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【關(guān)鍵詞】 電網(wǎng)企業(yè); 內(nèi)控審計; 知識圖譜; 關(guān)系挖掘; 深度學(xué)習(xí)
一、引言
隨著我國人工智能發(fā)展進入全新階段,數(shù)字化和智能化已成為企業(yè)提高自身競爭力的核心力量。為了跟進智能化的發(fā)展,電網(wǎng)行業(yè)逐漸推進全新內(nèi)部審計技術(shù)。電網(wǎng)企業(yè)進行內(nèi)部審計過程中,涉及大量文本數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)。如何從這些數(shù)據(jù)中高效、精確地挖掘重要審計信息,構(gòu)建數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián),是提升內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵。
針對電網(wǎng)公司內(nèi)控審計數(shù)據(jù)復(fù)雜和智能內(nèi)控審計技術(shù)匱乏導(dǎo)致的效率低下的問題,本文提出了一個設(shè)想,將內(nèi)控審計與知識圖譜進行集成,采用知識圖譜中的關(guān)系挖掘技術(shù)建立內(nèi)部控制方法和內(nèi)部控制實施下財務(wù)報表上資金的狀態(tài)和流動中增值性的因果關(guān)系,協(xié)助判斷內(nèi)部控制實施效果,最終形成內(nèi)控審計綜合評價方法。電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部控制審計和財務(wù)報表審計對企業(yè)提升信息披露質(zhì)量、增強相關(guān)方信任有直接影響。本文將知識圖譜應(yīng)用在電網(wǎng)企業(yè)的內(nèi)控審計中,探索財務(wù)數(shù)據(jù)和內(nèi)控審計的內(nèi)在關(guān)聯(lián)以及相互影響,開拓從財務(wù)數(shù)據(jù)出發(fā)實施內(nèi)控審計的新思路,開辟智能內(nèi)控審計的新途徑。
二、文獻綜述
在大數(shù)據(jù)的背景下,數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的發(fā)展積極推動了內(nèi)部審計模式的轉(zhuǎn)變,各類數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的應(yīng)用能有效提高內(nèi)部審計人員運用智能化技術(shù)核查問題、評價判斷和分析問題的能力。尤其是人工智能技術(shù)的發(fā)展,給內(nèi)部審計工作提供了新的可能。張慶龍等[1]討論了在人工智能發(fā)展下的內(nèi)部審計的轉(zhuǎn)變,構(gòu)建了內(nèi)部審計智能化的應(yīng)用框架。余從容等[2]研究了基于大數(shù)據(jù)的電力行業(yè)審計平臺建設(shè)和基于知識圖譜的大數(shù)據(jù)審計方法。高效的內(nèi)部審計工作能讓企業(yè)更好地實現(xiàn)自我評估和完善,同時增強企業(yè)風(fēng)險防控能力[3-5]。在電網(wǎng)企業(yè)的主營業(yè)務(wù)中,當(dāng)前電力調(diào)度、生產(chǎn)、財務(wù)、人力資源、合同管理、協(xié)同辦公等數(shù)字化的程度已有了大幅度的提升,在營銷收費、企業(yè)資源管理等領(lǐng)域,大量的被審對象數(shù)據(jù)發(fā)生了巨大改變。例如財務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營數(shù)據(jù)等不但量大,而且具有高度敏感性,然而數(shù)據(jù)特征和數(shù)據(jù)間關(guān)聯(lián)難以僅憑人工獲取,這造成了內(nèi)部審計工作困難、效率低下。各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的流動,構(gòu)建了跨部門、跨系統(tǒng)、跨應(yīng)用的內(nèi)部審計環(huán)境,這使電網(wǎng)系統(tǒng)大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的發(fā)展迫在眉睫。
