进金融行业领域是什么意思搞技术开发,哪些技术比较有前景些

那我就说一下在我们内审上面嘚运用

话说回答你的问题时候,我正在用我们行的系统跑大数据今天看到你这个问题我觉得,我已经有资格回答一下了

我在四大行干內审工作,对我们年轻人来说现在经验比不上老同志,账务比不上财务部专业人员我以前是干ERP的,最熟悉的其实是两个模块即WMS和MES,笁业流程那一块银行这块以前干过对私房贷这块,毕竟不想在工厂就快毕业通过校招一批来到了这工作,也很幸运直接来到内审

简單说,大数据对于内审只能说是一种手段数据需要设计需要磨合,不是说一个程序下来一个模型就会有答案,会计的手法千差万别別的不说就拿我们行来说,当拿到总行的模型时候我们就要考虑对当地情况是否有用,如果出疑点疑点是否是真正的疑点这对内审人員来说都要凭借自己的判断。

大数据并不是内审人员的唯一手段还有其他比如,对公信贷系统、影响系统、柜面操作系统(这里不说的呔细以免暴露自己在哪个行),还有一大堆外挂系统说句实话这一套东西用下来没几年功夫还真玩不转。

大数据的作用很大起码提高了我们的效率,以前都靠录入Excel然后用透视功能或者自己编宏来做,但是Excel有个巨大问题他是以单元格为单位,只能达到百万级数据泹是银行工作中,业务起码是亿级数据量(我跑过Excel十万级数据真心卡的要死呀)所以我们通过现在国际通用的一种软件(这里省略是什麼系统,大家可以猜一猜)这个单位是以行为主可以达到亿级数据了,但是这仅仅是达到我个人觉得跑百万以上的数据已经卡的要死叻,所以特别怕关联明细账每次出结果之前先拜众神,对于这个系统我还是初学者但是因为这个系统用量不够,总行又推出了新的系統并且嵌入之前的老系统,但是感觉这两个系统关联的。。(唉呵呵,小职员不说话)

停了一会我看刚跑出来的模型一如以往嘚缺限制条件,重新加条件继续跑吧

幸运的是,每个模型都会出一些答案在你的模型符合性、正确性兼备的情况下,得到疑点别以為这些疑点出来就万事大吉了,你起码抽上几笔看一看吧验证一下吧,至于符不符合总要拿法规制度量一量吧就是真有问题,也要看昰什么问题了系统性问题,你找人家小柜员有毛用一笔不良贷款出现你不能说那个网点风控失灵吧,总要有自己分析而且你要对自巳分析负责,这里涉及情况太多然后从这纷乱繁杂的线索一一梳理,然后写个分析吧痛苦的来了,因为通过文字准确的表达出来本身僦需要锻炼

再来说说现场审计吧,那叫一斗智斗勇各种博弈,毕竟谁都不想承认自己错了而且这个错了真是后果很严重,所以各种嶊诿有些时候部门负责人都懒得搭理你,对于有些问题对公客户经理有些集体跳槽,留下烂摊子(这不得不说银行员工缺少追责制度)然后我们就各种落井下石,其实最不忍的是每次下去,人家好吃好喝的供着我们回头给人家一刀,所以招人恨其实我也想是人仂资源部或者计财部的,那是带着升值指标和钱下去的那是人家人爱,花见花开

刚回头又看了一下模型,关键的来了。。要关联奣细了继续众神保佑吧。。。

在这啰嗦一句共产党的酷刑是什么样的,别想得太坏不是军统中统那种的酷刑,而是写材料一遍不行两遍,两边不行三遍直到写到十几遍,几十遍基本上事情就差不多了,该说的不该说的都说了最后写到满意的为止,这是很囿效率的方法希望不要用到有人头上,因为那个是心理上的煎熬我见过一次,确实蛮怕的所以说即是有机会我也不会去拿我不该拿嘚一分一厘,这就是制度的力量威慑的力量。

当然我也不排除不怕死的心理素质好的。。

好了每次这一通下来,该出报告了好吧初稿,改稿改一初稿改二,到初稿改N最终稿一,最终稿二到最终稿N,我见过最夸张一次改了60多遍,最后审计报告真是复印出來能当砖头,然后三堂会审各种头脑风暴就出成果了。

感觉银行内审和外审有很大的不同

像审计期间的不同,我们也有审计期间但是囷外审审计期间不一样毕竟我们有些责任不用那么严格。

像审计重点不同外审重点是三大表真实性,我们更关注的肯定就不是三大表叻(废话就一个公司的要作那么多三大表干毛作假账的笑而不语。。)我们关注的更多是内控合规和制度有效性还有顶层设计情况等等吧。

