China's artificial intelligence efficiency and its influencing factors: Based on DEA-Malmquist and Tobit regression model
Notice bibliographique
Résumé
The proliferation of artificial intelligence (AI) has emerged as a critical metric for assessing a country's technological advancement, but also for regional economic coordination and high-quality development in China. Based on panel data collected from 31 provinces between 2006 and 2021, this study employs the DEA-Malmquist index model and panel Tobit model to examine the scale, distributional attributes, and influencing factors of AI resource allocation. Results indicate that China's AI resource allocation efficiency has generally increased, with technical efficiency generating a “pull effect” that propels total factor productivity growth rates higher than those attributable to technological progress. Furthermore, AI efficiency in non-coastal regions outstrips that in coastal areas, with total factor productivity growth arising from a substantial increase in technological progress rates. Regional economic development, labor demand, openness to foreign participation, and human capital level exert pivotal roles in enhancing AI resource allocation efficiency. Based on these findings, we suggest a set of strategies aimed at enhancing China's AI resource allocation efficiency, including amplifying government guidance, increasing R&D investments, upgrading economic development levels, fostering the development and strengthening of tangible economy, and attracting and nurturing high-quality scientific research talent.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,002 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».