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题名资源获取型林业对外直接投资的风险预警
被引量:2
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作者
张爱美
郭静思
张诗悦
吴卫红
张琨
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机构
北京化工大学经济管理学院
中国矿业大学(北京)管理学院
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出处
《资源开发与市场》
CAS
CSSCI
2018年第1期71-76,共6页
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基金
国家林业局林业重大问题研究及政策制定项目"世界林业发展动态跟踪与政策研究"
中国林业科学研究院林业科技信息研究所课题项目"中国林业对外直接投资的风险评价及控制策略研究"
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文摘
构建资源获取型林业对外直接投资风险预警指标体系,利用我国林业对外直接投资主要流向的12个资源型林业国家2008—2015年的样本数据,采用主成分分析法将各个年份样本国家的风险划分为四个不同等级,基于BP神经网络原理建立资源获取型林业对外直接投资风险预警。结果表明:当一国拥有稳定的政治环境和发达的经济金融体系,或一国的森林资源丰富且投资成本较低廉时,会产生较低的风险警戒;反之,经济状况较差和政治动荡的国家,即使森林资源较充裕,仍需加强风险预警防范。针对控制与防范风险,提出相应的对策与建议。
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关键词
资源获取型林业
对外直接投资
风险预警
BP神经网络
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Keywords
resource-acquired forestry
foreign direct investment
warning of risks
BP neural network
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分类号
F316.2
[经济管理—产业经济]
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