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大數(shù)據(jù)時代財務(wù)預(yù)測的變革探索

2016-04-07 02:02張高勝
商業(yè)會計 2016年6期
關(guān)鍵詞:大數(shù)據(jù)財務(wù)管理

張高勝

摘要:大數(shù)據(jù)改變了傳統(tǒng)財務(wù)預(yù)測的基礎(chǔ),財務(wù)數(shù)據(jù)的內(nèi)涵、規(guī)模、范圍等都產(chǎn)生了質(zhì)的變化,進而使財務(wù)預(yù)測的流程、方法發(fā)生了顛覆性的變革。

關(guān)鍵詞:大數(shù)據(jù) 財務(wù)管理 財務(wù)預(yù)測

隨著云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、移動終端、數(shù)據(jù)感應(yīng)器、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)高速發(fā)展,人類已進入一個嶄新的時代——大數(shù)據(jù)時代。從電子商務(wù)、社交網(wǎng)絡(luò)到移動通信,從教育、公共服務(wù)、商業(yè)到政府等,正爆炸式產(chǎn)生結(jié)構(gòu)化與非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的“海量”數(shù)據(jù)。據(jù)統(tǒng)計, 2013 年全球產(chǎn)生的數(shù)據(jù)達到3.5ZB,到 2020 年產(chǎn)生的數(shù)量將增至 44ZB。“海量”的數(shù)據(jù)蘊含的巨大的科學(xué)價值、經(jīng)濟價值和社會價值,人類對大數(shù)據(jù)的挖掘與應(yīng)用,將改變市場結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、組織結(jié)構(gòu)以及人類生活方式,使社會各個領(lǐng)域發(fā)生顛覆性變革。

財務(wù)預(yù)測是企業(yè)財務(wù)管理循環(huán)中重要的一環(huán),是企業(yè)進行財務(wù)決策的基礎(chǔ),也是制定財務(wù)預(yù)算和計劃的依據(jù)。大數(shù)據(jù)時代的到來,使財務(wù)預(yù)測的基礎(chǔ)、模式、方法正經(jīng)歷深刻的變革。通過收集企業(yè)經(jīng)營活動相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)和非財務(wù)數(shù)據(jù),以及與之相關(guān)的其他來源的海量數(shù)據(jù),并對這些數(shù)據(jù)進行分析與挖掘,進而發(fā)現(xiàn)影響企業(yè)經(jīng)營的關(guān)鍵因素,準(zhǔn)確地把握企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀,為提高企業(yè)運營效率、提升企業(yè)價值和開拓企業(yè)新業(yè)務(wù)提供參考與導(dǎo)向。而且,從這些數(shù)據(jù)中可以獲取新的洞察力,預(yù)測企業(yè)經(jīng)營的未來趨勢,并制定適應(yīng)企業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃的財務(wù)戰(zhàn)略,更全面地推進科學(xué)財務(wù)決策。

一、大數(shù)據(jù)背景下財務(wù)數(shù)據(jù)內(nèi)涵的變革

財務(wù)數(shù)據(jù)是財務(wù)預(yù)測的基礎(chǔ),是財務(wù)預(yù)測方法的選擇及結(jié)果的精準(zhǔn)程度的保障。近年來,隨著大數(shù)據(jù)時代的到來,財務(wù)數(shù)據(jù)的內(nèi)涵發(fā)生了深刻變化,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:

(一)財務(wù)數(shù)據(jù)的規(guī)模發(fā)生了重大變化。IDC的研究報告稱,全球每年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)總量約為2.7—3.5ZB,未來10年全球大數(shù)據(jù)將增加50倍,使得全球數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)出前所未有的爆發(fā)式增長態(tài)勢。企業(yè)在經(jīng)營的過程中通過物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、ERP系統(tǒng)、電子交易平臺、銷售點的數(shù)據(jù)收集技術(shù)(條形碼掃描儀、射頻識別、智能卡技術(shù))、收銀臺客戶記錄、電子商務(wù)網(wǎng)站的日志、電子購物中心顧客服務(wù)技術(shù)收集大規(guī)模的海量數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)是傳統(tǒng)財務(wù)數(shù)據(jù)的幾十倍甚至更多,這些數(shù)據(jù)在大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的支持下都可以成為財務(wù)預(yù)測的依據(jù)。例如淘寶網(wǎng)圍繞著買賣雙方的交易、搜索、瀏覽、評價等每天活躍著超過50TB的數(shù)據(jù)量,并針對用戶提供免費數(shù)據(jù)魔方、量子恒道、超級分析、金牌統(tǒng)計、云鏡數(shù)據(jù)等信息,用戶可以獲取行業(yè)、品牌的市場狀況、消費者行為情況等,及時調(diào)整營銷手段,進而提高銷量。

