致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第16-25页 |
1.1 选题背景及意义 | 第16-17页 |
1.1.1 选题背景 | 第16页 |
1.1.2 选题意义 | 第16-17页 |
1.2 国内外研究现状 | 第17-21页 |
1.2.1 进口贸易技术溢出相关研究 | 第17-19页 |
1.2.2 碳排放强度影响因素研究 | 第19-21页 |
1.2.3 文献评述 | 第21页 |
1.3 研究内容和研究方法 | 第21-23页 |
1.3.1 研究主要内容 | 第21-22页 |
1.3.2 研究主要方法 | 第22页 |
1.3.3 研究技术路线 | 第22-23页 |
1.4 研究创新点 | 第23-25页 |
第二章 计量分析方法概述 | 第25-31页 |
2.1 面板数据模型 | 第25-26页 |
2.1.1 面板模型设定 | 第25页 |
2.1.2 面板模型的选择 | 第25-26页 |
2.2 空间自相关分析计量方法 | 第26-28页 |
2.2.1 空间权重的选择 | 第26-27页 |
2.2.2 空间自相关检验方法 | 第27-28页 |
2.3 空间面板计量模型 | 第28-31页 |
2.3.1 空间面板模型设定 | 第28-29页 |
2.3.2 空间面板计量模型选择 | 第29页 |
2.3.3 边际效用理论—空间偏微分 | 第29-31页 |
第三章 进口贸易技术溢出的地区差异与影响因素分析 | 第31-47页 |
3.1 进口贸易现状分析 | 第31-34页 |
3.1.1 进口贸易总额现状分析 | 第31-32页 |
3.1.2 进口贸易地区分布分析 | 第32-33页 |
3.1.3 来自G7国家进口贸易现状 | 第33-34页 |
3.2 进口贸易技术溢出地区分布差异 | 第34-38页 |
3.2.1 进口贸易技术溢出测算 | 第34页 |
3.2.2 地区分布差异熵值模型 | 第34-35页 |
3.2.3 数据来源及处理 | 第35-36页 |
3.2.4 进口贸易技术溢出地区分布特征 | 第36-37页 |
3.2.5 进口贸易技术溢出地区差异特征分析 | 第37-38页 |
3.3 进口贸易技术溢出影响因素计量分析 | 第38-46页 |
3.3.1 进口贸易技术溢出影响因素模型构建 | 第38-40页 |
3.3.2 数据来源及处理 | 第40页 |
3.3.3 面板数据单位根检验 | 第40-42页 |
3.3.4 进口贸易技术溢出面板模型选择 | 第42-43页 |
3.3.5 进口贸易技术溢出影响因素结果分析 | 第43-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 进口贸易技术溢出对碳排放强度的影响分析 | 第47-63页 |
4.1 碳排放强度的空间相关性检验 | 第47-51页 |
4.1.1 碳排放强度现状分析 | 第47-48页 |
4.1.2 全局自相关检验及时序演变特征 | 第48-49页 |
4.1.3 局部自相关检验及空间格局演变特征 | 第49-51页 |
4.2 进口贸易技术溢出对碳排放强度影响的计量分析 | 第51-54页 |
4.2.1 进口贸易技术溢出影响碳排放强度的理论分析 | 第51-52页 |
4.2.2 碳排放强度空间计量分析变量的选择 | 第52-53页 |
4.2.3 碳排放强度空间计量模型构建 | 第53页 |
4.2.4 数据来源及处理 | 第53-54页 |
4.3 碳排放强度空间面板实证研究 | 第54-62页 |
4.3.1 碳排放强度空间面板模型的选择 | 第54-56页 |
4.3.2 空间面板模型估计结果 | 第56-59页 |
4.3.3 空间溢出效应分解结果 | 第59-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 建议 | 第63-66页 |
5.1 提高进口贸易技术溢出吸收能力 | 第63-64页 |
5.1.1 采取有效措施进一步促进西部地区人力资本的增长 | 第63页 |
5.1.2 选择合适的贸易伙伴国 | 第63-64页 |
5.1.3 提高研发效益,转变技术进步方式 | 第64页 |
5.2 加强区域合作和低碳技术引进 | 第64-66页 |
5.2.1 加强区域合作,进一步强化城市群建设 | 第64-65页 |
5.2.2 加强低碳技术引进 | 第65-66页 |
第六章 总结与展望 | 第66-68页 |
6.1 总结 | 第66页 |
6.2 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第73-75页 |