长江经济带数字经济发展影响城市韧性的机制研究

来源 :重庆工商大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sody520
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
城市运行系统复杂,建设现代化城市能有效推动社会保障体系健全,带动经济社会发展迈上新台阶,同时,城市现代化建设中也会遭遇到各方面的冲击。面对老龄化加剧、人口负增长、气候变化、流行疾病传播以及经济逆全球化浪潮等社会与自然冲击,必然要不断提升自身抵抗力与恢复力,提升各区域城市韧性水平。加之,数字经济蓬勃发展,已然成为推动城市发展的新引擎,数字经济能够改善实体经济运行效率、增强信息交互性,为城市稳定运行做出重要贡献。但数字经济是否能够对城市韧性产生影响,需要进一步探索和分析。而关于数字经济与城市韧性的关系研究的成果较少,因此本研究具有一定的挑战性和创新性。本文从理论分析和实证检验两个角度探索数字经济发展影响城市韧性提升的机制研究。从理论分析视角出发,立足韧性城市和数字经济等相关理论探讨数字经济影响城市韧性的直接作用机制,依据产业结构优化理论选取产业结构高级化和产业创新能力作为中介变量,基于其影响城市韧性的相关研究成果,剖析数字经济发展间接作用于城市韧性的机制路径;然后结合数字经济发展特征全面分析数字经济发展影响城市韧性提升的空间传导机制。从实证检验视角出发,本文选择研究长江经济带107个地级市城市,基于城市发展系统构建以经济发展、社会发展、生态环境和基础设施等二级指标的综合指标体系,采用熵值法测算2011-2020年长江经济带各地级市的城市韧性和数字经济(因子分析法),据此实证分析数字经济发展影响城市韧性提升的全面作用机制。结果表明,长江经济带数字经济发展对于提升域内城市韧性具有积极带动作用,特别是在提升城市总体韧性及经济发展韧性、社会发展韧性和基础设施韧性等子系统的韧性水平方面具有显著正向作用,但对生态环境韧性提升作用较微弱;数字经济发展带动城市韧性水平提升过程中,产业结构高级化和产业创新能力发挥出极大的中介传导作用;城市数字经济发展对于相邻城市的城市韧性提升表现出较为明显的溢出效应。综合以上结论,以加强数字经济发展基础,补齐韧性要素短板,提升要素组织性和完善创新激励等为重点提出相关对策建议。
其他文献
针对装备能力评估中指标权重配置问题,提出了一种基于凸优化的指标权重赋值方法。首先,对装备能力评估的指标体系设计原则及流程进行阐述,并以机载雷达系统为例,设计了其能力评估指标体系;然后基于极大熵准则,以最大化各指标权重的熵值总和作为目标函数,专家/历史经验知识等先验信息作为约束条件,构建指标权重配置凸优化模型,并利用凸优化(convex, CVX)工具箱求解指标权重;最后,通过案例分析验证该方法的有
期刊
铝—氧化铜(Al-CuO)系复合材料因其可实现增强相—沉淀相多组元协同强化,是发展具有优异力学性能的铝基复合材料(AMCs)研究重点之一。然而,由于存在液相烧结温度过高导致Al2O3粗化以及Al2O3-Al熔体界面能失配诱发第二相晶界偏析等问题,Al-CuO原位反应铝基复合材料始终无法获得高强度和断裂韧性。因此,开发Al-CuO原位反应新工艺以及优化增强相构型,对获得强韧兼备的铝基复合材料具有重要
学位
纳米多孔金属由于其独特的三维(3D)双连续多孔结构,大比表面积、高孔隙率、良好导热导电性等物理化学性质,在柔性电极领域有很好的应用潜力。目前的研究大都集中在纳米多孔金属微观组织形貌的调控以及化学/电化学性能提升等方面,而对其在宏观状态下强度、韧性不足等严峻问题的研究则远远不够。纳米多孔金属的宏观脆性容易引起材料破坏、断裂或粉碎,使其在长期服役中容易发生失效,这限制了纳米多孔金属在柔性电极领域的应用
学位
<正>一、研究背景概念是学生认知生物属性及相关规律的起点,是生物教学的重要组成部分。学生只有学好概念,夯实基础,才能够构建完整的概念框架,为自身思维能力、创新能力的提升奠定扎实的基础。生物概念是通过综合、比较、分析、类比等方法将生物现象或生物事实归纳总结成理性知识,概念教学旨在培养学生的关键能力和学科素养等。纵观生物学科发展历史,生物科学是基于生物概念的发展而逐渐发展起来的。
期刊
实验是高中生物教学的重要组成部分。在实践教学中,为了拓宽知识广度,加深学生对生物知识的理解深度,教师常常在教材实验项目的基础上,设置一些拓展实验项目,并通过项目化学习,调动学生参与的积极性,引发学生深度思考,进一步增强学生的自主探究与自主学习能力。教师对这种新型教学模式的尝试,不仅可以夯实学生的生物理论基础,对学生生物核心素养的快速养成也起到关键性作用。
期刊
报纸
模具作为“工业之母”被广泛应用于航空和航天等领域,其工业水平也已成为衡量国家制造业水平的重要标志。本论文针对热作模具钢长期高温服役状态下的硬度降低和抗高温性能较差所引起的表面失效等问题,采用激光熔覆工艺在热作模具钢(H13)表面制备了FeCoCrNiMnAlx高熵合金熔覆层;系统研究了高熵合金熔覆层的强化、耐磨损和抗高温氧化机理;提出并制备了一种高熵合金复合材料,解决了高熵熔覆层因强度过高引起的韧
学位
低活化铁素体/马氏体(Reduced activation ferritic/martensitic,RAFM)钢具有优异的热导率、较低的热膨胀系数以及良好的抗辐照肿胀率,是未来商用核聚变反应堆第一壁结构的首选材料。随着核聚变技术发展,对第一壁结构材料的服役温度、屈服强度等指标也相应地提出了更加苛刻的要求,例如RAFM钢需要在更高温度、应力的环境下具备更长时间服役的能力。现有RAFM钢的蠕变性能在
学位
发展新型能源存储与转换技术的关键科学技术之一在于开发高效、稳定的电极材料。过渡金属元素尤其是3d过渡金属的次外层和最外层电子均可参与成键,其电子结构容易受到周围局域环境的影响。因此,过渡金属化合物具有可调的晶体结构和化学计量比,表现出丰富的物理化学性质,在能源电极材料研究中具有重要地位。过渡金属元素在储能系统中的电化学反应状态可以分为两类,一类是在锂离子电池、锌离子电池、钠离子电池等系统中,过渡金
学位
随着能源危机和环境污染日益严重,开发高效清洁廉价的能源载体迫在眉睫。由于氢具有高能量密度、质量轻和燃烧产物无污染等优点,被认为是传统化石燃料的理想替代者。地球上水资源储备丰富,通过光/电催化产氢是获得氢气的有效手段。在光催化中,通常需要加贵金属助催化剂或者牺牲试剂,而在电催化中,最好的析氢反应(HER)催化剂是铂,最好的析氧反应(OER)催化剂是铱基和钌基(Ir O2、Ru O2)催化剂;由于贵金
学位