人口老龄化对技术创新的影响机制分析 ——基于dfa方法的创新评价和动态面板模型-汪伟.pdf
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1、 【主持人语】后金融危机时代,世界各国都在积极寻求新的产业革命契机和新的经济增长点,谁能率先抢占科技创新的制高点,谁就能在新一轮的国际竞争中取胜。当前,中国经济步入新常态,经济增长速度由高速转变为中高速,经济增长动力由要素驱动向创新驱动转变,提高技术水平、建设创新型国家是适应新常态、保持经济平稳发展的重要条件。而自2000年进入老龄化社会以来,我国人口老龄化的进程在不断加速,截至2016年底,60岁以上老年人口已经达到2.31亿,占总人口的16.5%。根据联合国的预测,我国将在2030年前后迎来老龄化的高峰,到2050年我国60岁以上老年人口占总人口的比重将达到35%40%。人口老龄化已经成为
2、我国经济新常态的重要特征之一,日益加深的人口老龄化如何影响技术创新成为政府与学界关注的问题,厘清人口老龄化对技术创新的影响机制,有着重要的理论与现实意义。本期上海财经大学学报开辟了专题栏目,组织了两篇文章讨论老龄化与创新关系。我和博士生姜振茂的文章人口老龄化对技术创新的影响机制分析运用动态因子方法构建了新的技术创新综合能力指数,并在此基础上通过实证研究发现人口老龄化对技术创新会产生两种对立效应,一方面人口老龄化通过降低人力资本投资水平以及加重老龄负担、挤占创新资源对技术创新产生消极影响,另一方面人口老龄化通过提高科研工作者的劳动效率对技术创新产生积极影响。我们的文章在技术创新能力的指标构建和人
3、口老龄化对技术创新的影响机制等方面丰富了现有研究。姜雨峰博士的文章退缩还是创新:受年龄歧视影响的员工行为解析发现老龄员工在企业中受到的年龄歧视最大,并且年龄歧视对员工创新行为具有显著的负面影响。这一研究对理解老龄化、年龄歧视与创新的关系提供了新的视角和思路。 汪 伟 DOI: 10.16538/ki.jsufe.2017.06.001人口老龄化对技术创新的影响机制分析 基于DFA方法的创新评价和动态面板模型汪 伟 1,2, 姜振茂 3(1. 上海财经大学 公共经济与管理学院,上海 200433; 2. 上海市金融信息技术研究重点实验室,上海 200433; 3. 上海财经大学 财经研究所,上海
4、 200433)摘 要: 在老龄化程度加深以及我国经济对技术创新日渐倚重的双重背景下,研究人口老龄化如何影响我国的技术创新具有重要意义。文章基于动态因子模型,从创新投入、创新产出、创新绩效、协同创新能力、创新环境五个方面测算了我国 1990 2014年29个省份的技术创新能力,并构建了新的技术创新综合能力指数。在此基础上,运用动态面板模型,文章发现人口老龄化对技术创新产生两种对立效应:一方面,人口老龄化通过提高科研工作者的劳动效率对技术创新产生积极影响,具有“劳动效率正收稿日期: 2017-07-21基金项目: 国家社科基金重大项目“长寿风险的宏观经济效应及对策研究”(17EDA049);国家
5、自然科学基金面上项目“人口老龄化对中国经济增长的影响与应对策略研究”(71773071);上海市浦江人才计划“人口老龄化对我国教育投资的影响研究”(16PJ034);上海市科技发展基金软科学研究重点项目“上海市技术创新绩效评估与提升路径研究”(17692105500);上海财经大学研究生创新基金“人口老龄化对区域经济收敛的影响研究”(CXJJ-2016-438)。作者简介: 汪 伟(1973),男,湖南湘阴人,上海财经大学公共经济与管理学院、上海市金融信息技术研究重点实验室教授、博士生导师;姜振茂(1988),女,山东东营人,上海财经大学财经研究所博士生。第 19 卷 第 6 期 上海财经大学
6、学报 Vol. 19 No. 62017年12月 Journal of Shanghai University of Finance and Economics Dec. 2017万方数据效应”;另一方面,人口老龄化通过降低人力资本投资水平以及加重老龄负担、挤占创新资源对技术创新产生消极影响,具有“人力资本负效应”和“老龄负担负效应”。这一研究对如何应对我国人口老龄化的挑战具有实践意义和政策参考。关键词: 人口老龄化;技术创新综合能力指数;动态因子分析方法;动态面板模型中图分类号: F061.1 文献标识码: A 文章编号: 1009-0150(2017)06-0004-14 一、 引 言自