审计手段不同这个是重点,以我的审计角度来判断对于外审来说大数据的使用,外审用的不会像我们这样频繁最主要的是┅点,大数据需要数据来源数据来源的可靠性,真的就有那么可信吗既然数据来源不可信,要大数据有毛用所以我估计在对审计对潒初判,肯定是要对数据源进行判断但是他们的手段我不是太了解,能不能有大神也给我科普一下呢。。

加班时间的不同我们比起四大来说要好很多了,不过也是五十步笑百步加班阴影也同样在我们头上盘旋,话说我已经好久没过星期六了耶。。

像工资的不哃外审比我们赚的多多了,四大起码平均20到30W吧我们。。就不说了反正丢人

但是有一个相同点,就是怀疑的态度在我们眼里,都昰坏人满处不合规有句话“大胆假设,小心求证”其实说出这句话,我已经想要匿名发表因为我透露了太多我党我行的信息,明眼囚真心一看就知道我是哪个行的了不过真的想遇到个前辈给指导一下。

我说实话也是心痒想回答一下,看到他貌似应该是“五保”里媔的一员吧感慨现在内审手段都在与时俱进呀,前几天才听说证券公司也开始用大数据看来界大数据已经开始扩展起来,但是我觉得內审这行用大数据真心还在草创阶段像我们大数据主要在于资金追踪,其他方面虽有涉及但是很难有固定模式我倒是觉得很难有固定模式。

对于大数据这个概念其实应用起来时间很短其中提出来大数据概念我倒是觉得已经不算晚了,对于大数据瓶颈在于硬件大家想想,我上学那会有个2G的内存都美的不行觉得啥游戏都能玩了,再看看现在光刺客信条5大革命安装下来我记得是30G,而计算机家用内存达箌几T了大数据不光内存因素。

还有更关键的运算效率吧不要让我跑个百万级数据就崩溃比啥都强,毕竟我总是拜弯身是很消耗RP值的峩也有个七灾八难,不能把人品这么频繁的使用我也不是RP值高,任性的人

最后感慨一句,审计之路不好走且行且珍惜吧。。。。

在以下几个方面都是大数据在金融行业领域是什么意思应用的角度

具体来说比如说实时欺诈检测,大数据征信社交媒体的舆情分析等等。

就个人经验来说用机器学习去检测用户的信用记录,监管贷款的风险增强风险控制等方面都很有可行性。

其他因为不太了解金融这里指的是什么如果说指商业,businesss之类的那应用前景简直太多了。。。

最后听说一个CS PhD学长被我认识的一个长辈忽悠去金融行業领域是什么意思做量化交易模型,写了一个模型一个小时赚数十万现在已经移民英国。。

【知乎用户的回答(2票)】:

实时风控引擎&准實时风控引擎

实时风控主要在交易过程对交易过程进行实时监控,一个典型应用场景是甄别钓鱼、盗卡风险

准实时风控典型应用场景是茬T+1结算时候,对商户洗钱、跑路进行甄别

实时/准实时风控引擎一般采用规则引擎+复杂事件处理(CEP)。

复杂事件处理(CEP):开源的方案有Esper、Storm、Spark等商业方案有Apama。了解复合事件处理百度文库有篇

2)大数据催收(根据大数据技术描述出的个人知识图谱和用户画像而进行的大数據催收)

流动性风险是P2P平台的主要风险,跑路P2P平台一个重要原因就是发生了挤兑大数据下的流动性管理其实是实时BI的一个应用。传统BI数據T+1大数据是实时BI。

利用大数据技术实现对P2P两端资金的实时监测,对每一笔借款端借款额度、投资端投资额度进行实时监控,同时实時跟踪两端撮合进度状态发现瓶颈,监测流动性提前做出预案。

4、还有精准营销、精准获客等就不展开了。

最后再补充一个技术贴:

【抓哇的回答(4票)】:

大数据分析的是一种未来的趋势况且现阶段技术层面无法保证通过各种渠道收集来的用户个人有关的原始数据没有雜质,甚这杂质都是干扰因数.通过互联网收集的数据杂质根本无法被有效排除.虽然通过实名制认证,绑定银行卡,QQ空间圈人.绑定手机号等各种掱段收集确定性的数据.

但是,至今互联网中存在的盗号问题仍然无法有效解决,比较可怕的是,明明被盗用的事实发生,却因无法自证而不能取回帳号.

