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產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的影響

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產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的影響

作者:郭悅鐘廷勇安燁

旅游學(xué)刊 2015年08期

改革開放以來(lái),我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持了年均10%的高速增長(zhǎng)。目前,這種以投資和出口拉動(dòng)的高速增長(zhǎng)已經(jīng)難以為繼,國(guó)民經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入中高速增長(zhǎng)的“新常態(tài)”。在新常態(tài)下,如何拉動(dòng)內(nèi)需,使消費(fèi)成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿,?yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),增加服務(wù)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的比重成為重要的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。旅游業(yè)是許多國(guó)家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)調(diào)整的有效切入點(diǎn)和重要突破口,具有綜合性強(qiáng)、關(guān)聯(lián)度大、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、涉及行業(yè)廣等特點(diǎn)。正因如此,國(guó)務(wù)院于2009年發(fā)布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》(國(guó)發(fā)[2009]41號(hào)),提出要將旅游業(yè)培育為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。2014年8月,國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)旅游業(yè)改革與發(fā)展的若干意見》(國(guó)發(fā)[2014]31號(hào)),進(jìn)一步指出“旅游業(yè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分”,并提出到2020年,旅游業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重超過(guò)5%的目標(biāo),為將旅游業(yè)打造成為戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)制定了具體時(shí)間表。各地方政府也將旅游業(yè)置于經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的核心。截至2013年,全國(guó)共有31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市將旅游業(yè)定為支柱產(chǎn)業(yè),其中24個(gè)省區(qū)市將旅游業(yè)定位為戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。

在各地加大對(duì)旅游業(yè)的投資力度,不斷上馬新的旅游項(xiàng)目的時(shí)候,有學(xué)者詬病中國(guó)旅游業(yè)正在走一條高投入、低產(chǎn)出的發(fā)展道路[1]。根據(jù)新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力在于要素累積和生產(chǎn)率提高,由于要素累積的有限性,一個(gè)產(chǎn)業(yè)必須提高生產(chǎn)率,才能獲得持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力。在國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)旅游業(yè)改革與發(fā)展的若干意見》(國(guó)發(fā)[2014]31號(hào))中明確提出要轉(zhuǎn)變旅游業(yè)的發(fā)展方式,以轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效為主線,推動(dòng)旅游產(chǎn)品的多樣化,并且在旅游開發(fā)中注重資源能源節(jié)約和環(huán)境保護(hù),從粗放型開發(fā)向集約型開發(fā)轉(zhuǎn)變。產(chǎn)業(yè)集聚作為一種世界性的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,受到越來(lái)越多專家學(xué)者的關(guān)注。最早對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象進(jìn)行描述和分析的經(jīng)濟(jì)學(xué)家是Alfred Marshall[2],他認(rèn)為產(chǎn)業(yè)集聚能促進(jìn)專業(yè)化供應(yīng)商隊(duì)伍的形成,有利于勞動(dòng)力市場(chǎng)共享和知識(shí)外溢,從而使集中在一起的廠商比單個(gè)孤立的廠商更有效率。新競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)理論的代表人物Michael E.Porter[3]認(rèn)為,集聚會(huì)以一種創(chuàng)新的發(fā)展方式使彼此孤立的中小型企業(yè)結(jié)合起來(lái),最大程度地整合其自然優(yōu)勢(shì)和稟賦,提升產(chǎn)業(yè)整體的生產(chǎn)效率和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),并指出旅游業(yè)涉及的行業(yè)眾多,且行業(yè)之間多呈水平式的關(guān)聯(lián),吃、住、行、游、購(gòu)、娛是一個(gè)整體,是集聚效應(yīng)最明顯,最適合集聚化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一,建議國(guó)家應(yīng)把旅游企業(yè)集群作為重點(diǎn)培植對(duì)象。

本文使用全要素生產(chǎn)率(Total Factor Productivity)對(duì)中國(guó)旅游業(yè)的生產(chǎn)效率進(jìn)行測(cè)量,運(yùn)用系統(tǒng)矩估計(jì)方法實(shí)證分析產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的影響程度,并探討產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的作用機(jī)理。本文有兩點(diǎn)創(chuàng)新:首先,在研究方法上,本文考慮到關(guān)鍵變量的內(nèi)生性問(wèn)題,采用系統(tǒng)矩估計(jì),使獲得的結(jié)果更加可靠。第二,本文不僅分析了產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游全要素生產(chǎn)率的總體影響,而且還將旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率分解為技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模效率和純技術(shù)效率,并分別計(jì)量了產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)這三部分的影響程度,從而具體地剖析了產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率產(chǎn)生作用的機(jī)制和渠道,為地方政府有的放矢地制定旅游產(chǎn)業(yè)政策提供了依據(jù)。

