汽车行业上市公司绩效评价.docx
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1、汽车行业上市公司绩效评价1国内外研究现状作为一个世界性课题,公司经营绩效评价理论在西方经济的发展和演变中与时俱进。早祖先们关注单一的财务指标,到20世纪90年代,人们普遍意识到过度关注某个局部的评价会导致整体结果的弱化,开场关注多维的评价指标体系。诸如:Stewart1991)提出企业绩效财务评价方法EVA,此后Jeffrey1997提出了修正的REVA评价企业的经营绩效,他以资产市场价值而不是经济价值作为基础,指出公司真正为投资者创造的利润必须超过期初资本市场的价值成本;AndrewP.Sage2000在哈fo大学RobertKaplan教授提出的“平衡计分卡基础上提出“动态平衡计分卡DBS
2、C,力求到达长期策略和中短期的绩效相联络,在平衡计分卡反应基础上动态地产生一个最佳的绩效指标评价系统;JohnWiley2006用麦氏DEA从不同角度对在伊斯坦布尔证券交易所上市的土耳其商业银行进行绩效研究;Samoilenko,S.2008提出了将聚类分析、DEA方法以及决策树DT结合起来进行绩效研究,等等。在国内,评价问题一直是学者们研究的热门之一,尤其在使用因子分析来评价公司的绩效方面。诸如:刘喾婴2011构建了汽车行业上市公司绩效评价的指标体系,并结合汽车行业上市公司公布的2009年财务报表及有关财务指标,运用因子分析法对汽车行业上市公司的绩效进行了具体的实证分析与评价;韩道琴等201
3、2通过研究我国汽车行业30余家上市公司治理构造与公司绩效之间的关系,采用描绘性统计的方法,以股权构造、高管鼓励方式、董事会构造3个层面为基础来研究汽车行业上市公司治理构造与公司绩效之间的关系。并以此作为根据,给汽车行业公司治理构造提出了若干建议;付幼红2012从上市企业的盈利能力、负债能力、营运成长能力及扩张能力等4个方面挑选十五项评价指标进行定量分析,构建了一套我国汽车制造业上市公司的财务绩效评价体系。选取我国沪市A股市场的36家汽车制造业上市公司2011年的财务指标作为研究样本,利用主成分分析法对我国汽车制造业上市公司的财务绩效状况进行实证研究;兰小2011采用财务指标法来分析我国汽车行业
4、上市公司并购的绩效。选取20052008年发生并购行为的汽车行业上市公司作为分析样本。择取12个财务指标,将观察区间设定为并购前一年到并购后2年。然后运用因子分析法构建上市公司绩效综合得分模型,再对并购前后综合得分的差值进行检验,以此来分析上市公司并购绩效的变化趋势;李玉杰2006选取作为汽车行业代表的上市公司作为评价对象,建立指标评价体系,对汽车上市公司做财务指标绩效综合评价,在此基础上,构建主成分与BP神经网络相集成的绩效评价模型;其次,选取汽车行业相对绩优股份,建立股票内在价值评价模型。通过分析比照“内在价值,得到具有相对投资价值的股份。最后,对结果进行实战检验。蒋艳2006选取1996
5、2004年发生并购行为的汽车行业上市公司进行了样本分析,运用因子分析法构建上市公司绩效综合得分模型,再用参数检验和非参数检验技术对并购前后综合得分的变化进行检验,借此判定并购用前后公司的绩效究竟有没有本质性的变化。通过数据分析,发现并购行为对于汽车产业上市公司的绩效影响不理想,更多表现的是下降。并提出了一些改良意见。范艳艳2011选择沪、深股市汽车制造业上市公司的财务数据作为研究对象。针对汽车制造业上市公司指标多、维度多、指标信息重叠的特点,选用因子分析法作为研究方法对其进行具体分析。又用聚类分析将27家汽车制造业上市公司分为3类。根据分析结论以及当时我国汽车制造业上市公司的发展现状,对汽车制
6、造业上市公司绩效水平的提高提出了4点建议;何静2010采用多元统计法和主成分分析法,从上市公司的盈利能力、偿债能力、营运能力和发展能力等全面选取财务绩效评价指标,并建立绩效评价模型;在此基础上,运用实证分析,验证了汽车行业上市公司财务绩效水平结果与事实基本相符。运用因子分析法对汽车行业上市公司的经营绩效进行评价,选取与公司绩效相关的多个指标,避免了单指标的片面性;其分析经过是从数据的内部构造出发,通过统计运算来获得公司的绩效评价信息,这种绩效评价既能够为投资者提供理性的判定根据,可以以为公司的管理层提供决策根据。2因子分析法基本理论2.1分析模型因子分析是用少数几个潜在的、不可观测的变量因子来
7、描绘很多变量之间的协方差关系,利用降维的思想把多个变量转换成较少的几个互不相关的综合变量,进而使研究简化的一种统计方法。因子分析的一般数学模型为1变量间的相关性分析。因子分析的前提条件是原有变量之间应存在较强的相关关系,一般相关矩阵中多数值应为正相关,需要通过KMO检验,否则,讲明原有变量独立强,信息重叠弱,不宜进行因子分析。2因子提取。通过相关关系矩阵,求解特征方程,计算特征值与特征向量,一般取累计奉献率达75%以上的特征值,来求解主成份因子。3假如因子意义不明显,能够采用多种数学方式,进行正交旋转,使因子具有更可解释性。4计算因子得分。计算各因子在每个实测变量上的详细得分,构成若干个公共因
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