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大數(shù)據(jù)下的企業(yè)財務稽查研究

2023-03-24 03:56瞿濤
中國經(jīng)貿(mào) 2023年14期
關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)挖掘大數(shù)據(jù)

瞿濤

近年來,大數(shù)據(jù)技術(shù)的應用越來越廣泛,企業(yè)財務稽查也開始采用大數(shù)據(jù)分析工具,目前尚處初級階段。本文旨在探討大數(shù)據(jù)在企業(yè)財務稽查中的應用,并進行實證研究,以期提供更科學合理的方法和手段。本文采用文獻綜述法和案例分析法,構(gòu)建基于大數(shù)據(jù)的企業(yè)財務稽查方法,并對稽查結(jié)果進行實證研究。本研究認為,大數(shù)據(jù)在企業(yè)財務稽查中具有重要的應用價值,可幫助稽查人員快速準確地發(fā)現(xiàn)風險點和異常情況,并提供針對性的稽查方案。同時,本研究發(fā)現(xiàn),大數(shù)據(jù)應用的效果受到數(shù)據(jù)質(zhì)量和算法選擇的影響,需加以優(yōu)化和改進。盡管取得了一定的進展,但仍有許多問題亟待解決。未來,應更加深入研究,進一步改進企業(yè)財務稽查的效率和精度。

關(guān)鍵詞:大數(shù)據(jù);企業(yè)財務稽查;數(shù)據(jù)挖掘;數(shù)據(jù)分析;信息技術(shù)

企業(yè)財務稽查開始進入大數(shù)據(jù)時代,傳統(tǒng)的財務稽查方式局限于數(shù)據(jù)量較小、操作繁瑣、效率低下等問題,同時財務報表分析中也存在著數(shù)據(jù)過濾、處理不嚴謹?shù)葐栴},給企業(yè)帶來了一定風險。

在這種背景下,大數(shù)據(jù)技術(shù)的應用給企業(yè)財務稽查帶來了新愿景。大數(shù)據(jù)技術(shù)數(shù)據(jù)量大、連貫性強,通過計算機技術(shù)處理分析,可更準確地判斷財務舞弊現(xiàn)象。尤其是結(jié)合美國財務研究與分析中心(CFRA)的異常波動分析體系,更能體現(xiàn)大數(shù)據(jù)的廣泛性和普適性,同時保證研究的科學性。

因此,本研究具有重要意義和實踐價值,可快速檢測財務狀況異常情況,發(fā)現(xiàn)企業(yè)財務舞弊現(xiàn)象,提高財務稽查工作的效率和準確性。同時可提供更可靠的財務報表信息,降低財務風險。

本研究旨在探討大數(shù)據(jù)在企業(yè)財務稽查中的應用,研究基于大數(shù)據(jù)的企業(yè)財務稽查方法,并進行實證研究,進一步探討基于大數(shù)據(jù)的企業(yè)財務稽查的未來發(fā)展趨勢。本研究的創(chuàng)新點在于,著重探討基于大數(shù)據(jù)的企業(yè)財務稽查方法及未來發(fā)展趨勢,并結(jié)合實際案例進行實證研究,提供更有效、更高效的方法和技術(shù)手段。

一、大數(shù)據(jù)在企業(yè)財務稽查中的應用

(一)大數(shù)據(jù)技術(shù)概述

大數(shù)據(jù)技術(shù)是指在海量、高速、多樣、復雜的數(shù)據(jù)環(huán)境下,通過一定的分析手段和處理能力,挖掘出潛在價值以支撐決策??蓪崿F(xiàn)數(shù)百臺甚至數(shù)千臺服務器同時工作,完成海量數(shù)據(jù)規(guī)模上的并行化處理。采用的計算模型主要有兩種:批處理和實時處理。批處理涉及到對離線數(shù)據(jù)進行處理,例如MapReduce計算。實時處理涉及到對實時數(shù)據(jù)進行處理,例如固態(tài)硬盤,高速緩存等技術(shù)。

應用大數(shù)據(jù)技術(shù),可大大擴展企業(yè)財務稽查的范圍,實現(xiàn)對海量數(shù)據(jù)的快速處理、分析和挖掘,遠遠超過了傳統(tǒng)的財務稽查效率。

總之,大數(shù)據(jù)技術(shù)作為當今互聯(lián)網(wǎng)和信息化的重要升級過程,已經(jīng)成為高質(zhì)量發(fā)展的重要驅(qū)動力,在企業(yè)財務稽查中值得借鑒研究和應用。