1 文獻(xiàn)評(píng)述

1.1 旅游業(yè)集聚

國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)于旅游業(yè)集聚的研究始于20世紀(jì)末,研究者們?cè)噲D將產(chǎn)業(yè)集聚的分析框架應(yīng)用到旅游業(yè)中去,討論的話題主要集中在旅游業(yè)集聚的原因、影響因素、效應(yīng)等方面。首先,對(duì)于旅游業(yè)集聚形成的原因,學(xué)者們普遍認(rèn)為,提升旅游區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)力是旅游業(yè)集聚形成的根本原因[4]。根據(jù)效用最大化原則,消費(fèi)者總是希望在有限的時(shí)間內(nèi),通過(guò)有限的花費(fèi)獲得更多的旅游體驗(yàn)。這就要求旅游企業(yè)之間結(jié)成聯(lián)盟,以一種創(chuàng)新的方式結(jié)合起來(lái),最大限度地整合其自然優(yōu)勢(shì)和稟賦,提供更加豐富的產(chǎn)品以滿足不同消費(fèi)者的需求。Jackson和Murphy指出旅游企業(yè)集聚的成因主要是外部性,認(rèn)為旅游企業(yè)集聚是為了獲得重要的企業(yè)聯(lián)系、互補(bǔ)的技術(shù)、技能、信息、市場(chǎng)和跨企業(yè)的顧客需求的外溢[5]。第二,對(duì)旅游業(yè)集聚影響因素的分析中,比較有代表性的是鄧冰等的研究,他們認(rèn)為影響旅游業(yè)集聚的因素主要有資源稟賦、客源市場(chǎng)、交通區(qū)位、產(chǎn)業(yè)鏈和政策作用等[6]。第三,關(guān)于旅游業(yè)集聚的效應(yīng),James等認(rèn)為集聚經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有利于減少旅游目的地的漏損,提高旅游目的地的經(jīng)營(yíng)收益[7]。Lafferty和Van Fossen通過(guò)實(shí)證分析證明,集聚在防止旅游目的地衰退的過(guò)程中發(fā)揮了重要作用[8]。劉佳和趙金金運(yùn)用全局空間自相關(guān)Moran's I指數(shù)、空間關(guān)聯(lián)局域指標(biāo)(Local Indicator of Spatial Association,LISA)分析,考察了中國(guó)大陸31個(gè)省級(jí)區(qū)域旅游業(yè)集聚與旅游經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的空間相關(guān)性,結(jié)果表明旅游業(yè)集聚對(duì)區(qū)域旅游經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有顯著的正向影響,并表現(xiàn)為較強(qiáng)的空間溢出效應(yīng)[9]。王凱和易靜基于2010年31個(gè)省區(qū)的截面數(shù)據(jù),考察了產(chǎn)業(yè)集聚和旅游業(yè)績(jī)效之間的關(guān)系,結(jié)果發(fā)現(xiàn)旅游業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率和勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高有顯著的正向影響作用[10]。馮衛(wèi)紅認(rèn)為旅游業(yè)集聚有利于創(chuàng)新,并且在旅游業(yè)集群中,通過(guò)組織間的互動(dòng),實(shí)現(xiàn)知識(shí)的產(chǎn)生、傳遞和積累,從而實(shí)現(xiàn)內(nèi)生增長(zhǎng)和競(jìng)爭(zhēng)力的提升[11]。

