中国粮食总产量多因素分析.docx
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1、中国粮食总产量多因素分析专业年级:13金融(2)班 学号:201312030140姓名:谢昊摘要:本文选取1990年到2013年的相关数据,应用计量经济学所学 知识对根据经济理论选取的影响我国粮食产量的各因素进行分析、检 验,并对其影响程度的大小进行定量分析,进一步明确和完善相关的 经济学知识。关键词:粮食产量粮食播种面积农用机械总动力有效灌溉面积农 业化肥使用量一、文献综述农业作为我国最基础的产业,农产品的每年的产量直接关系着我 们的民生,故而粮食的产量一直是我们最关心的。影响因素的分析首先,粮食作为农作物,其产量肯定会受到农用化肥施用量条件的影 响其次,我认为粮食的播种面积对于粮食产量也有
2、一些影响最后,农业机械总动力也是影响粮食产量的一大重要因素二、数据收集与模型的建立(一)数据收集1983年一2009年中国粮食生产与相关投入的资料(表1)年份粮食总产 量Y粮食耕种 面积(xl)农用化肥施用 量(x2)农业机械总动力(x3)1990446241134662590. 3287081991435291123142805. 1293891992442641105602930. 2303082、F检验针对HO: 3 1=3 2=0,给定显著性水平a=0. 05,在F分布表中查出 自由度为k1 = 2和n k = 20的临界值Fa (2,20) =3.49,由表 中得到 F=138. 3
3、617Fa (2, 20) =3.49,应拒绝原假设 HO: B 1二 3 2=0,说明回归方程显著,解释变量 “粮食耕种面积”和“农用 化肥施用量”对被解释变量“粮食总产量”有显著影响。3 t检验针对H0:1=0,和H0e二0,由上表可以看出,t(A ) =-3. 722202, t (4)=7.416045, t (夕3) =9. 719934,取 a=0.05,查表 ta025(20) 二2. 086.因为 t ( 03)t0.025(20),所以拒绝 H0:仇二3 因为 t (A ) t0025(20),所以拒绝 HO: A =0,因为 t(A ) t0 025 (20),所以接受HO
4、 :夕尸0。对斜率系数的显著性表明,解释变 量 “粮食耕种面积”和“农用化肥施用量”对被解释变量“粮食总 产量”有显著影响。四、结论分析和政策建议(一)主要结论1)从模型可以看出农民对化肥的投入量,即模型中的化肥施用 量,是影响粮食总产量增产的最显著因素,说明我国目前农业生产中, 农民对农业的投入所产生的效益最大。2)从模型可以看出,粮食作物耕种面积也是影响粮食总产量的重要因素之一,扩大粮食作物耕种面积无疑是可以使粮食增产的。3)农业机械化是农业现代化的重要内容和主要标志之一,而通过对模型的回归分析,可看出我国的农业机械化程度是较低的,对我 国的粮食总产量增产贡献十分低下。(二)政策建议1)首
5、先,在短期内为缓解粮食供应紧张,应提高农民种粮的积 极性扩大粮食耕种面积,这是增加粮食总产量的唯一办法。农民积极 性主要取决于种粮食的收益及其预期,收益则是卖粮收入与成本的差 额。因此,应该双管齐下,稳定并提高粮食价格,控制农用物资价格 的过快增长,在涉农物资上实行严格的价格管制,控制种粮的成本。 在提高农民积极性的同时,也得以增加了化肥的施用量,在一定程度 上,影响粮食总产量的增产。但是,由于我国土地后备资源有限,且粮食耕种面积已占耕地总 面积较大比例(75%),其调整幅度不大;在一定程度上是一个既定的前 提。从我国粮食生产的发展来看,总产量的增长主要取决于单位面积 产量的提高。而单位面积产
6、量直接决定于农户的资本和劳动投入,即 农户的种粮积极性;同时受经济体制和政策、科技进步状况和市场环 境等强有力的影响。因此,我们一方面要坚持最严格的耕地保护制度,控制非农业占 地,建立基本农田保护区,确保基本农田总量不减少、质量不下降。 一方面要加强对现有耕地的开发,通过进一步改进耕作制度和应用优 良品种,保持相对稳定的粮食作物耕种面积,提高耕地利用效率。2)受边际效益递减规律的影响,化肥投入在粮食增产方面的能 力逐渐下降;施肥方法落后、偏施和过施现象普遍存在,盲目增加化 肥施用量并不能从根本上使粮食增产,关键是要提高化肥的利用率。3)我国现在农业机械化程度远远不能满足现代农业发展的需求, 要
7、实现农业现代化,必须在以下各方面积极稳妥地推进农业机械化的 发展:要把主要农产品生产过程机械化和产业化经营有机结合起来;对农业机械化进行结构性调整;因地制宜,有重点的推荐地区农业机械化;大力促进农业技术进步,重视农村的基础教育;建立与农业机械化相适应的农村经济体制。纵观中国农村现状,与其他产业相比,农业的发展一直处于较低 的状态。扩大耕作面积,提高单产,实现机械化、规模化生产是保证 我国农业健康发展的必有之路。【参考文献】1、庞皓,计量经济学,西南财经大学出版社,2014年6月第三版2、周四军,对我国粮食生产影响因素的计量分析,统计与决策,2003年3、赵慧江,基于回归分析的粮食产量影响因素分
8、析,怀化学院学报,2009年4、吕美巧、马广,农业机械化发展影响因素分析与评价,农机化研究,2008年5、李妍,中国粮食生产影响因素及地区差异分析,经济研究导刊,2009年附录Dependent Variable: X1 Method: Least SquaresDate: 12/22/15 Time: 09:24Sample: 1990 2013Included observations: 24VariableCoefficientStd. Error t-StatisticProb.C118379.68270.69614.313140.0000X2-3.5891343.927502-0.9
9、138470.3712X30.1022010.1559860.6551940.5195R-squared0.090190Mean dependent var108857.3Adjusted R-squared0.003541S.D. dependent var3944.710S.E. of regression3937.719Akaike info criterion19.51106Sum squared resid3.26E+08Schwarz criterion19.65832Log likelihood-231.1327Hannan-Quinn criter.19.55013F-stat
10、istic1.040870Durbin-Watson stat0.291206Prob(F-statistic)0.3706662Dependent Variable: X2 Method: Least SquaresDate: 12/22/15 Time: 09:14Sample: 1990 2013Included observations: 24VariableCoefficientStd. Error t-StatisticProb.C3217.3121300.5632.4737840.0220X1-0.0106560.011661-0.9138470.3712X30.0384110.
