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粮食生产影响因素的层次分析 我国粮食生产影响因素

发布时间:2019-02-23 04:40:41 影响了:

  摘要:应用层次分析法分析了粮食生产影响因素的层次。结果表明,粮食生产影响因素的优先层次为有效灌溉面积、粮食播种面积、农业机械总动力、受灾面积和化肥施用量。   关键词:粮食生产;影响因素;层次分析
  中图分类号:F307.11文献标识码:C文章编号:0439-8114(2011)13-2798-03
  
  Analysis of the Level of Grain Production Factors by AHP
  
  L?� Xiao-guoa,LIU Xiao-hanb,JI Hai-binga
  (a.School of Science, b. Xinglin School, Nantong University, Nantong 226007,Jiangsu,China)
  
  Abstract: To analyze the level of grain production factors, AHP method was took. Results showed that the priority level of food production factors were effective irrigated area, sown area of grain, agricultural machinery power, disaster area and fertilizer application rate.
  Key words: grain production; influencing factors; analytic hierarchy process
  
  江苏省南通市地处长江三角洲,背靠上海,周围密集的大、中城市群和发达的经济水平,奠定了粮食生产成为农业主导产业的基础。南通市粮食作物种类较多,种植面积较大的主要有水稻、小麦、玉米、蚕豆和豌豆。随着人口数量的不断增长和消费水平的逐步提高,粮食生产的稳定、持续发展是一个必须解决的现实问题[1]。为此,我们在南通市范围内对粮食需求人员、专门研究人员、粮食供给人员的意见进行了分层抽样统计调查,以期分析粮食生产影响因素的层次。
  1层次分析
  据经济学理论的分析研究,粮食生产有五大影响因素,第一,粮食播种面积:粮食播种面积是影响粮食产量的重要因素,随着科学技术的进步,优质品种以及先进种植制度的采用,播种面积的影响程度会在一定范围内逐渐减小,但当物质投入达到某一个值之后,播种面积对粮食生产的影响会增加;第二,有效灌溉面积:农田水利建设是农业生产特别是粮食生产中的一个重要问题,灌溉、防洪、排涝等工程设施在粮食生产中发挥了重要作用;第三,受灾面积:粮食生产受气候的影响较大,自然灾害造成的受灾面积对粮食生产的影响不可忽视;第四,化肥施用量:化肥反映了粮食生产的现代化水平,化肥的施用对粮食产量的增长产生过巨大的作用,但由于受到边际效益递减规律的影响,化肥在促进粮食增产方面的能力逐渐下降;第五,农业机械总动力:农业机械总动力是粮食生产现代化水平的一个重要标志[2]。
  应用层次分析法对南通市粮食生产的影响因素进行了层次分析:
  第一步,建立如图1所示的递阶层次结构模型。
  第二步,构造比较判断矩阵:根据调查资料,利用1~9比例标度法[3]得到表1。
  