1.2 旅游業(yè)的全要素生產(chǎn)率

國(guó)外的學(xué)者對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的研究主要關(guān)注旅游業(yè)的微觀領(lǐng)域,先后對(duì)酒店業(yè)、旅行社、景區(qū)景點(diǎn)等旅游行業(yè)或具體企業(yè)進(jìn)行全要素生產(chǎn)率的測(cè)算[12-13]。國(guó)內(nèi)學(xué)者主要關(guān)注旅游業(yè)的宏觀領(lǐng)域,文獻(xiàn)中主要分省、分區(qū)域?qū)θ厣a(chǎn)率進(jìn)行測(cè)算。其中,比較有影響力的是左冰和保繼剛采用生產(chǎn)函數(shù)法對(duì)1992-2005年中國(guó)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率進(jìn)行了研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn)中國(guó)旅游業(yè)的增長(zhǎng)方式屬于典型的勞動(dòng)力驅(qū)動(dòng)型;旅游業(yè)年均全要素生產(chǎn)率為2.91%;技術(shù)進(jìn)步速度緩慢的原因主要在于投資效率低下和基礎(chǔ)設(shè)施投資不足[14]。陳芳對(duì)西部12個(gè)省區(qū)市2000-2010年間的旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率進(jìn)行了測(cè)算,結(jié)果表明這11年間西部省區(qū)的旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的平均值為0.715,還對(duì)影響全要素生產(chǎn)率發(fā)展的因素進(jìn)行了分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、服務(wù)業(yè)發(fā)展水平、區(qū)位條件、固定資產(chǎn)投資規(guī)模對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率有正向影響[15]。趙磊利用Malmquist指數(shù)法測(cè)算了2001-2009年中國(guó)各省旅游全要素生產(chǎn)率,并對(duì)其進(jìn)行了生產(chǎn)率指數(shù)的分解,得到的結(jié)果是:中國(guó)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的年均增長(zhǎng)為12.7%,其中,技術(shù)進(jìn)步創(chuàng)新率為6.7%,技術(shù)效率增長(zhǎng)為5.6%,技術(shù)進(jìn)步是中國(guó)旅游全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)的主要源泉[16]。張麗峰使用1997-2009年的數(shù)據(jù)對(duì)我國(guó)31個(gè)省的旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率進(jìn)行了測(cè)度和分解,研究發(fā)現(xiàn)我國(guó)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率年均增長(zhǎng)2.5%,我國(guó)旅游業(yè)屬粗放型增長(zhǎng),且存在區(qū)域差異,東部旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)最快,其次是中部和西部[17]。

1.3 產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)全要素生產(chǎn)率的影響

目前,國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)中尚無(wú)針對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率影響的專門分析,本文對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的全要素生產(chǎn)率的影響進(jìn)行簡(jiǎn)要綜述。劉艷萍運(yùn)用面板數(shù)據(jù)回歸,對(duì)長(zhǎng)三角地區(qū)制造業(yè)行業(yè)全要素生產(chǎn)率的影響因素進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn),結(jié)果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚和企業(yè)規(guī)模對(duì)全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)的作用顯著,且產(chǎn)業(yè)集聚的作用大于企業(yè)規(guī)模的作用[18]。戰(zhàn)炤磊和王凱利用Malmquist生產(chǎn)率指數(shù)法測(cè)算了2000-2008年江蘇省農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)12個(gè)細(xì)分行業(yè)的全要素生產(chǎn)率,并使用面板數(shù)據(jù)模型分析了產(chǎn)業(yè)集聚和企業(yè)規(guī)模對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)全要素生產(chǎn)率的影響,結(jié)果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)有顯著正向影響,而企業(yè)規(guī)模對(duì)全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)有顯著負(fù)向影響[19]。李靜和李寧周利用1998-2007年中國(guó)工業(yè)企業(yè)微觀數(shù)據(jù),考察了制造行業(yè)集聚指數(shù)對(duì)全要素生產(chǎn)率的影響程度。文中使用EG指數(shù)表示制造行業(yè)集聚指數(shù),采用LP方法計(jì)算企業(yè)的全要素生產(chǎn)率,結(jié)果發(fā)現(xiàn)集聚有助于企業(yè)全要素生產(chǎn)率的提高,且集聚與生產(chǎn)率之間呈現(xiàn)倒“U”形演化關(guān)系[20]。

2 旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的測(cè)算和產(chǎn)業(yè)集聚的衡量

2.1 旅游產(chǎn)業(yè)全要素生產(chǎn)率的測(cè)算

2.1.1 基于DEA測(cè)算旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率

鐘廷勇和安燁將行業(yè)全要素生產(chǎn)率的測(cè)算劃分為兩種類型:基于前沿分析方法下的全要素生產(chǎn)率測(cè)算,一般以數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(Data Envelopment Analysis,DEA)和SFA為代表,二是非前沿分析方法下的全要素生產(chǎn)率的測(cè)算,一般以增長(zhǎng)核算法和回歸分析方法為代表[21]。從現(xiàn)有的文獻(xiàn)來(lái)看,對(duì)行業(yè)層面的全要素生產(chǎn)率的測(cè)算,多數(shù)學(xué)者采用DEA方法(如劉艷萍[18],戰(zhàn)炤磊和王凱[19],李靜和李寧周[20]等都采用DEA制造業(yè)全要素生產(chǎn)率的測(cè)算)。因此,本文對(duì)旅游產(chǎn)業(yè)全要素生產(chǎn)率測(cè)算也采用DEA方法。

根據(jù)Ray和Desli的理論,可以獲得基于t期和t+1期基準(zhǔn)技術(shù)的Malmquist生產(chǎn)指數(shù)[22]:

可以將Malmquist綜合生產(chǎn)指數(shù)定義為上述二者的幾何平均數(shù):

按照Ray和Desli[22]的指數(shù)分解方法,可以把技術(shù)效率分解為規(guī)模效率和純技術(shù)效率兩個(gè)部分,最后全要素生產(chǎn)率分解為:

TFP表示文化產(chǎn)業(yè)全要素生產(chǎn)率,分解式的第一項(xiàng)Techch表示技術(shù)進(jìn)步變化情況,Pech表示純技術(shù)效率變化情況,Sech表示規(guī)模效率變化。根據(jù)公式(4),不僅可以測(cè)算旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的總體變化趨勢(shì),更能清楚地知道全要素生產(chǎn)率變化的主要驅(qū)動(dòng)因素。

2.1.2 樣本與數(shù)據(jù)

由于國(guó)內(nèi)尚未建立統(tǒng)一的旅游衛(wèi)星賬戶,各省旅游收入的統(tǒng)計(jì)口徑有很大差別。為了得到較為客觀的計(jì)量結(jié)果,一些學(xué)者選擇企業(yè)層面的數(shù)據(jù)計(jì)算旅游業(yè)的全要素生產(chǎn)率,如左冰和保繼剛[14]采用旅游企業(yè)營(yíng)業(yè)收入之和作為衡量旅游業(yè)產(chǎn)出的指標(biāo),以旅游企業(yè)年末就業(yè)人數(shù)之和與資本存量之和作為衡量旅游業(yè)投入的指標(biāo),計(jì)量旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率,本文沿襲了這種數(shù)據(jù)選取的方法。根據(jù)《中國(guó)旅游統(tǒng)計(jì)年鑒(正副本)》,旅游企業(yè)包括旅游景區(qū)、星級(jí)飯店、旅行社、旅游車船公司和其他旅游企業(yè)。2005-2012年間,旅游車船公司及其他旅游企業(yè)數(shù)據(jù)缺失嚴(yán)重,且各年統(tǒng)計(jì)口徑不一致,所以本文主要以旅游景區(qū)、星級(jí)飯店、旅行社三部分作為研究樣本,利用兩種投入、單一產(chǎn)出的投入導(dǎo)向型DEA測(cè)算旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率。勞動(dòng)投入采用上述3個(gè)行業(yè)各省的年末從業(yè)人員數(shù)量之和,資本數(shù)據(jù)采用上述3個(gè)行業(yè)各省年末固定資產(chǎn)原值之和,并利用“固定資產(chǎn)投資價(jià)格指數(shù)”將其平減至2005年不變價(jià)格;產(chǎn)出數(shù)據(jù)采用3個(gè)行業(yè)各省營(yíng)業(yè)收入之和,并利用“旅游類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)”折算成2005年不變價(jià)格下的旅游收入數(shù)據(jù)。以上數(shù)據(jù)來(lái)自《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》和《中國(guó)旅游統(tǒng)計(jì)年鑒(正副本)》。將以上數(shù)據(jù)帶入DEAP 2.1中可以測(cè)算出中國(guó)各省2005-2012年旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率(表1)。

在表1中,技術(shù)效率變化指數(shù)是基于規(guī)模報(bào)酬可變并且要素自由配置條件下,從t期到t+1期每個(gè)省份的實(shí)際產(chǎn)出與前沿面最大可能產(chǎn)出之間距離的變化程度,技術(shù)效率衡量了一個(gè)地區(qū)有效使用資源的效率;技術(shù)進(jìn)步變化指數(shù)表示各省份旅游生產(chǎn)力從t期到t+1期的變化情況,衡量了各地區(qū)旅游業(yè)技術(shù)升級(jí)情況。純技術(shù)效率和規(guī)模效率是對(duì)技術(shù)效率的進(jìn)一步分解,因此,全要素生產(chǎn)率既可以是技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)效率的乘積,也可以表示為技術(shù)進(jìn)步、純技術(shù)效率和規(guī)模效率的乘積。均值是基于各年數(shù)據(jù)的幾何平均數(shù)計(jì)算得到的。

表1顯示,我國(guó)旅游業(yè)的年均全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)率為8.4%,其中技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)10.2%,但是技術(shù)效率退化了1.6%,表現(xiàn)在純技術(shù)效率和規(guī)模效率的惡化。這至少說(shuō)明兩點(diǎn):第一,我國(guó)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的增長(zhǎng)主要由技術(shù)進(jìn)步所推動(dòng);第二,我國(guó)旅游業(yè)管理效率不高,旅游業(yè)的發(fā)展并沒有形成有效的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