(二)大數(shù)據(jù)在企業(yè)財務稽查中的應用現(xiàn)狀

目前,大數(shù)據(jù)在企業(yè)財務稽查中的應用主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)預處理、數(shù)據(jù)分析、可視化等方面。其中,數(shù)據(jù)預處理包括數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)集成等過程,可保證數(shù)據(jù)的準確性和完整性;而數(shù)據(jù)分析則包括數(shù)據(jù)探索、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)建模等方法,可幫助稽查人員快速發(fā)現(xiàn)問題,并提供決策分析支持;同時,可視化則是將稽查中的數(shù)據(jù)結(jié)果以可視化方式呈現(xiàn),使稽查人員更清晰、直觀地了解企業(yè)財務情況。

此外,大數(shù)據(jù)在應用中也面臨著一些挑戰(zhàn)。首先,數(shù)據(jù)規(guī)模過大,存在傳輸、處理時延等問題;其次,由于財務數(shù)據(jù)的敏感性和機密性,數(shù)據(jù)的安全問題也需高度重視;另外,如何挖掘、利用非結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)也是一個難點。

總的來說,大數(shù)據(jù)技術(shù)在企業(yè)財務稽查中的應用尚處發(fā)展初期,隨著技術(shù)的不斷進步,其應用前景將會越來越廣泛,同時也需面對各種技術(shù)和管理挑戰(zhàn)。

二、基于大數(shù)據(jù)的企業(yè)財務稽查方法研究

(一)數(shù)據(jù)獲取與處理方法

數(shù)據(jù)獲取方面,采用網(wǎng)絡爬蟲技術(shù)、財務報表公開數(shù)據(jù)庫等多種途徑獲取數(shù)據(jù)。通過Python語言編寫的網(wǎng)絡爬蟲程序提取相關(guān)信息,如財務報表、審計報告等。同時,利用財務報表公開數(shù)據(jù)庫,獲取企業(yè)財務信息及相關(guān)資料,豐富數(shù)據(jù)來源。

數(shù)據(jù)處理方面,對于數(shù)據(jù)清洗,需排除異?;蛑貜托畔?,如篩選財務指標異常數(shù)據(jù)和缺失值,避免影響結(jié)果的真實性。數(shù)據(jù)預處理是對數(shù)據(jù)進行標準化、歸一化,使得數(shù)據(jù)間具有可比性。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換是將企業(yè)財務數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳橹笜?,如將公司應收賬款轉(zhuǎn)化為應收賬款占總資產(chǎn)比例,深化數(shù)據(jù)的分析和應用。

在總體數(shù)據(jù)獲取與處理方面,本研究借鑒了金融企業(yè)財務風險評估體系,例如公式推導、特征選取等,金融企業(yè)財務稽查方法的引入,提高了企業(yè)財務稽查的科學性和精度。

以上是在數(shù)據(jù)獲取與處理方面的基本情況和核心方法,下一步將對獲取的數(shù)據(jù)進行分析和挖掘,進一步細化企業(yè)財務稽查方法,提高數(shù)據(jù)應用價值。

(二)數(shù)據(jù)分析與挖掘方法

數(shù)據(jù)分析與挖掘是企業(yè)財務稽查的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。沒有合適的數(shù)據(jù)分析與挖掘方法,就無法從中獲取有價值的信息,難以發(fā)現(xiàn)問題和風險點。

數(shù)據(jù)分析方面,統(tǒng)計分析方法包括描述統(tǒng)計分析和推斷統(tǒng)計分析,可幫助企業(yè)了解數(shù)據(jù)的基本特征和統(tǒng)計規(guī)律,識別出數(shù)據(jù)中的異常點。而機器學習方法則通過構(gòu)建分類、聚類和回歸等模型,從復雜的大數(shù)據(jù)中挖掘潛在的知識和模式。

數(shù)據(jù)挖掘方面,關(guān)聯(lián)分析可幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)間的相互關(guān)系,識別出潛在的交叉銷售機會和欺詐行為;而聚類分析則可將數(shù)據(jù)按照相似性進行分類,幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中的異常點和突變點,掌握數(shù)據(jù)變化趨勢,預測未來發(fā)展方向。

此外,在數(shù)據(jù)分析與挖掘過程中需注意保證數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)安全,還需采取安全措施,保護數(shù)據(jù)的隱私和安全,防止數(shù)據(jù)泄露和濫用。