(二)財務(wù)數(shù)據(jù)的范圍更寬泛。在大數(shù)據(jù)時代,由于數(shù)據(jù)收集與處理技術(shù)發(fā)生了質(zhì)的變化,財務(wù)預(yù)測所需的數(shù)據(jù)不僅依賴于結(jié)構(gòu)化的財務(wù)數(shù)據(jù),而更重要的是依賴于與企業(yè)日常經(jīng)營活動相關(guān)的非財務(wù)數(shù)據(jù)和與企業(yè)經(jīng)營無關(guān)的其他數(shù)據(jù),因此數(shù)據(jù)范圍更寬泛。不僅包括企業(yè)內(nèi)部的采購、銷售、庫存、生產(chǎn)等數(shù)據(jù),也包括來自市場的經(jīng)濟數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、供應(yīng)商數(shù)據(jù)等,同時還包括來自政府的法律法規(guī)、稅收、審計數(shù)據(jù),以及銀行的信用、融資等數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)可能分布在不同的地域、不同的機構(gòu), 并且以不同的數(shù)據(jù)類型存在,數(shù)量異常龐大,維度更廣,范圍更寬。例如對銷售收入的預(yù)測,在傳統(tǒng)預(yù)測中主要是以歷史的銷售數(shù)據(jù)及某個單一市場數(shù)據(jù)作為預(yù)測的依據(jù),但在大數(shù)據(jù)背景下可采用的數(shù)據(jù)范圍更寬,如電子商務(wù)平臺上的點擊率、客戶的收貨評價、銷售終端的付款記錄等都可以作為預(yù)測的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),這些數(shù)據(jù)在傳統(tǒng)財務(wù)決策系統(tǒng)無法收集和處理,只有借助大數(shù)據(jù)技術(shù)才能實現(xiàn)這些分布式數(shù)據(jù)的采集與預(yù)處理。

(三)財務(wù)數(shù)據(jù)更具多樣性,價值更巨大,但利用密度低。財務(wù)數(shù)據(jù)多樣性不僅表現(xiàn)為財務(wù)數(shù)據(jù)來源多樣,如傳統(tǒng)財務(wù)報表、企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)等結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù),電子商務(wù)平臺、社交網(wǎng)絡(luò)等非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫的半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),同時也表現(xiàn)為數(shù)據(jù)類型、語態(tài)、語義的多樣性,如數(shù)據(jù)表單、傳感數(shù)據(jù)、文本、日志、音頻、視頻等。利用密度低主要是指海量數(shù)據(jù)下蘊含的相關(guān)信息、有效信息可能只是其很小一部分,信息“提純”面廣,也就是說需要在海量的數(shù)據(jù)中去挖掘有限的可用信息。

二、大數(shù)據(jù)時代下財務(wù)預(yù)測流程的變革

大數(shù)據(jù)時代下由于財務(wù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、財務(wù)數(shù)據(jù)處理技術(shù)、財務(wù)數(shù)據(jù)分析技術(shù)發(fā)生了根本性的變化,因此財務(wù)預(yù)測的流程也就發(fā)生了革命性的變化。主要分為財務(wù)數(shù)據(jù)收集與存儲、財務(wù)數(shù)據(jù)處理、財務(wù)數(shù)據(jù)分析與挖掘、財務(wù)預(yù)測模型建立、預(yù)測結(jié)果可視化幾個環(huán)節(jié),如圖1所示。

(一)財務(wù)數(shù)據(jù)收集與存儲。財務(wù)數(shù)據(jù)收集是按照確定的數(shù)據(jù)分析內(nèi)容,收集相關(guān)數(shù)據(jù)的過程,它為數(shù)據(jù)分析提供了素材和依據(jù)。借助互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)交易平臺、社會化網(wǎng)絡(luò)和大數(shù)據(jù)交易平臺,企業(yè)可以從企業(yè)內(nèi)部、市場、稅務(wù)部門、 財政部門、會計師事務(wù)所、銀行和交易所等機構(gòu)獲取各種與財務(wù)預(yù)測相關(guān)的多樣化數(shù)據(jù),為后續(xù)采用大數(shù)據(jù)技術(shù)和方法進行數(shù)據(jù)處理提供數(shù)據(jù)支持。

