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長(zhǎng)三角地區(qū)農(nóng)村居民收入與消費(fèi)支出差異實(shí)證的研究

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  長(zhǎng)江三角洲地區(qū)以上海為龍頭、蘇浙為兩翼,是中國(guó)經(jīng)濟(jì)、科技、文化最發(fā)達(dá)的地區(qū)之一,也是中國(guó)最具活力和競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)濟(jì)區(qū)域之一。近年來(lái),長(zhǎng)三角農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展一直走在全國(guó)前列,農(nóng)村居民人均純收入和人均消費(fèi)水平較高,大部地區(qū)已經(jīng)或正在進(jìn)入全面小康階段。農(nóng)村居民生活消費(fèi)是反映農(nóng)民享受改革開(kāi)放物質(zhì)成果的重要標(biāo)志,已成為學(xué)界廣為關(guān)注并積極探討的重要領(lǐng)域。與收入相比,消費(fèi)總量及其結(jié)構(gòu)可以直接地表征農(nóng)民的生活現(xiàn)狀[1]。由于長(zhǎng)三角地區(qū)各城市之間經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡、自然條件以及消費(fèi)觀念等因素的影響,農(nóng)村居民家庭消費(fèi)支出及其結(jié)構(gòu)存在較大差異,為客觀、合理、準(zhǔn)確地分析長(zhǎng)三角地區(qū)農(nóng)村居民人均純收入、消費(fèi)支出及其結(jié)構(gòu)的差異性和相似性,筆者運(yùn)用因子分析和K-Means 聚類(lèi)分析等定量分析手段,系統(tǒng)研究長(zhǎng)三角地區(qū)農(nóng)民的收入與消費(fèi)問(wèn)題。
  1 因子分析
  因子分析的概念起源于20 世紀(jì)Karl Pearson 和Chales Spearman 等人關(guān)于智力測(cè)驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)分析。因子分析的基本目的就是用少數(shù)幾個(gè)因子去描述許多指標(biāo)或因素之間的聯(lián)系,以較少的幾個(gè)因子反映原有變量的大部分信息。它是從研究變量?jī)?nèi)部相關(guān)的依賴關(guān)系出發(fā),把一些具有錯(cuò)綜復(fù)雜關(guān)系的變量歸結(jié)為少數(shù)幾個(gè)綜合因子的一種多變量統(tǒng)計(jì)分析方法。它的基本思想是將觀測(cè)變量進(jìn)行分類(lèi),將相關(guān)性較高,即聯(lián)系比較緊密的分在同一類(lèi)中,而不同類(lèi)變量之間的相關(guān)性則較低,那么每一類(lèi)變量實(shí)際上就代表了一個(gè)基本結(jié)構(gòu),即公共因子。對(duì)于所研究的問(wèn)題就是試圖用最少個(gè)數(shù)的不可測(cè)的所謂公共因子的線性函數(shù)與特殊因子之和來(lái)描述原來(lái)觀測(cè)的每一分量。運(yùn)用這種研究技術(shù),我們可以方便地找出影響農(nóng)村居民收入、消費(fèi)及其結(jié)構(gòu)的主要因素是哪些,以及它們的影響力(權(quán)重)。
  1.1 選取適合因子分析的原有變量
  為研究長(zhǎng)三角地區(qū)農(nóng)村居民家庭人均純收入和生活消費(fèi)支出的差異性和相似性,選取2012 年長(zhǎng)三角地區(qū)16 個(gè)城市農(nóng)村居民家庭人均純收入和消費(fèi)支出結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)(表1)[2],使用SPSS17.0 軟件進(jìn)行因子分析。首先考察原始數(shù)據(jù)內(nèi)變量之間是否存在一定的線性關(guān)系,是否適合采用因子分析提取因子。由表2 可知,除家庭設(shè)備用品及服務(wù)(X3)、娛樂(lè)文教服務(wù)(X6)和雜項(xiàng)商品與服務(wù)(X8)外,農(nóng)村居民人均純收入(Y)、農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出(X)、食品(X1)、衣著(X2)、醫(yī)療保。╔4)、交通通訊(X5)和居。╔7)等7 個(gè)變量之間相關(guān)系數(shù)值都較高(>0.3),呈較強(qiáng)的線性關(guān)系,能夠從中提取公共因子,可以選取這7 個(gè)原有變量適合進(jìn)行因子分析。
