?and?calculation?of?systemic?risk.

    Through?an?indepth?examination?of?the?impact?mechanisms?and?heterogeneous?effects?of?FinTech?development?on?banks’?systemic?risk,?this?paper?offers?valuable?insights?to?regulatory?authorities?seeking?to?balance?opportunities?and?challenges?posed?by?FinTech?while?maintaining?financial?stability.?Furthermore,?commercial?banks?can?benefit?from?the?practical?guidance?on?strategically?integrating?FinTech?and?promoting?digital?transformation.

    Keywords?FinTech;?commercial?bank;?systemic?risk;?risk?generation;?risk?spillover

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