  第三步,单层次模型分析:利用表1,根据方根法计算得到H1、H2、H3的权数分别为:0.105、0.637、0.258,判断矩阵的最大特征值为λmax=3.039,一致性指标为CI=0.019,平均随机一致性指标为RI=0.58,判断矩阵的随机一致性比例为CR=0.033<0.100,可见判断矩阵具有满意的一致性。
  利用表2,根据方根法计算得到P1、P2、P3、P4、P5的权数分别为:0.435、0.268、0.088、0.147、0.062,判断矩阵的最大特征值为λmax=5.126,一致性指标为CI=0.032,平均随机一致性指标为RI=1.12,判断矩阵的随机一致性比例为CR=0.028<0.100,可见判断矩阵具有满意的一致性[4]。
  利用表3,根据方根法计算得到P2、P3、P4、P5的权数分别为:0.057、0.523、0.121、0.299,判断矩阵的最大特征值为λmax=4.068,一致性指标为CI=0.023,平均随机一致性指标为RI=0.90,判断矩阵的随机一致性比例为CR=0.026<0.100,可见判断矩阵具有满意的一致性[5]。
  利用表4,根据方根法计算得到P2、P3、P4、P5的权数分别为:0.375、0.375、0.125、0.125,判断矩阵的最大特征值为λmax=4.000,一致性指标为CI=0.000,平均随机一致性指标为RI=0.90,判断矩阵的随机一致性比例为CR=0.000<0.100,可见判断矩阵具有满意的一致性[6]。
  第四步,层次总排序:
  通过意见层相对于目标层的权数和因素层相对于意见层的权数的组合,便得到因素层相对于目标层的权数。
  层次总排序计算结果(表5)为:P3、P5、P2、P1、P4,排序权值分别为:0.375、0.197、0.161、0.142、0.125,一致性指标为CI=0.018,平均随机一致性指标为RI=0.92,判断矩阵的随机一致性比例为CR=0.020<0.100,可见判断矩阵具有满意的一致性[7]。
  计算结果表明,粮食生产影响因素的优先次序为:P3表示有效灌溉面积,权值为0.375;P5表示粮食播种面积,权值为0.197;P2表示农业机械总动力,权值为0.161;P1表示受灾面积,权值为0.142;P4表示化肥施用量,权值为0.125。可见,有效灌溉面积和粮食播种面积对粮食生产的影响是最明显的。
  2建议
  综上所述,我们提出如下建议,第一,提高农业水资源利用效率,保证一定的有效灌溉面积:在水资源有限的情况下,如何保证农田灌溉用水,确保有效灌溉面积,实现粮食生产的持续发展是必须解决的一个问题,为此,应提高农业水资源的利用效率,同时,开展集雨节灌工程,以保证一定的灌溉面积;第二,通过土地整理,保证一定的粮食播种面积:耕地面积的减少将导致播种面积的减少,通过土地整理,可以增加一部分耕地,从而增加粮食播种面积,应采取有效措施,严格控制非农业占地,尤其是优质耕地,建立基本农田保护区,将耕地保护逐步纳入法制轨道,确保耕地总量动态平衡,加强现有耕地的深度开发,通过先进的农业科技、先进的耕作制度、优质品种等,提高耕地的利用效率,相对增加播种面积;第三,减少化肥的施用量,实行农田生态系统的良性循环:随着化肥施用量的增加,一方面造成了农田生态环境的破坏,而另一方面化肥对粮食生产的效用在降低,为此,应大力推广有机生态肥的施用,减少化肥的施用量,逐步实行农田生态系统的良性循环;第四,加强耕地质量建设,保护粮食生产能力:耕地质量包含耕地土壤质量和耕地基础设施两大部分,加强耕地质量建设,是实现“藏粮于地”的重要保证,要加强耕地的土壤培肥,提高耕地有机质含量和肥料利用率,加强耕地的污染治理工作,实施作物秸秆、畜禽粪便还田,处理好城乡生活垃圾、工厂排污等问题,禁止使用“三高”农药,稳定提高耕地产出能力,同时要抓好小型水利、节水工程和灌排设施建设,增强粮田抗灾能力,扩大高产稳产农田的建设面积,确保大面积粮田达到旱涝保收的标准,实现粮食高产稳产[8]。
  
  参考文献:
  [1] 金晶亮.非线性测量误差模型的Bayes估计[J].南通大学学报(自然科学版),2009,8(2):91-96.
  [2] 李泽安,葛建芳,章雅娟.Beta回归模型在数据挖掘预测中的应用[J].南通大学学报(自然科学版),2009,8(3):83-85.
  [3] 党安荣,阎守邕. 建国以来我国粮食单产的时序变化研究[J]. 中国农村观察,1998(3):7-11.
  [4] 谢彦明,高淑桃. 粮食单产影响因素的计量分析[J]. 新疆农垦经济,2005(12):5-8.
  [5] 何秀丽,张平宇,刘文新. 东北地区粮食单产的时序变化及影响因素分析[J]. 农机化研究,2006(5):360-363.
  [6] 王美青,卫新,胡豹,等. 浙江省粮食单产影响因素分析[J]. 中国农学通报,2006(8):617-620.
  [7] 王永刚,张正河. 我国粮食增产因素的实证分析[J]. 中国经济评论,2005(5):31-33.
  [8] 彭小智,凌能祥.相依样本下回归函数分割估计的渐近正态性[J].南通大学学报(自然科学版),2009,8(4):89-94.
  
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