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(一)投入不足
隨著國家經濟實力的增強,對農業技術推廣的投入也在迅速增加,但仍然滿足不了實際需要。在項目資金方面:由于國家級推廣項目資金重點支持設備及基礎設施投入,項目的運行費用需要通過地方配套來解決。但是,由于地方財政狀況不好,難以保障在項目期內,100%項目實現匹配,導致推廣項目越多,配套資金越多,反而加大了地方財政的壓力。在基礎設施方面:榆樹市在29個鄉鎮級別的農業推廣站中,只有6個站有所有權辦公用房,其他站是采用租借方式或者依靠地方政府安排,大部分都無法滿足基本的“三室一廳”,即辦公室、培訓室、檢驗檢測室和咨詢服務大廳的標準。還有試驗示范基地,交通工具、辦公桌椅等基礎設施的建設仍然跟不上推廣工作需要,最終影響的是對農戶的服務質量和推廣效果。
(二)推廣體系活力不足
1.待遇偏低
2000年,榆樹市農業技術推廣人員的職稱工資為200-400元/月。2013年高級農藝師工資漲到4000元/月,助理農藝師工漲到2700元/月。但實發工資卻低于這個應發工資的標準,晉級工資不能及時的兌現,導致部分專業技術人員的實發職稱工資與應發工資相差兩個職級,嚴重挫傷了農業科技人員的工作積極性,導致部分農技推廣人員將主要精力放在經營創收上,對公益性的農技推廣工作熱情不高。
2.梯隊結構斷層
在農業技術推廣隊伍當中,29歲周歲以下農業技術推廣人員所占比例為0%,而50周歲以上農業技術推廣人員占14.46%,隨著這部分人員退休,加之年輕力量缺失,推廣隊伍必定面臨結構斷層,而不具有農學專業背景人員比例達到35.23%,根據《農業技術推廣法》中規定專業技術人員比例應當不少于80%的要求仍有一定差距。
3.工作經費短缺
榆樹市農業技術推廣部門同樣面臨著“有錢養兵,無錢打仗”的局面。在由財政全額撥款的經費中,人員經費支出所占比重接近100%,而用于機構日常辦公、業務活動方面的經常性開支的事業業務運行經費所占比重幾乎為0%。2000年之前農技中心事下設企業,經營創收的盈利部分作為平時的推廣費用。2000年之后,政府不再允許事業單位人員從事經營活動,也不允許事業單位下設企業,所以經費問題又重新擺在了農業技術推廣部門的面前。
(三)超編嚴重,職稱、學歷結構失衡
一個適度規模的農技推廣隊伍既保證推廣效率又能增加農業收益。榆樹市人員超編現象也很嚴重,23個推廣站超編共計407人,超編比達到105%。同時職稱、學歷結構比例不平衡,我國規定專業技術崗位高、中、初級的結構比例為1:3:6,而榆樹市農業推廣人員職稱結構比為1:4:12,相當于中級及初級人員增加了2倍,高級人員沒有增加。據相關文獻研究,中、高級農業推廣人員仍在主動或被動地持續流失。雖然農業推廣人員的素質不能憑借學歷水平高低判斷,但是卻在一定程度上反映了地方農技推廣人才匱乏。
(四)滿足推廣工作需要的應用型人才嚴重短缺
農業推廣碩士的招生比例都在逐年增加,這無疑給現有的農業技術推廣隊伍帶來生機,然而調查中機構領導認為應用型人才短缺。盡管年輕推廣人員的整體素質較高,但工作能力方面與實地工作情況差距較大,專業知識的應用不夠靈活,操作能力弱,不能很快的進入工作狀態,吃苦精神不夠等等,解決這一現實問題迫在眉睫。
二、建議對策
(一)適當增加投入,保障推廣工作有序進行
物質保障是推廣工作能夠穩定有序開展的前提條件。當務之急是加快農業技術推廣體系改革速度,開展以政府投資為主、社會力量為輔的多元化投資形式,對縣級農業技術推廣機構、區域站、重點鄉鎮站建設和農業科技示范場建設等予以重點支持。要建立推廣項目的基金管理制度,實行人員經費和業務經費分開管理。按照填平補齊原則,完善推廣設施,給予推廣人員良好的辦公環境和工作條件,為農業推廣工作的順利開展提供堅實的后盾。
(二)優化推廣隊伍,提升隊伍素質
農技推廣隊伍結構不合理是全國農技推廣體系的共性問題。著力解決推廣隊伍后繼無人和農技員崗位編制的問題,要建立以管理人員和專業技術人員為主體,大學本科以上學歷為主體,中青年為主體的人員體系,逐步形成老中青合理搭配的梯次結構。按需制定用人計劃,嚴格執行職業資格準入制度和公開、公平、公正的競爭機制,對進入推廣體系人員嚴格把關,按規定對不合格人員予以調崗或解聘,以工作需要、工作能力和工作業績為依據來保證農技推廣人員崗位的流動合理有序。建立一支適應市場經濟發展要求,人員精干,正常發揮職能的農技推廣隊伍。
(三)提高福利待遇和社會地位,激發隊伍活力
論文摘要闡述數字農業的概念及其作用,指出數字農業建設中存在的問題,包括農業信息化水平低、信息化意識及利用信息能力不強、管理和標準化工作有待進一步加強等,并對數字農業的建設進行了展望和設想。
在我國2000年的《農業科技發展綱要》中,將數字農業放在農業信息技術的首要位置,引起了人們的普遍關注。本文試圖談談對數字農業的認識、存在的問題和建設數字農業的基本設想,以供參考。
1對數字農業的認識
數字農業(digitalagriculture)就是用數字化技術,按人類需要的目標,對農業所涉及的對象和全過程進行數字化和可視化的表達、設計、控制和管理。其本質是把信息技術作為農業生產力要素,將工業可控生產和計算機輔助設計的思想引入農業,通過計算機、地學空間、網絡通訊、電子工程技術與農業的融合,在數字水平上對農業生產、管理、經營、流通、服務以及農業資源環境等領域進行數字化設計、可視化表達和智能化控制,使農業按照人類的需求目標發展[1]。
