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數據分析工具在物資采購審計中的應用

2018-09-10 00:46莫滿軍宋新秀
中國內部審計 2018年7期
關鍵詞:物資采購數據分析審計

莫滿軍 宋新秀

[摘要]本文介紹了SAP HANA和POWER BI兩種數據分析工具在物資采購價格審計中的具體應用,并針對采購價格方面存在的風險展開多維度分析,旨在創(chuàng)新審計技術方法,優(yōu)化管理方式。

[關鍵詞]數據分析 物資采購 審計 應用 效果

A公司屬于大型國有企業(yè),業(yè)務覆蓋全國各地,

擁有100多家分公司,信息化程度較高,特別是在物資采購方面,其物資采購管理系統(tǒng)已運行近十年,涵蓋大部分采購業(yè)務,有較為完整的數據鏈,基本具備大數據分析的條件。據統(tǒng)計,A公司2013年至2017年累計生成有效訂單上百萬條,采購金額上千億元,涉及供應商近萬家。經前期審計調查,該公司在物資采購價格方面主要存在兩類風險:一是價格異常高的風險。供應商可能通過操縱投標環(huán)境,相互串通,抬高價格,使企業(yè)蒙受損失;也可能由于市場原因導致物資跌價,未及時調整而引起損失風險。二是價格異常低的風險。供應商可能在招標過程中弄虛作假,把不生產或不準備供貨的物資報價異常低,從而降低整體投標價格,達到中標目的;也可能存在內外勾結,降低物資質量或者多買少供謀取利益。

以下主要針對物資采購的價格開展分析,數據來源于A公司物資采購管理系統(tǒng)的訂單數據。分析的基本思路是以A公司全部訂單數據為基礎,按物料編碼計算各年度每項物資的平均單價,再分別測算偏差率和偏差金額,并將偏差率劃分為七個等級。審計人員可依據審計時間、業(yè)務特點、關注的風險類型等情況,合理選擇審計范圍和重點。

一、利用SAP HANA軟件對訂單數據進行整理

(一)漢化并剔除冗余數據

審計人員從數據庫中采集到原始訂單數據,由于這些數據雜、亂、多,尤其是大部分字段名采用的是代碼,并不能直接運用。首先,要對原始數據進行漢化,這是開展分析的第一步,也便于審計人員充分理解和認識數據,為下一步分析做好準備;其次,對數據的結構、特點、性質等開展分析,剔除干擾數據,尋找審計突破口。數據質量問題主要有兩個方面:一是存在大量單價為0或1的作廢訂單;二是部分數據填報錯誤(如計量單位“噸”誤填寫成“千克”,物料編碼使用錯誤等),可能造成偏差率的計算脫離實際。在對數據深入剖析后,通過對訂單狀態(tài)的選擇,基本可以解決上述問題,即只保留狀態(tài)為“已在ERP生成有效訂單”的數據,剔除狀態(tài)為“等待審批、審批拒絕、取消、已拒絕、已鎖定”等的訂單,剔除率為9%,基本不影響整體分析目標。

(二)對原始數據進行橫向擴展

采集數據只是日常執(zhí)行采購業(yè)務的工作記錄,并不能馬上滿足審計分析的需求,因此,審計人員必須根據審計思路,在SAP HANA軟件里利用SQL語句對訂單數據進行擴展。本次審計中增加了“平均單價、偏差率、偏差金額、偏差檔次”等四個主要分析字段,還根據A公司的管理現狀,增加了“板塊歸屬、牽頭單位、責任單位、供應商內外部”等輔助分析字段,并進行了賦值。

1.計算平均單價。以每種物資編碼為基礎,分別計算各年度的平均單價。使用的SQL語句是:select substring (to_char (to_date ("創(chuàng)建日期",

'YYYYMMDD')),1,4) as "年", "物料編碼",

avg ("含稅單價") as "平均單價" from "訂單" group by substring (to_char (to_date ("創(chuàng)建日期", 'YYYYMMDD')),1, 4), "物料編碼"。

2.計算偏差金額。將每項訂單的含稅單價減去平均單價,再乘以數量。使用的SQL語句是:select * ("含稅單價"-"平均單價")*"數量" as "偏差金額" from "訂單數據"。

3.計算偏差率。將每項訂單的含稅單價減去平均單價,再除以平均單價。使用的SQL語句是:select * ("含稅單價"-"平均單價")/"平均單價"

as "偏差率" from "訂單數據"。

4.設定偏差等級。為了便于分析,將采購單價偏差率設定七個檔次,即小于-100%為一檔,-100%至-50%為二檔,-50%至0%為三檔,0%至20%為四檔,20%至50%為五檔,50%至100%為六檔,100%以上為七檔,偏差越高,說明存在的風險就越大。使用的SQL語句是:select * '7' as "偏差率等級" from "訂單數據" where "偏差率" >= 1,并分別對不同區(qū)間的偏差率進行賦值。