2.2 產(chǎn)業(yè)集聚的衡量

目前,國(guó)內(nèi)外關(guān)于產(chǎn)業(yè)集聚測(cè)度方法主要有區(qū)位熵、行業(yè)集中度、基尼系數(shù)、赫芬代爾系數(shù)、H指數(shù)、E—G指數(shù)、主成分分析法、CR[,n]指數(shù)等。本文主要采用區(qū)位熵指數(shù)來(lái)衡量我國(guó)旅游業(yè)在各省的空間集聚程度,其計(jì)算公式借鑒安燁和鐘廷勇[23]計(jì)算文化產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵的計(jì)算方法:

其中,是第i省t時(shí)期的區(qū)位熵指數(shù),它表示第i省t時(shí)期旅游收入占全省GDP的比重與全國(guó)旅游收入與全國(guó)GDP比重的比值,衡量了一個(gè)省份旅游產(chǎn)業(yè)在全國(guó)所占份額,如果該指數(shù)大于1表示該省旅游業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚趨勢(shì)明顯,相應(yīng)的計(jì)算結(jié)果見表2。

由表2可知,我國(guó)旅游業(yè)整體上出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)集聚趨勢(shì),全國(guó)旅游業(yè)區(qū)位熵指數(shù)的均值為1.0012,呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)集聚的趨勢(shì),但是這種趨勢(shì)還十分微弱。此結(jié)論與一些學(xué)者的研究結(jié)果相吻合。楊勇通過(guò)空間基尼系數(shù)、行業(yè)區(qū)域集聚系數(shù)和區(qū)域共同集聚系數(shù)等指標(biāo)對(duì)我國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象進(jìn)行了測(cè)算和分析,結(jié)果表明我國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象已經(jīng)成為一種客觀存在的現(xiàn)象[4]。王凱和易靜使用基尼系數(shù)和E—G指數(shù)作為測(cè)量旅游業(yè)集聚程度的指標(biāo),結(jié)果表明旅游業(yè)的空間集聚現(xiàn)象存在但程度較低[10]。另外,從產(chǎn)業(yè)集聚的空間分布來(lái)看,產(chǎn)業(yè)集聚程度較高的省份主要有北京、海南、上海、云南、廣東等,其區(qū)位熵指數(shù)超過(guò)了1,而產(chǎn)業(yè)集聚程度較低的省份主要有天津、河北、吉林、黑龍江、河南、內(nèi)蒙古等,其區(qū)位熵指數(shù)低于0.5。

3 產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率影響的實(shí)證檢驗(yàn)和作用機(jī)理分析

3.1 計(jì)量模型

為了檢驗(yàn)產(chǎn)業(yè)集聚與旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率之間的內(nèi)在關(guān)系,本文建立如下基本模型:

其中,i、t分別表示省份和年份,j表示控制變量種類,X表示其他控制變量,本文主要選擇人均GDP、星級(jí)酒店數(shù)量、旅行社數(shù)量、景區(qū)景點(diǎn)數(shù)量、旅游業(yè)規(guī)模(用各省旅游業(yè)年末固定資產(chǎn)數(shù)衡量)。

各省旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的調(diào)整可能是一個(gè)動(dòng)態(tài)變化過(guò)程,當(dāng)前旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率可能依賴于過(guò)去全要素生產(chǎn)率,為了防止模型設(shè)定的偏誤,在模型中引入全要素生產(chǎn)率的滯后項(xiàng),從而得到各省旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的動(dòng)態(tài)模型,因此可以將模型(6)修改如下:

為了考察產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的作用機(jī)理,建立如下4個(gè)方程:

其中,Techch、Techef、Pech、Sech分別表示旅游業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率。通過(guò)以上4個(gè)方程,可以明確產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的作用渠道。

3.2 計(jì)量方法

由于本文的模型中考慮被解釋變量的滯后項(xiàng),以及模型中的解釋變量可能存在內(nèi)生性問(wèn)題,為了得到一致無(wú)偏的估計(jì)量,一般采用工具變量法或者廣義矩估計(jì)法。但是正如Baltagi等[24]指出,工具變量法或者固定效應(yīng)法能夠解決內(nèi)生性的前提是樣本的時(shí)間跨度特別長(zhǎng),如果在較短的面板模型中固定效應(yīng)不能消除內(nèi)生性問(wèn)題,估計(jì)的系數(shù)將是有偏且非一致的。此時(shí)廣義矩估計(jì)是最好的選擇。廣義矩估計(jì)分為差分矩估計(jì)(DIF—GMM)和系統(tǒng)矩估計(jì)(SYS—GMM),Blundell和Bond[25]證明在滿足一定的初始條件下,SYS—GMM比DIF—GMM估計(jì)的參數(shù)更為一致。本文通過(guò)AR檢驗(yàn)和Sargan檢驗(yàn)驗(yàn)證模型設(shè)定合理性和工具變量選用的有效性。

