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网约车服务对城市传统出租车使用的冲击效应

钟军 林岩 吴瑕 赵栩藤

钟军, 林岩, 吴瑕, 赵栩藤. 网约车服务对城市传统出租车使用的冲击效应[J]. 交通信息与安全, 2021, 39(2): 118-125. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2021.02.015
引用本文: 钟军, 林岩, 吴瑕, 赵栩藤. 网约车服务对城市传统出租车使用的冲击效应[J]. 交通信息与安全, 2021, 39(2): 118-125. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2021.02.015
ZHONG Jun, LIN Yan, WU Xia, ZHAO Xuteng. A Shock Effect of Ride-hailing Services on Using Traditional Taxis in Urban Areas[J]. Journal of Transport Information and Safety, 2021, 39(2): 118-125. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2021.02.015
Citation: ZHONG Jun, LIN Yan, WU Xia, ZHAO Xuteng. A Shock Effect of Ride-hailing Services on Using Traditional Taxis in Urban Areas[J]. Journal of Transport Information and Safety, 2021, 39(2): 118-125. doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2021.02.015

网约车服务对城市传统出租车使用的冲击效应

doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2021.02.015
基金项目: 

国家自然科学基金项目 71571025

大连市科技创新基金项目 2020JJ27FZ122

详细信息
    作者简介:

    钟军(1988—),博士研究生.研究方向:网约车服务. E-mail: 18201089079@163.com

    通讯作者:

    林岩(1972—),博士,教授.研究方向:网约车服务.E-mail: linyan@dlmu.edu.cn

  • 中图分类号: U491.1

A Shock Effect of Ride-hailing Services on Using Traditional Taxis in Urban Areas

  • 摘要: 网约车服务的迅速发展对包括传统出租车在内的城市出行方式产生了重大冲击。针对传统出租车使用的冲击问题,收集中国33个地级及以上行政级别城市2010—2016年的平衡面板数据,采用双重差分法(DID)进行量化,并进行动态效应分析、稳健性检验、城市规模等级异质性和城市区位异质性分析。研究结果表明,网约车服务对传统出租车的使用产生显著的负向冲击,使传统出租车使用平均减少了25.46%;随着时间的推移,网约车服务对传统出租车使用的负向冲击呈现先加强后变弱的规律;城市规模异质性分析发现网约车服务致使超大城市中传统出租车使用减少了28.68%,致使大城市中传统出租车使用减少了22.12%;城市区位异质性分析发现网约车服务使东部城市传统出租车使用减少了27.96%,使西部城市传统出租车使用减少了21.2%。

     

  • 表  1  各相关变量的定义和描述性统计

    Table  1.   Definition and descriptive statistics of related variables

    类别 名称 含义 最大值 最小值 均值 标准差
    因变量 lntr 传统出租车客运量对数/万人* 11.260 2 6.095 8 8.329 34 1.365 3
    自变量 treat × time 网约车服务对传统出租车使用的平均效应 1 0 0.065 9 0.248 8
    控制变量 lnnt 出租车数量对数/veh* 11.134 3 4.718 4 7.007 7 1.576 9
    lnnpc 私家车数量对数/veh* 15.325 8 10.004 2 12.255 5 1.170 8
    lnptr 公交客运量对数/(万人·次)* 13.152 7 5.214 9 8.949 1.737 4
    mr 地铁客运量/(亿人·次) 37 0 3.065 9 8.036 9
    lnpd 人口密度对数/(人/km2)* 7.732 8 4.127 1 5.821 5 0.883 3
    lnne 城镇单位就业人数对数/万人* 2.864 5 1.484 5 6.674 5 0.693 1
    lnawe 职工平均工资对数/元* 11.717 9 10.013 1 10.784 0.329 5
    lnnmp 城市移动电话数对数/万户* 8.312 8 3.663 5 5.706 2 1.055 8
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    表  2  网约车服务对传统出租车使用的平均效应

    Table  2.   Average effect of the ride-hailing service on using traditional taxis