(二)財務(wù)數(shù)據(jù)處理。財務(wù)數(shù)據(jù)來源、結(jié)構(gòu)、形態(tài)的多樣化,決定了這些海量數(shù)據(jù)的復(fù)雜化、混沌化、抽象化及碎片化,面對如此龐大而復(fù)雜的數(shù)據(jù),傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理方法已無能為力,而必須利用大數(shù)據(jù)處理技術(shù)對雜亂無章的數(shù)據(jù)進行加工整理,主要包括數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化、數(shù)據(jù)提取、數(shù)據(jù)計算等處理等環(huán)節(jié),從中抽取出對預(yù)測有價值的數(shù)據(jù),進而形成適合數(shù)據(jù)分析的樣式。

(三)財務(wù)數(shù)據(jù)分析與挖掘。財務(wù)數(shù)據(jù)分析與挖掘就是從大量的數(shù)據(jù)中挖掘出有用的信息,并發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的內(nèi)部關(guān)系和規(guī)律,為解決問題提供參考。大數(shù)據(jù)時代下面對內(nèi)涵更深、結(jié)構(gòu)多樣復(fù)雜、數(shù)量龐大的財務(wù)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)的分析與挖掘成為財務(wù)預(yù)測的關(guān)鍵。財務(wù)數(shù)據(jù)分析與挖掘主要對數(shù)據(jù)實行分類、聚類、關(guān)聯(lián),進而利用數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性進行預(yù)測。Hadoop、HPCC和NoSQL等大數(shù)據(jù)分析與挖掘技術(shù)快速發(fā)展,為企業(yè)進行財務(wù)分析與預(yù)測帶來了全新的分析視角,也以日新月異的速度改變著企業(yè)的分析能力,正逐步形成財務(wù)預(yù)測的全新生態(tài)系統(tǒng)。在未來,對大數(shù)據(jù)的分析和挖掘能力將成為企業(yè)的核心競爭力之一。

(四)財務(wù)預(yù)測結(jié)果可視化。傳統(tǒng)財務(wù)預(yù)測結(jié)果是通過表格和圖形等可視化方式來呈現(xiàn),面對多維、海量、動態(tài)的大數(shù)據(jù),為了清晰地傳遞預(yù)測結(jié)果,傳統(tǒng)的方法難以奏效,需要利用大數(shù)據(jù)的可視化方式進行解釋。一般性的有反映復(fù)雜社交網(wǎng)絡(luò)的宇宙星球圖、標(biāo)識對象知名度的標(biāo)簽云、顯示集群成員分配的聚類分析可視化技術(shù)、反映事物歷史變化的歷史流圖和空間信息流等。通過這些可視化技術(shù)將預(yù)測結(jié)果以圖像、圖表、動畫等形式表示出來,進而利用其他的分析手段發(fā)現(xiàn)未知信息。

三、大數(shù)據(jù)時代下財務(wù)預(yù)測方法的變革

傳統(tǒng)財務(wù)預(yù)測以結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),以定量或定性化的模型為支撐,以從因到果的邏輯推理得到預(yù)測結(jié)果,如時間序列預(yù)測、回歸分析、趨勢分析等。但在大數(shù)據(jù)時代,預(yù)測的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)已發(fā)生了質(zhì)的變化,主要以非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)為主,結(jié)構(gòu)混亂,已無法找到像傳統(tǒng)財務(wù)預(yù)測一樣精確化的處理方式,大數(shù)據(jù)時代下財務(wù)預(yù)測方法已發(fā)生深刻變化。

(一)大數(shù)據(jù)時代下以“全部數(shù)據(jù)”為基礎(chǔ)的預(yù)測改變了財務(wù)預(yù)測的基礎(chǔ)。傳統(tǒng)的財務(wù)預(yù)測包括定性與定量分析,其中定量分析主要是時間序列預(yù)測、因果分析預(yù)測,其基礎(chǔ)主要是統(tǒng)計分析中的“抽樣分析”,它是基于有限的樣本數(shù)據(jù)來進行論證,是“小數(shù)據(jù)時代”不可能收集和分析全部數(shù)據(jù)的情況下的無奈選擇。但是傳統(tǒng)的抽樣分析存在很大的缺陷和局限,因為抽樣分析結(jié)果的準(zhǔn)確性與樣本的數(shù)量及樣本選擇的隨機性有關(guān),而實現(xiàn)這種隨機性是很難的。

