當前,全國各地以推動復工復產為重點,統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展,測算和分析復工率成為一項重要工作。各部門、各地方、各機構使用或推出的復工率測算方式多達近10種。這些復工率的數據來源各異、測算工具不同、與產業(yè)關聯(lián)度疏密不一,對地區(qū)、行業(yè)或企業(yè)的復工復產情況判斷也存在差別。有必要對這些復工率的概念、測算方式等進行梳理分析,以實現(xiàn)相機采用、服務決策的目的。
一、迄今所見的幾種主要復工率及算法
以企業(yè)開工比例測算的復工率。 這是政府行業(yè)管理部門普遍使用并公開通報的復工率,是指轄內已開工企業(yè)占全部或規(guī)模以上企業(yè)的比例,主要由企業(yè)報送、部門統(tǒng)計得出。具體又分為返崗率 ,即返崗員工人數/在冊員工人數,數值越高說明企業(yè)用工充足;復產率 ,即批準復工企業(yè)已恢復產能/計劃產能,數值越高說明產能恢復越快;開工率, 即批準復工企業(yè)數/轄內企業(yè)數,數值越高說明復工面越大。其中,復產率最能夠反映生產恢復的實際情況,如國家發(fā)展改革委公布的口罩企業(yè)復工率,就是以口罩的實際產量與計劃產能的比值測算得出。
以 電力部門數據測算的復工率 。 這種復工率參考了“克強指數”中的耗電量指標,采用電力部門的供電數據,以地區(qū)或行業(yè)用電量與往年同期比較的方式測算得出。各地計算公式差異較大,如上海以“復工企業(yè)當日用電量超過去年12月日均用電量30%的企業(yè)數/在冊企業(yè)數”,判斷企業(yè)復工率;浙江發(fā)布的電力復工指數,測算公式為(復工企業(yè)當日用電量占去年12月日均用電量的比例×0.5+復工企業(yè)數占總企業(yè)數的比例×0.5)×100,數值越接近100,反映復工情況越好。
以 發(fā)電集團耗煤量推算的復工率 。 這種復工率,與以用電量測算的復工率思路類似,即復工企業(yè)消耗的當日煤炭總量/去年同期消耗的煤炭總量。部分證券研究機構指出,六大發(fā)電集團耗煤量在歷年春運期間整體呈V型走勢,且春運開始時點和結束時點的單日耗煤量大體相同。今年的情況有所不同,如以2月20日耗煤量數據,剔除城鄉(xiāng)居民生活用電量,測算出的耗煤量僅為去年同期的49%,以此粗略推斷企業(yè)復工不足半數。
以 設備運行數據測算的復工率 。 這種復工率,采用了物聯(lián)網的概念,提取生產設備上的監(jiān)測裝置數據,以在用生產設備占全部生產設備的比例推算企業(yè)復工率。如三一重工,對市場占有率排名前列的30余萬臺工程機械設備進行監(jiān)測,建立“樹根互聯(lián)工業(yè)互聯(lián)網平臺”,測算各地企業(yè)復工情況。河南省物流采購聯(lián)合會與大數據公司合作,對全省2萬輛貨運車輛進行實時數據采集,利用大數據挖掘技術,開發(fā)了物流業(yè)復工指數模型。又如,平安租賃公司在用戶租賃的設備上安裝“設備手環(huán)”,實時監(jiān)測分布在全國的租賃設備恢復運轉的情況。
以 衛(wèi)星遙感數據測算的復工率 。 這種復工率,利用遙感衛(wèi)星的可見光紅外成像輻射儀識別熱源,測算地區(qū)或城市復工情況。如,新華社衛(wèi)星新聞實驗室觀測并對比不同地區(qū)、不同時期的熱異常點密度,繪制了全國復工率地圖,工業(yè)熱能高的區(qū)域影像顏色提升,據此判斷企業(yè)復工持續(xù)推進。又如,招銀理財利用遙感衛(wèi)星,捕捉工業(yè)園區(qū)照明燈光和貨車照燈燈光,發(fā)布“夜光工業(yè)復工指數”,用以監(jiān)測一定地區(qū)的企業(yè)復工情況。
