农村家庭多维贫困动态性及其影响因素研究——基于湖北数据的分析-汪为.pdf
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1、年第期双月刊总第期中南财经政法大学学报JOURNAL OF ZHONGNAN UNIVERSITY OF ECONOM ICS AND LAW BimonthlySerial 农村家庭多维贫困动态性及其影响因素研究 基于湖北数据的分析汪 为 吴海涛 彭继权(中南财经政法大学工商管理学院,湖北武汉)摘要:本文利用国家统计局湖北调查总队 年的农村住户连续调查数据,采用A F多维贫困测算方法,从消费、教育、健康、生活质量和资产个维度测算湖北农村家庭多维贫困,并按多维贫困持续年度将贫困动态性划分为从不贫困、暂时贫困和慢性贫困三种类型,在此基础上采用有序Probit模型探讨多维动态贫困的影响因素.研究结
2、果表明:湖北农村家庭多维贫困状况总体上呈下降的趋势,没有农村家庭处于极端多维贫困;影响农村家庭暂时贫困和慢性贫困的因素主要有接受培训劳动力占比、家庭经营类型和所在村是否在郊区,此外,农村家庭慢性贫困还受劳动力占比、是否参加农业合作社、所在村地貌和是否为老区村的影响.因此,在扶贫实践中,应根据多维贫困指标体系构建贫困动态识别和退出机制,加强农村地区人力资本积累,完善基础设施,实施精准扶贫,加快易地扶贫搬迁,克服地理条件对农村家庭发展的约束.关键词:多维贫困;贫困动态性;慢性贫困;暂时贫困;精准扶贫中图分类号:F 文献标识码:A 文章编号:-( ) -收稿日期:-基金项目:国家自然科学基金项目“城
3、镇化路径选择对农村贫困影响效应与机制研究” ( ) ;国家自然科学基金项目“生命周期、生计策略与农户贫困动态性” ( ) ;国家社会科学基金项目“现代农业政府支持体系评价与优化研究” ( BJY) ;中南财经政法大学“研究生创新教育计划”项目“家庭生命周期视角下精准扶贫策略研究” ( Y)作者简介:汪 为( ) ,男,四川乐山人,中南财经政法大学工商管理学院博士生;吴海涛( ) ,男,湖北咸宁人,中南财经政法大学工商管理学院教授;彭继权( ) ,男,湖北仙桃人,中南财经政法大学工商管理学院博士生.一、引言消除贫困是人类社会发展的共同任务,也是当前中国社会经济发展面临的重大问题.改革开放以来,中
4、国的反贫困事业取得了巨大成就,农村贫困人口规模从年的 亿人下降到年的万人,贫困发生率从下降到 .按照年国务院扶贫办公布的新贫困标准(每人每年元) , 年全国农村还有万贫困人口 . 年月,中共中央国务院发布关于打赢脱贫攻坚战的决定 ,提出确保年在现行标准下农村贫困人口实现脱贫,这意味着每年须减万方数据贫万以上人口,因此,我国扶贫任务依然艰巨.扶贫开发工作已进入“啃硬骨头、攻坚拔寨”的冲刺期 ,扶贫的精准性已成为当前扶贫工作亟须解决的问题.在当前大力实施精准扶贫、精准脱贫方略下,扶贫工作的顺利开展不仅需要精准识别贫困户,更需要分析当前贫困人口的贫困类型、特征及致贫因素,从而精准地制定有效的脱贫政策
5、.贫困识别是有效开展扶贫工作的基础.在学术研究和实际工作中,贫困识别通常采用收入和消费指标,然而由于贫困的多维度特征,单一经济维度的指标不能够全面反映贫困的实际状况. Sen提出了“能力贫困”概念,认为人们之所以贫困,是因为他们缺乏增强自身投资、应对不确定性风险、参与经济活动获利的“能力” ,从而把能力、社会排斥和参与性引入贫困的度量,创建了多维贫困理论 ( P ) .除收入和消费外,贫困测度还应包含非货币维度,如健康、教育、住房及公共品的获得等.因此,贫困测算需要从单一维度向多维度拓展.另外,贫困具有动态性.传统的贫困问题研究大多基于截面数据进行统计测度,其本质是静态的,测度结果对贫困的解释
6、是片面的.而贫困是动态变化的,贫困研究需要由静态向动态转换.贫困现象是一种需要进行连续考察的状态,对贫困人口进行长期的跟踪是非常必要的 .贫困研究既要了解个体或家庭某一时点的贫困状况,更要连续观察其多个时点的贫困状况,分析其进出贫困的过程、特征及原因,从而建立贫困动态瞄准机制,制定前瞻性的主动扶贫政策.基于此,本文在多维贫困理论研究的基础上,选取消费、教育、健康、生活质量和资产个维度及相应指标,利用国家统计局湖北调查总队提供的农村住户连续调查数据,测度农村家庭多维贫困状况,识别农村家庭的动态贫困类型,并考察其影响因素,解释导致不同多维动态贫困类型的成因,找准“贫根” ,为精准扶贫措施制定提供实