(三)企業(yè)財務稽查模型構(gòu)建方法

在本研究中,企業(yè)財務稽查模型構(gòu)建是一個關(guān)鍵問題。

首先,可采用機器學習算法,例如支持向量機、神經(jīng)網(wǎng)絡等方法來構(gòu)建模型。這些算法可自動從大量的財務數(shù)據(jù)中提取信息,然后將其用于建立財務稽查模型。同時,這些算法還可實現(xiàn)自適應學習,從而逐漸提高模型的精度和魯棒性。

其次,需考慮多個因素,例如財務數(shù)據(jù)的多樣性、財務數(shù)據(jù)的實時性、財務數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)量等問題。可采用數(shù)據(jù)清洗和數(shù)據(jù)匯總的方法,以保證財務數(shù)據(jù)的準確性和完整性。同時,采用數(shù)據(jù)挖掘的方法,來發(fā)現(xiàn)和分析財務數(shù)據(jù)中的規(guī)律和趨勢,更好的進行財務稽查。

最后,需考慮稽查人員的專業(yè)知識和經(jīng)驗,需與稽查人員充分溝通,了解實際需求和反饋,協(xié)同解決財務稽查的各項問題。

三、基于大數(shù)據(jù)的企業(yè)財務稽查實證研究

本章節(jié)旨在深入研究企業(yè)財務稽查的實證結(jié)果,更準確地掌握大數(shù)據(jù)下企業(yè)財務稽查的具體實現(xiàn)方法和效果。

(一)實證研究樣本選擇與數(shù)據(jù)采集

本研究所選樣本涉及多個行業(yè)的企業(yè),包括制造業(yè)、服務業(yè)和金融業(yè)等關(guān)鍵領域。通過對這些企業(yè)的大量數(shù)據(jù)進行抽樣和篩選,最終得到了一份高度準確的樣本數(shù)據(jù)集,為后續(xù)的研究提供了可靠的數(shù)據(jù)基礎。

(二)實證研究結(jié)果分析與解讀

選取了一批規(guī)模較大的企業(yè)進行財務稽查,對其財務數(shù)據(jù)進行深入分析,得到以下幾個主要結(jié)論。

首先,在這批企業(yè)中,涉嫌違反財務規(guī)定,特別是在報賬和資金使用方面,存在大量違規(guī)行為。通過大數(shù)據(jù)手段,發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為的發(fā)生與企業(yè)的規(guī)模、經(jīng)營范圍、資金使用情況等有密切關(guān)系,這為企業(yè)財務稽查和管理提供了重要思路。

其次,在這批企業(yè)中,存在著大量的未經(jīng)審計、虛假賬目以及財務造假的情況。尤其是在資產(chǎn)評估和應收賬款管理方面,這些現(xiàn)象尤為突出。

最后,在財務稽查和管理方面,我們發(fā)現(xiàn)大數(shù)據(jù)技術(shù)擁有巨大潛力,可對企業(yè)的各種財務數(shù)據(jù)進行全面、深入的分析,發(fā)現(xiàn)問題、預測風險、提升管理效率。

(三)實證研究結(jié)論總結(jié)

經(jīng)過對樣本的選擇和數(shù)據(jù)采集,得出了一些有意義的實證結(jié)果。

首先,在使用大數(shù)據(jù)技術(shù)比較簡單且數(shù)據(jù)量龐大的情況下,企業(yè)財務稽查的效率和精度能得到顯著提升。

其次,大數(shù)據(jù)技術(shù)可更快速地分析、歸檔和挖掘復雜的財務數(shù)據(jù)信息,顯著提高了稽查工作的效率和靈活性。

最后,我們得出結(jié)論:大數(shù)據(jù)技術(shù)對企業(yè)財務稽查的應用可有效提升效率、增強精度和靈活性,對于財務稽查工作的規(guī)范化和科學化具有重要意義。

綜上,我們認為,企業(yè)財務稽查與大數(shù)據(jù)技術(shù)的結(jié)合,是財務管理領域發(fā)展的重要方向。

四、基于大數(shù)據(jù)的企業(yè)財務稽查的未來發(fā)展趨勢

(一)多維度數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的應用

大數(shù)據(jù)技術(shù)使多維度數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在企業(yè)財務稽查方面的應用日益廣泛。首先,可應用于財務信息的建模和預測。其次,支持異常情況識別和監(jiān)測,可快速地發(fā)現(xiàn)某些財務指標發(fā)生異常引發(fā)的其他指標異常,幫助企業(yè)及時進行稽查和調(diào)整。第三,還可用于風險監(jiān)測和防范,輔助企業(yè)制定有針對性的財務風險管理策略。