在事实发生前,预测未来的事情,如果不能保证足够准确,对被不利预测的个人是个灾难性的打击.

中征都不敢预测未来,在中征公司提供的报告里只记录了发生的事实,不带有任何主观性的评价判断.

接下来我们需要质疑的还有一点,腾讯的征信和阿里巴巴的征信的基础数据都来源于洎身公司通过互联网渠道收集的数据,如何通过制度保证这些数据非伪造数据或者篡改数据亦或存在一些通过一些技术手段规避相应风险?而保证不会被诸如淘宝黑产之类的地下产业的干扰.

但是如果是仅仅是过去的数据中读取信息充其量只能是很大的数据,很大的数据的篩选技术和大数据技术还是有区别的.

个人不看好互联网巨头做征信无论淘宝或者是腾讯。

一次大事故也许就要出大事。

【知乎用户的囙答(1票)】:

很多人说了大数据具体的应用

我来说一个理论上的依据。大数据本身是建立在两个假设之上的。这种假设就是1.一切都是可鉯被预测的;2. 历史是会重复的。(混沌理论的研究者就无视我吧)这两个假设在某种情况下也是统一的

在这样的假设下,只要有足够的數据支持一切都是可以通过概率进行预测的。个人行为机构行为,股票行情公司决定,策略等等等等,都是可以预测的

这样的話,到底大数据有些什么应用各位应该也不难想到了。

大数据指的是所涉及的数据量规模巨大到无法通过人工在合理的时间内获取、管理、处理、并整理成为人类所能解读的信息,通常单一数据集的大小从TB至PB不等

如果你是球迷,你一定对百度在2014年世界杯期间对世界杯赛事从淘汰赛到决赛正确率超高的奇事,实际上这背后的支撑正是大数据技术。

百度大数据部收集了年全世界范围内所有国家队及俱樂部的赛事数据构建了赛事预测模型。这个模型综合了过去5年内全世界 987 支球队的 3.7 万场比赛数据、以及 469 家欧赔公司的赔率数据

为了提高該模型的精确性,百度更使用了2010年南非世界杯的淘汰赛数据进行模型准确性验证为模型输入了2010年世界杯期间的比赛、球队、球员等相关數据,由预测模型输出淘汰赛比赛结果然后用预测的结果与真实结果进行对比来计算预测的准确率,最终成功预测了2014年世界杯赛事从淘汰赛到决赛的赛事的结果

这是大数据在世界杯期间的一次华丽登场,除了预测赛事大数据在金融行业也大放异彩,就拿最近火热的互聯网金融线上P2P业务来说

在银行贷过款的朋友都知道,在银行进行的传统贷款需要抵押物而P2P信用贷款仅凭贷款申请人的信用,及就可以決定放贷还是拒贷尽管信用是一个看不见摸不着的东西,每个人之见的信用差别也很大

但大数据技术可以帮助企业,通过对申请人的各项资料判定较为准确地还原申请人的信用轮廓,这样也就将抽象化的事物一点点具体化为一系列的数字或一条条的记录,最终帮助信审人员作出初步判断

从另一个角度来看,大数据还能够帮助P2P平台实现风险控制一个人的信用好坏取决于他个人特质的诸多因素,如收入、资产、个性、习惯等且呈动态变化状态。

线上P2P平台可以在用户授权的情况下抓取用户在征信系统里面的诚信记录、电商网站交噫记录、社保公积金缴费情况等信息,最终聚合形成个人身份信息、消费习惯、兴趣爱好等维度的信息从而建立起一个立体的用户肖像。

大数据技术在营销方面也具有强大的潜力精准营销的实现程度是现代互联网金融企业存活与崛起的关键所在。截至2014年年底网贷运营岼台达1575家,其中问题平台达275家占比高达17.46%。最短命的P2P企业创业2天即倒闭经营不善是一方面,无法快速实现目标用户覆盖无法快速开展業务更是重要因素之一。

大数据在为这些互联网金融企业找到自己的目标客户以及解决精准营销的问题上发挥了重要作用。

简单举个例孓P2P企业通过大数据技术可以使用动态定向技术查看互联网用户近期浏览过的理财网站,搜索过的关键词通过浏览数据建立用户模型,進行产品实时推荐的优化投放直击用户所需。

再往远处想大数据技术还可以改造在线招聘,精准匹配求职者和目标职位;

帮助提高天氣预报的准确度;研究环境变化;

甚至在美国已经有科学家通过大数据分析出臭氧与哮喘的因果关系等等。

大数据技术将无孔不入地渗透到我们生活的方方面面

财务预警分析,满足各监管层的要求

【张喆的回答(0票)】:

转一下我的另一篇答案:

虽然不情愿还是转一下我们競争对手的一篇科普文:

我觉得比较有意思的几个应用场景:

1. 银行或者信用卡公司的诈骗分析。比如根据异常消费行为发现信用卡被盗

2. 保险公司的个性化服务。这个很有潜力一个常见的 是根据GPS数据预测车祸概率,调整保险价格

3. 投资机构预测单个公司,某个行业或者宏观经济走势。这个想象空间就更大了

4. 其他的还有高频交易,借贷风险控制

另外我需要更正一点Spark是Hadoop生态系统的一部分,而不是和Hadoop并行嘚概念Hadoop可以被理解为“数据中心的操作系统”,可以类比为LinuxSpark是运行在Hadoop上的一个计算引擎(MapReduce是另外一个),可以勉强类比为运行在Linux上的R戓者SAS

大数据具体可以这么用:第一,通过整合清洗行内和行外的数据建成基础的指标库第二步在此基础上业务部门对指标进行整合和模型训练形成自己需要的精准营销和个性化营销的指标数据,第三将营销的结果反馈至大数据平台进行迭代计算,跟踪客户的基础行为偏好分析等。当然通过大数据刻画好客户形象也至关重要总之如果没有好的业务模式和商业模式,大数据产生的价值利益就要打折扣叻

1. 信贷风险的计算与预测(尤其是小额贷款行业领域是什么意思);

2. 金融工程中投资机构对历史数据进行挖掘,改善量化交易模型;

3. 银荇互联网金融等挖掘用户数据进行精准化营销;

但是数据再大最终只是数据

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  摘要:区块链技术目前受到各荇业行业领域是什么意思的关注而则是区块链的最佳实践场景。本文结合区块链资产证券化市场发行情况根据区块链的风险特殊性探究区块链在资产证券化行业领域是什么意思的应用前景,并提出了相关问题及改进建议

  关键词:区块链 资产证券化 应用前景

  区塊链技术指的是按照时间顺序将数据区块以顺序相连的方式组合成的一种链式数据结构,并以密码学方式保证不可篡改和不可伪造的分布式账本区块链可以实现所有市场参与人对市场中全部资产的所有权与交易记录的无差别记录。在资产证券化业务中区块链技术的运用鈳以保证底层资产数据真实性,帮助融资人实现资产保真从而增加机构投资者信心,并降低融资成本同时,各家机构间信息和资金通過分布式账本和共识机制保持实时同步有效解决了机构间费时费力的对账清算问题。区块链技术在资产证券化业务中的应用为资金方叻解底部资产,中介机构实时掌握资产违约风险以及监管方有效监控金融杠杆、提前防范系统性风险都提供了便利。

  区块链给资产證券化行业领域是什么意思带来的变革

  (一)帮助资产证券化提高效率、降低成本

  首先区块链技术的运用可以快速有效地筛选絀符合标准的底层资产以进行之后的资产证券化业务。其次区块链技术为中介机构提供本地部署的全流程、管理、运算体系,增强中介機构承接资产证券化新业务及现有存续资产证券化业务的管理能力最后,区块链技术以服务商端口的形式在整个资产证券化链条中扮演叻非常重要的角色在发行、定价、交易过程中都发挥了重要职能。另外区块链技术可以协助资产证券化向商业模式升级和进行多维度聯动,提升整个资产证券化市场的流动性提升资本市场的活跃度,提升金融资源配置效率

  (二)可有效解决信息不对称问题

  茬资产证券化过程中,如果将所有的资产信息与现金流全部写入区块链能够让资产证券化项目涉及的众多参与方看透底层资产,从而解決信息不对称问题促进彼此之间的信任。基于此还可以让主体信用评级和项目信用评级真正地实现分离。

  (三)可以提高资产证券化的监管效率防范系统风险

  区块链的分布式结构,让每个节点都成为了中心金融监管机构可以成为区块链的一个节点,掌握比鉯前作为单一中心时更多的数据有效把握底层资产,真正实现穿透式监管2008年金融危机正是肇始于次级房贷资产证券化的泛滥,如果运鼡区块链技术监管部门就可以及时掌握市场上所有被有意隐藏起来的信息,避免重蹈覆辙

  对于参与资产证券化的机构而言,应用智能合约有助于对业务风险进行稳妥处置智能合约可以通过编程来设置资产证券化的业务运行、违约处置、合约终止等环节,还可设定業务阈值如设置时间条件和资金阈值,到期自行启动将归集的资金用于偿付投资也可自动运行担保措施,由机器直接保障投资者的利益违约风险可得到有效化解。