  再用這7 個(gè)原有變量進(jìn)行Bartlett 球度檢驗(yàn),得出的觀測(cè)值為111.408,相應(yīng)的概率p 接近0,說(shuō)明相關(guān)系數(shù)矩陣與單位陣有顯著差異,同時(shí)KMO 值為0.686,根據(jù)Kaiser 給出的KMO
  1.2 農(nóng)村居民收入與消費(fèi)支出指標(biāo)的因子提取
  根據(jù)上述分析,采用主成分分析法提取因子并選取特征根值大于1 的特征根。分析結(jié)果如表3。表3 是因子分析的初始解,顯示了7 個(gè)變量的共同度數(shù)據(jù)。第1 列是因子分析初始解下的變量共同度,原有變量的所有方差都可被解釋?zhuān)兞康墓餐染鶠?;第2 列是按指定提取條件提取特征根時(shí)的共同度,可以看出,5 個(gè)變量的絕大部分信息(>83%)可被因子解釋?zhuān)畔G失較少,2 個(gè)變量的信息丟失也小于30%,因此本次因子提取的總體效果較為理想。
  由此可以計(jì)算7 個(gè)因子解釋原有變量的總方差(表4)。由表4 可見(jiàn),第1 個(gè)因子的特征根值為4.934,解釋原有7 個(gè)變量總方差的78.486%,累計(jì)方差貢獻(xiàn)率為78.486%;第2 個(gè)因子的特征根值為1.048,解釋原有7 個(gè)變量總方差的14.969%,累計(jì)方差貢獻(xiàn)率為85.456%。
  總體上,原有變量的信息丟失較少,分析較果理想。同時(shí)可看到,第1 個(gè)因子的特征根值很高,對(duì)解釋原有變量的貢獻(xiàn)最大,第3 個(gè)以后的因子特征根值都較小,對(duì)解釋原有變量的貢獻(xiàn)很小,因此提取2 個(gè)因子是合適的。
  表 5 顯示了因子載荷矩陣,是因子分析的核心內(nèi)容。根據(jù)表5 可以寫(xiě)出長(zhǎng)三角地區(qū)農(nóng)村居民收入與消費(fèi)支出的因子分析模型。
  農(nóng)村居民人均生活消費(fèi)支出X=0.988f1-0.043f2農(nóng)村居民人均純收入Y=0.945f1-0.116f2食品X1=0.919f1-0.046f2居住 X7=0.803f1+0.452f2衣著 X2=0.800f1-0.332f2交通通訊 X5=0.788f1-0.403f2醫(yī)療保健 X4=0.559f1+0.744f2可以看出,X、Y、X1、X7、X2、X5 等6 個(gè)變量在第1 個(gè)因子上的載荷都很高,意味著它們與第1 個(gè)因子的相關(guān)程度高,第1 個(gè)因子很重要,與第2 個(gè)因子的相關(guān)性。欢鳻4與第2 個(gè)因子的相關(guān)程度高一些,這2 個(gè)因子的實(shí)際含義比較模糊。
  采用方差最大法對(duì)因子載荷矩陣實(shí)施正交旋轉(zhuǎn)以使因子具有命名解釋性。結(jié)果如表6,交通通訊X5、農(nóng)村居民人均純收入Y、農(nóng)村居民人均生活消費(fèi)支出X、衣著X2、食品X1在第1 個(gè)因子上有較高載荷,第1 個(gè)因子主要解釋了這5 個(gè)變量,可解釋為基本生活消費(fèi)因子;醫(yī)療保健X4、居住X7 在第2 個(gè)因子上有較高的載荷,第2 個(gè)因子主要解釋了這2 個(gè)變量,可解釋為提高生活消費(fèi)因子,與旋轉(zhuǎn)前相比,因子含義較為清晰。再計(jì)算2 個(gè)因子的協(xié)方差矩陣,可以看出,2 個(gè)因子沒(méi)有線性相關(guān)性,實(shí)現(xiàn)了因子分析的設(shè)計(jì)目標(biāo)。
  1.3 長(zhǎng)三角地區(qū)農(nóng)村居民收入與消費(fèi)支出綜合評(píng)價(jià)
  采用回歸法估計(jì)因子得分系數(shù),結(jié)果如表7。根據(jù)表7 可以寫(xiě)出以下2 個(gè)因子得分函數(shù):