總之,多維度數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在企業(yè)財務稽查方面的應用有著廣泛的前景。然而,這種技術(shù)也存在局限性,如數(shù)據(jù)質(zhì)量問題以及數(shù)據(jù)安全性等問題。

(二)人工智能技術(shù)的融合

大數(shù)據(jù)技術(shù)使人工智能技術(shù)在企業(yè)財務稽查中的應用也越來越廣泛。

首先,在較短時間內(nèi)準確發(fā)現(xiàn)財務異常情況,并提出高效的解決方案,如自動抓取和整合企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù),實時監(jiān)測并預警企業(yè)財務狀況。其次,極大地降低稽查的難度和成本,如自主學習來識別出不同企業(yè)間可能存在的財務風險,進行有針對性的稽查,提高效率和準確性。同時,通過更高效的風險智能和預警技術(shù)預防和控制各種財務風險。如通過統(tǒng)計分析已有開票和稅收數(shù)據(jù),自動識別出潛在的逃稅行為,并結(jié)合OCR(光學字符識別)、人臉識別等技術(shù)進行數(shù)據(jù)比對,極大地提升稽查的效率和精準度。

然而,在應用中也存在著挑戰(zhàn)。如對數(shù)據(jù)質(zhì)量和完整性要求較高,對稽查人員技術(shù)能力要求較高,對保護個人信息和隱私合法性要求較高等等。

(三)多樣化數(shù)據(jù)可視化技術(shù)的發(fā)展

多樣化數(shù)據(jù)可視化技術(shù)是企業(yè)財務稽查工作中的重要組成部分。

首先,可提供更全面直觀的數(shù)據(jù)視圖,如通過柱狀圖、折線圖等可視化形式來呈現(xiàn)企業(yè)財務數(shù)據(jù),直觀反映財務、業(yè)務成長狀況,可更容易、更迅速地了解企業(yè)財務狀況的變化。

其次,某些可視化技術(shù),如熱點圖、雷達圖等,可更直觀地反映出數(shù)據(jù)間相關(guān)性和趨勢,更有效地發(fā)現(xiàn)財務數(shù)據(jù)中的隱含信息和規(guī)律,發(fā)現(xiàn)隱患和提供解決根本問題的方法。

最后,還可實現(xiàn)財務數(shù)據(jù)與其他數(shù)據(jù)的融合,為更復雜的商業(yè)決策提供支持。

在未來,隨著數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷提升和新技術(shù)的不斷涌現(xiàn),多樣化數(shù)據(jù)可視化技術(shù)的應用也將不斷拓展和深化,引領著財務稽查領域的進一步發(fā)展。

結(jié)束語

本文對企業(yè)財務稽查與大數(shù)據(jù)技術(shù)的結(jié)合進行了深入研究。通過對大量財務數(shù)據(jù)的分析,發(fā)現(xiàn)了許多以往稽查方式所無法發(fā)現(xiàn)的問題,如虛報賬目、資金流轉(zhuǎn)問題等,為企業(yè)稽查提供了更為準確的數(shù)據(jù)基礎和有效的稽查手段。

針對企業(yè)財務稽查的現(xiàn)狀和主要問題,提出了一些改進對策和建議。如建立財務數(shù)據(jù)清洗、分析的數(shù)據(jù)中心,提高財務數(shù)據(jù)的準確性和處理效率;引入機器學習等人工智能技術(shù),實現(xiàn)對大規(guī)模數(shù)據(jù)的自動分析和判斷。

本文的研究成果為企業(yè)財務稽查提供了全新視角和方法,并通過實踐驗證了這個方法的可行性和優(yōu)越性。同時,未來研究方向可繼續(xù)探索如何通過大數(shù)據(jù)技術(shù)更好地服務于企業(yè)稽查。

總之,企業(yè)財務稽查是一項永久性的工作,隨著大數(shù)據(jù)時代的到來,其分析和處理的難度將會越來越大。但是,通過不斷地技術(shù)升級,不斷提升財務稽查工作效率和質(zhì)量,促進企業(yè)管理的規(guī)范和高效。

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