在中国大力推进制造业与互联网深度融合、促进制造业高质量发展的政策背景下,科学评估相关政策对企业发展的实际影响已成为学术研究与政策制定中的重要课题。本研究基于国家层面推动的制造业与互联网融合发展试点政策,构建了一套适用于双重差分法(DID)的准自然实验数据集。该数据集以中国制造业非ST上市公司为样本,系统识别出在样本期间内被纳入制造业与互联网融合发展试点的企业,并生成核心变量——处理变量(treat),为评估试点政策对企业高质量发展的因果效应提供基础数据支撑。
数据介绍
数据名称:制造业与互联网融合发展试点企业数据集
数据范围:中国A股制造业非ST上市公司
时间范围:2007-2024年
数据来源:《工业和信息化部办公厅关于公布2017-2020年制造业与互联网融合发展试点示范名单的通知》、中国A股制造业上市公司信息
数据用途:利用本数据集,研究者可评估制造业与互联网融合试点政策对企业高质量发展的影响;分析政策效应在不同地区、企业规模与股权性质等维度上的异质性;检验信息渠道、资金渠道与人力资本渠道等中介机制的有效性。研究成果将为政府优化政策实施路径、推动精准施策,以及企业合理配置资源、实现高质量发展提供扎实的经验依据。
数据指标
股票代码:上市公司股票代码
股票简称:上市公司股票简称
年份:统计截止日期(年度)
行业名称:上市公司所属行业名称
中文名称:上市公司中文全称
treat:处理变量,若该企业在当年被认定为制造业与互联网融合发展试点单位,则为1,否则为0参考文献
[1] 周科选,罗学强."虚实融合"如何赋能中国制造企业高质量发展——来自制造业与互联网融合发展试点的证据[J].企业经济,2024,43(04):110-120.DOI:10.13529/j.cnki.enterprise.economy.2024.04.011.


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