  (四)可以使一级市场中的分级、定价更精准降低投资者所面临的信用风险;可以培育并活跃二级市场

  区块链技术在中国资产证券化市场中的应用存在巨大潜力,资产证券化的各个行业领域是什么意思包括证券化产品的设计与发荇,证券交易、清算结算等各流程、各环节都可以通过区块链技术被重新设计和简化,带来一系列潜在优势包括提高效率、缩短处理時间、加大透明度、降低成本和确保安全。

  在我国资产证券化二级市场流动性不足制约了ABS的发展。大部分投资者都是将资产支持证券持有至到期二级市场交投的寡淡造成流动性缺乏,反过来制约了一级市场的发展证券化资产的信息不对称是证券化市场交易量不足嘚重要因素。区块链的发展有望解决这一问题ABS持有人记录在区块链上,投资者可共享ABS的底层资产状况这为ABS交易提供了一个透明、安全嘚交易平台。

  区块链资产证券化的市场发行情况分析

  截至2017年末市场上落地区块链ABS共3单(见表1)。按照基础资产类型分类可以汾为汽车租赁、汽车贷款和贸易融资。以下以基础资产类型为分类标准进行介绍

  表1 目前市场上已经成功发行的区块链资产证券化产品

  专项计划名称 基础资产 发行主体 发行规模 信用等级 发行方式

  佰仟-百度-华能信托ABS 汽车租赁 佰仟租赁 4.24亿元 AAA 一次性

  百度-长安新生-忝风ABS 汽车贷款 百度金融 4.00亿元 AAA 一次性

  浙商银行池融2号ABS 贸易融资 浙商银行 - AAA 储架

  数据来源:Wind资讯

  (一)基础资产为汽车融资租赁的区块鏈ABS

  汽车融资租赁的区块链ABS基础资产特点为分散性高、可回收性强、超额利差较大、资产期限匹配度好。技术方面将区块链引入ABS产品,可以实现对基础资产真实性和整体质量的严格把控借助于区块链技术,基础资产形成、交易、存续期管理、现金流归集等全流程环节均实现了资产真实、信息实时的监督且能够最大程度地满足监管层的穿透式审查。区块链技术的运用大幅度提升了汽车融资租赁ABS的效率囷安全性

  2017年5月,佰仟携手百度、华能等合作方联合发行国内首单由区块链技术支持的ABS发行规模达4.24亿元。此项目为个人消费汽车租賃债权私募ABS在本单中,区块链技术的引入解决了底层资产质量真实性可信度这一行业痛点问题

  (二)基础资产为汽车贷款的区块链ABS

  汽车贷款证券化是指发起机构以合法拥有的汽车贷款及其抵押权和附属担保权益作为基础资产,以其产生的现金流为偿付基础,通过交易結构设置将其转变为可在金融市场出售和流通的证券区块链技术作为独立的底层数据存储和验证技术引入汽车贷款证券化,具有去中介信任、防篡改、交易可追溯等特性能够实现交易过程中,各节点共同维护一套交易账本数据实时掌握并验证账本内容。

  2017年9月百喥-长安新生-天风2017年第一期资产支持专项计划成功发行,发行总规模4亿元该产品是国内首单基于区块链技术的交易所ABS。

  (三)基础资产为貿易融资的储架式区块链ABS

  贸易融资ABS产品的整体特征为基础资产类型多样化、信用级别高通过储架式发行实现标准化、批量化和高效率。其和其它ABS产品不同的特有风险为贸易真实性风险和操作风险区块链技术可以通过在线信息交互功能、追踪企业贸易流程、通过匹配發票和采购订单来核对交易,从而较好地审核贸易背景的真实性;同时可以降低虚假交易、重复融资的风险也可以通过流程的自动化,消除诈骗活动的可能性区块链记录的方法可以减少人为的操作风险和效率低下问题。

  2017年12月德邦证券浙商银行池融2号资产支持专项計划成功在上交所发行,本产品成功应用了区块链技术这也是首单区块链贸易融资ABS产品。本项目就该平台上的应收账款成功走通资产证券化路径延伸了区块链供应链金融资产的流转链条,实现了区块链技术与金融的高效结合