以人口流動數據測算的復工率。 這種復工率,出現(xiàn)在春運結束以后人員返城初期,即利用出行APP、客運運輸等信息數據,對人口流動情況進行監(jiān)測,建立數據模型推算復工率。如,高德地圖基于出行與位置大數據的綜合分析,發(fā)布了全國主要城市返崗活力指數與全國百大熱門復工寫字樓榜單,以返崗率和“云復工”推測企業(yè)復工率。
二、對幾種復工率測算方式的比較
比較和分析幾種復工率測算方式的優(yōu)劣,應該從一個根本目標、多個指標來判斷。復工最終是為了復產,一個根本目標,是復工率能否或能在何種程度上反映企業(yè)復工、尤其是產能恢復的真實狀況。多個衡量指標,包括數據來源是否可靠、獲取成本的大小、細分行業(yè)適用性,以及測算方法的信息化程度等。
從與產能恢復的關聯(lián)度看, 企業(yè)開工法和設備運轉法由于采用的數據直接來自企業(yè)或生產設備,與企業(yè)生產過程十分接近,以此計算的復工率有較好的表征效果。特別是企業(yè)開工法中的復產率,則是直接反映了產能恢復情況。但是該方法的數據來自企業(yè)報送和部門統(tǒng)計,存在一定的時滯,也不排除企業(yè)和部門主觀判斷和估算的可能。設備運轉法的數據來源真實、客觀、不可修改,但目前的設備聯(lián)網率較低,被檢測設備數量有限,復工率覆蓋面過窄。隨著制造業(yè)智能化的發(fā)展,以設備運轉法計算的復工率,可以作為今后最有潛力的方向。
從反映復工情況的時效性看, 設備運轉法和衛(wèi)星遙感法的數據來源具有即時性,可以實時監(jiān)測企業(yè)或地區(qū)的復工情況,對于制定和調整后期的復工復產政策極為有利。但是,衛(wèi)星遙感法在行業(yè)區(qū)分度上處于劣勢,熱成像地圖很難反映特定行業(yè)的復工情況,只能概略地反映某地區(qū)、一定時間段內的復工趨勢。
從測算成本和復雜程度看, 企業(yè)開工法、用電量、耗煤量法均較低,但用電量、耗煤量需要得到供電部門、發(fā)電集團的支持,產生一定的部門間協(xié)調統(tǒng)籌成本。衛(wèi)星遙感法的測算成本,在幾種計算方法里屬于偏高的類型,算法和模型比較復雜,需要專業(yè)人員掌握和運用熱成像和計算模型知識。但是,運用大數據等信息化手段測算復工率,無疑是未來的一個重要的趨勢。
三、幾點建議
一是分業(yè)分類研究制定復工率測算規(guī)范。 此次疫情是突發(fā)事件和非常情況,各方面對生產恢復情況的統(tǒng)計指標不一、監(jiān)測口徑不同,不利于快速準確掌握企業(yè)復工復產情況,影響進行經濟決策。應對未來的自然災害和經濟社會風險,要前瞻研究,按照行業(yè)屬性和特征分類規(guī)范復工率測算方式。如,制造業(yè)和商業(yè)服務業(yè)應適用不同的復工率測算方式;制造業(yè)不同行業(yè)的勞動密集程度、自動化智能化程度、產業(yè)鏈長度、供應鏈復雜性等都有所差別,要采用適合的復工率計算辦法。
二是重視引入“大云物移”作為測算工具。 在這次疫情中,一些行業(yè)研究機構、APP運營機構充分利用新一代信息技術,開發(fā)出了基于設備監(jiān)測數據、衛(wèi)星遙感數據、人口出行數據等的復工率測算方式及模型。盡管這些算法和模型還很粗糙,但代表了未來的一種測算趨勢,應引起充分重視。鼓勵有關機構與產業(yè)部門協(xié)同,適應生產智能化、商務電子化、消費線上化等趨勢,利用大數據、云計算、物聯(lián)網技術,依托衛(wèi)星、移動互聯(lián)網,開發(fā)經濟適用的復工率測算模型。(中國電子信息產業(yè)發(fā)展研究院 李楊 謝振忠 徐凱舟)
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