7、2000年进入老龄化社会以来,我国的老龄化程度不断加深, 2016年老年抚养比已达 15%。人口老龄化对我国经济社会的发展正在产生深远的影响,如何应对人口老龄化的挑战越来越受到政府和学界的重视。与此同时,我国经济发展步入了新常态,传统的增长模式难以为继,将经济增长方式转向创新驱动成为中国经济转型的重要任务。人口老龄化程度不断加深以及经济增长对技术创新日渐倚重构成了本文研究的两大背景。学者们关于人口老龄化的经济影响的研究大多集中在人口老龄化如何影响储蓄、劳动力供给、人力资本投资、政府公共支出和社会保障等方面,对人口老龄化如何影响技术创新的研究还比较少。从现有的几篇文献来看,一些研究发现了人口老龄
8、化对技术创新的负效应,如田雪原等( 1990)指出,人口老龄化会加重养老负担、挤占科研资源,从而对技术创新产生消极影响;胡伟略( 1991)在田雪原等( 1990)的基础上将养老负担量化,利用离退休人数、社会保障费用等指标表示养老负担,也得到了养老负担加重不利于技术创新的结论;姚东 旻 等( 2017)以国内专利申请授权数作为技术创新的代理变量并运用 20032012年省际面板数据发现,人口老龄化主要通过挤出人力资本投资对技术创新产生消极影响。另一些研究则发现人口老龄化对技术创新的影响不显著或有积极影响,如李三希和姚东 旻 (2013)用专利数量作为技术创新的代理指标,发现人口老龄化对我国技术
9、创新的影响不显著; Froscb和 Tivig(2009)同样以专利数量代表技术创新,发现专利数量与老年人口比重正相关,人口老龄化对技术创新具有积极影响;汪伟和姜振茂( 2016)则从个人与企业、国家与地区等层面入手,综述了人口老龄化影响技术创新的国内外研究进展,发现人口老龄化对技术创新既有积极影响,也有消极影响。通过梳理文献,本文认为现有研究的不足以及本文的贡献主要体现在以下两个方面:第一,以往学者多用专利数量来代表技术创新,但一个国家或地区层面的技术创新是一个动态的复杂过程。即研究与开发机构、高等院校以及工业企业利用政府、金融机构提供的资金等创新资源,充分利用当地的高素质劳动力、基础设施和
10、通讯条件,研发出专利、生产出新产品并投放市场,而新产品投放市场后得到一系列反馈,催生出新的需求,从而可能反过来进一步促进一个地区的技术创新。一个国家或地区的技术创新过程具有复杂性,专利数量等单一指标难以衡量一个国家或地区技术创新的动态过程以及各因素的综合影响。本文首次借助动态因子分析方法( DFA),从创新投入、创新产出、创新绩效、协同创新能力、创新环境五个方面着手,利用多重数据指标,测算我国分省份的技术创新综合能力指数,以此来衡量各省份的技术创新能力。与以往的研究文献相比,本文测算的技术创新综合能力指数是一个衡量技术创新的新指标,能够综合反映我国各省创新能力的动态变化。第二,除了姚东 旻 等
11、( 2017)分析了人口老龄化影响技术创新的人力资本路径之外,现有的研究只是简单地得出了人口老龄化对技术创新具有正面影响或负面影响的结论,但对其中的作用机制却鲜有深入的讨论。本文研究了人口老龄化通过人力资本水平、劳动效率、老龄负担影响技术创新的三条可能路径,在以往研究的基础上,进一步探索了人口老龄化对技术创新的影响机制。第 6 期 人口老龄化对技术创新的影响机制分析 5万方数据二、 人口老龄化影响技术创新的理论机制分析科研领域的人力资本水平、科研工作者的劳动效率以及科研资源的多少都会影响技术创新,而人口老龄化又是影响科研领域人力资本水平、科研工作者劳动效率的重要因素,人口老龄化程度的加深以及养
12、老支出的增加,还可能对科研资源产生挤出作用。因此,人口老龄化必然会对一个国家或地区的技术创新产生影响。本文从以下三个方面梳理人口老龄化影响技术创新的理论机制与传导路径。第一,人口老龄化可能对科研领域的人力资本水平产生消极影响,本文把该种效应称为“人力资本效应 ”。现有研究多从技能培训、经验传导以及知识流失的角度来展开。在技能培训和经验传导层面, Kuhn和 Hetze(2007)构建了一个两期世代交叠模型,研究了人口老龄化对新老员工之间传授经验的影响,显示人口老龄化对培训发生率的人口效应和经济效应均为负,因此人口老龄化不利于新老员工之间的培训和经验传导; Behaghel和 Greenan(2