3.3 回歸結(jié)果與分析

3.3.1 產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的總體影響

本文首先基于方程(7)的產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的影響進(jìn)行普通最小二乘估計(jì)(Ordinary Least Squares,OLS),具體結(jié)果見表3的第2列,產(chǎn)業(yè)集聚變量系數(shù)為0.415,并且在1%顯著水平下通過(guò)假設(shè)檢驗(yàn),其他控制變量在5%下顯著,這表明產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率具有很強(qiáng)的促進(jìn)作用。OLS估計(jì)方式是將全部數(shù)據(jù)堆積在一起然后估計(jì)出參數(shù),忽略了數(shù)據(jù)的面板特征,由于模型是基于省級(jí)面板數(shù)據(jù),區(qū)域異質(zhì)性和時(shí)期異質(zhì)性會(huì)影響不同區(qū)域旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率,比如趙磊[16]認(rèn)為中國(guó)旅游全要素生產(chǎn)率存在顯著的時(shí)空差異性,區(qū)域旅游資源稟賦、區(qū)位因素等會(huì)影響各區(qū)域全要素生產(chǎn)率,不考慮區(qū)域異質(zhì)性會(huì)導(dǎo)致參數(shù)估計(jì)的偏誤,因此在第3列采用了固定效應(yīng)模型進(jìn)行估計(jì),結(jié)果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚依然在1%顯著水平下通過(guò)檢驗(yàn),區(qū)別于OLS估計(jì)的結(jié)果,F(xiàn)E估計(jì)的產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的影響更大,其系數(shù)為0.839,是OLS估計(jì)結(jié)果的兩倍多,因此FE有效修正了OLS的偏誤。由于將被解釋變量滯后一期引入模型中導(dǎo)致了內(nèi)生性問(wèn)題的產(chǎn)生,因此在第4列中,本文采用工具變量法對(duì)其估計(jì)。工具變量有3個(gè):分別是全要素生產(chǎn)率滯后2期、技術(shù)效率滯后2期、技術(shù)進(jìn)步滯后2期,結(jié)果發(fā)現(xiàn)前兩個(gè)工具變量有效克服了內(nèi)生性問(wèn)題,估計(jì)的產(chǎn)業(yè)集聚依然顯著,其結(jié)果要高于OLS但是低于FE,其他控制變量顯著性與二者相似。表3的最后一列是采用系統(tǒng)矩估計(jì)進(jìn)行參數(shù)估計(jì)。廣義矩估計(jì)分為差分矩估計(jì)(DIF—GMM)和系統(tǒng)矩估計(jì)(SYS—GMM)兩種方法,由于前者的有限樣本特征較差,特別是在滯后期與隨后的一階差分項(xiàng)存在弱相關(guān)時(shí),工具變量將變得較弱,而后者將差分方程和水平方程結(jié)合在一起,從而有效提供了估計(jì)的有效性,因此本文主要采用系統(tǒng)矩估計(jì)。從估計(jì)結(jié)果來(lái)看,產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的影響依然顯著,其系數(shù)較之Ⅳ估計(jì)有所提升。另外,其他控制變量顯著性與前面基本相似。為了增強(qiáng)對(duì)模型的估計(jì)結(jié)果的可靠性,需要對(duì)模型設(shè)定和工具變量的選擇進(jìn)行檢驗(yàn),主要采用AR檢驗(yàn)和Sargan檢驗(yàn)。結(jié)果AR(1)在1%下顯著,而在AR(2)中不顯著,這表明本文采用SYS—GMM是合適的,另外從Sargan檢驗(yàn)來(lái)看,其值在1%下通過(guò)檢驗(yàn),表明工具變量的選擇也是有效的。