有的學者認為[2],數字農業是“數字地球”在農業領域的延伸。正如“數字地球”的概念一樣,數字農業這一概念體現了數據和技術的綜合集成。數字農業可以有廣義和狹義之分。廣義的數字農業,即信息化農業,包括農業要素(生物要素、環境要素、技術要素、社會經濟要素等)、農業過程(生產、管理、儲運、流通等)的數字化、網絡化、自動化以及智能化,形成數字驅動的農業生產管理體系。狹義的數字農業,是以農業空間信息機理為基礎的、以“3S”技術為支撐的農業系統空間信息技術體系。
事實上數字農業是一個學術性很強的綜合概念。近年來,與數字農業技術體系有關的理論基礎和應用技術研究,已經成為主要發達國家發展高新技術農業的側重點,成為極其活躍的科技創新領域。數字農業是一項集農業科學、地球科學、信息科學、計算機科學、空間對地觀測、數字通訊、環境科學等眾多學科理論與技術于一體的現代科學體系,是由理論、技術和工程構成的三位一體的龐大系統工程。數字農業是對有關農業資源(植物、動物、土地等)、技術(品種、栽培、病蟲害防治、開發利用等)、環境、經濟等各類數據的獲取、存貯、處理、分析、查詢、預測與決策支持系統的總稱。數字農業是信息技術在農業中應用的高級階段,是農業信息化的必由之路;農業信息化、智能化、精確化與數字化將是信息技術在農業中應用的結果。實現農業農村現代化、保障我國的食物安全、全面建設小康社會的關鍵在于推動農業科技的發展,創造條件進行一次新的技術革命,促使傳統農業向現代農業轉變,促使粗放生產向集約化經營轉變。可以預言,數字農業及其相關技術的快速發展和推廣應用,必將成為新世紀農業科技革命不可缺少的重要內容,必將推動農業向高產、優質、高效及可持續方向發展,在帶動廣大農民致富和全面建設小康社會中發揮越來越重要的作用[3]。
2存在的問題
2.1農業信息化水平較低
收集信息、處理信息、傳播信息的軟硬件設備與網絡體系不健全;已開發的大量農業經濟信息系統、農作物病蟲害數據庫、作物品種資源管理數據庫系統、農業土壤系統分類數據庫系統等大多不涉及空間維度,難以適應當前對空間數據信息的需求;對于來源多種多樣、格式也不盡相同的各種數據的實時性、地域性、綜合性處理還需作出很多努力。
2.2農業信息化意識和利用信息的能力不強
一方面,許多基層農技人員和廣大農業從業者,知識老化,整體素質有待進一步提高,對于利用現代技術,收集、處理、利用農業信息的意識和能力不強;另一方面,農業信息加工處理的技術人員缺乏,當前,就連最基本的能夠及時、準確地提供農產品供需信息,對網絡信息進行收集、整理,分析市場形勢,回復網絡用戶的電子郵件,解答疑問等方面的人才也不多,更談不上能夠滿足數字農業發展對于人才的需求。2.3農業信息化效益不明顯
數字農業還剛剛起步,在國內總體上尚處于探索階段,實用性、普遍性的技術應用還很少,直接帶來的經濟效益還沒有很好地顯現出來。
2.4農業信息數據的管理和標準化工作有待進一步加強
地理信息系統(GIS)以及其他農業信息管理系統為了完成某種分析工作所要求的各種農業數據往往格式與結構不同,而且往往掌握在不同的管理部門或研究機構中。因此,未來建立在網絡上的農業地理信息系統要具備獲取和分析分布式存儲數據的能力,也就是說我們要使所謂的WebGIS能夠協同處理來自不同組織和機構的農業數據[2]。
3建設數字農業的基本設想
隨著經濟社會的快速發展和科技進步,臺州在數字網絡建設、原始數字化數據積累、數字化信息采集及其處理等
方面的工作已有一定的基礎,起動發展數字農業不僅是必要的,而且是可行的。借鑒許多學者的研究結果[4,5],提出建設臺州數字農業的基本設想,就是要在臺州已有農業信息化建設成果基礎上,建立可視化的臺州農業地理信息系統,構建直觀形象的農業信息管理與輔助決策視頻體系,實現農業信息的現代化綜合管理、分析、共享和,徹底改造臺州傳統的農業管理模式,全面提升臺州農業工作的信息化和現代化水平。
3.1整合已有的農業信息
在國家、省級信息基礎設施建設的基礎上,以各級農業部門為依托,建設中央一省一市縣信息骨干網絡系統,形成一個功能完善、性能優良的農業綜合信息網絡系統,并與其他網絡互聯,成為一個全方位的農業資源和經濟信息網絡系統。
3.2信息表達要直觀、形象,并要實現信息系統的聯網
把市內的地形、地貌、交通、村鎮、行政區劃等基礎地理信息以及耕地分布、土壤類型、種植結構、水肥狀況、農作物生長發育、氣象、病蟲害、農民知識、鄉鎮企業、農業法律法規等各種農業信息以圖形圖像等直觀形象的可視化電子地圖與相關信息的形式在投影視頻系統上進行顯示和表達,隨著數字農業的發展,逐步做到與省級、國家級類似的信息系統進行交互式查詢等。
3.3強化對科研、管理等的服務工作
通過對基礎地理信息和農業專題信息的空間分析、網絡分析和追蹤分析等,實現農業科研、管理和決策人員在全市三維農業電子模型上,對農業生產中的現象、過程進行模擬,高效、直觀、形象地為農業工作的規劃、設計、建設、經營、管理、服務、決策等提供科學依據。
4參考文獻
[1]蔣建科.“數字農業”帶動農業現代化[J].農資科技,2003(5):41.
[2]薛領,雪燕.數字農業與我國農業空間信息網格(Grid)技術的發展[J].農業網絡信息,2004(4):4-7.
[3]曹宏鑫,王家利,鄭宏偉.發展“數字農業”推動農村信息化[J].農業網絡信息,2004(1):17-20.
