基于人工智能的财务预开票风险管控系统及其运行方法技术方案

技术编号:39730806 阅读:7 留言:0更新日期:2023-12-17 23:34
本申请涉及财务风险管控技术领域,提供一种基于人工智能的财务预开票风险管控系统及其运行方法

【技术实现步骤摘要】
基于人工智能的财务预开票风险管控系统及其运行方法


[0001]本申请涉及财务风险管控
,具体涉及一种基于人工智能的财务预开票风险管控系统及其运行方法


技术介绍

[0002]相关技术中,通常采用人工核对的方式对预开发票的财务风险进行控制,这就要求财务专员需要广泛的搜集企业外部信息,并依据所掌握外部信息对企业履行相关合同和经济承诺的能力和意愿进行总体评价,最后结合自身经验判断是否同意该企业的预开发票申请;当外部信息数据搜索数量较多时,数据类型繁杂导致人工整理数据更加困难,且财务专员根据工作经验进行预开票审核时,受主观判断的影响,不同的财务专员可能产生不同的评估结果,导致预开票的审核决策不准确


技术实现思路

[0003]本申请实施例提供一种基于人工智能的财务预开票风险管控系统及其运行方法,用以解决采用人工核对的方式对预开发票的财务风险进行控制时数据整理困难,且预开票的审核决策不准确的技术问题

[0004]第一方面,本申请实施例提供一种基于人工智能的财务预开票风险管控系统,包括:
[0005]企业风控数据采集机器人,所述企业风控数据采集机器人基于智能流程自动化
IPA
开发平台搭建,企业风控数据采集机器人用于采集多源异构数据,并对所述多源异构数据进行定性分析

定量分析和数据统计,得到结构化数据;其中,所述多源异构数据包括企业内部数据和企业外部数据;
[0006]企业信用预测模型,所述企业信用预测模型基于卷积注意力机制训练得到,所述企业信用预测模型用于对所述结构化数据进行信用等级分类,得到信用等级分类结果;
[0007]企业信用服务模块,所述企业信用服务模块用于在票据中心接收到企业发送的预开票请求的情况下,将结构化数据和所述信用等级分类结果发送至票据中心进行核查

[0008]在一个实施例中,所述企业风控数据采集机器人包括:
[0009]内部信息采集模块,所述内部信息采集模块用于从公司员工持股计划
ESOP
系统和票据中心数据库中采集历史交易数据,得到所述企业内部数据;
[0010]外部信息采集模块,所述外部信息采集模块用于通过互联网从企业信息库中采集企业信用信息,得到所述企业外部数据;
[0011]信息标准化模块,信息标准化模块用于对所述多源异构数据中的定量信息进行规范化处理,对所述多源异构数据中的定性信息进行数字化处理,并统计所述多源异构数据中的同类信息的数量,得到所述结构化数据;
[0012]企业信息库搭建模块,所述企业信息库搭建模块用于根据所述标准化数据构建企业信息库,所述企业信息库用于对多源异构数据进行数字化管理

[0013]在一个实施例中,所述企业风控数据采集机器人还包括:
[0014]数据预处理模块,所述数据预处理模块用于对所述多源异构数据进行数据清洗

格式转换

数据衍生和数据降维的处理,得到数据标签,所述数据标签为所述企业信用预测模型关联的训练标签

[0015]在一个实施例中,企业信用预测模型包括:
[0016]多个全连接层,全连接层用于对结构化数据对应的特征矩阵进行扩展,得到扩展后的特征矩阵;
[0017]卷积层,所述卷积层用于通过卷积核对所述扩展后的特征矩阵进行特征映射,得到映射矩阵;
[0018]池化层,所述池化层用于对所述映射矩阵进行将采样处理,得到池化矩阵;
[0019]注意力层,所述注意力层用于将所述池化矩阵中的企业内部数据对应的特征向量和企业外部数据对应的特征向量映射到统一的特征空间,得到特征隐藏矩阵,基于所述特征隐藏矩阵和映射参数得到注意力权重分布信息;
[0020]Softmax
层,所述
Softmax
层用于对所述注意力权重分布信息进行分类概率计算,得到所述信用等级分类结果

[0021]第二方面,本申请实施例提供一种基于人工智能的财务预开票风险管控系统的运行方法,包括:
[0022]基于企业风控数据采集机器人采集多源异构数据,并对所述多源异构数据进行定性分析

定量分析和数据统计,得到结构化数据;其中,所述多源异构数据包括企业内部数据和企业外部数据,所述企业风控数据采集机器人基于智能流程自动化
IPA
开发平台搭建;
[0023]基于企业信用预测模型对所述结构化数据进行信用等级分类,得到信用等级分类结果,所述企业信用预测模型基于卷积注意力机制训练得到;
[0024]在票据中心接收到企业发送的预开票请求的情况下,将所述结构化数据和所述信用等级分类结果发送至票据中心进行核查