11、00186020.646100.0000R-squared0.956409Mean dependent var4360.633Adjusted R-squared0.952257S.D.dependent var981.9691S.E. of regression214.5609Akaike info criterion13.69153Sum squared resid966764.0Schwarz criterion13.83879Log likelihood-161.2984Hannan-Quinn criter.13.73060F-statistic230.3753Durbin-Wats
12、on stat0.212818Prob(F-statistic)0.000000Dependent Variable: X3 Method: Least SquaresDate: 12/22/15 Time: 09:15Sample: 1990 2013Included observations: 24VariableCoefficientStd. Error t-StatisticProb.C-69567.6734359.53-2.0246980.0558X10.1960100.2991630.6551940.5195X224.812071.20178020.646100.0000R-squ
13、ared0.955583Mean dependent var59965.75Adjusted R-squared0.951353S.D.dependent var24724.62S.E. of regression5453.262Akaike info criterion20.16228Sum squared resid6.24E+08Schwarz criterion20.30954Log likelihood-238.9474Hannan-Quinn criter.20.20135F-statistic225.8983Durbin-Watson stat0.198222Prob(F-sta
14、tistic)0.000000Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/22/15 Time: 16:20Sample: 1990 2013Included observations: 24VariableCoefficientStd. Error t-StatisticProb.CXI9080.9450.36962827337.040.3321850.2509701.4728000.74290.1550R-squaredAdjusted R-squaredS.E. of regression Sum squared resid Lo
15、g likelihood Durbin-Watson stat0.0897480.0483734747.8834.96E+08-236.18130.116875Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)49317.624867.06019.8484419.946612.1691400.1549695Dependent Variable: Y Method: Least SquaresDate: 12/22/15 Time:
16、16:27Sample: 1990 2013Included observations: 24VariableCoefficien Std. Error t-Statistic Prob.c31565.182691.44711.727960.0000X24.0710710.6027436.7542460.0000R-squared0.674652Mean dependent var49317.62Adjusted R-squared0.659863S.D. dependent var4867.060S.E. of regression2838.531Akaike info criterion1
17、8.81962Sum squared resid1.77E+08Schwarz criterion18.91779Log likelihood-223.8354F-statistic45.61984Durbin-Watson stat0.431896Prob(F-statistic)0.000001Dependent Variable: Y Method: Least SquaresDate: 12/22/15 Time: 16:39Sample: 1990 2013Included observations: 24VariableCoefficientStd. Errort-Statisti
18、cProb.C39569.811530.63325.851930.0000X30.1625560.0236706.8676950.0000R-squared0.681921Mean dependent var49317.62Adjusted R-squared0.667463S.D. dependent var4867.060S.E. of regression2806.640Akaike info criterion18.79702Sum squared resid1.73E+08Schwarz criterion18.89519Log likelihood-223.5642F-statis
19、tic47.16524Durbin-Watson stat0.487116Prob(F-statistic)0.0000017、Dependent Variable: Y Method: Least SquaresDate: 12/28/15 Time: 21:10Sample: 1990 2013Included observations: 24VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-31636.647732.436-4.0914190.0005XI0.6410340.0693299.2462980.0000X30.1863250.011
20、06116.845050.0000R-squared0.937277Mean dependent var49317.62Adjusted R-squared0.931303S.D. dependent var4867.060S.E. of regression1275.661Akaike info criterion17.25679Sum squared resid34173555Schwarz criterion17.40404Log likelihood-204.0814F-statistic156.9019Durbin-Watson stat1.001388Prob(F-statisti
21、c)0.0000008、Dependent Variable: Y Method: Least SquaresDate: 12/28/15 Time: 21:11Sample: 1990 2013Included observations: 24VariableCoefficientStd. Error t-StatisticProb.CX2X336341.261.5875860.1009495989.4606.0675362.8442120.5581810.1129610.8936590.00000.58260.3816R-squaredAdjusted R-squaredS.E. of r
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