基于人工智能的數(shù)字化技術(shù)能夠?qū)?fù)雜多變的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù),通過知識圖譜、數(shù)據(jù)挖掘、關(guān)系檢測等方法實現(xiàn)非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)與結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的特征融合,挖掘兩者間關(guān)聯(lián)關(guān)系,提供審計線索。知識圖譜將客觀的概念、實體及其關(guān)系以結(jié)構(gòu)化的形式呈現(xiàn),以更直觀的方式對信息進行表達。知識圖譜已經(jīng)在醫(yī)療、商業(yè)及金融等領(lǐng)域得取得了良好研究效果。在這些行業(yè)領(lǐng)域中,各類信息系統(tǒng)的普及積累了海量行業(yè)數(shù)據(jù),如何從這些數(shù)據(jù)中挖掘隱藏信息并加以管理、共享及應(yīng)用,是推進行業(yè)智能化的關(guān)鍵問題。知識圖譜能對從各種渠道所獲取的行業(yè)數(shù)據(jù)進行加工處理,然后提取出對構(gòu)建知識圖譜有價值的知識,它已成為促使計算機從海量數(shù)據(jù)中獲取認(rèn)知能力的重要方法。目前,我國學(xué)者專注于知識圖譜的構(gòu)建方法和算法。比如,侯洪■等[5]認(rèn)為,知識圖譜技術(shù)不僅能夠清楚地分析處理知識,并且能實現(xiàn)知識可視化,在推動知識的發(fā)展方面具有潛力。袁凱琦等[6]采用自底向上的構(gòu)建方法建立面向跨語種、專業(yè)性強以及結(jié)構(gòu)復(fù)雜的醫(yī)療數(shù)據(jù)的知識圖譜,涉及醫(yī)學(xué)知識表示、抽取、融合和推理以及質(zhì)量評估等方面。目前知識圖譜在醫(yī)療、商業(yè)、金融等領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛,且取得了較好的效果。張德亮[7]針對金融圖譜缺乏問題及知識圖譜補全模型的缺陷,爬取大量金融股票及企業(yè)信息進行金融知識圖譜構(gòu)建,然后提出基于組合關(guān)系路徑的知識圖譜補全方法對金融知識圖譜進行補全任務(wù)驗證。胡揚等[8]研究了面向金融知識圖譜的實體和關(guān)系抽取算法,提出了基于能識別重疊關(guān)系的Bi-LSTM+CRF模型,通過參數(shù)共享實現(xiàn)兩個任務(wù)聯(lián)合學(xué)習(xí)。甘云強[9]從文本數(shù)據(jù)中識別出金融實體,并判斷實體間存在的語義關(guān)系。
企業(yè)的內(nèi)部控制審計主要針對財務(wù)數(shù)據(jù)的可靠性和完整性[10]。知識圖譜不僅能夠?qū)崿F(xiàn)知識表達,同時又在信息檢索、智能問答等方面具備巨大優(yōu)勢,知識圖譜的應(yīng)用可以有效地解決內(nèi)部審計過程中任務(wù)繁重的問題,彌補審計力量的不足。王倩玉[11]研究了基于知識圖譜的財務(wù)與業(yè)務(wù)指標(biāo)間的關(guān)聯(lián)對應(yīng)關(guān)系的構(gòu)建方法,提出了基于機器學(xué)習(xí)的財務(wù)審計知識圖譜構(gòu)建,設(shè)計并實現(xiàn)了財務(wù)與業(yè)務(wù)指標(biāo)對應(yīng)關(guān)系語義網(wǎng)絡(luò)。崔婧等[12]將知識圖譜引入醫(yī)保審計,以解決數(shù)據(jù)量龐大帶來的醫(yī)保審計低效問題。目前我國關(guān)于將知識圖譜這種智能化技術(shù)和審計領(lǐng)域相結(jié)合的研究成果還相對較少,研究方法也較為單一。
三、知識圖譜
知識圖譜的概念由谷歌公司于2012年提出。知識圖譜技術(shù)能像人類大腦一樣建立不同類信息之間的關(guān)聯(lián),得到關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。Jiang et al.[13]最早發(fā)現(xiàn)可以使用馬爾可夫邏輯網(wǎng)來提取事實之間的關(guān)系。知識圖譜采用了新型的信息檢索方式,知識圖譜在信息檢索中加入智能推理,操作性更強,并且它能建立知識網(wǎng)絡(luò),將知識圖形化,以結(jié)構(gòu)化形式呈現(xiàn)。知識圖譜的主要作用在于對數(shù)據(jù)的整合與規(guī)范,向用戶提供有價值的結(jié)構(gòu)化信息。
近年來,研究人員將人工智能、深度學(xué)習(xí)、自然語言處理等技術(shù)融入知識圖譜構(gòu)建過程,提高了知識圖譜構(gòu)建效率,使其在信息搜索、自動問答、決策分析等領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用[14]。知識圖譜可分為通用知識圖譜和領(lǐng)域知識圖譜,目前,國內(nèi)外代表性通用知識圖譜有搜狗知立方、百度知心、YAGO、DBpedia、Worldnet等,通用知識圖譜主要包含常識性知識,例如Worldnet包含人、地點、音樂、電影、組織機構(gòu)、物種、疾病等定義。它能從多種語言的維基百科中挖掘知識,構(gòu)建名詞、動詞、形容詞和副詞之間的關(guān)聯(lián)。領(lǐng)域知識圖譜一般面向某個特定領(lǐng)域,例如學(xué)術(shù)領(lǐng)域的Acemap、生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的Drugbank、新聞領(lǐng)域的ECKG等[15]。知識圖譜的可視化技術(shù)中能將抽象數(shù)據(jù)進行可視化展示,從而增強用戶對數(shù)據(jù)的認(rèn)知及數(shù)據(jù)獲取效率。
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