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作 者:孙涵[1,2] 申俊[1] 彭丽思 聂飞飞[1] 於世为[1,2]
机构地区:[1]中国地质大学(武汉)经济管理学院,湖北武汉430074 [2]中国地质大学(武汉)资源环境研究中心,湖北武汉430074
出 处:《科研管理》2016年第12期82-91,共10页Science Research Management
基 金:国家自然科学基金项目"中国城市居民生活完全能源消费的测算及影响因素分析"(编号:71103164;起止时间:2012-2014);教育部人文社科基金项目"能源消费对空气污染的公共健康效应研究:--基于空间相关性分析"(编号:15YJC790091;起止时间:2016-2018);国家留学基金以及中国地质大学(武汉)数字化商务与智能管理研究中心和国家留学基金委的资助
摘 要:本文基于2008—2012年中国30个省域为研究对象,从Bayes空间计量的角度研究省域之间生活能源消费的空间效应,并分析不同因素对居民生活能源消费的影响。研究结果表明:中国省域居民能源消费存在显著的空间自相关,多数省域的居民能源消费在空间上呈现高-高和低-低集聚;人口规模是影响居民能源消费最重要的影响因素,其次是居民消费支出和能源消费强度;从当期效应来看,各变量对居民能源消费的直接效应和总效应均显著为正,因此,降低能源消费需要控制人口规模向城市转移的增长速度、降低能源消费强度、引导和改善居民消费结构。Based on the spatial econometric perspective ,this paper takes Chinese 30 provinces as the research object and makes a spatial econometric analysis of factors and its influence on provincial resident energy consumption. The research results show that: first, there is a significant spatial auto correlation in Chinese provincial residential energy consumption and most of residential energy consumption in space showed high - high and low - low concentration ; second, the population scale is the most important factor inflttencing residential energy consumption, followed by the residents' consumption expenditure and energy consumption intensity; third, from the current effect, the direct and total effects of variables on residential energy consumption are significantly positive. Therefore, reducing energy consumption and carbon emissions needs to control the growth rate of population scale from rural areas to cities, reduce energy consumption intensity, guide and improve residents' consumption structure.
关 键 词:生活能源消费 Bayes空间计量模型 影响因素 集聚效应
分 类 号:F062.1[经济管理—政治经济学]
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