在大數(shù)據(jù)背景下,財務(wù)預(yù)測不再依賴抽樣的方法,而是采用全部數(shù)據(jù)的方法。數(shù)據(jù)收集、存儲、處理技術(shù)翻天覆地的變化,云計算、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)庫等技術(shù)的發(fā)展,為獲取足夠大的樣本數(shù)據(jù)乃至全體數(shù)據(jù)提供了技術(shù)支撐。Hadoop等開源技術(shù)的發(fā)展也為數(shù)據(jù)的分析與挖掘提供了條件。2009年谷歌對流感趨勢預(yù)測是基于全部數(shù)據(jù)分析預(yù)測的經(jīng)典案例,共檢索了5 000萬條詞條,處理了4.5億元個數(shù)據(jù)模型,并與美國疾控中心歷史實際病倒進行比較得出結(jié)論,其威力至今令人驚嘆。

(二)大數(shù)據(jù)時代下基于“相關(guān)性”的預(yù)測改變了財務(wù)預(yù)測的方法邏輯。Viktor Mayer-Schonberger在《大數(shù)據(jù)時代》中指出“建立在相關(guān)關(guān)系分析基礎(chǔ)上的預(yù)測是大數(shù)據(jù)的核心”,與“小數(shù)據(jù)時代”基于因果關(guān)系的財務(wù)預(yù)測不同,大數(shù)據(jù)時代的財務(wù)預(yù)測主要通過尋找事物間的相關(guān)關(guān)系尋找答案。傳統(tǒng)財務(wù)管理依賴于對因果關(guān)系的尋找來分析問題,先通過假設(shè)兩個變量之間存在某種因果關(guān)系,然后進行證明,是通過揭示其內(nèi)部的動作機制來進行分析,這種方式極大地限制了我們的思維視角。例如傳統(tǒng)銷售百分法對資金需求的預(yù)測,主要依據(jù)是會計科目與銷售收入之間的依存關(guān)系,利用銷售收入增長率來預(yù)測財務(wù)報表,預(yù)測出資金需求,顯然這種分析無論是科學(xué)性還是準(zhǔn)確性上都存在很大的局限性。大數(shù)據(jù)時代的財務(wù)預(yù)測不再過度依賴因果關(guān)系,而更多的是依賴量化兩個變量之間的關(guān)聯(lián)性來分析一個現(xiàn)象。沃爾瑪“啤酒與尿布”的故事,就是大數(shù)據(jù)利用相關(guān)關(guān)系最著名的應(yīng)用,看起來啤酒與尿布是兩個毫不相關(guān)的東西,但沃爾瑪利用大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)現(xiàn)了其中的規(guī)律,并獲得巨大的利益。通過對財務(wù)大數(shù)據(jù)的比較、聚類、分類等分析,尋找兩個或兩個以上變量之間的某種規(guī)律性,找出數(shù)據(jù)集里隱藏的相互關(guān)系,進而對企業(yè)的未來趨勢作出判斷與預(yù)測,正是因為這種思維模式的突破,使得大數(shù)據(jù)背景下的財務(wù)預(yù)測獲得更大的創(chuàng)新空間。

(三)大數(shù)據(jù)時代下財務(wù)預(yù)測結(jié)果轉(zhuǎn)向多樣化。傳統(tǒng)財務(wù)預(yù)測以結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),依賴于統(tǒng)計方法對數(shù)據(jù)進行處理,利用數(shù)學(xué)模型進行預(yù)測,其結(jié)果追求精準(zhǔn)性。而大數(shù)據(jù)以非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)為主,數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)混亂,需要改變傳統(tǒng)財務(wù)預(yù)測的結(jié)構(gòu)化、標(biāo)準(zhǔn)化和精確化的信息處理方式,設(shè)計新的且適合大數(shù)據(jù)特征的數(shù)據(jù)處理方式。同時,大數(shù)據(jù)分析以全體或總體為對象,幾乎不可能找到合適的統(tǒng)計學(xué)或數(shù)學(xué)模型來描述全體或總體的特征、規(guī)律、聯(lián)系,也很難直接或直觀地發(fā)現(xiàn)全體或總體的本質(zhì)、屬性、特征、規(guī)律、聯(lián)系。大數(shù)據(jù)財務(wù)預(yù)測不再追求精確的結(jié)果,而是可能提供更多需要的結(jié)果和發(fā)現(xiàn),財務(wù)預(yù)測結(jié)果轉(zhuǎn)向多樣化和發(fā)現(xiàn)新知識。

參考文獻:

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