從表3可以看出,產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率產(chǎn)生了極強(qiáng)的促進(jìn)作用,這意味著各地區(qū)通過(guò)產(chǎn)業(yè)集聚能夠提升旅游業(yè)的生產(chǎn)效率,繼而提升旅游業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。但是旅游業(yè)規(guī)模對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率產(chǎn)生負(fù)面影響,這一點(diǎn)在上述4種估計(jì)中得到了一致性的結(jié)論?赡艿脑蚴,我國(guó)旅游業(yè)尚處于起步階段,在增加對(duì)旅游業(yè)的固定資產(chǎn)投資,擴(kuò)大旅游業(yè)規(guī)模的同時(shí),管理、服務(wù)、營(yíng)銷等方面卻相對(duì)滯后,這無(wú)形中傷害了旅游業(yè)的全要素生產(chǎn)率的提升。另外,從表3中可以看出旅行社數(shù)量和景區(qū)數(shù)量的增加有利于旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的提高,但是星級(jí)酒店數(shù)量的增加對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的提高具有負(fù)面影響。

3.3.2 產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的作用渠道分析

上面的分析表明,產(chǎn)業(yè)集聚在總體上有利于旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的提升,但是并不清楚這種積極的影響是通過(guò)哪種渠道進(jìn)行傳導(dǎo)的,因此,下面基于方程(8)~(11),采用SYS—GMM進(jìn)一步考察產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的作用機(jī)制,估計(jì)結(jié)果見表4。

表4中第2列顯示的是產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的影響,從估計(jì)結(jié)果來(lái)看,這種影響是顯著的。根據(jù)理論分析來(lái)看,全要素生產(chǎn)率可以分解為技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)效率兩部分,另外技術(shù)效率可以進(jìn)步細(xì)分為規(guī)模效率和純技術(shù)效率,為了弄清楚產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)全要素生產(chǎn)率的作用渠道,本文首先將產(chǎn)業(yè)集聚變量和其他控制變量對(duì)技術(shù)進(jìn)步進(jìn)行SYS—GMM估計(jì),結(jié)果如第3列所示。從估計(jì)結(jié)果來(lái)看,雖然產(chǎn)業(yè)集聚變量為正,但是除了景區(qū)數(shù)量外,產(chǎn)業(yè)集聚變量及其他變量并不顯著,這說(shuō)明當(dāng)前我國(guó)旅游業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚雖然從理論上應(yīng)該促進(jìn)旅游業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,但是目前這種促進(jìn)效應(yīng)并沒有顯現(xiàn)出來(lái)。同樣的,將產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)技術(shù)效率進(jìn)行回歸時(shí)發(fā)現(xiàn),產(chǎn)業(yè)集聚具有非常強(qiáng)的顯著性,除了人均GDP和星級(jí)酒店數(shù)量不顯著外,其他控制變量都顯著。值得注意的是,產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)技術(shù)效率的影響程度要超過(guò)其對(duì)全要素生產(chǎn)率的總體影響,結(jié)合其對(duì)技術(shù)進(jìn)步的不顯著的影響來(lái)看,說(shuō)明當(dāng)前我國(guó)旅游業(yè)中的產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)全要素生產(chǎn)率的影響主要通過(guò)技術(shù)效率發(fā)揮作用。

由于技術(shù)效率可以進(jìn)一步分解為純技術(shù)效率和規(guī)模效率,而產(chǎn)業(yè)集聚可能會(huì)形成規(guī)模經(jīng)濟(jì),那么,產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)技術(shù)效率強(qiáng)烈的促進(jìn)效應(yīng)到底源于純技術(shù)效率的提升,還是源于規(guī)模效率的改善呢?因此將產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)純技術(shù)效率和規(guī)模效率進(jìn)行回歸,其結(jié)果見表4的最后兩列。結(jié)果表明,產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)的純技術(shù)效率和規(guī)模效率都具有較強(qiáng)的促進(jìn)效應(yīng),但是對(duì)純技術(shù)效率的影響要超過(guò)規(guī)模效率。具體說(shuō)來(lái),產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)純技術(shù)效率的影響為0.422,而對(duì)規(guī)模效率的影響只有0.258,二者之和為0.68,正好與產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)技術(shù)效率的影響相近。

基于以上分析可以看出,產(chǎn)業(yè)集聚與旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率之間確實(shí)存在較強(qiáng)的內(nèi)在聯(lián)系,在旅游業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚水平較高的地區(qū),產(chǎn)業(yè)集聚通過(guò)形成規(guī)模經(jīng)濟(jì),促進(jìn)集聚區(qū)純技術(shù)效率的提升以此改善該地區(qū)總體技術(shù)效率,從而推動(dòng)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的提高,由于我國(guó)旅游業(yè)發(fā)展尚處于初級(jí)階段,產(chǎn)業(yè)集聚尚未對(duì)旅游業(yè)的技術(shù)進(jìn)步形成實(shí)質(zhì)性的促進(jìn)作用。

