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文檔簡介
1、<p> 南 京 理 工 大 學</p><p> 畢業(yè)設計(論文)外文資料翻譯</p><p> 學院(系): 人文與社會科學學院 </p><p> 專 業(yè): 公共事業(yè)管理 </p><p> 姓 名:
2、鄭芊 </p><p> 學 號: 03303445 </p><p> 外文出處:www.elsevier.comrlocatereconbase.ht ml </p><p> 附
3、 件: 1.外文資料翻譯譯文;2.外文原文。 </p><p> 注:請將該封面與附件裝訂成冊。</p><p> 附件1:外文資料翻譯譯文</p><p> “公共池塘資源”中“按比例縮減”的效力與局限性</p><p><b> 摘要:</b></p><p> 本文調查了“按比
4、例縮減”(proportional cutbacks)作為一種改進“公共池塘資源”(CPRs)性能的分配規(guī)則的優(yōu)點以及局限性,并對這兩個方面的案例加以分析。對于對稱的公共池塘資源,我們已經建立了提高效率的“按比例縮減”,但隨之帶來的各種復雜因素引起了“按比例縮減”閉聯(lián)集的不對稱。 這種不對稱將效率提高于“納什均衡”(Nash equilibrium)之上。將“公共池塘資源”這個線性二次方程模型用于調整全球二氧化碳的排放,其按比例縮減——
5、正如京都議定書中所體現(xiàn)的,達到了高效、合理分配的效果。</p><p><b> 1、導言</b></p><p> 公共池塘資源(CPRs)是一種自然或人工的資源。但很顯然,由于其中自然的或體制上的障礙,所以其排他性也是非比尋常的,并且收益將會減少。一個普遍的假定是,適合于CPRs的個人會陷于社會意義上的兩難境地,這將不可避免地造成資源的浪費與破壞(cordon
6、, 1954; Hardin,1968)。近幾年,學者們備有大量田野設置數(shù)據(jù),它們主要記錄了個體所面對的,很多復雜的,源于CPR設置的占有問題。盡管很多研究與這一有關過度使用的悲觀假設一致,但越來越多的研究證明了資源使用者的能力,即創(chuàng)造并內在地維持公共機構,以便使這些資源的使用更有效率。實驗結果中出現(xiàn)的CPR兩難境地的有限重復結構,從理論上支撐了田野調查的發(fā)現(xiàn)。當主題(subject)被放置于獨立做出決定的設置中時,他們的集體行為就與對
7、資源使用的平衡預測保持一致。另一方面,當被允許使用或溝通其他合作機制時,主題通常采用與效率和可支持的資源使用一致的維持協(xié)議(Ostrom et al., 1994; Walker et al., 1991)。即使在參與者的資產不對稱的案例中,面對面的交流也使得參與者接近最優(yōu)先性。(Hackett et al.,</p><p> 在很多例子中,資源使用者僅僅在超過了可忍耐的極限時才認識到他們的過度使用。因而,一
8、些形式上的減少是必需的。在那些資源使用者整合他們的占有行為的情況下,一種十分簡單的機制便開始實施了——這就是“按比例縮減”(proportional cutbacks)。在這種情況下,所有的資源使用者都同意以相同的比例減少其占有行為。在使用者的用途相同的事例中,利益減少了,并導致支出。這種機制具有非常強的吸引力,因為“按比例縮減”造成了積極的后果。然而,在使用者的用途不同的事例中,這種機制會導致明顯的分配沖突。某些情況下,“按比例縮減”
9、也會造成資源使用率的下降。當一小部分使用者通過對所有使用者的占有水平的限制從而獲得利益時,這一小部分人將會組織起以長期的共同協(xié)議,用來支持他們對一個資源的使用。比如,他們可能愿意為了達成共識而付出大部分交易費,從而減少甚或假定他們費用的大部分。毋庸置疑,當使用者是主權國的時候,達成共識所帶來的復雜性遠遠比單個的、處于各自的主權國的使用者要大。這樣的情況具有先天的不對稱性。</p><p> 由于國際共識往往受到
10、政治關注,同時,最近的理論工作也有很大進展,因此各種異質成分對于取得更為有效辦法的影響成為了一個豐富的研究主題。兩篇重要的文章(Baland and Platteau [1997])說明了財富的不均可能會促進或阻礙CPRs的有效使用。在沒有規(guī)范化的設置中,用于抽樣的技術是一個關鍵因素。在凸起的生產技術的設置中(正如我們下面模構的那樣),財富的不均會加劇效率低下。當它們是一些的表面不凸起的技術設置(暗示著不可分割或極限現(xiàn)象)的時候,財富的
11、不均會提高CPRs的使用效率。Baland and Platteau(1998)這本書還說,當使用者中的不平衡增加時,從規(guī)則調節(jié)中所獲得的效率會更低。Dayton-Johnson and Bardhan(1998)在考察了不平衡的財富分配對于效益的影響之后,他們發(fā)現(xiàn)財富的不平衡與效率下降有著密切聯(lián)系。另一方面,一旦涉及到實質上不平衡的案例,一個游戲者的資產的進一步增長會將參與者推向最優(yōu)先性。一個關于資產不平衡和經濟效率的曲線關系被安置。