  F1=0.192X+0.221Y+0.182X1+0.304X2-0.275X4+0.338X5-0.087X7F2=0.070X+0.006Y+0.060X1-0.185X2+0.664X4-0.244X5+0.452X7利用上述因子得分函數(shù)對(duì)各地進(jìn)行對(duì)比分析。計(jì)算各地區(qū)2 個(gè)因子的得分值于表8。結(jié)果表明:寧波、蘇州、上海的第1 個(gè)因子得分列前3 位,表明反映基本生活消費(fèi)水平的農(nóng)民人均純收入、人均消費(fèi)支出及衣、食、行消費(fèi)水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它地區(qū);杭州、上海、嘉興的第2 因子得分列前3 位,表明反映提高生活消費(fèi)水平的醫(yī)療保健、居住消費(fèi)水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它地區(qū)。某城市F1、F2 的得分名次相近,說(shuō)明基本生活消費(fèi)水平與提高生活消費(fèi)水平比較協(xié)調(diào);得分名次相差較大,說(shuō)明提高生活消費(fèi)水平超前或者滯后于基本生活水平。蘇州的第1 個(gè)因子得分為第2 名,而第2 個(gè)因子得分為第11 名,說(shuō)明蘇州農(nóng)村居民的基本生活消費(fèi)水平較高,但未能在醫(yī)療保健、住房等方面提高消費(fèi)水平。杭州的第1 個(gè)因子得分為第9名,處于中等,而第2 個(gè)因子得分為第1 名,說(shuō)明杭州農(nóng)村居民消費(fèi)觀念比較超前,在住房、醫(yī)療保健等方面消費(fèi)水平較高。上海的2 個(gè)因子得分均較高,作為長(zhǎng)三角中心城市,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá),農(nóng)民的收入、消費(fèi)水平都位于前列。處于蘇中地區(qū)的南通、揚(yáng)州、泰州3 市的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平在長(zhǎng)三角地區(qū)相對(duì)落后,反映在2 個(gè)因子的得分上均排在后面,說(shuō)明蘇中地區(qū)農(nóng)村居民的人均純收入、消費(fèi)水平均遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于長(zhǎng)三角其它地區(qū)。
  這里需要指出的是,長(zhǎng)三角地區(qū)農(nóng)村居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,家庭設(shè)備用品及服務(wù)、娛樂(lè)文教服務(wù)和雜項(xiàng)商品與服務(wù)三項(xiàng)反映提高生活消費(fèi)水平的變量與其它變量(特別是與農(nóng)村居民人均純收入和農(nóng)村居民生活消費(fèi)支出)相關(guān)程度較差,未能列入因子分析的原有變量中,說(shuō)明長(zhǎng)三角地區(qū)農(nóng)村消費(fèi)水平還有待提高,在農(nóng)民人均純收入和消費(fèi)支出水平總體上升的情況下,反映消費(fèi)結(jié)構(gòu)提升的家庭設(shè)備用品及服務(wù)和娛樂(lè)文教服務(wù)消費(fèi)還未真正啟動(dòng)。
  2 K-Means 聚類(lèi)分析
  2.1 K-Means 聚類(lèi)分析的一般步驟
  K-Means 聚類(lèi)也稱快速聚類(lèi),它是將數(shù)據(jù)看成K 維空間上的點(diǎn),以距離作為測(cè)度個(gè)體“親疏程度”的指標(biāo),并通過(guò)犧牲多個(gè)解為代價(jià)換得高的執(zhí)行效率[3]。其一般步驟為:①指定聚類(lèi)數(shù)目K。在K-Means 聚類(lèi)中,首先要求用戶自行給出需要聚成多少類(lèi),最終也只能輸出關(guān)于它的唯一解。②確定K 個(gè)初始類(lèi)中心,要SPSS 中初始類(lèi)中心點(diǎn)的指定方式有兩種:
  一是用戶指定方式;二是SPSS 系統(tǒng)根據(jù)樣本數(shù)據(jù)的具體情況選擇K 個(gè)有一定代表性的樣本作為初始類(lèi)中心點(diǎn)。③根據(jù)距離最近原則進(jìn)行分類(lèi),依次計(jì)算每個(gè)樣本數(shù)據(jù)點(diǎn)到K 個(gè)類(lèi)中心點(diǎn)的歐氏距離,并按照距K 個(gè)類(lèi)中心點(diǎn)距離最短的原則將所有樣本分派,形成K 個(gè)分類(lèi)。
