감사 기술을 따라가는 방법

감사 기술은 뜨거운 주제이며 기업의 업무 방식을 계속 변화시키고 있습니다. 그러나 감사 회사는 어떻게 따라갈 수 있습니까? 여기에서 주요 감사 기술 동향을 살펴보고 기업이 알아야 할 사항을 다룹니다.

  1. 인공 지능

AI에 관해서는 누구나 그것을 유행어로 치부하는 것에 대해 용서받을 수 있습니다. 이 기술은 초기 단계이지만 이미 관련성이 있습니다.

감사에 AI가 유용한 좋은 예는 MindBridge에서 개발한 소프트웨어를 기반으로 하는 IRIS Ai Auditor입니다. 이 감사자는 기계 학습 및 기타 AI 기술을 적용하여 감사자가 회사 재무 데이터 내에서 데이터 이상 및 위험한 거래를 식별하는 데 도움을 줍니다. 이것은 현재 영국의 여러 대형 회계 회사에서 사용하고 있습니다.

소규모 회사의 경우 이 최첨단 기술의 현재 시험에서 얻은 교훈을 활용할 수 있습니다. 대기업에서의 활동은 이 기술의 미래를 위한 샌드박스 역할을 하고 있습니다. 영역에 귀를 기울이면 적시에 이러한 혁신을 실행하고 대신 테스트를 거친 프로젝트를 실행할 수 있습니다.

  1. 데이터 분석

많은 AI 도구가 데이터 분석을 향상시키기 때문에 여기에 AI와 겹치는 부분이 있습니다. 이 기술은 대량의 데이터를 빠르게 추출, 검증 및 분석하는 도구로 구성됩니다. 도구는 전체 인구, 즉 거래의 100%에 적용되며 판단을 지원하거나 결론을 내리거나 추가 조사를 위한 방향을 제공하는 데 사용할 수 있습니다.

데이터 시각화는 분석의 또 다른 유용한 부분입니다. 이것은 단순히 데이터를 쉽게 분석하고 생생하게 표현하며 사람들이 발견의 중요성을 이해하도록 돕는 데이터를 제공하는 방법입니다. 데이터 시각화 인터페이스가 향상되어 비전문가도 데이터 분석을 사용할 수 있습니다.

  1. 분산 원장 기술/블록체인

분산 원장 기술(DLT)과 블록체인은 같은 것입니까? 정확히. DLT는 블록체인의 일부 아이디어와 철학을 기반으로 합니다. 사실 블록체인은 일종의 DLT입니다.

DLT는 하나의 중앙 기관에 의해 저장되거나 확인되지 않는 기록 데이터베이스입니다. 블록체인과 다른 점은 구현자가 블록체인을 더 잘 제어할 수 있기 때문에 단기적으로 더 실현 가능한 프로젝트가 된다는 것입니다. 그러나 많은 이상주의자들은 이를 블록체인과 완전히 탈중앙화된 세상을 향한 한 걸음으로 봅니다. 이러한 방식으로 저장된 모든 데이터는 암호화되어 서로 다른 서버의 네트워크에 분산됩니다.

작동 중인 이 기술의 좋은 예는 Ernst and Young의 파일럿에서 나옵니다. EY Blockchain Analyzer는 EY 감사 팀이 여러 블록체인 원장에서 조직의 전체 거래 데이터를 수집하는 데 도움이 됩니다. 그런 다음 감사관은 데이터를 조사하고 트랜잭션 분석을 수행하여 트랜잭션 이상값을 조정 및 식별할 수 있습니다. 이 기술은 거래소 또는 자산 관리 회사에서 관리하거나 거래하는 여러 암호화폐 및 기타 여러 암호화 자산의 테스트를 지원하도록 설계되었습니다.

오늘 무엇을 할 수 있나요?

"내가 왜 이것에 신경을 써야 합니까?"라고 생각할 수도 있습니다. 나는 지금 우리 회사가 운영되는 방식으로 살 수 있습니다.” 아마도 가장 중요한 이유는 경쟁자가 관심을 갖기 때문일 것입니다. 우수한 고객 경험을 제공하기 위해 기술을 사용하는 회사에 고객을 잃을 여유는 없습니다. 하지만 한 번에 모든 것을 할 필요는 없습니다. 작은 승리를 찾으십시오. 사고 방식을 바꾸고 회사의 디지털 철학을 개발하는 것은 중요한 첫 번째 단계입니다.

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