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探析大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)

2022-01-01 07:29廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院孟祥進(jìn)
區(qū)域治理 2021年31期
關(guān)鍵詞:信息化管理企業(yè)

廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 孟祥進(jìn)

一、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)

會(huì)計(jì)學(xué)指以研究財(cái)務(wù)活動(dòng)和成本資料的收集、分類、綜合、分析和解釋的基礎(chǔ)上形成協(xié)助決策的信息系統(tǒng),以有效地管理經(jīng)濟(jì)的一門應(yīng)用學(xué)科;會(huì)計(jì)工作是一項(xiàng)紀(jì)錄及核算企業(yè)資金運(yùn)動(dòng)的一項(xiàng)工作;財(cái)務(wù)管理是在一定的整體目標(biāo)下,關(guān)于資產(chǎn)的購置(投資),資本的融通(籌資)和經(jīng)營中現(xiàn)金流量(營運(yùn)資金),以及利潤分配的管理。公司理財(cái)也稱為“企業(yè)財(cái)務(wù)管理”,財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心;傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)職業(yè)主要從事企業(yè)的資金運(yùn)動(dòng)過程業(yè)務(wù)核算,采集企業(yè)運(yùn)營過程中資金運(yùn)動(dòng)的成果,形成各類財(cái)務(wù)報(bào)表;重復(fù)機(jī)械性較高,容易被機(jī)器人或人工智能所替代;財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息是企業(yè)的核心信息;以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息為中心,結(jié)合企業(yè)的業(yè)務(wù)信息、人事數(shù)據(jù)信息、物流信息、生產(chǎn)信息、外部消費(fèi)者信息、宏觀環(huán)境信息,可以構(gòu)建一個(gè)大數(shù)據(jù)信息平臺(tái);我理解的財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)應(yīng)該是以企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為中心的企業(yè)多維度數(shù)據(jù)集合,對這個(gè)集合數(shù)據(jù)的分析,有助于企業(yè)管理人員決策,有助于企業(yè)控制成本與成本核算,有助于企業(yè)改進(jìn)工藝及技術(shù);因此構(gòu)建以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息為中心的多維企業(yè)大數(shù)據(jù)集合輔助決策系統(tǒng)應(yīng)該是未來企業(yè)管理的發(fā)展方向。

高職會(huì)計(jì)專業(yè)培養(yǎng)的是基層的會(huì)計(jì)人才,在企事業(yè)單位中涉及數(shù)據(jù)的工作有兩個(gè)方面,一個(gè)是統(tǒng)計(jì)工作,一個(gè)是會(huì)計(jì)工作;各單位重視資金運(yùn)動(dòng)過程,所以設(shè)置了職業(yè)的會(huì)計(jì)崗位,統(tǒng)計(jì)工作則有各個(gè)部門獨(dú)自完成,中小企業(yè)少有設(shè)置獨(dú)立的統(tǒng)計(jì)職位;會(huì)計(jì)工作記錄及核算企事業(yè)單位生產(chǎn)經(jīng)營的成果,直接關(guān)系到企業(yè)是否盈利,是否可以存續(xù)下去等。所以企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)成為了數(shù)據(jù)的核心;信息技術(shù)的發(fā)展,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)成本降低,企業(yè)可低成本存儲(chǔ)大量實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù);企業(yè)采集和存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)也從斷面數(shù)據(jù)到動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的變化;企業(yè)數(shù)據(jù)的快速增加使得管理人員可以從數(shù)據(jù)的角度動(dòng)態(tài)從新認(rèn)識(shí)企業(yè);相關(guān)的從業(yè)人員(會(huì)計(jì)崗位)如果掌握了大數(shù)據(jù)技術(shù)平臺(tái)管理、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)等工具,對生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)分析可以讓企業(yè)改進(jìn)技術(shù),降低生產(chǎn)成本,增加利潤;對銷售部門的數(shù)據(jù)分析可以使企業(yè)加快商品流通,進(jìn)而加快資金流轉(zhuǎn);對企業(yè)外部數(shù)據(jù)的搜集整理分析可以使得企業(yè)準(zhǔn)確定位市場,隨著市場需求的變化迅速調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),開發(fā)適合市場需求變化的新產(chǎn)品;數(shù)據(jù)化的企事業(yè)管理可以使得企事業(yè)單位更加貼近市場需求,更加迅速的提供符合市場的新產(chǎn)品,開發(fā)相應(yīng)的新技術(shù);可以精準(zhǔn)控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);使得企業(yè)在競爭中保持不敗之地。