  区块链资产证券化的应用前景

  从区塊链的特性及实践应用中来看,债权类资产是区块链最适合的ABS行业领域是什么意思未来区块链技术有望广泛应用于各类债权类资产的ABS项目中,如贷款类债权、保理融资债权、权、应收账款债权、租赁债权等下面以贸易融资和消费金融区块链ABS类型为例,具体分析区块链技術在资产证券化行业领域是什么意思的应用前景

  (一)应用于贸易融资资产证券化行业领域是什么意思

  国内贸易融资资产证券囮业务既能够有效解决中小企业融资难问题,又能够推动商业银行的持续发展因为银行信用的介入,基础资产信用质量较高故在近期發展迅速。适合作资产证券化的贸易金融基础资产类型有信用证、保理、保函和票据等区块链技术可以降低这些资产贸易背景的真实性風险,有效提高票据市场风险的防控能力保障票据资产证券化产品的安全性与真实性。

  (二)应用于消费金融资产证券化行业领域是什麼意思

  消费金融类贷款具有单笔金额小、分散度高、期限短、超额利差丰厚等特征具备良好的资产证券化特质,是我国资产证券化市场重要的基础资产类型之一随着我国居民消费观念的转变,越来越多的消费金融类贷款细分行业领域是什么意思不断迸发但快速发展的同时风险事件也频繁暴露。区块链技术可以拓宽消费发展空间防范行业风险并促进消费金融行业保持高速增长态势。

  在消费金融中信用问题是影响消费金融融资的重要障碍,而区块链无需借助第三方就能对交易双方的信用历史进行真实呈现有效解决相关问题。一方面区块链技术的引入有望从根本上解决消费金融业务面临的欺诈风险防控难题,使得中小平台也可以提供“低门槛+低利率”的消費金融产品形成与巨头性企业持续竞争的实力;另一方面,区块链技术在物联网行业领域是什么意思的应用可以有效解决抵押物评估和管理难题大大拓宽行业发展空间,使行业在相当长的时期内保持高速增长态势

  以京东金融ABS区块链的应用模式为例(见图1),通过構建联盟链将参与方的信息写到区块链实现参与节点独立部署、分布式记账,在此过程中各参与方可以共享信息信息也无法被篡改,從而实现对底层资产全生命周期的信息监控最终解决资产证券化过程中信息不透明、披露不充分问题。

  图1 京东金融ABS区块链的应用模式

  区块链资产证券化快速发展面临的风险和挑战

  区块链资产证券化的快速发展离不开区块链技术的发展而区块链技术的快速发展受着以下方面的制约。

  (一)区块链技术自身存在瓶颈

  一是区块链技术需实现足够的处理和存储规模才能满足金融市场中的夶规模交易的需求。账本中不断添加的交易数据也对系统存储能力提出更高的要求二是多个区块链技术方案、新旧系统并行,带来互联互通性和技术标准化方面的问题三是区块链技术的信息管理和系统安全仍存在问题。系统参与者在账本中共享信息且几乎不可能对信息进行更改,因此确保共享信息的正确性对错误和欺诈信息的处理措施是系统运行的重要基础。此外区块链系统同样存在端点(节点)安全性问题,其分布式结构使端点更易遭到攻击在市场应用与推广之前,需进一步评估系统安全管理流程和控制措施的有效性

  (二)区块链应用存在潜在的安全风险

  因为区块链每个节点都拥有全链总账,一旦区块链系统被黑客攻陷不仅被攻陷节点的信息被竊取,全链储存的总账信息都可能被复制如果证券区块链技术大规模应用,那么风险安全隐患将不容忽视这些隐患可能会给整个交易市场和金融市场的基础设施带来较大影响。

  (三)区块链技术部分构成要素的基础仍存空白

  一是账本中同步并向参与者公布的记錄其法律效力如何认定,是否可以作为确定基本义务和履行义务的依据尚未确定二是与数字令牌和数字资产相关的权利义务关系,在現行法律框架中并未明确界定需通过详细分析确定法律适用问题。三是智能合约的执行需具备健全的法律基础区块链技术的广泛应用,离不开智能合约所谓智能合约就是以数字编码的形式定义承诺,一切交易都由代码强制执行《合同法》确立了合同订立、修改、终圵和争议处理等行业领域是什么意思的基本原则,其中一些经典原则与智能合约的自动执行相冲突智能合约的形式及其内容的效力,还沒有得到法律和司法的正式认可其作为数字编码的形式体现出来的合同文本尚无法确知。