 、苤匦麓_定K 個(gè)類(lèi)中心,中心點(diǎn)的確定原則是,依次計(jì)算各類(lèi)中K 個(gè)變量的均值,并以均值點(diǎn)作為K 個(gè)類(lèi)的中心點(diǎn)。⑤判斷是否已滿足終止聚類(lèi)分析的條件?梢(jiàn),K-Means 快速聚類(lèi)是一個(gè)反復(fù)迭代的分類(lèi)過(guò)程,在聚類(lèi)過(guò)程中,樣本所屬的類(lèi)會(huì)不斷調(diào)整,直到最終達(dá)到穩(wěn)定為止。
  2.2 長(zhǎng)三角地區(qū)農(nóng)村居民收入與消費(fèi)支出的K-Means 聚類(lèi)分析
  利用 SPSS17.0 軟件和2012 年長(zhǎng)三角地區(qū)農(nóng)村居民家庭人均純收入與消費(fèi)支出數(shù)據(jù)(表1),對(duì)長(zhǎng)三角各地區(qū)進(jìn)行K-Means 聚類(lèi)分析,要求分成3 類(lèi),初始中心點(diǎn)由SPSS 自行確定。系統(tǒng)確定的3 個(gè)初始類(lèi)中心點(diǎn)的數(shù)據(jù)分別是(9115.00,11385.00,3728.04,464.87,501.33,692.74,884.16,847.70,1804.77,182.30),(5075.00,7338.00,1923.43,340.03,263.90,456.75,461.83,766.33,720.65,142.10),(7090.00,9180.00,2573.67,446.67,340.32,673.55,942.97,779.90,1184.03,155.98)?梢(jiàn),初始聚類(lèi)后第1 類(lèi)各指數(shù)均是最優(yōu)的,第3 類(lèi)次之,第2 類(lèi)各指數(shù)均最不理想。
  經(jīng)過(guò)第 1 次迭代后3 個(gè)類(lèi)的中心點(diǎn)分別偏移了969.057,431.418,570.522,第1 類(lèi)中心點(diǎn)偏移最大。第2 次迭代后,3 個(gè)類(lèi)的中心點(diǎn)分別偏移了135.893,0.000,308.284,第3 類(lèi)中心點(diǎn)偏移最大。第3 次迭代后,3 個(gè)類(lèi)的中心點(diǎn)偏移均為0.000,小于指定的判斷標(biāo)準(zhǔn)(0.02),聚類(lèi)分析結(jié)束。
  經(jīng)過(guò)3 次迭代后,3 個(gè)最終類(lèi)中心點(diǎn)的數(shù)據(jù)分別是(8373.78,11179.78,3200.47,548.44,426.93,607.44,979.88,1004.08,1427.99,175.64),(5392.00,7533.00,2069.33,336.97,302.58,397.50,515.17,899.85,741.89,128.70),(6937.25,9396.25,2574.56,470.26,481.56,497.70,880.67,1015.05,885.50,135.48)。仍然可見(jiàn),第1 類(lèi)指數(shù)均是最優(yōu)的,第3 類(lèi)次之,第2 類(lèi)指數(shù)均是最不理想。
  長(zhǎng)三角各地區(qū)農(nóng)村居民收入與消費(fèi)支出的K-Means 聚類(lèi)分析結(jié)果見(jiàn)表9。表9 顯示了3個(gè)類(lèi)的類(lèi)成員情況。第1 類(lèi)(上游水平)有9 個(gè)城市:上海、蘇州、無(wú)錫、常州、杭州、寧波、嘉興、紹興和舟山;第2 類(lèi)(下游水平)有3 個(gè)城市:南通、揚(yáng)州和泰州;第3 類(lèi)(中游水平)有4 個(gè)城市:南京、鎮(zhèn)江、湖州和臺(tái)州。這個(gè)結(jié)果與上述因子分析中,各城市的2個(gè)因子得分排名基本吻合,特別是蘇中的南通、揚(yáng)州、泰州三市的F1、F2 得分排名和K-Means聚類(lèi)分析層次基本一致,均處于長(zhǎng)三角落后的位置。