12、</p><p> 為了更好地理解“按比例縮減”機制如何在這個領域中產生并維持,第2部分給我們提供了關于正反兩個方面的案例,一是“蒙特利爾協(xié)定” (the Montreal Protocol),在這個例子當中這一機制得到了成功的貫徹與監(jiān)控;第二是“歐洲漁業(yè)縮減” (EU fishing cutbacks),在這個例子中,這一機制的運作是否成功還有待證實。在案例分析之后,第3部分主要分析了“按比例縮減”的理論基礎
13、,這一理論基礎提高了CPR的性能。我們建立了一系列的“按比例縮減”,以便將使用者從低效率的博弈平衡導向一個更好的結果——在某些例子中,甚至是導向一個最好的結果。同時,對它的基本判斷標準是:在我們明確給定的范圍之內,“按比例縮減”的數(shù)量不能過大。在第4部分,一個CPR的變量級模型將推導出,并且進一步闡明以上這些結果。我們將使用一個對于這個模型的具體校對標準,研究京都議定書這個案例當中,“按比例縮減”是如何運作的。第5部分將我們對“一次性博
14、弈” (one-shot games)的分析,延伸到對時效性的CPR情況的研究,在這種情況下,使用者們在利益和預先占有權等方面有很大的不同。第6部分得出結論。</p><p> 2.“按比例縮減”的應用</p><p> 70年代末,衛(wèi)星圖像顯示了最初在北極出現(xiàn)的,后來也在南極上空出現(xiàn)的臭氧層空洞。氣象學家立即著手研究它的原因,以及臭氧空洞對地球上生物的影響。臭氧層作為對宇宙射線的屏障
15、,其消失可造成對地球生物圈的致命影響。</p><p> 更糟糕的是,據(jù)觀察,臭氧空洞還在進一步擴大——在南半球的冬季,南極上空的臭氧空洞幾乎覆蓋了整個南極洲,然而北極上空的臭氧空洞卻相對小一些了。1985年,大氣化學研究者給出了一個關于臭氧空洞的解釋:當chlorofluorocarbons (CFCs)作為氣溶膠罐的促進物和空調、冰箱的冷凍劑使用時,這種物質就造成了臭氧空洞現(xiàn)象。每一個排放到大氣中的CFC分
16、子,會在臭氧層破壞掉至少4000個臭氧分子,因此,當CFC因商業(yè)目的而廣泛使用時,它在短期內就對臭氧層造成了很嚴重的破壞。</p><p> 鑒于以上的原因,國際上開始討論并制定限制商業(yè)CFC排放量的條約。實質上,這種限令是“按比例縮減”局限性的一個典型事例——100%的縮減。這種縮減增加了空調、冰箱的生產成本,其價格也相應提高了。此外,開發(fā)出氣溶膠罐促進劑的替代品又要花數(shù)以萬計的金錢。這些減縮帶來的后果在發(fā)達
17、國家體現(xiàn)得尤為集中,發(fā)展中國家也會受到一定影響。條約的協(xié)商在1987年有了結果,當年125個國家簽署的蒙特利爾協(xié)定旨在減少全球破壞臭氧物質的排放量,在10年之內逐步淘汰CFCs物質的生產與銷售——于是氟利昂就在美國的空調與冰箱中消失了。(UNEP,1991).</p><p> 在臭氧空洞這個事例中,“按比例縮減”的應用確實是成功的。臭氧空洞停止擴大了,盡管可能還要等一百年它才會完全消失。這種“按比例縮減”為地
18、球的生活基本條件所帶來的利益遠遠大于CFC生產者和消費者付出的代價。事實上,后者在不對大氣造成危害的前提下成功替代了CFCs。</p><p> 但并不是所有國際上對“按比例縮減”的使用都那么成功,歐盟的漁業(yè)政策就是一個反面例子。歐洲海域內的過渡捕撈使得很多魚類瀕臨滅絕,比如鱈魚、鯡魚、沙丁魚、鮭魚等等。</p><p> 這樣持續(xù)地捕撈肯定是不行的,在使這些魚類滅絕的同時也會帶來歐洲
19、魚類貿易的停止。這個問題實際上牽連到很多歐盟和非歐盟國家的共同利益(UK vs. Iceland, France vs. Canada, Spain vs. Canada),也會增加歐盟成員國的緊張關系。歐洲委員會在1996提議在6年之內逐步實施40%的“按比例縮減”,以解決歐洲漁業(yè)的問題。但這一決議受到許多國家的反對,因此委員會不得不撤銷這個決議。關于它的討論顯示出漁業(yè)強國和漁業(yè)小國的區(qū)別——西班牙、葡萄牙并不希望有任何捕撈限制,而英
20、國則希望對上述兩國有更大的限制。</p><p> 1997年4月,歐洲委員會制定了一個“按比例縮減”的修正計劃。在這個計劃當中, 捕魚船隊將根據(jù)其過度捕撈的程度進行縮減。對于那些“極為瀕?!钡聂~類,捕魚船隊將在5年內減少30% ,其中包括大西洋鮭魚,以及大西洋旗魚;而對于那些屬于“過度捕撈”類型的魚類,捕撈數(shù)量將減少20%;對于所有其他的魚類,捕魚船的尺寸被嚴格限制。歐洲議會按照多數(shù)原則制定了這個修正計劃 。