二、高職會(huì)計(jì)專業(yè)的大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)

高職高專會(huì)計(jì)專業(yè)以往設(shè)置的課程主要是針對核算會(huì)計(jì)設(shè)置,學(xué)生通過學(xué)習(xí)可以掌握會(huì)計(jì)核算的全流程,掌握財(cái)經(jīng)法律法規(guī),掌握會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以完成成本核算、利潤核算,能夠填寫企業(yè)利潤表、現(xiàn)金流量表、財(cái)務(wù)報(bào)表。在數(shù)據(jù)分析方面,高職學(xué)生僅學(xué)習(xí)了統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)知識(shí),了解描述統(tǒng)計(jì)的基本內(nèi)容和方法,受限于學(xué)時(shí),學(xué)生在高職期間沒有學(xué)習(xí)推斷統(tǒng)計(jì)知識(shí),沒有軟件編程基礎(chǔ),數(shù)據(jù)思維較弱;這對于學(xué)生進(jìn)一步學(xué)習(xí)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)、大數(shù)據(jù)在財(cái)務(wù)的應(yīng)用等進(jìn)一步課程產(chǎn)生知識(shí)方面的障礙;學(xué)習(xí)和掌握大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)與應(yīng)用工具需要學(xué)生掌握一定的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí),不僅僅是計(jì)算機(jī)應(yīng)用知識(shí),需要學(xué)生學(xué)習(xí)和掌握一部分編程技能。需要掌握推斷統(tǒng)計(jì)的知識(shí),數(shù)據(jù)整理分析和數(shù)據(jù)挖掘的技巧和方法,目前的課程設(shè)置,在數(shù)據(jù)數(shù)學(xué)思維、計(jì)算機(jī)編程、推斷統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)等數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)方面課時(shí)較少,學(xué)生的數(shù)據(jù)素養(yǎng)有待提高。

高職學(xué)生的數(shù)據(jù)素養(yǎng)包括對大數(shù)據(jù)處理技術(shù)平臺(tái)的了解(熟悉Hadoop、Spark運(yùn)行原理和使用方法,如同熟悉使用Windows操作平臺(tái))、掌握大數(shù)據(jù)處理工具(數(shù)據(jù)庫的管理語言,數(shù)據(jù)分析語言R、Python、數(shù)據(jù)可視化語言工具)、掌握處理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的基本方法(常用數(shù)據(jù)分析方法、大數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)分析、大數(shù)據(jù)審計(jì)等)。

三、企業(yè)對大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)人才需求

對中小企業(yè)來說,第一需要加強(qiáng)數(shù)據(jù)意識(shí)和信息化管理,在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中要注意數(shù)據(jù)的搜集、整理、分析;大多數(shù)中小企業(yè)的經(jīng)營管理模式要想數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型,如財(cái)務(wù)電算化,生產(chǎn)管理ERP,業(yè)務(wù)經(jīng)營采用OA系統(tǒng)等;第二在大數(shù)據(jù)的思維下,建立大數(shù)據(jù)管理平臺(tái),把企業(yè)管理的各個(gè)數(shù)據(jù)孤島系統(tǒng)化,建立一個(gè)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)倉庫或數(shù)據(jù)集市,利用大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),通過采集企業(yè)外部數(shù)據(jù)和機(jī)器設(shè)備采集的物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù),建立企業(yè)管理的立體數(shù)據(jù)模式;第三這個(gè)模式的核心數(shù)據(jù)就是企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),未來的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)從業(yè)人員需要具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)管理意識(shí)和使用數(shù)據(jù)管理工具的能力。