13、010)构造了双差分模型,研究发现当公司采用先进的信息科技时,高龄员工更不容易接受计算机应用和团队协作方面的培训。在老龄化造成的人才和知识流失层面, Noda(2011)以产品质量的提高作为技术创新和进步的代理指标,研究发现老龄化带来的人口年龄结构转变,使得研发部门的高技能劳动力减少,从而对创新比率产生消极影响; Ashworth (2006)以美国的电能行业为研究样本,同样认为退休的高龄员工的增多会给企业带来短期甚至长期的知识流失。因此,人口老龄化可能通过影响技能培训、经验传导以及造成知识流失等途径对科研领域的人力资本水平产生消极影响。第二,人口老龄化可能对科研工作者的劳动效率产生积极影响,
14、本文把该种效应称为 “劳动效率效应 ”。不少学者注意到,老龄化背景下,劳动力的稀缺会产生 “倒逼机制 ”,使得企业等生产主体更加注重使用机器设备等手段,提高劳动效率。在理论层面, Scarth(2002)以及 Lee和 Mason(2010)均认为在劳动力稀缺的情况下,为维持以往的经济发展速度,社会将会转向依靠劳动技能的提高,以高技能的劳动力取代低技能的劳动力,从而促进劳动效率的提高; Habakkuk(1962)也认为劳动力的稀缺会使得创新的动机更加强烈。而在实证研究层面,运用国家间宏观截面数据, Romer(1987)、Feyrer(2002)均证明人口老龄化促进了劳动生产率的提高。可见,
15、 “倒逼机制 ”的存在,使得人口老龄化可能对科研工作者的劳动效率产生积极影响。第三,人口老龄化可能通过加重养老负担、挤出科研资源从而对技术创新产生消极影响,本文把该效应称为 “老龄负担效应 ”。在企业层面, Noda(2011)构建的理论模型显示,老龄化背景下,企业用工成本的增大对企业研发动机具有削弱作用,不利于企业对高素质员工的引进;胡伟略( 1991)同样指出由于员工队伍的日渐老化,企业会付出更多的工资成本和社会保险费用,进而挤占企业的研发资金;而 Ilmakunnas和 Maliranta(2007)借助实证模型,研究了劳动力新加入企业、继续留任以及离职对企业利润、生产率和工资的影响,发
16、现年老劳动力离开企业有助于提高企业利润,特别是在信息技术行业。在国家和政府层面, Gonzales-Eiras和 Niepelt(2012)构造的世代交替模型显示,在政府调整税率和政府支出、退休年龄不变的情形下,社会保障费用对政府的公共投资具有挤出作用;田雪原等( 1990)也认为国家付出的养老保障支出增多,会挤占政府的科研经费投入。可见,老龄化程度的加深造成养老支出增多,可能挤占科研资源,进而影响技术创新。综上所述,人口老龄化对技术创新的影响是多维度的,既可能通过 “人力资本效应 ”以及“老龄负担效应 ”对技术创新产生消极作用,也可能通过 “劳动效率效应 ”对技术创新产生积极作用。6 上海财
17、经大学学报 2017年第 6期万方数据三、 我国各省技术创新综合能力指数测算(一)技术创新能力的评价方法现有研究主要从两个方面来考察技术创新能力,一是衡量技术创新的研发成果,如 Hsu等(2014)等;二是不少学者考虑了知识成果的经济转化情况,如牛泽东和张倩肖( 2012)等。而一个国家或地区的技术创新水平之所以能够提高,是多种因素综合作用的结果:首先,不同地区的研发投入力度不同,本身就造成了国家或地区间的研发资源的差距;其次,一个国家或地区取得的专利等知识成果,如果能够转化成现实的经济成果,反过来会对当地的技术创新起到促进作用,形成一个良性循环;不同国家或地区有着不同的创新效率,衡量技术创新
18、能力需要把创新绩效考虑在内;再次,一个国家或地区技术创新水平的提高,是政府、高校、企业、科研机构等主体之间协同创新的结果,应当考虑各国家或地区在协同创新程度上的差异;最后,创新环境的不同也会影响技术创新水平。因此,考察一个国家或地区的技术创新能力应当考察多个因素。不少学者也注意到这一点,采用主观赋权评价法和客观赋权评价法等多指标综合评价方法,来评价一个国家或地区的技术创新能力。由于主观赋权评价法得出的结论主观性较强,目前采用该方法的研究较少。而因子分析法等客观赋权方法不能反映研究结果随时间变化的情况,因此得出的评价结果不具有纵向可比性。XijtXijt S(t)ST = 1TT1S(t)cih