二、利用POWER BI軟件構建數據分析模型

數據整理完成后,使用POWER BI分析工具分別從年度、板塊、分公司、牽頭單位、責任單位、物料大類、采購權限、供應商、內外部歸屬等9個維度構建分析模型,如圖1所示。該分析模型主要包括三個部分:第一部分為切片器區(qū)域,審計人員可根據需要從上述9個維度進行數據篩選;第二部分為圖像可視化區(qū)域,根據分析思路,可以按餅狀圖、柱狀圖、散點圖等形式進行展示,且點擊圖中相應位置還可穿透查詢其相關數據;第三部分為原始數據區(qū)域,可隨時根據篩選條件,顯示訂單數據。此模型最大優(yōu)點就是便捷、實用、靈活、易操作,可適用于審計人員在價格分析時的多種思路,滿足不同審計需求。

三、數據分析模型的審計應用

(一)數據分析的考慮因素

1.在分析價格偏差時,要充分考慮采購時間、產品品牌、進口與國產等各種合理因素以及數據質量方面的問題,排除合理差異原因后,鎖定審計重點。

2.修正偏差金額。在計算平均單價時,價高的物資會抬高均價,導致偏差金額失真。因此,在分析具體物料偏差時,需排除此因素,要根據具體采購情況,重新確定合理單價,計算偏差金額。

(二)數據分析的審計效果

1.異常訂單總體情況。這里的異常訂單是指含稅單價偏差率大于50%的采購訂單。按照單價偏差的程度劃分為兩個等級,即偏差率50%至100%為一檔,偏差率100%以上的為一檔。通過上述分析模型,選擇兩個篩選項:一是“年篩選器”選擇2013年至2016年,二是“偏差等級篩選器”選擇上述兩個等級。經查詢,2013年至2016年異常訂單共三十多萬條,采購金額近百億元,偏差金額數十億元,說明A公司在物資采購領域還有很大挖潛增效的空間。

2.按不同維度分析。根據審計思路,運用“切片器”功能,可分別按“板塊、分公司名稱、偏差率等級、供應商的內外部、物料級別”等進行篩選;運用分析模型的“堆積柱狀圖”等功能,可分別按“單位、物資類別、供應商、責任單位”等維度展示采購價格偏差水平,并可穿透查詢相應的偏差訂單;運用“篩選器”功能,輸入某一項物資的編碼,還可以查詢該項物資的總體采購情況,便于綜合對比分析。在此簡要列舉四種情況:

(1)按采購單位分析。這符合審計項目運行模式,主要側重于分析各單位的物資價格水平,有利于分清主體責任。在分析實例中,審計人員按偏差金額的大小進行再排序,鎖定了11家分公司,其偏差金額占75%,單位數量占17%。然后,對上述單位進行了重點審查,發(fā)現部分單位存在未嚴格履行招標程序、議標程序不透明、越權采購、管理層舞弊等問題,這是造成采購價格偏高的主要原因。

(2)按物資類別分析。主要側重于分析各類物資采購價格水平,可有針對性地發(fā)現偏差較大的物資類別,及時鎖定重點審查對象。通過模型分析,發(fā)現A公司的化工產品、煤炭、專用管材、儀器儀表等物資偏差金額較大,為降低成本,審計建議將這些物資的采購權限上收,實行統(tǒng)一集中采購,進一步壓縮下級單位操控價格的空間。

(3)按供應商分析。主要側重于對某一個供應商整體供貨情況的分析,針對性較強,將總體偏差金額較大的供應商作為分析重點,審查是否存在內外勾結、抬高物價的現象。通過模型分析,發(fā)現兩方面問題:一是部分供應商普遍供貨價格偏高;二是部分供應商針對不同分公司供貨價格存在較大差距。審計要求各分公司進一步查明原因,降低采購成本。

(4)按責任單位分析。主要側重于分析各責任單位的物資管理水平以及采購制度執(zhí)行情況,根據A公司的管理特點,各類物資分別由分公司負責物料編碼管理、集中采購價格管理等。通過模型分析,進一步加強對責任單位的業(yè)務督導,優(yōu)化管理方式和管理機制。

(三)數據分析的合理化建議

1.加強物資系統(tǒng)管理。一是規(guī)范物資編碼使用,為A公司物資采購管理、信息化應用、數據統(tǒng)計分析等提供保障;二是加大推廣力度,出臺相關政策,鼓勵未應用系統(tǒng)的分公司積極上線運行,提高系統(tǒng)上線率;三是加強業(yè)務管理和員工培訓,減少系統(tǒng)無效訂單。

2.強化集中采購措施。由于同類物資在不同分公司價格差異較大,因此,在總部層面要加強集中采購力度,積極通過公開招標或邀請低價優(yōu)質供應商投標等方式,有效調動供應商之間的良性競爭,最終降低A公司的物資采購成本。

3.積極推進分散核實。對分析中發(fā)現的異常訂單,由于數據量較大,將采取分散核實的方式,由兩級審計機構分別核實,總部負責審查偏差率在100%且偏差金額500萬元以上的異常訂單,分公司負責審查其他異常訂單,并對核實的問題進行嚴肅追責。

(作者單位:中國石油天然氣股份有限公司華北油田分公司,郵政編碼:062552,電子郵箱:sjzx_mmj@petrochina.com.cn)

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