大數(shù)據(jù)的管理與傳統(tǒng)的管理信息化有很大的區(qū)別,傳統(tǒng)的信息化管理系統(tǒng)在生產(chǎn)企業(yè)以企業(yè)ERP管理系統(tǒng)為主;企業(yè)會(huì)設(shè)置一個(gè)數(shù)據(jù)中心,利用數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)管理ERP系統(tǒng)搜集的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)管理以關(guān)系數(shù)據(jù)庫SQL為主;大數(shù)據(jù)思維下的數(shù)據(jù)管理會(huì)有很大的不同,大數(shù)據(jù)思維下數(shù)據(jù)的搜集不再是以管理者設(shè)定好的結(jié)構(gòu)化關(guān)系型數(shù)據(jù)為主,而是以結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)為主,即NoSQL(Not only SQL);數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)也不是以單一數(shù)據(jù)中心為主,而是以設(shè)置在不同地理位置上的數(shù)據(jù)中心為依托的分布式存儲(chǔ)為主,數(shù)據(jù)的處理也轉(zhuǎn)換為分布式計(jì)算;大數(shù)據(jù)的思維是以分布式思維為主的一種模式;分布式存儲(chǔ)、分布式計(jì)算、分布式服務(wù)。

大數(shù)據(jù)處理平臺(tái)的部署需要人才、技術(shù)、資金的支持,我國中小企業(yè)的信息化程度還不是很高,企業(yè)缺乏人才、資金、技術(shù)和動(dòng)力去部署信息化管理系統(tǒng);企業(yè)的信息化管理數(shù)據(jù)是企業(yè)的私有化數(shù)據(jù),大數(shù)據(jù)安全問題未解決之前,企業(yè)貢獻(xiàn)數(shù)據(jù)的動(dòng)力不足,就會(huì)直接影響大數(shù)據(jù)的應(yīng)用;個(gè)人數(shù)據(jù)安全是大數(shù)據(jù)安全的重中之重,獨(dú)角獸企業(yè)搜集掌握了大量的消費(fèi)者數(shù)據(jù),如何保護(hù)這些數(shù)據(jù)中的核心數(shù)據(jù)安全;社會(huì)治理的信息化也積累了海量的個(gè)人數(shù)據(jù),個(gè)人的身份數(shù)據(jù)、生活軌跡數(shù)據(jù)、個(gè)人生物特征數(shù)據(jù)直接影響到了公民自身的安全和國家安全。大數(shù)據(jù)的應(yīng)用應(yīng)該以保護(hù)個(gè)人與國家安全為前提。

四、大數(shù)據(jù)處理應(yīng)用技術(shù)

成熟的大數(shù)據(jù)應(yīng)用是“云”服務(wù),云技術(shù)以資源池技術(shù)、虛擬化技術(shù)為基礎(chǔ),為大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用和商業(yè)化提供了支持;大數(shù)據(jù)平臺(tái)的部署和維護(hù)需要巨額的資金,最先進(jìn)的技術(shù),最優(yōu)秀的人才;中小企業(yè)沒有資源建立自己的大數(shù)據(jù)平臺(tái)和“私有云”,可以利用公有云平臺(tái)構(gòu)建自己的信息化服務(wù);“云”服務(wù)是由巨無霸企業(yè)提供的;國際領(lǐng)先的“云”服務(wù)提供商有微軟、亞馬遜、谷歌等國際知名企業(yè),他們提供的服務(wù)技術(shù)先進(jìn)、系統(tǒng)穩(wěn)定,可以滿足中小企業(yè)的需求;缺點(diǎn)是成本高、數(shù)據(jù)安全性得不到保障。國內(nèi)的各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也在大力發(fā)展云業(yè)務(wù),如華為云、阿里云、騰訊云等,做為綜合云業(yè)務(wù)提供商,阿里云在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位,百度云提供了存儲(chǔ)業(yè)務(wù)等。