  通過(guò)對(duì)各指數(shù)在不同類(lèi)的均值進(jìn)行顯著性測(cè)定,結(jié)果見(jiàn)表13。家庭設(shè)備用品及服務(wù)X3、醫(yī)療保健X4、娛樂(lè)文教服務(wù)X6 和雜項(xiàng)商品與服務(wù)X8 等4 個(gè)指數(shù)的均值在3 類(lèi)中的差異不顯著。其余指數(shù)的均值在3 類(lèi)中的差異達(dá)到顯著水平。與前面因子分析結(jié)果類(lèi)似,反映消費(fèi)水平提高的一些消費(fèi)類(lèi)型如家庭設(shè)備用品消費(fèi)、娛樂(lè)文教消費(fèi)等與持續(xù)增長(zhǎng)的收入和總體消費(fèi)水平提高不相適應(yīng),消費(fèi)結(jié)構(gòu)不盡合理。
  3 對(duì)策建議
  3.1 千方百計(jì)增加農(nóng)民收入,增強(qiáng)農(nóng)民現(xiàn)實(shí)購(gòu)買(mǎi)力。
  一是繼續(xù)加大農(nóng)業(yè)投入,增強(qiáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ),保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不滑坡。開(kāi)工建設(shè)一批高標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)田水利基礎(chǔ)工程,裝備一批節(jié)水、節(jié)地的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施,推廣一批新的高產(chǎn)品種。二是加大糧食收購(gòu)價(jià)格提升幅度,增加農(nóng)民種糧收入。三是繼續(xù)大幅度提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),增加農(nóng)民轉(zhuǎn)移性收入。四是在推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)中刺激本地農(nóng)民工用工量,確保農(nóng)民在本地務(wù)工的收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。五是對(duì)農(nóng)民從事家庭二三產(chǎn)業(yè)實(shí)行稅收優(yōu)惠或減免政策,確保農(nóng)民家庭二三產(chǎn)業(yè)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。
  3.2 開(kāi)拓農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng),把握好的消費(fèi)趨勢(shì)和熱點(diǎn)
  農(nóng)村市場(chǎng)巨大,對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)具有相當(dāng)?shù)恼T惑力。企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)確把握農(nóng)民消費(fèi)支出變動(dòng)的趨勢(shì)和農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)的熱點(diǎn),來(lái)開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)。對(duì)長(zhǎng)三角農(nóng)村居民收入與消費(fèi)支出的差異性分析表明,長(zhǎng)三角農(nóng)村居民在交通和通訊、居住、醫(yī)療保健、文教用品及娛樂(lè)服務(wù)業(yè)等方面的支出增長(zhǎng)是比較快的而且有較大的增長(zhǎng)空間。企業(yè)應(yīng)注重對(duì)以下消費(fèi)熱點(diǎn)和趨勢(shì)的把握:一是農(nóng)用機(jī)械、運(yùn)輸車(chē)等現(xiàn)代農(nóng)機(jī)具、摩托車(chē)以及部分富裕農(nóng)民的汽車(chē)消費(fèi);二是通信及電子產(chǎn)品的消費(fèi);三是新建房屋及其帶動(dòng)的住房裝飾、裝修、家具、家電等;四是醫(yī)療保健、保險(xiǎn)、文體用品、娛樂(lè)、旅游等方面的消費(fèi)。
  3.3 完善健全農(nóng)村社會(huì)保障制度,打消農(nóng)民消費(fèi)的后顧之憂