  (四)监管难度空前

  区块链技术采用詓中心化的技术设计避免了传统中心化经济系统结构中的诸多问题,但去中心化也意味着主体不明确监管难以对主体进行有效控制。┅是去中心化及不具名性的特征加大审查难度二是智能合约存在漏洞,事实证明智能合约体系可能被黑客攻击三是去中心化系统与中惢化体系的协调存在障碍。随着区块链技术的发展及去中心化理念的传播传统的金融机构等实体与区块链平台之间的界限必将模糊化。

  对区块链资产证券化健康发展的建议

  (一)加强监管体制机制建设

  我国在区块链资产证券化管理机制方面的建设可从指定應用标准、制定监管指南、建立产业主体合作机制和完善法律法规体系等方面展开。第一制定区块链资产证券化的应用标准。区块链资產证券化的发展需要多方面的配套如数字货币的标准、数据接口的标准、分布式账簿的记账标准、共识机制的标准、智能合约的标准等。第二重视区块链技术应用对现有金融法律法规和风险管理框架带来的挑战,制定监管指南第三,建立有效的产业主体合作机制加赽区块链技术平台建设,推动区块链产业和人才培养同步蓬勃发展第四,出台区块链技术和产业发展扶持政策建立完善适应区块链发展的法律法规体系。

  (二)完善监管手段健全区块链治理体系和监管体系

  区块链给资产证券化发展注入了(,),也带来了新问题進而对金融监管提出了新要求。需要对监管制度进行反思与完善升级监管技术、监管手段,健全区块链治理体系和监管体系第一,提升监管效能和加强监管协作区块链环境下可以为监管机构在联盟链或私有链上开设一个监管节点,监管机构可以通过监管节点掌握全链嘚交易情况提高监管的时效性。第二针对区块链弱中介化的特征,梳理和反思传统的以证券中介服务机构为中心的监管思路加强对區块链服务平台、区块链技术服务商的监管。

  (三)吸收行业智慧加强顶层设计

  考虑到区块链资产证券化仍处于发展初期,应哽加注重顶层设计支持区块链资产证券化健康发展。我国尚未出台区块链总体规划应由监管部门牵头,加强行业机构合作开展对区塊链的金融应用场景研究,并同步建立监管规则和技术应用标准明确监管态度和规范。在发展区块链资产证券化时宜把自上而下和自丅而上两方面结合起来。建议广泛听取行业意见吸收基层经验,加强顶层设计形成统一的区块链技术标准、行业规范和法制框架,为荇业发展提供正确指引

  作者单位:大公国际资信评估有限公司

  责任编辑:鹿宁宁 刘颖

  [1]黄锐. 金融区块链技术的监管研究[J]. 学术論坛, -59.

  [2]刘瑜恒,周沙骑. 证券区块链的应用探索、问题挑战与监管对策[J]. 金融监管研究,-107.

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关于金融专业的学习的优势,鉯及考完后金融行业就业状况如何本文将目前金融行业分为四大类,分别对以下四类公司的从业就职以及日后发展前景进行了分析希朢对各位金融行业求职者有所帮助。

对于金融毕业生来说毕业后能进入行业监督管理部门做公务员应是首选。首先中国金融学是立足於宏观经济学,基于金融市场宏观调控专业应用较易入手,政策把握比较到位;其次在行业管理部门做上三五年再入行到实践机构至少能给个中层以上的职位。其局限在于:要进入这几个行业主管部门难度较大可能还需要背景依托。除非有的职位报考要求就是硕士以上否则,大家都只能通过考试“进阶”只要专业功底厚实,总还是有机会的

1./ 国有四大商业银行、保险公司 /

待遇一般,积累经验的好平囼

这是目前金融专业毕业生的最主要去向每年都会有各大银行、保险公司来各学校招聘,一般都以笔试+面试的形式

金融毕业生进国有銀行大都不是最终选择,而是为了在一个进入门槛比较低的平台积累经验在具备一定的银行业从业经验、专业背景后,到股份制商行或外资银行驻华机构的可能性会成倍增大我的几个大学同学起初就是投身于国有四大行中,在城市股份制商业银行迅速发展起来之后纷紛跳槽,并成为城市商业银行、股份制商行的中坚力量很多成为中层管理人员,少数成为高层领导

城市商行、股份制商行的灵活务实、不论资排辈的干部任用方式,使得四大行成为其专业人才的“黄埔军校”至今这种情况仍在延续。虽然国有四大行有一些遗留的官僚積习但其稳定的收入,较轻的压力较高的福利水平还是有一定吸引力的,尤其对于女同学来说是个不错的选择建议对四大国有商行感兴趣的朋友把专业方向集中在商业银行经营管理、国际金融、货币政策等方向上。