    因变量: 传统出租车
    客运量对数/万人
    (2)
    DID (timextreat) -0.301 7*** -0.254 6**
    (0.0882) (0.100 4)
    lnnt 0.195 3*
    (0.112 4)
    lnnpc -0.081 7***
    (0.019 3)
    lnptr -0.167 3***
    (0.051 1)
    mr -0.068***
    (0.009 6)
    lnpd 0.097 5*
    (0.049 5)
    lnne 0.275 8*
    (0.135 8)
    lnawe 0.363 8
    (0.458 3)
    lnnmp 0.422 5*
    (0.202 6)
    常数项 8.136*** 10.225 3**
    (0.051 9) (4.132 3)
    城市固定效应 YES YES
    时间固定效应 YES YES
    聚类到城市 YES YES
    R2 0.683 4 0.719 1
    观测点个数 231 231
    *表示p < 0.1;**表示p < 0.05;***表示p < 0.01;括号内为稳健标准误差。
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    表  3  网约车服务对传统出租车使用的动态效应

    Table  3.   Dynamic effect of the ride-hailing service on using traditional taxis

    因变量: 传统出租车
    客运量对数/万人
    (1) (2)
    time1 x treat -0.351 6*** -0.279***
    (0.088 24) (0.054 5)
    time2 x treat -0.328 4*** -0.259 9**
    (0.077 3) (0.100 7)
    控制变量 NO YES
    城市固定效应 YES YES
    时间固定效应 YES YES
    聚类到城市 YES YES
    常数项 8.229 4*** 10.091 5**
    (0.052 2) (3.776 7)
    R2 0.680 5 0.758 6
    观测点数量 231 231
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    表  4  平行趋势检验

    Table  4.   Test for the parallel trend

    因变量: 传统出租车
    客运量对数/万人
    (2)
    time-1 x treat -0.133 5 -0.101 9
    (0.156 6) (0.067 1)
    time-2x treat -0.031 7 -0.031 4
    (0.074 6) (0.064 5)
    time-3x treat -0.062 -0.048 4
    (0.068 3) (0.077 1)
    控制变量 NO YES
    城市固定效应 YES YES
    时间固定效应 YES YES
    聚类到城市 YES YES
    常数项 8.136 6.994 5
    (9.231 7) (10.472 1)
    R2 0.689 7 0.722 61
    观测点数量 231 231
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    表  5  基于PSM-DID的稳健性检验

    Table  5.   Robustness test based on PSM-DID

    因变量: 传统出租车
    客运量对数/万人
    (1) (2)
    DID (time x treat) -0.368 4*** -0.281***
    (0.077 3) (0.075)
    控制变量 NO YES
    城市固定效应 YES YES
    时间固定效应 YES YES
    聚类到城市 YES YES
    常数项 8.268 5*** 10.223 3***
    (0.050 5) (4.703 6)
    R2 0.675 0.771 1
    观测点数量 133 133
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    表  6  控制变量均滞后1期

    Table  6.   Control variables lagging by one period

    因变量: 传统出租车
    客运量对数/万人
    DID(timeXtreat) -0.250 6*
    (0.127)
    控制变量均滞后1期 YES
    城市固定效应 YES
    时间固定效应 YES
    聚类到城市 YES
    常数项 10.202**
    (4.301 3)
    R2 0.750 5
    观测点数量 198
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    表  7  基于城市规模异质性的分析

    Table  7.   Analysis of urban scale heterogeneity

    因变量: 传统出租车
    客运量对数/万人
    超大城市 大城市
    DID(time×treat) -0.286 8** -0.221 2*
    (0.114 8) (0.108 6)
    控制变量 YES YES
    城市固定效应 YES YES
    时间固定效应 YES YES
    聚类到城市 YES YES
    常数项 9.142 7** 6.943 4*
    (4.348 1) (3.895 5)
    R2 0.733 4 0.678 6
    观测点数量 210 203
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    表  8  城市区位异质性分析

    Table  8.   Analysis of urban location heterogeneity

    因变量: 传统出租车
    客运量对数/万人
    东部城市 西部城市
    DID(time×treat) -0.279 6** -0.212 0**
    (0.112 7) (0.093)
    控制变量 YES YES
    城市固定效应 YES YES
    时间固定效应 YES YES
    聚类到城市 YES YES
    常数项 -17.253 7*** 12.600 3***
    (5.527 8) (4.499 8)
    R2 0.535 3 0.532 5
    观测点数量 217 196
    下载: 导出CSV
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  • 收稿日期:  2020-10-18

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