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基于金融审计大数据的证券市场异常交易模型探讨

赵圣伟; 吴雨横 审计研究 2018年第05期

摘要:近年来,金融审计工作面对和处理的多部门、多行业的多类型数据呈现海量增长的趋势,创新大数据环境下的审计数据分析和应用模式,利用大数据构建分析模型,是金融审计发现问题的重要手段。证券市场违法行为一直是金融审计的重要关注内容。在审计实践中,本文基于证券市场成交数据,通过重点研究停牌利好型内幕交易和持续跟踪型“老鼠仓”两种异常交易的特征及其在成交数据上的表现形式,分别根据停牌前大量买入交易和大量趋同交易两项主要特征构建两种异常交易的分析模型,用于识别可疑账户。经过与其他行业数据协同分析核实后的可疑账户,最终形成情况线索。

关键词:大数据金融审计内幕交易

单位:武汉大学经济与管理学院; 审计署驻成都特派员办事处

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审计研究

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