中小企業(yè)如何利用云業(yè)務(wù)來發(fā)展企業(yè),降低業(yè)務(wù)處理成本;是一個(gè)值得思考的問題,云技術(shù)的發(fā)展可以為企業(yè)提供便利的計(jì)算服務(wù),同樣企業(yè)的信息化管理水平也要跟隨技術(shù)進(jìn)步不斷提高;中小企業(yè)需要可以處理數(shù)據(jù)信息,輔助信息化管理的人才;順應(yīng)職業(yè)技術(shù)的發(fā)展,高職高專的會(huì)計(jì)專業(yè)改名為大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì),就是為了適應(yīng)信息化,讓基層會(huì)計(jì)從業(yè)人員具備數(shù)據(jù)意識(shí)和數(shù)據(jù)處理能力。新的專業(yè)對高職高專學(xué)生的基礎(chǔ)素質(zhì)與專業(yè)技能的要求就有所不同,隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展,國家的稅務(wù)管理不斷優(yōu)化,簡單的會(huì)計(jì)工作會(huì)被人工智能替代,會(huì)計(jì)的發(fā)展方向是向企業(yè)管理過程核算發(fā)展,即發(fā)展管理會(huì)計(jì),這就需要從業(yè)人員掌握較強(qiáng)數(shù)據(jù)處理、知識(shí)計(jì)算與預(yù)測等技術(shù)方法。

大數(shù)據(jù)科學(xué)是一門很新的學(xué)課,是本世紀(jì)發(fā)展起來的應(yīng)用學(xué)科,本世紀(jì)以來,信息化技術(shù)飛速發(fā)展,數(shù)據(jù)的采集已不再是原有的按照人們主管設(shè)定的格式去采集和存儲(chǔ)了,數(shù)據(jù)的格式發(fā)生了巨大的變化,出現(xiàn)了更多的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)方式也不是原有的集中式數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式,出現(xiàn)了散布在不同地理位置上的分布式存儲(chǔ)技術(shù),這就對數(shù)據(jù)的計(jì)算處理產(chǎn)生了新的要求,谷歌的三篇論文開創(chuàng)了大數(shù)據(jù)技術(shù)推廣和應(yīng)用的先河;使得企業(yè)可以快速、低成本的處理大量數(shù)據(jù),處理高并發(fā)的在線數(shù)據(jù);企業(yè)管理決策更加依賴數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)分析,人才的投資是最可靠的投資,掌握財(cái)務(wù)知識(shí)和數(shù)據(jù)管理、分析知識(shí)的人才必定是市場需求的人才。

相關(guān)鏈接

大數(shù)據(jù)(big data),或稱巨量資料,指的是所涉及的資料量規(guī)模巨大到無法透過目前主流軟件工具,在合理時(shí)間內(nèi)達(dá)到擷取、管理、處理、并整理成為幫助企業(yè)經(jīng)營決策更積極目的的資訊。在維克托·邁爾-舍恩伯格及肯尼斯·庫克耶編寫的《大數(shù)據(jù)時(shí)代》中大數(shù)據(jù)指不用隨機(jī)分析法(抽樣調(diào)查)這樣捷徑,而采用所有數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理。大數(shù)據(jù)的5V特點(diǎn)(IBM提出):Volume(大量)、Velocity(高速)、Variety(多樣)、Value(低價(jià)值密度)、Veracity(真實(shí)性)。

對于“大數(shù)據(jù)”(Big data)研究機(jī)構(gòu)Gartner給出了這樣的定義。“大數(shù)據(jù)”是需要新處理模式才能具有更強(qiáng)的決策力、洞察發(fā)現(xiàn)力和流程優(yōu)化能力來適應(yīng)海量、高增長率和多樣化的信息資產(chǎn)。

麥肯錫全球研究所給出的定義是:一種規(guī)模大到在獲取、存儲(chǔ)、管理、分析方面大大超出了傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫軟件工具能力范圍的數(shù)據(jù)集合,具有海量的數(shù)據(jù)規(guī)模、快速的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)、多樣的數(shù)據(jù)類型和價(jià)值密度低四大特征。

大數(shù)據(jù)技術(shù)的戰(zhàn)略意義不在于掌握龐大的數(shù)據(jù)信息,而在于對這些含有意義的數(shù)據(jù)進(jìn)行專業(yè)化處理。換而言之,如果把大數(shù)據(jù)比作一種產(chǎn)業(yè),那么這種產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利的關(guān)鍵,在于提高對數(shù)據(jù)的“加工能力”,通過“加工”實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的“增值”。

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