人工智能与全球价值链网络深化

2024-05-09 数量经济技术经济研究170 0.83M 0

  摘要:发展以人工智能为代表的高新技术是中国推动高质量对外开放、实现更高水平融入全球价值链分工网络的重要依托。本文基于Melitz(2003)和Bai等(2019),在异质性企业出口决策模型中引入人工智能,将企业出口模型拓展至企业增加值出口模型,并实证检验了人工智能发展对GVC网络深化的影响和内在机制。本文研究结果显示,各国人工智能产业的进步能显著促进GVC网络的深化。人工智能对GVC网络的积极影响主要是通过劳动力替代和缓解资源错配实现。相比于发达国家,人工智能对深化发展中国家GVC网络的促进效应更强;相比于高出口依赖型国家,对低出口依赖型国家的积极效应更加突出。人工智能除了影响各国GVC网络的深化外,还能延长GVC长度,增强GVC竞争力,以及推动各国向GVC上游攀升。这一发现对当前“双循环”新发展格局构建——“内循环为主、外循环赋能”具有重要的战略指引。

  文章目录

  一、引 言

  二、文献综述

  第一,就业与劳动力收入份额的效应。

  第二,劳动生产率的效应。

  第三,经济发展的效应。

  三、理论模型

  (一)消费

  (二)企业生产率

  (三)加总的生产率

  (四)企业的进入与退出

  (五)企业的出口国内增加值

  四、研究设计

  (一)模型设定

  (二)主要指标与数据说明

  1.全球价值链网络

  ①增加值分解。

  ②网络的构建。

  ③出强度(outstrint)。

  2.人工智能水平

  3.其他控制变量

  4.数据说明

  五、计量结果与分析

  (一)基准回归结果

  (二)稳健性检验

  1.指标替换

  ①替换被解释变量:

  ②替换被解释变量:

  ③替换核心解释变量:

  2.样本处理

  3.内生性分析

  ①反向因果的解决。

  ②遗漏变量的解决。

  ③使用工具变量解决内生性。

  (三)异质性检验

  1.区分发达国家与发展中国家

  2.区分高出口依赖型国家与低出口依赖型国家

  3.区分金融危机前和金融危机后

  4.区分不同的要素密集型行业

  (四)影响机制分析

  1.替代劳动力

  2.缓解资源错配

  六、结论与建议



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