關鍵詞:精細農業遙感技術全球定位系統地理信息系統
引言
“精細農業”的核心指導思想就是要利用現代地球空間信息技術獲取農田內影響作物的生長和產量的各種因素的時空差異,避免因對農田的盲目投入所造成的浪費和過量施肥施藥造成的環境污染。具體而言,就是利用衛星定位系統對采集的農田信息進行空間定位;利用遙感技術獲取農田小區內作物生長環境、生長狀況和空間變異的大量時空變化信息;利用地理信息系統建立農田土地管理、自然條件(土壤、地形、地貌、水分條件等)、作物產量的空間分布等的空間數據庫,并對作物苗情、病蟲害、墑情的發生發展趨勢進行分析模擬,為分析農田內自然條件、資源有效利用狀況、作物產量的時空差異性和實施調控提供處方信息;在獲取上述信息的基礎上,利用作物生產管理輔助決策支持系統對生產過程進行調控,合理地進行施肥、灌溉、施藥、除草等耕作措施,以達到對田區內資源潛力的均衡利用和獲取盡可能高的產量。精細農業技術是運用全球定位系統(GPS)、地理信息系統(GIS)、傳感器及檢測系統、計算機控制器及變量執行設備等信息技術,對大田農作物生產和畜牧生產實施監控,從而提高作物和畜牧產量和質量,最大限度地保護生態環境,保證農業的可持續發展。
一、國內外“精細農業”技術的應用情況
1.1國外“精細農業”技術的應用情況在北美、歐洲和澳大利亞等地“精細農業”技術主要用于土地資源的詳查及監測,農作物生長狀況的監測和產量預測,災害性天氣、旱情、澇情和水情的監測,農作物病蟲害的監測與精細防治和大地號農田的優化施肥等方面。
到了八十年代和九十年代,由于遙感技術(RS)、全球定位系統(GPS)和地理信息系統(GIS)的應用,進行農情監測和產量預測已達到更加精確的程度,所用設備的數量和精度都在提高。目前全球已有20000臺“產量監測器”投入了使用,有的就裝在收獲機械上。
目前,在一些國家“可變比率灑施機”的試用引起了人們的極大興趣。該機器的設計者試圖借助于RS、GIS和GPS等技術獲取田間信息(包括土壤參數和病蟲害情況等),同時機器自動控制農藥、化肥和種子的施入量。由于優化施肥,農場主從中可能獲得巨大的經濟效益。
另一種“可變比率灑施機”名為“實時閉循環系統”(Real-timeclosed-loopSystem),其設計者是想盡可能地擺脫對3S技術的依賴,田間信息直接由安在灑施機上的探測設備獲取,并立即對數據進行分析并自動控制農藥、化肥和種子的施入量。這種機器保證了所測得信息與所采取措施的地點的一致性。
1.2國內“精細農業”技術的應用情況我國是個農業大國,農業生產的自然條件十分復雜,自然災害頻繁,因此“精細農業”技術對我國農業生產來說是非常重要的。
我國利用地球資源技術衛星遙感資料進行土壤和水文調查開始于七十年代末和八十年代初,山西、內蒙等省(區)的土壤調查和農業區劃工作就利用了衛星遙感資料。
1984-1986年,我國在京、津、冀地區,進行了大規模的冬小麥衛星遙感試驗,取得了一定成果。1985和1986年小麥產量預報準確率分別為92%和95%。
可見,我國“精細農業”基本上還停留在衛星遙感、地理信息系統和產量預測方面
二、“精細農業”的技術思想
精細農業其核心思想是通過對農田小區作物產量和影響作物生長的環境因素(如土壤結構、地形、土壤含水量、植物營養、病蟲害、雜草等)實際存在的空間和時間差異性的分析,確定影響小區產量差異的原因,采取技術上可行、經濟上有效的調控措施,區別對待,按需實施定位調控,以充分利用資源,實現最經濟、最合理的投入,獲得經濟上和環境上的最大效益。精細農業之所以引起全世界廣泛的關注,首先是因為它能顯著提高產量,提高耕地資源利用潛力和保護環境;其次,是因為精細農業研究的意義已遠遠超出其技術系統應用發展本身的范圍,它提供的技術思想和改造客觀世界的認識思維方式,其影響更是深遠的。
三、精細農業的技術構成
3.1GPS——全球定位系統推動精細農業發展的關鍵技術是在20世紀70年代末開始建立的全球定位系統。它是一種高精度、全天候、全球性的無線電導航、定位、定時系統,它可提供連續、定位和原子時鐘信息。
3.2GIS——地理信息系統地理信息系統以地理空間數據庫為基礎,在計算機軟、硬件的支持下,對有關空間數據按地量坐標或空間位置進行預處理、輸入、存儲、查詢、檢索、運算、分析、顯示、更新和提供應用、研究,并處理各種空間實體和空間關系。它有如下特征:具有采集、管理、分析和輸出多種空間信息的能力;具有空間分析、多要素信息分析和預測預報的能力,可為宏觀決策管理服務;能實現快速、準確的空間分析和動態監測研究。將GIS用于精細農業中,可對農田小區的作物產量和各種影響因素進行存儲、分析和管理。
3.3RS——遙感技術遙感技術可根據對遙感資料的解譯,獲得所研究區域內有關信息,具有宏觀、快速、動態等特點。不同含水量的土壤具有不同的地表溫度,因而具有不同的熱紅外特性和熱輻射特性。農作物不同生長期和不同生長情況均有不同的光譜反射曲線,所以結合研究區域內抽樣調查的資料和GIS數據庫,并依靠有關的專業基礎知識,利用RS可獲得土壤含水量、作物長勢和產量等重要資料。
3.4DSS——決策支持系統決策支持系統是根據農業生產者和專家在長期生產中獲得的知識,建立作物栽培與經濟分析模型、空間分析與時間序列模型、統計趨勢分析與預測模型和技術經濟分析模型,利用GPS、RS獲得的各種信息及GIS建立的數據庫,針對小區內農作物生長環境和生長條件時間和空間上存在的差異作出分布式投入決策,即生成田間投入處方圖。決策支持系統DSS綜合了專家系統ES(expertsystem)和模擬系統SS(simulationsystem),因而能為精細農業的實施提供正確的決策支持。:
3.5ST——信息采集與處理技術信息采集與處理技術是獲取各種信息的重要手段。精細農業的實現首先在于認識農田小區內農作物生長環境和生物情況的差異而這必須依賴于各種先進的傳感器。隨著現代科學技術的發展,各種非接觸快速測量傳感器和智能化傳感器為精細農業提供了全新的技術支持。
論文關鍵詞:草粉喂畜效益好
草粉就是把玉米秸、豆秸、麥秸、稻草、干樹葉和無毒的多種青草曬干加工而成的副產品,近年來被全國各地動物養殖戶廣泛應用,而且應用范圍不斷擴大。據許多養鹿、養兔、養牛、養羊戶多年來在生產實踐中的使用證實,草粉可以大大減少由于污染所造成的損失,也能避免家畜出現挑食現象,還可以提高飼料的利用率。現將鹿、兔、牛、羊四種動物如何喂用草粉及喂用草粉的益處介紹給廣大養殖戶,讓大家在實踐中選用,定會有好的效果。
一、用草粉喂鹿有奇效
