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山西省FDI对就业效应的实证分析

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  【摘要】本文选取山西省2000-2017年FDI与就业的数据,通过构建协整模型,进行平稳性检验以及格兰杰检验,对山西省FDI与就业之间的关系进行实证分析。研究表明FDI与就业之间存在长期的协整关系,并且FDI对就业产生积极的推动作用。
  【关键词】山西省FDI;就业;实证分析
  一、引言
  改革开放以来,山西省利用外商直接投资日益增强,外商直接投资对经济发展产生的影响也越来越深刻,相关文献表明,FDI对东道国的就业数量是具有促进作用的,伴随着产业结构优化升级以及扩大就业政策,分析山西省外商直接投資对就业的作用是十分必要的。
  二、变量的选取与说明
  本文采用时间序列的分析方法来处理数据,并选取2000至2017年就业人数作为被解释变量,用字母Y表示:选取山西省外商直接投资作为解释变量,用字母FDI表示。由于本文所研究的都是具有非平稳性的宏观经济时间序列,直接利用这些数据来作回归分析的话,可能会导致伪回归。为避免伪回归,消除异方差,在不改变时间序列的性质及相关性的前提下,为获得平稳数据,本节将对各时间序列取自然对数。对数据进行平稳性检验是研究中不可或缺的步骤,因为时间序列分析法只适用于平稳的数据。
  三、山西省FDI与就业的实证分析
  (一)平稳性检验
  本节在进行实证分析前,先对变量进行单位根检验。取对数后的外商直接投资用字母LNFDI表示,取对数后的就业人数用字母LNY表示。
  利用Eviews分析软件对取自然对数后的时间序列进行ADF平稳性检验,分析结果如表1所示。
  经过ADF单位根检验,各变量原序列都不平稳,在将原序列进行一阶差分之后,LNY与LNFDl分别在5%和10%的显著性水平下一阶单整,是平稳的。
  (二)协整检验
  对于两个非平稳的时间序列,若它们是同阶单整的,那么这两个变量之间就可能存在某种长期稳定的均衡关系,即协整关系。本文将采用以协整回归残差为基础的E-G两步检验法,若残差序列平稳的说明变量之间存在协整关系。
  上述ADF检验结果表明LNFDI与LNY是单整,可以进行协整检验,进行最小二乘法回归,结果如下:
  LNY=5.6786+0.1452LNFDI+ε1
  t:(33.94)(10.32)
  R2=0.8692
  对回归残差进行平稳性分析,发现残差的ADF检验值小于5%水平的值,因此是平稳的,所以两变量是协整的,即两变量之间存在长期均衡关系。回归结果系数0.1452表明FDI的增加会带动就业的增加,即长期FDI每增加1%,则会带动就业人数增加14.52%,FDI对山西省就业起着促进作用。
  (三)格兰杰检验
  为了进一步分析FDI对山西省就业的影响,本文对外商直接投资、就业人数的Granger因果关系进行了检验。
  LNFDI和LNY的Granger因果分析检验结果如下:
  结果发现外商直接投资和就业之间只存在单向的关系,并不存在互为因果的反馈性关系。在滞后期为1的时候,对于原假设LNY不是LNFDI变化的格兰杰成因,拒绝原假设犯第一类错误的可能性是0.0365.发生的可能性较小,因此拒绝原来的假设,认为LNY是LNFDI的原因,同理在滞后期为5的时候,LNFDI是LNY的格兰杰原因。
  四、结论与政策建议
  本文通过构建协整模型,对山西省FDI与就业进行了实证研究,平稳性检验结果发现各个变量经过一阶差分后是平稳的,并且FDI与就业之间存在长期均衡关系。当长期FDI每增加1%,则会带动就业人数增加14.52%,FDI对山西省就业起着促进作用。
  鉴于FDI对就业具有显著的促进作用,因此需要优化投资环境,完善外商直接投资的法律法规,保护外商投资的合法权益,加大引进外商直接投资,同时注重引进的质量,发挥FDI对就业的促进作用。
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