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2025-11-20

农业全要素生产率指在农业生产活动中,剔除土地、劳动力、资本等传统投入要素的增长贡献后,由技术进步、管理优化、制度创新等因素驱动实现的产出增长部分。作为农业发展的 “导航仪” 与 “晴雨表”,农业全要素生产率数据能为农业生产经营、政策制定及资源优化配置提供精准且可靠的决策依据

基于此,选取劳动力投入、土地投入、农业机械投入、化肥投入、农药投入等七个指标作为投入要素,农业总产值作为期望产出,运用超效率SBM模型、Malmquist-DEA模型对全国31个省份2005-2023年农业全要素生产率进行测算分享


一、数据介绍

数据名称:各省农业全要素生产率数据

数据年份:2005-2023年

数据范围:31个省份

数据格式:面板数据,excel


二、数据指标

省份

id

year

农业从业人员

农作物总播种面积

农业机械总动力

农用化肥投入

农药使用量

农用塑料薄膜使用量

农业有效灌溉面积

2005年为基准的农业总产值

农业全要素生产率1

2011年为基准的农业总产值

农业全要素生产率2

2012年为基准的农业总产值

农业全要素生产率3

全要素生产率变化

技术效率变化

技术变革

纯技术效率变化

规模效率变化


三、计算方式

1、投入产出指标

2、超效率SBM模型

3、Malmquist-DEA模型


四、参考文献

[1] 曾绍伦, 杨慧丽, 张頔. 考虑数据要素投入的省域制造业全要素生产率及其影响因素研究. 统计与决策, 2024, 40(23):103-108.

[2] 程开明, 刘书成. 城市经济密度与全要素生产率——兼论城市规模的调节效应. 中国人口科学, 2022, (06):39-54+126.

[3] 张熠, 焦飞飞, 王先甲. 中国半导体产业技术创新效率评价研究——来自A股上市公司的经验证据. 科研管理, 2024, 45(09):11-20.

[4] 刘秉镰, 李清彬. 中国城市全要素生产率的动态实证分析:1990—2006——基于 DEA 模型的Malmquist 指数方法. 南开经济研究, 2009, (03):139-152.


五、数据概览

1、各省农业全要素生产率数据-超效率SBM模型

2、各省农业全要素生产率数据-Malmquist-DEA模型


六、包含内容
图1.png 图2.png

七、全部内容下载链接:
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