發酵后的草粉略帶酸味時用來喂鹿,鹿愛吃,可提高飼料利用率,降低養鹿成本。磨成草粉的飼料,其利用率可大大提高。把草粉放在飼槽里喂鹿,圈舍干凈,不像喂整棵飼料那樣弄得滿地都是殘渣。其方法是:
用100公斤的草粉拌大約100公斤的熱水,攪拌均勻后,在水泥地面上堆成高堆,或放在特制的池里悶2~3小時,使其發酵和軟化。然后將混合好的骨粉、豆餅、玉米粉及食鹽等混拿料與發酵的草粉拌勻農業論文,再發酵2~3小時后就可以喂鹿了。
二、用草粉作為添加劑喂兔好處多
用30%的草粉再加70%的其他飼料喂各種兔類有以下六點好處:
1、加工方便,生產成本比生產顆粒飼料成本低。
2、飼喂方便。用草粉配合的飼料,每次飼喂后,只要在飼槽中加入少量的秸稈飼料,以起到磨牙作用即可。
3、便于保存。由于草粉體積縮小,便于保存。
4、飼料適口性好。用草粉調制的飼料很松軟,口感好,能促進兔的食欲,比單獨喂精料的效果好。
5、日糧結構穩定,營養全面。季節不同,飼料的種類也有較大差異,把草粉當做日糧,可以使兔的日糧結構保持相對穩定,防止由于飼料變化對兔產生不良影響。
6、可以提高飼料的利用率。采用飼槽飼喂草粉,不僅能減少由于污染而造成的飼料浪費,也能避免出現兔的挑食現象,可以使飼料利用率提高。
但是,在利用草粉作添加劑喂兔過程中,一定要做到以下三點:
⑴保證草粉質量雜志網。禁止使用變質霉爛的飼料來加工草粉,保證草粉不潮濕、不霉變。
⑵草粉的粗細要適宜。草粉過細容易導致草、粉分離,如果過細,調制的飼料不松軟,口感差,影響兔的采食。
⑶飼料的濕度不宜過高。兔食用太潮濕的飼料,會引發消化系統疾病。拌好的飼料應以輕捏成團、落地即散為宜。
三、用草粉喂牛能增膘
對切短、鍘碎的秸稈無法挑選,拌入適量的玉米或麩皮,可以大幅度改善適口性,提高其采食量。
1、加工:牛吃的飼料不宜粉碎得過細,更不宜呈粉狀,只要切成短料,以利牛的咀嚼和反芻即可,一般為1~2厘米長短,用30~40℃的溫水拌濕,手捏成團,手松散開,堆成40厘米厚的方堆,上蓋麻袋片發酵農業論文,堆內溫度達到40~50℃,聞到有曲香味即可飼喂。發酵好的飼料應薄堆降溫,防止溫度過高而霉爛變質。
2、飼喂方法。犢牛不能喂草粉,每100公斤發酵料加1公斤食鹽再加0.5公斤骨粉和30公斤玉米粉或麩皮、豆渣等一起用來喂牛即可。這種方法可統一用于飼喂奶牛以及水牛、黃牛等。
四、用草粉喂羊增重快
把加工成的草粉發酵后用來喂羊,羊愛吃,增重快,泌乳多。具體要求應做到以下幾點:
1、加工粉碎。將草粉原料粉碎成1厘米~2厘米長短,以便與其他飼料混合配制。
2、發酵處理。按禾本科草粉和豆科草粉3∶1的比例充分混合均勻,然后用30~40℃的溫水拌濕,濕度以用手握時成團手指縫中濕潤但不滴水,松開手草粉團散開為宜,然后堆放在背風料內溫度達45℃左右,聞到有曲香味時就算成功。留下一部分作為下次制作發酵料時的引子用,其余部分按100公斤發酵料加入0.5~1公斤食鹽和1.5公斤骨粉,再配合適量的玉米粉和麩皮、胡蘿卜等其他飼料混合均勻后即可作為喂料使用。
3、科學飼喂。斷奶后的小羊喂此料時,應由少到多,少喂勤添,但沒有斷奶的小羊不能喂此料。發酵好的料,應當在3個月內喂完,以防時間過長發生變質。
農業技術進步水平測算是實證檢驗的關鍵環節。本文采用科布-道格拉斯(C-D)生產函數基礎上的索洛余值法測算廣東省農業技術進步水平。1928年,柯布(Cobb)和道格拉斯(Dauglas)在研究中指出生產活動中的主要貢獻要素是資本和勞動,即Y=AKαLβ,其中Y為產出,K、L分別為資本投入和勞動投入,α、β分別表示資本與勞動的產出彈性。A為效率系數,反映廣義的技術進步水平。1957年索洛對C-D生產函數進行了改進,假設A為時間t的函數且A(t)=A0eεt,則C-D生產函數變為。
(一)測算模型與變量設定鑒于土地要素是農業生產中不可或缺的因素,將上述模型的函數形式設定為。結合廣東省農業發展實際,對相關變量的確定如下:(1)農業總產出,直接選取《廣東省統計年鑒》中農業總產值的原始數據。(2)農業的資本耗費,采用農業固定資產投資總額作為衡量指標。(3)勞動力耗費,經濟學中常用勞動者工資、勞動時間或勞動人數等統計指標衡量(李子彪,2006),若考慮農村剩余勞動力的存在,計算時采用農業生產實際投入的勞動力數量較為合適,但因缺乏相關統計資料,借鑒周端明(2009)的做法,選擇第一產業從業人數作為計量指標。(4)土地耗費,考慮到廣東省農村土地撂荒的普遍性,采用農作物播種面積代替常用的耕地面積變量。采取同樣做法的有全炯振(2009)[12]、趙芝俊等(2006)[13]。
(二)參數估計本文選取廣東省1982-2011三十年的統計數據擬合生產函數,測算出各投入要素的參數。為避免多種共線性對參數估計的影響,假設規模報酬不變,則有α+β+γ=1,生產函數式(4)可變為。由表2可知,模型的擬合優度較好,達到了0.941499,同時方程本身和各參數變量均通過顯著性檢驗,另外異方差和自相關檢驗均能通過,模型的解釋能力強,可用來計算科技進步貢獻率。由上述結論可知,1982年至2012年間,廣東省農業資本投入的彈性系數α=0.3517,土地投入的彈性系數γ=0.25,勞動力投入的彈性系數β=1-α-γ=0.3983。即資本投入、土地投入及勞動力投入每增加1%,農業總產值分別增加約0.35%、0.25%和0.40%。可以看到彈性系數最大的是勞動力投入,意味著目前廣東省農業產出相對更依賴于人力資本的增加,屬于典型傳統的勞動密集型產業,與某些省份相比②,資本投入與勞動力投入的彈性系數相差不大,可粗略認為目前廣東省農業發展處于由勞動密集型轉向資金密集型的過渡期。
(三)廣東省農業技術水平測算結果及分析根據上文所得參數估計結果,結合(5)式,對廣東省1982-2012年農業技術進步水平進行測算。可以看到,30年間廣東省農業技術進步增長率表現出較大的波動性,甚至有些年份出現負值(圖1)。這一方面與廣東省自然災害頻繁,農業生產總值波動較大不無關聯;另一方面,所測算的農業技術進步為廣義全要素生產率(TFP),不僅包括科技進步本身,還受資源配置效率和其他隨機因素的影響。如1992年,資本投入增長率達到153.51%,而農業總產值增長率僅為12.57%,出現了投入多而有效產出少的情況。在剔除生產要素投入之后,農業技術進步水平不可避免地出現負值,但這并不能說明農業科技進步對廣東省農業經濟增長沒有發揮積極作用。1998年以后,農業技術進步水平的波動幅度開始趨緩,自2007年基本保持著向上趨勢,說明資金配置效率可能在一定程度上得到改觀,但這需要更多數據支持。