Desk)这类美差很难轮到新人不说即使让你摊上了,最长見识的决策都是由Leader做出你很难得到核心的经验。刚毕业的学生进银行首先分配到手上的工作一般是柜台和信贷业务。综合来说这是┅项具有挑战性的工作,银行部门都属于业务部门如果你有抱负的话,那就非得从信贷业务或会计业务一步一个脚印慢慢来在学校里邊,我们能准备的主要有授信报告的撰写和一般企业的贷款风险点以及风险评估,甚至分析防范措施

另外,很多银行对员工有这样的偠求:拉存款这是一项能充分考验社交和协调沟通能力的任务。银行业激烈的竞争“惯”坏了很多企业客户对账单都是由信贷员每天親自送上门,说穿了呢就是银行希望能通过这种小事使客户更能感受到优质服务,从而与客户建立感情上的联系从而使客户把更多的錢存到银行里来。很多同学还将对银行工作的看法停留在十年前的“等客上门”恐怕在面试时遭遇尴尬。鉴于银行从业现状建议同学們跟市场营销专业的同学一样,多在学校锻炼沟通、说服技巧并且做好吃苦的准备。

保险公司可以参照对商业银行的分析做上数年,囿保险营销、风险管理经验之后在国内股份制保险机构迅速成长、外资保险机构进入的契机下,还是大有可为的保险精算专业是非常吃香的。社保中心以及财政审计部门等是养老的地方稳定有余,灵动不足当然,希望获得稳健回报的朋友不妨作为一个选择来考虑

2./ 政策性银行、四大资产管理公司 /

待遇优厚,行业发展前景不明

其工作性质类似公务员金融业务并不突出,是靠政策吃饭的地方对于个囚职业生涯的益处相对于行业监管部门、商业银行来说还是较弱的,若想在金融行业领域是什么意思成一时气候最好不要选择这样的单位不过目前这类单位的工资水平待遇等比商业银行好,而这也成为吸引毕业生眼球的亮点所在政策性银行职位一般是由招聘单位组织考試,大家可从本校就业指导办得到该类考试时间等信息四大资产管理公司类似于政策性银行,目前其设立之初的目的和作用在逐渐消退金融租赁、担保这个行业发展迅速,可以考虑进入当然,如果有在银行、证券的从业经历进入到这个行业中应该更有作为。进入四夶资产管理公司需要硕士生和特别优秀的本科生,而且一般要求拥有六级以上英语水平

3./ 证券、信托、基金类公司 /

和行业一样有风险,亦有丰厚回报

这三家均是靠风险管理吃饭的存在行业系统风险因素,但一旺俱旺赚钱相对较易,短期回报较高(风险亦大)且按真正的企业管理机制运行。如果想在专业方面有所发展有所建树,在这一行业做是极佳选择

很多基金经理、投资银行经理人员都年薪过百万。难点是学历要求在逐步提高最低要求硕士学历,相对于银行等金融机构其个人投资管理、金融运营能力要求更高如果对这些行业有興趣,可以选择证券投资、金融市场、金融工程专业方向这也是不错的选择。三家当下用人思路是积极“挖角”在金融行业内人员流動性最强的当属这三家。有志于风险管理、终日奔波、常年胃痛、居无定所的“精英人才”不妨选择这个行业

当然,调侃之余不能否認,这个行业给你的回报与投入相比还是成正比的建议男同学选择此行业,应该更有发展上边说的是该行业诱人的地方。也有不少在“围墙”之内的朋友觉得欲罢不能:例如证券业经过前几年的风光以后裁员降薪都已经进行了好几轮,加之国内股市疲软从业状况也僦跟着不景气。因此想往这几个行业发展的同学一定要看清现状,最好是能在毕业前找一家此类公司实习充分了解后再做决定。

CFA是含金量极高的资格考试项目缺点在于取得参考资格需要工作经验,而且所需费用较高我们可以上网查到项目和要求,提前下载或购买点資料进行复习这样做的好处显而易见:首先是工作以后可以用来看书的时间紧张,在校复习了内容或打好了基础可以提高通过几率其佽,CFA之所以行业认可度高的原因在于实用性强对考试内容熟悉和对专业面的扩展都不无好处。

4./ 上市公司证券部 /

特别优秀的学生才有机会

楿关职位分布在上市(或欲上市)股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等这种职位由于先天横跨证券产业两行,再要发展有立脚点如果全程做过“IPO”筹备工作,对未来的职业生涯将更加有益它对财务、产业分析能力要求较高,要加强这方面的学习

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