7、证依据.二、文献回顾贫困是发展经济学研究的重要内容,国内外学者对贫困问题做了大量研究,早期的贫困研究主要集中在贫困的概念、测度及成因等方面.近年来,国内外学者对贫困的研究开始从静态向动态转变,贫困动态性成为贫困研究的热点,研究内容主要集中在以下几个方面:第一,贫困动态性的研究方法.贫困分解是分析贫困动态性的前提,可以将贫困分解为暂时贫困和持续性贫困 . Jalan和Ravallion构建了经典的贫困分解方法 ,但该方法对贫困家庭所经历的贫困时间长度不敏感.为了克服这一缺陷, Foster引入贫困线和持续时间两条准线来测算总贫困和慢性贫困 ,然而这种方法不能测算暂时贫困,也不能进行贫困分解.章元
8、和万广华改进了暂时贫困和持续贫困的分解方法,在Jalan和Ravallion的贫困分解方法基础上引入贫困经历时间 ,这种新的贫困分解方法克服了Jalan和Ravallion的贫困分解方法对时间长度不敏感的缺陷,然而,该方法所采用的收入指标没有包括非贫困时期的收入状况,且未完全解决对贫困持续时间长度不敏感的问题.第二,贫困动态过程及持续程度.岳希明等沿用了Rodgers等的方法分解贫困,发现暂时贫困构成了中国农村贫困的主体,慢性贫困的比例较小 ( P ) .这一结论得到张立冬等的研究的支持 ,罗楚亮和章元等的研究也印证了这个观点 .然而,也有一些研究得出不同的结论, Jalan和Ravallio
9、n采用广东、广西、云南和贵州的面板数据测度了暂时贫困和慢性贫困,发现暂时贫困占总体贫困的 ,与慢性贫困各占一半 .郭劲光利用辽宁省重点贫困县调查数据,也发现暂时贫困和长期贫困二者“并重” ,而非“偏态”分布 .吴海涛和丁士军从收入贫困、消费贫困和食物贫困三个方面测度了农户的动态贫困,发现动态视角度量的贫困发生率高于静态视角度量的贫困发生率,同时暂时贫困农户多于慢性贫困农户 ( P ) .罗正文和薛东前利用极端贫困线、绝对贫困线、相对贫困线、 美元线和美元线等条贫困线分析了陕西农村年贫困随时间的动态变化 ,然而该研究只针对总体贫困而言,缺少对慢性贫困和暂时贫困的动态分析.第三,贫困动态性的影响因
10、素. Jalan和Ravallion利用中国四省数据对农村贫困进行了分解,并分析了暂时贫困和持续贫困的决定因素,他们发现土地、物质资本和人力资本有助于减少暂时贫 万方数据困 .高艳云和马瑜发现人力资本、人口结构和地区发展差异是影响贫困动态性的主要因素 .吴海涛和丁士军利用组分分解法对农村贫困进行了分解,并用分位数回归法估算了总贫困、暂时贫困和慢性贫困的影响因素,发现影响慢性贫困与总贫困的变量系数大小相似,方向和显著水平一致 .高帅和毕洁颖分析了农户陷入持续性多维贫困的影响因素,他们发现从事农业时间、地区差异和社会地位将对持续性多维贫困产生影响 ,但他们的研究仅从多维贫困的持续性角度分析影响因素
11、,缺少在贫困分解基础上对暂时贫困影响因素的探讨.第四,从多维贫困视角考察贫困动态性.张全红利用 年CHNS数据,从剥夺得分角度测度了中国多维贫困并进行了动态分析 ,类似的研究还有邹薇和方迎风利用 年CHNS数据对中国多维贫困的动态考察 ,然而他们的多维贫困研究是从时间维度上的动态分析,并没有以动态贫困识别为前提.高艳云和马瑜采用个贫困指标识别农户是否存在多维贫困,并在多维贫困识别基础上将贫困进行动态划分,从家庭和区域层面考察了农户多维贫困的影响因素 .以上文献在贫困动态性测度方法、刻画贫困动态特征及贫困动态影响因素等方面展开了较为全面的研究,为深入理解和研究农村贫困问题奠定了坚实的基础.然而,
12、这些研究大多是以单维贫困为基础进行贫困动态性识别,相比单维贫困,多维贫困更能全面刻画贫困状况和特征,用多维贫困识别贫困动态性,有利于我们更深入地认识和理解贫困动态性.梳理文献可以发现,鲜有文献从多维贫困视角对贫困动态性进行分解并考察其影响因素,目前仅有高艳云和马喻采用年、 年、 年和年的CHNS数据,在多维贫困测算基础上开展了贫困动态性影响因素研究 .但该研究是以个间隔时间点的观测样本识别贫困动态类型,而贫困动态性需要对年及以上连续观测数据进行识别 ,以考察样本进出贫困的过程、特征和成因.鉴于此,本文采用国家统计局湖北调查总队提供的 年年农村住户连续调查数据,在多维贫困测算基础上,识别贫困动态