二、實證檢驗
(一)變量的選取與數據說明金融發展水平提高的一個主要表現就是金融資產規模相對于國民經濟財富的擴展。對于金融發展水平的衡量,考慮到目前廣東省農村金融結構相對簡單及數據的可得性,擬從農村金融發展的規模和效率兩個維度進行考量。金融發展規模指標方面,鑒于廣東省農村金融以存貸業務為主,結合一般做法,選擇農村存貸款余額之和與農業GDP之比為金融發展規模的衡量指標。但因1990年前后鄉鎮企業貸款余額的統計口徑明顯不同,而1995年后統計年鑒重新對金融機構貸款余額進行了劃分,導致城鄉居民儲蓄存貸款余額與研究所需數據口徑相差太大,故而采用農業存款余額和農業貸款余額替代農村存貸款以反映農村金融狀況。金融發展效率指標方面,參考王志強、孫剛(2003)的做法,選用農業貸款與農業存款之比作為衡量農村金融發展的效率指標[14]。采用這一指標還基于以下考慮:首先,農村金融發展的目的是服務農村實體經濟,這一比值越大,越能反映農村金融機構對農業的支持力度;其次,該指標可以衡量農村金融機構將存款轉化為貸款的能力,顯示農村金融機構對金融資源配置的效率;還可在一定程度上反映當前農村資金外流狀況。農業科技進步方面,直接選取上面測算出的廣東省農業技術進步增長率為實證變量。以上三個變量分別用RGM、RXL和TFP表示。由于銀行資金來源項目自2011年起使用新的分類,廣東省統計年鑒不再提供農業存貸款余額等相關數據指標,故截取1983-2010年度樣本數據,樣本數據均來源于《廣東省統計年鑒》及《廣東省農村統計年鑒》。各變量的描述性統計及變化趨勢如表3和圖2所示。在這里主要對農村金融發展規模指標和效率指標進行分析,由表3和圖2可看到:(1)農業存貸款余額占GDP的比重盡管在個別年份有所下降,但整體上呈增長趨勢,尤其在1992年之后上升速度明顯加快。截止2010年末,該比值達到0.67,相比1982年增長近1.5倍,說明廣東農村金融資產比例不斷提升,農村金融規模不斷擴大。(2)農村金融發展效率指標的變動趨勢:1998年以前,農業貸款占農業存款的比值呈現較大波動,在1983年達最大值后,1994年降至最低點。這是因為1983年農村經濟體制率先改革,眾多資金流向農村;但隨著1984年經濟體制改革重點轉向城市,農業貸款占比急劇下降,且在1998-2000年間出現大幅度回落。大量資金流向城市,農戶與農村中小企業融資難制約了農村經濟發展。(3)2006年廣東省開始逐步推進農村新型金融機構改革,但從圖2可以看出,農村金融發展效率持續下降趨勢并未因此明顯改善,相反,農村金融發展規模指標出現了近10年來少有的大幅度波動,這意味著目前新型金融機構改革并未達到預期效果。
(二)單位根檢驗由于經濟變量的時間序列數據往往都是非平穩的,若直接將其引入模型進行經典線性估計,很可能出現偽回歸現象,因此,有必要先對各時間序列進行平穩性檢驗。通過Eviews5.1進行ADF檢驗,各變量的檢驗結果見表4。從表4的檢驗結果可看出,原有時間序列數據的ADF檢驗值均大于5%的臨界值,即三組變量在5%的顯著性水平下是非平穩的,而對其取一階差分后,序列D(TFP)、D(RGM)以及D(RXL)的ADF值都小于5%顯著性水平下的臨界值,表現為平穩序列。換言之,原有時間序列都是一階單整的I(1)序列,故可進一步檢驗三組變量之間是否存在協整關系。
(三)協整檢驗由于上述變量都是一階單整的I(1)序列,因此可采用Johansen協整檢驗來判斷它們之間是否存在長期均衡關系。Johansen協整檢驗法是一種基于VAR模型的檢驗方法,在檢驗之前需要確定VAR模型結構,而其中一個重要問題就是滯后階數的確定,運用赤池信息準則(AIC)和施瓦茨準則(SC)進行選擇,同時基于數據生成過程特征,選擇帶有截距項并帶有趨勢項的VAR模型,具體統計結果如表5所示。結果顯示,無論是AIC還是SC甚至其他如LR統計量等,均認為滯后階數為1的VAR模型即VAR(1)模型較為合理。另外通過單位根檢驗對VAR(1)模型的穩定性檢驗結果顯示,全部根的倒數都位于單位圓曲線內(圖3),即VAR(1)模型是穩定的。協整檢驗模型的滯后期等于VAR模型的最優滯后階數減1,故確定為0。表6為Johansen協整檢驗結果。結果表明,在5%的顯著水平下,變量之間存在協整關系。對協整均衡向量進行標準化后,可寫出三個變量的協整方程如下:TFP=0.421947RGM-0.188170RXL(9)方程(9)表明1982-2010年上述三個變量間存在長期均衡關系,可以發現1982-2010年農村金融融發展規模與農業技術進步正相關,而農村金融發展效率與農業技術進步存在反向作用關系。亦可看出,農村金融發展規模的取值每增加1%,農業技術進步會同向變動0.42個百分點;農村金融發展效率的取值增加1個單位,農業技術進步會下降0.19個百分點。另外進一步對TFP與RGM、TFP與RXL兩兩分別進行協整檢驗,同樣發現它們之間也存在協整關系,說明廣東省農村金融發展與農業技術進步間確實保持穩定的均衡關系。
(四)VEC向量誤差修正模型上面的分析給出了VAR(1)模型中的三個變量間存在長期均衡協整關系的結論,但這種均衡關系在短期內如何調整,需通過建立VEC模型進一步探討。根據AIC、SC準則,確定VEC模型的最優滯后階數為1,所得VEC模型結果如表7所示。由表7可以看到,VEC模型中TFP與RXL的誤差修正項分別為-0.555930和0.962618,且在統計上是顯著的,說明系統內變量間如果在短期內出現正向非均衡狀態,RXL會同向修正而TFP會出現反向修正,相比而言,RXL的修正幅度較大,即長期穩定關系對農業技術進步和農村金融發展效率具有顯著的調節作用,調節效應分別為55.59%和96.26%。
(五)格蘭杰因果檢驗檢驗了廣東省農業技術進步與農村金融發展規模、農村金融發展效率之間存在長期均衡關系,但變量間的因果關系尚不明朗,因此用格蘭杰因果關系檢驗來驗證變量間的因果聯系。格蘭杰因果關系實質上是檢驗一個變量的滯后項對另一變量是否有預測作用,也即如果一個變量受到其他變量的滯后項影響,就稱這兩個變量間存在格蘭杰因果關系。對各變量進行一階差分以滿足格蘭杰因果檢驗所要求的時間序列平穩性,檢驗結果如表8所示。由表8的檢驗結果可看出,在1%的顯著性水平下農業技術進步是農村金融發展效率的Granger原因,而農村金融發展規模和農村金融發展效率均不是農業技術進步的Granger原因。
三、結論與啟示
(一)美國的農業公共產品投資