19、 =(zi z#)ahzi = 1TTt=1zit z#=1IIi=1zizit =(zi1t;zi2t; ;ziJt) ciht =(zit z#t)ahz#t = 1IIt=1zitz#tE =di fiCoppi和 Zannella(1978)提出的动态因子分析方法,既能保证研究结果的客观性,又可以进行跨期对比,目前在研究中得到了较广泛的应用。 Federici和 Mazzitelli(2005)利用动态因子分析法,计算了 13个 OECD国家 19922000年的创新指数;贾智莲和卢洪友( 2010)利用动态因子分析方法,计算了财政分权与教育民生类公共产品供给的有效性指数;崔敏和魏修建
20、( 2015)利用动态因子分析方法,考察了服务业内部结构演变以及行业发展的异质性。而纵观国内外文献,目前还没有利用动态因子分析方法来计算我国各省技术创新能力指数的研究。借鉴 Federici和Mazzitelli(2005)的方法,本文计算各省份技术创新综合能力指数的步骤如下:( 1)对样本数据进行标准化处理,其中 i为观测主体, i=1, ,I;j为观测指标, j=1, ,J;t为观测时期, t=1, ,T;(2)计算数据指标 每年的协方差矩阵 ,以及平均协方差矩阵 ST, ;(3)计算ST的特征值以及对应的特征向量、方差贡献率、累积方差贡献率;( 4)计算各观测主体的平均得分矩阵: ,其中
21、 ah为特征向量, 为单个主体的平均向量, 为总体平均向量, ;(5)计算各观测主体的动态得分矩阵: ,其中, 为第 t年各观测指标的平均值;( 6)参照崔敏和魏修建( 2015)、贾智莲和卢洪友(2010)的研究方法,利用各特征值的方差贡献率 di以及各特征值的动态因子得分 fi,计算加权平均因子得分 ,作为技术创新综合能力指数。(二)评价指标说明及数据来源本文从创新投入、创新产出、创新绩效、协同创新能力以及创新环境五方面挑选数据指标,计算各省份技术创新综合能力指数,共考察 16个变量(见 表 1)。第一,在创新投入层面,主要有研发资金投入和研发人员投入两方面,本文利用 R&D人员全时当量来
22、衡量研发人员投入,采用中国高技术产业统计年鉴公布的历年 “R&D活动人员折合全时当量 ”数据。第 6 期 人口老龄化对技术创新的影响机制分析 7万方数据Kit =(1 )Ki(t 1)+Ei(t 1) KitKi(t 1)Ei(t 1)Ki0 = Ei0=(g+ ) Ki0Ei0在研发资金投入方面,借鉴白俊红和 蒋伏心( 2015)的研究,利用永续盘存法估算R&D资本存量。 R&D资本存量估算公式为, 为 t期的 R&D资本存量, 为 t-1期的 R&D资本存量, 为资本折旧率,借鉴吴延兵( 2006),取 =15%。由于估算 R&D资本存量必须把名义的投资额转化为不变价格表示,本文利用 R&
23、D支出价格指数对名义 R&D经费支出进行平减,得到实际的R&D经费支出 ,借鉴朱平芳和徐伟民(2003),R&D支出价格指数 =0.55消费价格指数 +0.45固定资产投资价格指数。基期 R&D资本存量估算公式为 , 为基期的 R&D资本存量, 为基期的 R&D经费支出额, g为实际 R&D经费支出的几何平均增长率。在得到基期 R&D资本存量后,利用实际R&D经费支出、资本折旧率,就可以估算出各省每年的 R&D资本存量。消费价格指数和固定资产投资价格指数、当年价格 R&D经费支出来源于中经网统计数据库、中国统计年鉴以及中国经济与社会发展统计数据库。第二,在创新产出层面,本文采用了专利和新产品销
24、售收入两个指标,来源于中国经济与社会发展统计数据库。第三,在创新绩效层面,本文使用 DEA方法测算了各省的创新绩效,以衡量各省创新效率的差异,作为衡量各省创新综合能力的一个方面。其中创新投入指标为研发资金投入和研发人员投入,创新产出指标为专利和新产品销售收入。第四,在协同创新能力方面,本文借鉴白俊红和蒋伏心( 2015)的研究,采用政府在各省研发资金中的投资比重、金融机构在各省研发资金中的投资比重、企业在高校研发资金中的投资比重以及企业在研究机构研发资金中的投资比重四个指标。其中,各省研发资金中政府资金的比重、企业在高校研发资金中的投资比重、企业在研究机构研发资金中的投资比重来源于中国科技统计
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