13、类型,并分析贫困动态特征和致贫原因.三、多维贫困动态性测算方法本文采用Alkire和Foster提出的多维贫困方法(以下简称A F方法)进行测算 ,这种测算方法具体如下:假设调查样本总量为N, i( i N)表示第i个农村家庭, d( d )表示多维贫困维度数, j( j d)表示第j个维度, gij表示农村家庭i在维度j的观测值, zj表示第j个维度的贫困临界值,农村家庭i在维度j的贫困状况pij为:pij , if gij zj,其他情况( )以wj表示第j个维度的权重,可以对每个贫困维度进行赋权,得到每一维度的加权贫困剥夺值:rij pij wj ( )然后,选取维度数k值( k d)进
14、行多维贫困识别:cij ( k) dj rij , if dj rij k, if dj rij k( )这样能够得到不同k值的多维贫困剥夺份额.同时,对不同k值的多维贫困个体数进行识别:qij ( k) , if cij ( k) , if cij ( k) ( )进一步的,可以对多维贫困指数进行加总:贫困发生率H( k) Ni qij ( k) / N,贫困剥夺份额A( k) Ni cij ( k)Ni qij ( k) d,多维贫困指数M ( k) H( k) A( k) Nn cij ( k)Nd .万方数据在农村家庭多维贫困测算的基础上,根据农村家庭在调查区间内所处贫困的年限,可以将
15、农村家庭的贫困动态性划分为从不贫困、暂时贫困和慢性贫困三种类型.具体划分方法如下:Pik, if Yik , if Yik T, if T Yik T( )其中, Pik表示第i个农村家庭在T时期内的总体多维贫困动态性, Yik为第i个农村家庭在T时期内的贫困年份, T为判断暂时贫困和慢性贫困的临界值.当第i个农村家庭在T时期内的多维贫困年份为时,其贫困状态为从不贫困;当第i个农村家庭在T时期内的多维贫困年份介于和T之间时,其贫困状态为暂时贫困;当第i个农村家庭在T时期内的多维贫困年份大于T时,其贫困状态为慢性贫困.四、多维贫困测算结果及动态类型(一)数据来源本文采用的数据样本来自湖北省,湖北
16、省地处中国中部地区,经济发展水平位于全国中等,地貌类型多样,山地、丘陵、平原和湖区兼备.因此,以湖北省为研究区域来分析农村家庭多维贫困动态性及其影响因素,具有一定的代表性.本文数据来源于国家统计局湖北调查总队提供的跨年度农村住户调查数据,数据调查时间从年持续到年,为连续多年调查的数据样本,此外,与其他调查数据相比,该数据在收集、检查和处理环节的科学设计和精细安排,极大地降低了非抽样误差.调查内容为农村家庭的社会经济相关信息,主要包括农村家庭所在村基本信息、农村家庭及其成员基本情况、生产经营情况、消费情况、收支情况、农村小康监测指标等.该数据调查选取了湖北省个县(市、区) ,每个县(市、区)随机
17、抽取 个样本村,共抽取了个村,每村随机选择户,调查样本达户 .根据本文研究需要,删除了没有参与重复调查的农村家庭数据,选取了 年年均被调查的农村家庭,一共户.(二)维度选取本文参考Alkire和Foster提出的多维贫困测度方法及多维贫困指数( M PI)维度选取标准 .多维贫困指数( M PI)是对人类贫困指数( HDI)和人类发展指数( HPI)的进一步完善 ( P ) ,能够更好地反映家庭多维贫困状况.多维贫困指数( M PI)选取了健康、教育和生活水平三个维度,本文结合所采用数据的特征,以多维贫困指数( M PI)所选维度为参照,增加了消费和资产两个维度,共选取了个贫困维度对多维贫困进
18、行测算,这个维度分别属于经济贫困、能力贫困和福利贫困三个框架,经济贫困指消费维度,能力贫困包括健康和教育维度,福利贫困包括生活质量和资产两个维度.每个维度的选取及指标赋值如下:消费维度.学术界通常以经济状况来定义和测度贫困,衡量经济状况的指标主要有收入、消费和福利 .由于农业经营兼业化和农民收入多样化,农村家庭收入每年波动可能较大,相比收入,消费更“平滑” ,能够更好地衡量家庭经济状况.一般而言,家庭消费与其富裕程度呈正比,贫困家庭通常消费水平较低.同时,贫困线实际上是按照人类生存标准的消费水平来定义的,是指为了满足人们生存所需的最低热量(卡路里)而购买食品和其他基本服务的支出 ( P ) .
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