籌措社會資金增加農業公共產品投入。聯邦政府直接拿錢支持農業基礎設施建設、科研、科技推廣等;聯邦政府引導各州和地方政府支持農業發展,如國會有關農業科技推廣的法令,聯邦政府對接受法律條文的各州提供資金建立農業科技推廣組織;財政政策和金融政策的協調運用,以少量的財政資金用于政策銀行的資本金和經營費用,使政策性銀行吸收大量的社會資金支持農業公共產品投資;財政投資吸引私人投資,如美國的灌溉設施建設、農業科技、科技推廣,既有財政投資也有私人投資;運用資金市場籌集支農資金。
明確財政支農重點。以上世紀二三十年代經濟危機為界,在此之前,美國農業尚不發達,財政支農的重點是生產領域,因此財政主要投資于農業水利、灌溉、交通等公共產品;此后,農產品大量過剩,政府財政支持的重點由生產領域轉向流通領域,主要投資于農業科技、農產品儲備、農產品質量檢驗檢測等公共產品。
(二)日本的農業公共產品投資
日本農業公共產品投資的經驗主要表現在:在經濟發展的過程中,形成一種工農業良性互動的關系,即工業和農業協調發展,兩者相互補充、相輔相成;日本政府對農業的財政投資除部分直接用于興建農、林、水產等公共產品外,大部分特別是農業固定資產投資是采用補助金及長期低息貸款的方式發放給農民,同時通過補貼利息,調動“民間資本”投向農業公共產品,這就是日本頗具特色的“制度金融”;政府對農業公共產品的投資也具有明顯的階段性特征,從20世紀六七十年代的“米價支持政策”到80年代的農業基本建設投資補貼再到進入WTO以來的以環境保護為導向的公共投資。
發展中國家的農業公共產品投資策略
(一)韓國農業公共產品投資
從20世紀60年代開始,韓國政府開始實施“以工補農”戰略,采取各種措施大力發展農業,其中最具影響力的是“新村運動”。新村運動在農業公共產品方面的投入主要表現在改善農業生產條件,如完善灌溉系統、更新農業機械、采用新的農業生產技術和機械設備;同時還加強農業科技、良種、化肥農藥的投入,農業推廣體系的建設及對農民的職業教育。這是“新村運動”的核心內容。
雖然韓國的“新村運動”主要由農民進行,但政府在其中發揮了極大的作用。政府不僅是發動者、引導者,更重要的是提供大量的財政支持。據統計,政府每年的資助額占總投資額的比重一般都超過20%,最高年份可達59.2%。充分體現了政府在農業、農村發展中的作用。
(二)印度農業公共產品投資
印度政府推動的農業公共產品建設主要有以下方面:生產性農業基礎設施建設,主要包括土地整治、控制水土流失兩個方面;投入性農業基礎設施建設,主要包括化肥投入、高產品種投入和農業機械投入;保證性農業基礎設施建設,主要有農村公路建設、農村能源建設、農業職業教育等。
在農業公共產品的建設中,印度政府從三條途徑來籌集建設資金:增加計劃投資,在每個五年計劃中,農業的計劃投資都占相當比重,如“一五”計劃農業投資占計劃總投資的18%,而工業僅占8%;“二五”計劃農業為25%;“三五”為21%,且以后的各五年計劃中從未低于20%。實行投入物補貼,印度政府的財政預算中,農業投入補貼占相當大比重。提供貸款保證,農業貸款是基礎設施建設資金的重要來源之一。印度政府大力發展信貸機構,擴大信貸額。印度的農業籌資和開發公司主要是利用外國農業投資,發放基礎設施的項目貸款。
(三)巴西農業公共產品投資
1.倉儲設施。在巴西,倉儲按屬性可分為三類:官方(聯邦、州、市)、合作社和個人。聯邦倉儲設施由聯邦出資建設,主要用于常規儲備和儲存按政府最低保證價格收購的農產品,其目的在于保護農業生產者,特別是中小農業生產者的利益,同時利用政府的儲備在淡季時調節農產品的市場價格。合作社和個人倉儲設備建設的資金主要靠補貼性農業信貸和自籌,其主要目的在于利用農業季節差提高經濟效益。目前,巴西倉儲能力基本上能夠滿足農牧業生產發展的需要,其收獲后的損失率僅為5%,達到世界先進水平。
2.水利灌溉。巴西水利資源豐富,河流縱橫,降雨量豐富,但灌溉業落后。1985年政府制定了東北部百萬公頃灌溉計劃,五年內投資35億美元,其中40%由聯邦政府出資,60%由私人或國際金融機構資助。
3.農業科研與農業技術推廣。巴西最重要的農業科研和技術推廣機構是歸屬農業部的巴西農牧業研究公司和農業技術推廣公司。1973年農業部將農牧業科研局改為巴西農牧業研究公司,大力培養農業科研隊伍,到1985年就培養了2200名高級農業技術人才。農牧業研究公司的研究成果以有償轉讓的方式出售,并由技術推廣公司負責推廣;巴西農牧業技術推廣公司主要負責全國的農業技術推廣和管理,同時建立各州、市的分支機構,加強對合作社、中小農業生產者的技術支持。
對改善我國農業公共產品投資的啟示
(一)改變我國“城鄉二元”、“產業不均”的公共品投資現狀
1953-1955年,我國第一個五年計劃在不斷修訂中確定了重工業優先發展的戰略。至此開始,公共產品的投資就出現了“重城市輕農村”、“重工輕農”的不均衡狀態。嚴重抑制了農業的發展和農民生活水平的提高。因此,在工業化已進入中后期階段的今天,應借鑒日本工農業良性互動發展及韓國“新村運動”的做法,改變我國公共產品投資的傾斜戰略,加大政府農業公共產品投資力度,走“以工補農”的新路。
(二)實現投資主體、投資方式的多元化
農業是一個弱質產業,農業公共產品具有明顯的外部性特點,投資收益不易、投資回收期較長。因此,農業公共產品的投資應以政府公共財政為主。然而,政府投資可以采取直接投資還可以采取間接投資,如政府通過參股、控股、經營權轉讓等不同的投資方式提高農業公共產品投資的效率;同時,農業公共品也可以由政府以外的投資主體進行,政府加以引導、規范界定產權等,使得私人資本、民間資本、外國資本等積極投身農業公共產品的建設。在這方面,日本的“制度金融”是一個典型,另外,其他發達國家和發展中國家也在積極引入社會資本投資農業公共產品。
(三)優化投資結構
農業公共產品的投資要有的放矢、突出重點,分階段有層次的進行。如美國農業公共產品投資從生產領域逐漸轉入流通領域;日本的農業支持政策從“米價支持政策”到農業基本建設投資再到環境保護;印度、巴西分不同階段對不同公共產品的投資。現階段,我國農業公共產品投資主要集中于灌溉、水利等“硬”的方面,農業發展后勁不足。因此,進入WTO后,我國要在保持以農田基礎設施體系為內容的農業公共產品投資力度的基礎上,努力提高農業科研、農業信息、農業技術推廣、農業教育以及農業制度性等公共產品的投資,加大我國農產品的國際競爭力。
(四)改善投資的外部環境