21、雖然法國和英國至今還反對這一計劃,但為數(shù)更多的國家所投的贊成票使得他們得以最終勝出(Pesca, 1998)。</p><p> 在40余年的過度捕撈之后,現(xiàn)在還很難斷定歐盟所采取的多種“按比例縮減”方法是否可以有效地復興當?shù)貪O業(yè)。在這一點上,加拿大有著類似經驗。該國也采取了類似的“按比例縮減”,以挽救其處于危險中的鱈魚捕撈業(yè)。盡管漁業(yè)政策已實行25年,但目前加拿大的鱈魚捕撈業(yè)在商業(yè)上已經消亡。(Finlays
22、on and McCay, 1998).</p><p> 從國際性的角度考慮,歐洲面臨的困難比加拿大還要大。比如,目前的國際協(xié)議已經明文規(guī)定,對瀕危魚類——大西洋旗魚的捕撈每年不能超過13300噸,因為只有這樣才能保持對這一魚類資源的持續(xù)使用。然而,實際的捕撈量是每年16000,其中有一半還是非歐盟成員捕撈的。世界上相關的國家(USA, Canada, Japan, EFTA members)都在呼吁對大西洋
23、旗魚捕撈的“按比例縮減”,即減少30%的捕撈以使魚的數(shù)量恢復到協(xié)議規(guī)定的指標。但即使歐洲把他們的捕撈減少30%,也就是8000至5600噸,對大西洋旗魚的保護問題依然得不到完全的解決。</p><p><b> 附件2:外文原文</b></p><p> The power and limitations of proportional cutbacks in c
24、ommon-pool resources</p><p><b> Abstract</b></p><p> This paper examines the success and limitations of proportional cutbacks as an alloca-tion rule for improving the performance o
25、f common-pool resources_CPRs.. Two fieldcases, one success and one failure, motivate the analysis. For symmetric CPRs, we establish the existence of efficiency-enhancing proportional cutbacks. We then introduce complicat
26、ions that arise in the presence of asymmetries, which induce a continuum of proportional cutbacks that raise efficiency above Nash equilibrium. Calibrati</p><p> 1. Introduction</p><p> Common
27、-pool resources_CPRs.are natural or man-made resources in which_a. exclusion is nontrivial due to significant physical or institutional barriers and_b. yield is subtractable _Ostrom et al., 1994.. The general presumption
28、 is that individuals appropriating from CPRs are trapped in social dilemmas, leading inevitably to overuse and destruction of those resources _Gordon, 1954; Hardin, 1968.. In recent years, scholars have documented a larg
29、e number of field settings in which individuals face c</p><p> 2. Proportional cutbacks in the field</p><p> In the late 1970s, satellite photos revealed for the first time the presence of ozo
30、ne holes in the earth’s atmosphere over the North and South Poles. Atmo spheric scientists immediately began researching probable causes for the ozone holes, as well as their likely implications for life on the planet. S
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