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数据资产核算若干理论问题辨析 被引量:32
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作者 李原 刘洋 李宝瑜 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2022年第9期19-28,共10页
本文从数据资产的概念和特征、数据资产的生产性、数据资产的核算范围、数据资产的估价、数据资产核算的平衡原则以及其他相关问题等6个方面对数据资产的理论问题进行讨论。针对上述问题,本文认为,数据资产应纳入生产要素并同时纳入生... 本文从数据资产的概念和特征、数据资产的生产性、数据资产的核算范围、数据资产的估价、数据资产核算的平衡原则以及其他相关问题等6个方面对数据资产的理论问题进行讨论。针对上述问题,本文认为,数据资产应纳入生产要素并同时纳入生产资产核算,数据资产应以生产成本为基础估价,数据资产核算不应该折旧而要考虑重估价,数据资产核算应保持生产、分配和使用的平衡,应把企业、公共部门和住户的数据资产都统一纳入国家数据资产核算范围等。在理论分析的基础上,本文提出进一步加强基础理论研究和开展试点,加快统计核算制度研制的建议。 展开更多
关键词 数据资产核算 数字经济 数据资产估价
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资产管理视角下的大数据资源评价研究综述 被引量:2
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作者 左文进 《三明学院学报》 2020年第4期53-61,共9页
随着大数据交易市场的发展,相关利益主体日益重视大数据资产管理问题。大数据资源评价包括大数据质量评价和大数据资产评价,其中大数据质量评价是大数据资产评价的基础。本文研究主题包括大数据资源评价相关概念、大数据质量评价及大数... 随着大数据交易市场的发展,相关利益主体日益重视大数据资产管理问题。大数据资源评价包括大数据质量评价和大数据资产评价,其中大数据质量评价是大数据资产评价的基础。本文研究主题包括大数据资源评价相关概念、大数据质量评价及大数据资产估价等问题。已有大数据评价相关研究大都侧重技术分析,缺乏基于资产管理视角的系统研究,不能适应大数据产业迅速发展的要求。本文以资产管理视角下大数据资源评价为研究主题,回顾国内外相关理论与实践研究,并在文献述评的基础上对相关问题的后续研究进行展望。本研究目的在于促进大数据资源评价相关的理论研究,为资产管理视角下的大数据资源评价后续研究提供建议。 展开更多
关键词 资产管理 数据质量评价 数据资产估价 文献综述 研究展望
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Covariance Estimation Using High-Frequency Data: An Analysis of Nord Pool Electricity Forward Data
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作者 faculty of economics and organization science,lillehammer university college,lillehammer no-2624,norway 《Journal of Energy and Power Engineering》 2012年第4期570-579,共10页
The modeling of volatility and correlation is important in order to calculate hedge ratios, value at risk estimates, CAPM (Capital Asset Pricing Model betas), derivate pricing and risk management in general. Recent ... The modeling of volatility and correlation is important in order to calculate hedge ratios, value at risk estimates, CAPM (Capital Asset Pricing Model betas), derivate pricing and risk management in general. Recent access to intra-daily high-frequency data for two of the most liquid contracts at the Nord Pool exchange has made it possible to apply new and promising methods for analyzing volatility and correlation. The concepts of realized volatility and realized correlation are applied, and this study statistically describes the distribution (both distributional properties and temporal dependencies) of electricity forward data from 2005 to 2009. The main findings show that the logarithmic realized volatility is approximately normally distributed, while realized correlation seems not to be. Further, realized volatility and realized correlation have a long-memory feature. There also seems to be a high correlation between realized correlation and volatilities and positive relations between trading volume and realized volatility and between trading volume and realized correlation. These results are to a large extent consistent with earlier studies of stylized facts of other financial and commodity markets. 展开更多
关键词 Realized volatility and correlation high-frequency data distribution properties temporal dependence Nord Pool forward data.
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