投資環境的好壞直接影響到投資主體的積極性及投資的效率。因此,中央政府和地方政府要努力創造一個和諧、穩定的農業公共產品投資環境。如對于產權的界定、補貼的標準等都要有相關的法律、條文等加以規范;地方政府對于外界投資、外商投資等要有優惠的招商條件;同時對于破壞投資的違法亂紀行為要有規范并得到切實執行的措施。只有這樣,農業公共產品的建設才能真正落到實處。
參考文獻:
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所謂設施農業,是在遵循自然條件的基礎上,可以對作物所處的環境進行控制,通過工程技術和人工技術,改變自然提供的光溫條件和降水條件,為動植物的生長提供最優環境,使動植物全天生長,增加生長時間,縮短生長周期,實現動植物高效生產的先進農業生產方式。我國是人口大國,人均耕地面積僅占世界人均面積40%,因此,發展設施農業是解決我國因人多地少而導致糧食問題的重要辦法。21世紀以來,我國的設施農業面積占世界總面積85%以上。設施農業的核心設施是環境安全型溫室、環境安全性菇房、環境安全型畜禽舍,其關鍵技術是最大限度利用吸收太陽能的覆蓋材料。當前我國設施農業有95%以上采用聚烯烴大棚,這樣能夠將太陽光中無用的光波轉化成光合作用所需要的光波,合理控制溫室大棚的溫差,調節大棚溫度,適宜動植物生長,在高溫季節能夠降溫防止苔蘚類植物生長,寒冷季節能夠增溫保暖,也能夠達到防塵作用。設施農業有兩個農業種類,一是設施園藝,二是設施養殖。設施園藝又稱為設施栽培,指在生長季節或者地區不適合種植園藝作物的土地,利用連棟溫室、塑料大棚、養殖棚等設施,人為控制農作物生長環境,用于培育高產優質的花卉、蔬菜、水果等園藝作物。該園藝培養的農作物綠色無污染,是人類最健康的食用品。當前食品問題層出不窮,人們對當前食品安全問題十分重視,這就使環境安全型溫室成為生產無毒園藝作物的核心設施,是今后設施農業發展的重點工程。
2農業機械
在種植業、畜牧業和農產品、乳畜業初級加工過程中,使用的各種機械就是農業機械,也就是指用于農業、漁業、林業、畜牧業生產加工的所有機械都是農業機械。因此,農業機械包括動力機械、農田機械、種植機械、耕作土地機械、施肥機械、灌溉農田機械、農產品運輸機械等。農業上推廣使用農業機械能夠提高農業生產力,增加作物產量,發展農業經濟。
3分析設施農業中農業機械化的應用
3.1大棚卷簾機
大棚卷簾機又稱卷簾機,是溫室大棚實現保溫作用的“保溫被”,實現大棚草簾自動卷放的機械設備。卷簾機根據動力來源分為電動卷簾機和手動卷簾機,根據安置大棚位置分為前式卷簾機和后式卷簾機。在設施農業中常用電動前(后)卷簾機,由于卷簾機選用五軸全鋼殼,提高了其抗磨性,延長了使用壽命。卷簾機應用于設施農業極大推動了農業機械化的發展,同時,為設施農業提供全自動控制管理溫度的設備,為動植物提供最優環境。伴隨著大棚卷簾機的廣泛使用,也出現因操作卷簾機不當的意外事故,為此國家農機推廣中心推廣宣傳遙控式卷簾機,避免發生意外事故。
3.2溫控設備
動植物生產和生長階段需要適宜的溫度,設備農業中可以通過大棚卷簾機、開窗機械以及覆蓋層來控制溫度。但在冬季嚴寒夏季酷暑的北方地區,需要采用溫控設備協調其他設備控制大棚溫度。在實際農業生產中多采用提高溫度的設施,尤其是在北方,設施農業廣泛使用溫控設備,利用溫控技術,全自動調溫。
3.3大棚濕度控制器
溫濕度控制器可以檢測環境的濕度,調節環境濕度值。使用該系統用戶通過操作裝置,設置一定的濕度值,并在操作裝置上以數字的形式顯示測量的溫度值和設定的溫度值。當檢測到濕度值高于上限設定的濕度值,會自動開啟排風循環扇以此降低室內的濕度,使濕度恢復到設定的濕度值。如果濕度低于設定的濕度值系統將自動開啟濕機增加,以此溫室的濕度,直到室內濕度值達到設定的濕度值。
3.4農業運輸機械
農業生產過程中,農業運輸的工作量占總工作量較大比重,因此提高農業運輸工作效率可以提高農業生產率。農業生產中需要運輸物料和成品,由于其種類繁多、數量巨大、形狀不一,這就要求運輸機械有特殊的結構和功能。例如:農作物秸稈、動物飼料、地表草被等這些物體的共同特征是質量輕、體積大且形狀不一,該類物料可以采用小型運輸車,每噸載重量占用裝載溶積為4m3-6m3。相比該類物料,質量較重和體積較小的水泥、土料、化肥等選用每噸載重量占用裝載容積為0.5m3-0.8m3。在運輸中需要根據運輸物品特點決定運輸機械。
4結語
加大宣傳力度,樹立循環農業發展理念
一方面,要樹立和強化發展循環農業經濟的理念,針對目前許多農民對循環農業概念不太了解,對發展循環農業的認識還不夠到位的狀況,加大宣傳教育,充分利用現代的宣傳、教育和培訓網絡,分層次、多形式開展宣傳教育活動,宣傳循環經濟的先進典型、試點經驗和實際效果,組織開展典型經驗交流和表彰先進活動。另一方面,要在全社會營造發展循環農業經濟的良好氛圍,倡導可持續的生產方式和消費方式,提高全社會的資源憂患意識和節約意識,讓節能、節水、節材、節糧、垃圾分類回收、減少一次性產品使用等發展循環經濟活動,逐步成為全體公民的自覺行動。
加強政府引導,建立健全市場推進機制
一是在政策措施上實行有利于循環農業經濟發展的政策取向,把發展循環農業列入各級政府的長期發展規劃,建立循環農業評價指標體系及相關統計制度,確定循環農業建設的戰略目標,分段實施重點建設項目與任務。二是建立綠色GDP核算體系和區域經濟可持續發展評估指標(指數)體系,將農業環境成本和農業環境效益納入領導干部的政績考核體系[5]。三是建立以市場為導向的多元投資機制,以政策性投資項目為引導,積極吸引社會、企業和農民投資農業循環經濟,大力推進農業生態環境的有償使用制度,建立政策補償機制,保證循環農業持續健康發展。
選擇有效載體,加大循環農業培植力度
一是搞好農產品加工園區建設,以建設海峽西岸經濟區為基礎平臺,通過實施政策支持和項目帶動戰略,大力培育農業循環經濟園區建設項目,將農副產品加工企業集中到加工園區,形成若干特色農產品和優勢農產品的集中產區,逐步構筑循環農業的主導產業集群,形成綠色企業群,實現有害污染物在園區閉路循環。二是加快現代農業科技示范園區建設,用現代工業、現代科學技術和現代組織制度武裝和改造傳統農業,將農業園區的自然生態、人工生態聯結成一個互動、互優的聯動整體,實現土地、技術、資源等方面的價值體現。三是加快規模化畜牧養殖小區建設,通過加強基礎設施、完善配套服務、規范管理制度、提高生產技術,實現養殖模式的專業化、規模化、標準化、生態化發展。
加大政策扶持,優化循環農業發展環境