  目前,長(zhǎng)三角地區(qū)農(nóng)村社會(huì)保障制度還不夠健全,標(biāo)準(zhǔn)有待提高,農(nóng)民在養(yǎng)老、醫(yī)療等方面具有較強(qiáng)的不確定心理。因此,政府應(yīng)健全社會(huì)保障制度,包括農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)制度、農(nóng)村新型合作醫(yī)療制度、失地農(nóng)民的社會(huì)保障制度以及政府對(duì)低收入農(nóng)民的救濟(jì)等,同時(shí)應(yīng)擴(kuò)大社會(huì)保障的覆蓋面,惠及更多的農(nóng)村居民,打消農(nóng)民消費(fèi)的后顧之憂。
  3.4 大力發(fā)展農(nóng)村教育事業(yè),文體娛樂(lè)業(yè),繁榮農(nóng)村文化市場(chǎng)
  從 2012 年長(zhǎng)三角地區(qū)農(nóng)村居民的消費(fèi)支出構(gòu)成看,娛樂(lè)文教服務(wù)消費(fèi)有了大幅度增長(zhǎng),但與持續(xù)增長(zhǎng)的農(nóng)民人均純收入和人均消費(fèi)水平相比,這方面的消費(fèi)需求還將在今后持續(xù)升溫。因此,地方政府應(yīng)大力發(fā)展農(nóng)村教育事業(yè),引導(dǎo)和支持企業(yè)投資農(nóng)村文體娛樂(lè)業(yè),滿足農(nóng)民的精神需求。
  3.5 進(jìn)一步完善“家電下鄉(xiāng)”等政策
  為進(jìn)一步擴(kuò)大“家電下鄉(xiāng)”政策效果,一是要增加“家電下鄉(xiāng)”的種類(lèi)品種,增加種類(lèi)和型號(hào),擴(kuò)大可供選擇的余地。二是要簡(jiǎn)化家電補(bǔ)貼手續(xù)。建議家電補(bǔ)貼由定點(diǎn)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)直接為農(nóng)民辦理,不需到財(cái)政所申報(bào)備案,實(shí)行“一站式”服務(wù)。三是要將退稅補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大到城鎮(zhèn)低保家庭。
  3.6 鼓勵(lì)和扶持農(nóng)民改善住房條件,促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)升級(jí)。
  配合新農(nóng)村建設(shè)和小城鎮(zhèn)發(fā)展,應(yīng)為有遷居小城鎮(zhèn)新建和翻新住房意愿的農(nóng)村居民提供必要的物質(zhì)和資金支持,為農(nóng)民提供低息或無(wú)息貸款,必要時(shí)可給困難農(nóng)戶按需建住房面積或需要翻新的住房面積給予直接補(bǔ)貼,積極抓住農(nóng)村住房條件改善后派生的家電消費(fèi)升級(jí)的機(jī)遇。積極研究鼓勵(lì)和允許進(jìn)城農(nóng)民和一部分有條件的農(nóng)民在城里長(zhǎng)期置業(yè)的政策,通過(guò)農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力的生活方式城市化帶動(dòng)相關(guān)消費(fèi)的增長(zhǎng)。
  3.7 制定合理的農(nóng)村居民消費(fèi)教育政策
  消費(fèi)者教育是現(xiàn)代化社會(huì)對(duì)消費(fèi)者提出的一個(gè)新課題。早在1928 年,美國(guó)就建立了第一個(gè)消費(fèi)者教育機(jī)構(gòu)——消費(fèi)研究所。而我國(guó)對(duì)消費(fèi)者教育的起步較晚,對(duì)于農(nóng)村居民消費(fèi)教育更是如此。現(xiàn)階段長(zhǎng)三角地區(qū)農(nóng)村居民消費(fèi)教育至少應(yīng)該包括:農(nóng)村居民正確的消費(fèi)觀念、消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)方式的形成,農(nóng)村居民對(duì)消費(fèi)者權(quán)益與義務(wù)觀念的理解與增強(qiáng)和農(nóng)村居民消費(fèi)知識(shí)水平、消費(fèi)技能、技巧和個(gè)人修養(yǎng)的提高。

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