[0025]在一个实施例中,所述基于企业风控数据采集机器人采集多源异构数据,并对所述多源异构数据进行定性分析

定量分析和数据统计,得到结构化数据,包括:
[0026]基于内部信息采集模块从公司员工持股计划
ESOP
系统和票据中心数据库中采集历史交易数据,得到所述企业内部数据;基于外部信息采集模块用于通过互联网从企业信息库中采集企业信用信息,得到所述企业外部数据;
[0027]基于信息标准化模块对所述多源异构数据中的定量信息进行规范化处理,对所述多源异构数据中的定性信息进行数字化处理,并统计所述多源异构数据中的同类信息的数量,得到所述结构化数据;
[0028]基于企业信息库搭建模块根据所述标准化数据构建企业信息库,所述企业信息库用于对多源异构数据进行数字化管理

[0029]在一个实施例中,所述企业信用预测模型包括多个全连接层

卷积层

池化层

注意力层和
Softmax
层;
[0030]所述基于企业信用预测模型对所述结构化数据进行信用等级分类,得到信用等级分类结果,包括:
[0031]基于全连接层用于对结构化数据对应的特征矩阵进行扩展,得到扩展后的特征矩
阵;
[0032]基于卷积层通过卷积核对所述扩展后的特征矩阵进行特征映射,得到映射矩阵;
[0033]基于池化层对所述映射矩阵进行将采样处理,得到池化矩阵;
[0034]基于注意力层将所述池化矩阵中的企业内部数据对应的特征向量和企业外部数据对应的特征向量映射到统一的特征空间,得到特征隐藏矩阵,基于所述特征隐藏矩阵和映射参数得到注意力权重分布信息;
[0035]基于
Softmax
层对所述注意力权重分布信息进行分类概率计算,得到所述信用等级分类结果

[0036]第三方面,本申请实施例提供一种电子设备,包括处理器和存储有计算机程序的存储器,所述处理器执行所述程序时实现第一方面所述的基于人工智能的财务预开票风险管控系统的运行方法的本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
一种基于人工智能的财务预开票风险管控系统,其特征在于,包括:企业风控数据采集机器人,所述企业风控数据采集机器人基于智能流程自动化
IPA
开发平台搭建,企业风控数据采集机器人用于采集企业的多源异构数据,并对所述多源异构数据进行定性分析

定量分析和数据统计,得到结构化数据;其中,所述多源异构数据包括企业内部数据和企业外部数据;企业信用预测模型,所述企业信用预测模型基于卷积注意力机制训练得到,所述企业信用预测模型用于对所述结构化数据进行信用等级分类,得到信用等级分类结果;企业信用服务模块,所述企业信用服务模块用于在票据中心接收到企业发送的预开票请求的情况下,将结构化数据和所述信用等级分类结果发送至票据中心进行核查
。2.
根据权利要求1所述的基于人工智能的财务预开票风险管控系统,其特征在于,所述企业风控数据采集机器人包括:内部信息采集模块,所述内部信息采集模块用于从公司员工持股计划
ESOP
系统和票据中心数据库中采集历史交易数据,得到所述企业内部数据;外部信息采集模块,所述外部信息采集模块用于通过互联网从企业信息库中采集企业信用信息,得到所述企业外部数据;信息标准化模块,信息标准化模块用于对所述多源异构数据中的定量信息进行规范化处理,对所述多源异构数据中的定性信息进行数字化处理,并统计所述多源异构数据中的同类信息的数量,得到所述结构化数据;企业信息库搭建模块,所述企业信息库搭建模块用于根据所述标准化数据构建企业信息库,所述企业信息库用于对多源异构数据进行数字化管理
。3.
根据权利要求1所述的基于人工智能的财务预开票风险管控系统,其特征在于,所述企业风控数据采集机器人还包括:数据预处理模块,所述数据预处理模块用于对所述多源异构数据进行数据清洗

格式转换

数据衍生和数据降维的处理,得到数据标签,所述数据标签为所述企业信用预测模型关联的训练标签
。4.
根据权利要求1所述的基于人工智能的财务预开票风险管控系统,其特征在于,企业信用预测模型包括:多个全连接层,全连接层用于对结构化数据对应的特征矩阵进行扩展,得到扩展后的特征矩阵;卷积层,所述卷积层用于通过卷积核对所述扩展后的特征矩阵进行特征映射,得到映射矩阵;池化层,所述池化层用于对所述映射矩阵进行将采样处理,得到池化矩阵;注意力层,所述注意力层用于将所述池化矩阵中的企业内部数据对应的特征向量和企业外部数据对应的特征向量映射到统一的特征空间,得到特征隐藏矩阵,并基于所述特征隐藏矩阵和映射参数得到注意力权重分布信息;
Softmax
层,所述
Softmax
层用于对所述注意力权重分布信息进行分类概率计算,得到所述信用等级分类结果
。5.
一种基于人工智能的财务预开票风险管控系统的运行方法,其特征在于,包括:基于企业风控数据采集机器人采集多源异构数据,并对所述多源异构数据进行定性分


定量分析和数...

【专利技术属性】
技术研发人员:周磊张瑾项建晨李凯
申请(专利权)人:中国移动通信集团有限公司中国移动
类型:发明
国别省市:

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