摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第14-25页 |
1.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.2 研究意义 | 第15-16页 |
1.2.1 理论意义 | 第15页 |
1.2.2 实践意义 | 第15-16页 |
1.3 国内外研究现状 | 第16-20页 |
1.3.1 国外建筑业效率评价与碳排放的研究现状 | 第16-17页 |
1.3.2 国内建筑业效率评价与碳排放的研究现状 | 第17-20页 |
1.3.3 文献评述 | 第20页 |
1.4 研究的内容 | 第20-22页 |
1.5 研究的方法及技术路线 | 第22-24页 |
1.5.1 研究的方法 | 第22页 |
1.5.2 研究的技术路线 | 第22-24页 |
1.6 论文可能的创新点 | 第24-25页 |
第2章 相关理论概述 | 第25-32页 |
2.1 效率理论 | 第25-26页 |
2.1.1 效率的内涵 | 第25页 |
2.1.2 全要素生产率的提出 | 第25-26页 |
2.2 建筑业效率评价理论 | 第26-27页 |
2.2.1 建筑业效率界定 | 第26页 |
2.2.2 建筑业效率评价的内涵 | 第26-27页 |
2.3 碳排放相关概念 | 第27-31页 |
2.3.1 碳排放的含义 | 第27页 |
2.3.2 碳排放来源的国际标准 | 第27-30页 |
2.3.3 建筑业碳排放来源 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 基于碳排放的建筑业效率评价方法 | 第32-48页 |
3.1 效率评价方法 | 第32-39页 |
3.1.1 参数型随机前沿分析法SFA | 第32-33页 |
3.1.2 生产-成本函数分析法 | 第33-35页 |
3.1.3 DEA数据包络分析法 | 第35-39页 |
3.2 环境污染在生产效率测算中的处理方法 | 第39-43页 |
3.2.1 投入法处理环境污染物 | 第39页 |
3.2.2 数据转换函数处理法 | 第39-41页 |
3.2.3 方向性距离函数法 | 第41-43页 |
3.3 基于碳排放的建筑业效率评价方法选择 | 第43-47页 |
3.3.1 SBM-DEA模型 | 第44-45页 |
3.3.2 Malmquist-Luenberger生产率指数 | 第45-47页 |
3.3.3 SBM-DEA模型评价建筑业效率的步骤 | 第47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 建筑业效率评价指标体系的选择 | 第48-62页 |
4.1 指标体系选择的思路及原则 | 第48-49页 |
4.1.1 指标体系选择的思路 | 第48页 |
4.1.2 指标体系选择的基本原则 | 第48-49页 |
4.2 碳排放评价指标的确定方法 | 第49-56页 |
4.2.1 碳排放核算项选取原则 | 第49-50页 |
4.2.2 建筑业碳排放因子选取 | 第50-54页 |
4.2.3 建筑业碳排放计算方法 | 第54-56页 |
4.3 评价指标的选择 | 第56-61页 |
4.3.1 样本选择及样本数据来源 | 第56-57页 |
4.3.2 分组法筛选指标 | 第57-59页 |
4.3.3 评价指标的确定及解释 | 第59-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 基于碳排放的河南省建筑业效率评价计算分析 | 第62-80页 |
5.1 河南省建筑业效率横向评价分析 | 第62-73页 |
5.1.1 建筑业碳排放测算分析 | 第62-67页 |
5.1.2 数据收集与处理 | 第67-69页 |
5.1.3 数据处理结果的效率分析 | 第69-73页 |
5.2 河南省建筑业效率纵向评价分析 | 第73-76页 |
5.2.1 数据收集与处理 | 第73-74页 |
5.2.2 数据处理结果的效率分析 | 第74-76页 |
5.3 河南省建筑业动态效率评价分析 | 第76-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-80页 |
第6章 结论与展望 | 第80-84页 |
6.1 结论 | 第80-81页 |
6.2 提高河南省建筑业效率的建议 | 第81-82页 |
6.3 进一步研究展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
附录 | 第87-97页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作 | 第97-98页 |
致谢 | 第98页 |