4 研究結(jié)論

本文利用2005-2012年我國(guó)各省份作為樣本,運(yùn)用系統(tǒng)矩估計(jì)方法,實(shí)證分析了產(chǎn)業(yè)集聚與旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率之間的內(nèi)在關(guān)系,并實(shí)證探討了產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)全要素生產(chǎn)率的作用機(jī)理,實(shí)證結(jié)果表明:

第一,我國(guó)旅游業(yè)的年均全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)率為8.4%,其中技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)10.2%,但是技術(shù)效率退化了1.6%,表現(xiàn)在純技術(shù)效率和規(guī)模效率的惡化。這至少說(shuō)明兩點(diǎn):首先,我國(guó)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的增長(zhǎng)主要由技術(shù)進(jìn)步所推動(dòng);其次,我國(guó)旅游業(yè)管理效率不高,旅游業(yè)的發(fā)展并沒有形成有效的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

第二,旅游業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)各省旅游業(yè)的全要素生產(chǎn)率具有顯著為正的影響,產(chǎn)業(yè)集聚程度較高的地區(qū),旅游業(yè)的全要素生產(chǎn)率也較高。

第三,旅游業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)的技術(shù)效率具有顯著為正的影響,但是對(duì)旅游業(yè)的技術(shù)進(jìn)步的影響并不顯著,產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的促進(jìn)作用主要是通過(guò)改善旅游業(yè)技術(shù)效率實(shí)現(xiàn)的。

第四,產(chǎn)業(yè)集聚能夠有效促進(jìn)旅游業(yè)規(guī)模效率和純技術(shù)效率的提升,但是二者存在較大差異,其對(duì)規(guī)模效率的促進(jìn)作用要小于其對(duì)純技術(shù)效率的影響。產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的作用機(jī)理為:通過(guò)旅游業(yè)在空間上的集聚產(chǎn)生兩種效應(yīng),分別改善旅游業(yè)純技術(shù)效率和規(guī)模效率,進(jìn)而導(dǎo)致旅游業(yè)技術(shù)效率的提升,最后達(dá)到促進(jìn)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率提高的目的。

本文的研究結(jié)論在政策上的啟示為:第一,旅游企業(yè)在引進(jìn)技術(shù)的同時(shí),應(yīng)著重提高管理水平,增加人力資源開發(fā)的投入,從而提高現(xiàn)有技術(shù)的使用效率。第二,旅游企業(yè)應(yīng)樹立區(qū)域營(yíng)銷的觀念,加強(qiáng)與鄰近旅游企業(yè)的合作,通過(guò)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)為旅游者提供更豐富多樣的旅游產(chǎn)品,提高旅游者的滿意度,從而增強(qiáng)所在區(qū)域的旅游產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。第三,政府應(yīng)在信息、資金、政策等方面對(duì)本地旅游產(chǎn)業(yè)集聚的形成和發(fā)展加以扶持,建立中介組織并設(shè)立專項(xiàng)基金,鼓勵(lì)企業(yè)利用產(chǎn)業(yè)鏈等市場(chǎng)關(guān)聯(lián)及社會(huì)網(wǎng)絡(luò)等非市場(chǎng)關(guān)聯(lián),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚的知識(shí)外溢,充分發(fā)揮旅游產(chǎn)業(yè)集聚的規(guī)模效應(yīng)。

本研究尚有不足之處,期待在后續(xù)的研究中加以完善。首先,本文使用宏觀數(shù)據(jù)對(duì)旅游產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)全要素生產(chǎn)率的影響進(jìn)行分析,期待以后進(jìn)行一些微觀的調(diào)研,對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)旅游業(yè)生產(chǎn)效率的影響程度及機(jī)制進(jìn)行更深入細(xì)致的觀察和剖析。同時(shí),在本文使用的模型中,控制變量的選取不夠全面,隨著研究的深入,將在模型中加入更多的控制變量,以期對(duì)旅游產(chǎn)業(yè)全要素生產(chǎn)率的影響因素有更全面的把握。

作者介紹:郭悅(1984-),女,吉林長(zhǎng)春人,東北師范大學(xué)商學(xué)院,博士研究生,研究方向?yàn)槁糜萎a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué),吉林 長(zhǎng)春 130012;鐘廷勇(1984-),男,重慶人,重慶工商大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院,博士,講師,研究方向?yàn)楣芾頉Q策與管理效率,重慶 400067;安燁(1965-),女,吉林長(zhǎng)春人,東北師范大學(xué)商學(xué)院,博士,教授,博士生導(dǎo)師,研究方向?yàn)楫a(chǎn)業(yè)投融資,吉林 長(zhǎng)春 130012

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