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我国涉农企业科技成果转化效率提升路径研究——基于SSBM-网络DEA与Light GBM方法

文献类型: 中文期刊

作者: 林青宁;毛世平

作者机构:

关键词: 涉农企业;科技成果转化效率;LightGBM算法;网络DEA;机器学习

期刊名称:农业技术经济

ISSN: 1000-6370

年卷期: 2022 年 5 期

页码:

收录情况: 北大核心(2020版) ; CSSCI(2021-2022版) ; 科技核心(2021版) ; 农林核心(2020版)

摘要: 涉农企业科技成果转化效率关乎农业科技与经济“两张皮”问题,为此本文在构建SSBM-网络DEA模型测算涉农企业科技成果转化效率的基础上,基于系统论的视角,构建涉农企业科技成果转化生态系统,将涉农科技成果转化效率影响路径分解为转化能力、转化保障、转化动力与转化环境四大指标,共10项二级指标,并使用LightGBM机器学习方法探究其路径优化问题,主要得到以下研究结论。(1)2009—2017年我国涉农企业科技成果转化效率整体呈上升趋势,但均值仅为0.421,整体效率损失较大。(2)涉农企业科技成果转化效率主要由转化能力贡献(贡献度为68.93%);转化保障、转化动力与转化环境的贡献度较低(贡献度分别为15.64%、14.73%与0.7%),突出表现在协同创新、融资环境与制度环境的促进作用不明显。为此,提出了优化我国涉农企业科技成果转化效率的政策建议。

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