一是營造有利于循環農業發展的外部條件,通過積極協調,對進入發展循環農業經濟的工商企業,在信貸、稅收、土地使用等方面給予更為優惠的扶持政策,積極引導工商企業和農民投資發展循環農業項目。二是進一步理順管理體制,打破條塊分割和部門壁壘,組織全社會各方面力量支持循環農業經濟發展[6]。三是通過適當的保障措施,建立完善種植業的保險制度,降低經營風險,逐步提高循環農業的比較效益,提升投資主體對循環農業項目投資的積極性。
1.1指標選取
由于農業經濟與農業生態系統是一個復雜的巨系統,少數幾個指標無法對系統的發展狀況和變化進行描述,因此需要通過多個指標構建一個有機的評價指標體系對農業經濟與農業生態系統的耦合協調程度進行評價。但目前尚無關于農業經濟與農業生態系統耦合研究的指標體系構建的統一規定,因此,為了證明鹽池縣農業經濟與農業生態系統之間的耦合關系,本研究根據鹽池縣農業經濟發展的實際情況,在參考有關資料的基礎上,結合農業經濟和農業生態各子系統的內涵與特征,構建了獨立性較強又能夠反映鹽池縣農業經濟與農業生態系統耦合的評價指標體系。
1.2計算方法
1.2.1數據的標準化處理首先對各指標數據進行無量綱化處理,以消除由于各指標間數量單位不同而引起的差異。正指標公式為:yij=(xij-xijmin)/(xijmax-xijmin)(1)負指標公式為:yij=(xijmax-xij)/(xijmax-xijmin)(2)式中,yij為系統i指標j經過標準化處理后的值,xij為系統i指標j的值,xijmax、xijmin分別為系統i指標j的最大值和最小值。
1.2.2子系統功效綜合評價經濟與環境子系統的綜合功效是各系統內所有指標對該子系統貢獻的綜合,可通過集成方法來實現。其計算公式為:μi=∑wij×yij(3)式中,wij≥0,∑wij×=1,j=1,2,…,m。為了消除主觀因素,本研究采用熵權法計算各指標權重,計算所得權重如表1所示。
1.2.3耦合度函數耦合度采用物理學中的容量耦合系數模型來計算,公式如下:C={μ1•μ2…μn/∏(μi+μj)}1/n(4)式中,n為子系統的個數,由于本研究只對農業經濟與農業生態系統兩個子系統進行耦合分析,因此,n只取2。C為耦合度,C∈[0,1]。當0<C≤0.3時,農業經濟系統與農業生態系統之間處于較低水平的耦合階段,此階段農業經濟發展水平比較低,生態環境承載能力較強,農業經濟發展在生態環境所能承受的范圍之內;當0.3<C≤0.5時,農業經濟系統與農業生態系統之間處于拮抗時期,此階段農業經濟發展較快,而生態環境承載能力有所下降,無法承受農業經濟發展帶來的壓力;當0.5<C≤0.8時,農業經濟系統與農業生態系統之間磨合階段,農業經濟發展與生態環境之間開始出現良性耦合;當0.8<C≤1時,農業經濟系統與農業生態系統之間處于高水平耦合階段,此階段農業經濟有了很大發展,農業經濟與生態環境之間互相促進。經濟發展與環境之間是對立統一的,即環境是經濟發展的前提,同時經濟發展也會影響環境的質量。為避免單純進行耦合度分析會對實際結果產生誤導,本研究將引入協調度概念對農業經濟與農業生態系統耦合狀態進行分析。協調度模型能夠很好地對經濟發展與環境交互耦合的協調程度進行評判。其計算公式為:D=姨C×T(5)T=aU1+bU2(6)式中,D為協調度,C為耦合度,T為農業經濟與農業生態的綜合協調指數,a、b為待定權數,由于農業經濟系統與農業生態系統同等重要,因此,a=b=0.5,U1、U2為農業經濟和農業生態子系統的綜合功效。按照農業生態環境與經濟耦合協調度的大小程度,將區域農業生態系統與農業經濟系統分為4大類10個亞類,再根據農業生態系統綜合評價指數(u生態)與農業經濟系統綜合評價指數(u經濟)之間的相關關系,將其細分為30個小類.
2結果與分析
通過分析可得鹽池縣1990—2012年農業經濟與農業生態系統的耦合度與協調度及其對比關系。可知,1990—2012年鹽池縣農業生態系統綜合評價值雖然波動很大,但從線性回歸分析結果看,農業生態系統綜合評價指數呈上升趨勢。這表明鹽池縣的農業生態環境總體在向較好的方向發展,但是這種態勢依然不穩定,存在著很大的不確定性。鹽池縣農業經濟系統綜合評價指數評價結果顯示,鹽池縣農業經濟系統綜合評價指數呈現上升趨勢,并表現出很強的線性特征,1990年為0.067191,2012年達到0.905464,是1990年的13.48倍。可見,近年來鹽池縣的農業經濟增長較快。從耦合度來看(表3),鹽池縣農業生態系統與農業經濟系統的耦合度均較高,平均耦合度為0.94193,除了1990年、1993年、1994年,其余各年份耦合度均保持在0.8以上,意味著鹽池縣農業經濟與農業生態系統之間處于高水平耦合階段。類似的結果在其他研究中也曾出現過[17,21],區域的發展方式是很復雜的,區域經濟的發展與生態環境的耦合度不是隨著區域經濟發展水平的提高而呈現階段順序演變的,有可能會出現倒退和跳躍前進的現象],因此,僅憑耦合度還不足以說明區域農業經濟與農業生態系統之間是否處于了高水平的協調程度。耦合度C值很高有可能是由于鹽池縣的農業和經濟發展水平較都較低而出現的“偽協調”評價的結果,這與事實相反,因此,單純的耦合度的判斷有可能存在一定的誤差,還應在耦合度分析的基礎上使用更為客觀的耦合協調度模型來反映兩者之間的實際協調程度。通過對鹽池縣農業經濟與農業生態系統耦合協調度的分析可見,協調程度方面,鹽池縣協調度呈逐年增加趨勢,1990年協調度為0.40,2012年為0.87。其中,1990—1995年,鹽池縣農業經濟與農業生態系統的協調程度基本處于過度類型,1996—2001年,協調程度為基本協調,2002—2012年則總體達到高度協調。耦合協調度類型方面,2000年之前波動較大,而且主要為瀕臨失調衰退類和勉強協調發展類,2000年之后逐漸好轉,由初級協調發展類向中級協調發展類和良好協調發展類轉變。因此,從分析結果來看,鹽池縣農業經濟發展的同時,農業生態環境在不斷恢復,鹽池縣農業經濟與農業生態系統的協調度程度在不斷上升。從農業生態系統綜合評價指數(μ生態)與農業經濟系統綜合評價指數(μ經濟)對比關系類型來看,1990—2003年,鹽池縣由經濟極度滯后型向經濟嚴重158滯后型和經濟比較滯后型轉變,表明此階段鹽池縣農業經濟建設相對滯后,生態資源利用效率不高;從2004年開始則由生態環境比較滯后型向生態環境極度受損型和生態環境嚴重受損型演化,表明農業經濟的快速發展,加劇了鹽池縣當地對資源的索取力度和生態環境的破壞程度,生態建設的滯后,使鹽池縣農業生態環境對農業經濟系統的約束與限制日漸顯現,經濟建設與生態環境之間的矛盾顯得更為突出,發展表現為不可持續性。
3結論