田 力
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基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)評價(jià)模型的會(huì)計(jì)信息質(zhì)量評價(jià)
田力
摘要:本文主要是為了評價(jià)會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,試圖找到一種有效的評價(jià)方法并構(gòu)建合理科學(xué)的評價(jià)模型。首先,文章將分析會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的評價(jià)指標(biāo),確定會(huì)計(jì)信息質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系,再引入BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)評價(jià)方法,并對評價(jià)方法的基本概念和操作方法進(jìn)行詳細(xì)地介紹;然后設(shè)計(jì)形成了一個(gè)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,并介紹如何使用MATLAB軟件來操作BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。
關(guān)鍵詞:會(huì)計(jì)信息質(zhì)量;BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型;評價(jià)模型
會(huì)計(jì)信息質(zhì)量特征,即會(huì)計(jì)信息的確認(rèn)、計(jì)量、記錄和披露程序中所到達(dá)到要求和標(biāo)準(zhǔn)?,F(xiàn)如今會(huì)計(jì)信息失真越來越嚴(yán)重,直接導(dǎo)致資本市場的發(fā)展嚴(yán)重受阻,以及投資者和其他會(huì)計(jì)信息用戶的投資熱情和自信大大受挫。對他們來說,只有準(zhǔn)確評估會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,他們才能為管理或投資以及其他經(jīng)濟(jì)決策做出正確的選擇。所以,更好地評價(jià)會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,具有重要的實(shí)踐價(jià)值和理論意義。
一、構(gòu)建評價(jià)指標(biāo)體系
(一)選取評價(jià)指標(biāo)
有效地選取會(huì)計(jì)信息質(zhì)量評價(jià)指標(biāo),應(yīng)該從生成會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的識(shí)別問題和披露會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行探討和研究。會(huì)計(jì)信息質(zhì)量特征又兼顧了相關(guān)性和可靠性,因此,文章將從相關(guān)性和可靠性這兩個(gè)方面來分割和選擇會(huì)計(jì)信息質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
企業(yè)提供的會(huì)計(jì)信息之間的相關(guān)性應(yīng)與投資者及其他相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告對用戶的經(jīng)濟(jì)決策需要,有助于投資者如財(cái)務(wù)報(bào)表使用者對企業(yè)過去、現(xiàn)在或?qū)碜龀鲈u價(jià)或預(yù)測。即選取重要性、時(shí)效性、可比性和明晰性四個(gè)評價(jià)指標(biāo)。
可靠性,指的是企業(yè)提供的會(huì)計(jì)信息有誠信,沒有偏見甚至是錯(cuò)誤的,真實(shí)、客觀體現(xiàn)出企業(yè)經(jīng)營業(yè)績情況。即企業(yè)所提供財(cái)務(wù)報(bào)告,應(yīng)當(dāng)內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)精準(zhǔn)。即選取真實(shí)性、完整性、謹(jǐn)慎性和實(shí)質(zhì)重于形勢四個(gè)評價(jià)指標(biāo)。
(二)構(gòu)建指標(biāo)體系
根據(jù)上述分析,即可以構(gòu)建出一套指標(biāo)體系構(gòu)架,具體如下面的表所示:
二、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)評價(jià)方法概述
(一)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的定義
BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),從字面意義理解即與生物的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相似。生物的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是檢測和識(shí)別信息的有機(jī)體,并可以在生物間相互傳送信息。
文章所討論的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)就是在生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)特征上的推廣和應(yīng)用,從而使BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有模仿,傳輸,識(shí)別和控制的特點(diǎn),而不是完全復(fù)制生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)和功能。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)主要是由輸入層、隱含層和輸出層組成,其結(jié)構(gòu)包含至少三層,具有一定的數(shù)據(jù)傳輸和處理功能,就像生物的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),具有較強(qiáng)自我調(diào)整、自我組織、自我適應(yīng)和自我協(xié)調(diào)的能力。
(二)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的算法
BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具體的算法如下圖:
為了描述這種模型的操作過程,下面介紹三層BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)算法。設(shè)置參數(shù)如下:
xI:輸入節(jié)點(diǎn);ol:輸出節(jié)點(diǎn);yj:隱含節(jié)點(diǎn);dl:輸出節(jié)點(diǎn)的期望輸出結(jié)果;wij:輸入與隱含層連接權(quán)值;vjl:隱含與輸出層連接權(quán)值;θj:隱含層閾值;θl:輸出層閾值;f1:隱含層激勵(lì)函數(shù);f2:輸出層激勵(lì)函數(shù)。
1、完整性評價(jià)指標(biāo)選取
我們將BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法中涉及的一些運(yùn)算和函數(shù)具體描述如下:
(1)隱含層,輸出公式:
yj=f1(∑iwij-θj)=f1(netj)
(2-1)
其中:
netj=∑iwijxi-θj〗
(2-2)
(2)輸出層,輸出公式:
ol=f2(∑jvjtyj-θl)=f2(netl)
(2-3)
其中:
netl=∑ivjtyj-θl
(2-4)
(3)傳播中的誤差函數(shù)如下:
(2-5)
2、反向傳播過程中的計(jì)算程序以及修正權(quán)值
(1)輸出層節(jié)點(diǎn)與隱含層節(jié)點(diǎn)之間權(quán)值的變化式為:
(2-6)
其中:
δl=(dl-ol)f'(netl)
(2-7)
(2)隱含層節(jié)點(diǎn)與輸入層節(jié)點(diǎn)之間權(quán)值的變化式為:
(2-8)
其中:
δi=∑lδlwjlf'(netj)
(2-9)
(3)閾值的調(diào)整與變化
隱含節(jié)點(diǎn)閾值的調(diào)整公式為:
(2-10)
Δθj=ηδj
(2-11)
θi(k+1)=θj(k)+ηδj
(2-12)
輸出節(jié)點(diǎn)閾值的調(diào)整公式為:
(2-13)
Δθl=ηδl
(2-14)
θl(k+1)=θk(k)+ηδl
(2-15)
(4)隱含層和輸出層激勵(lì)函數(shù)的S(Sigmoid)型函數(shù)公式如下:
(2-16)
(2-17)
三、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的構(gòu)建
(一)關(guān)于神經(jīng)元數(shù)目的取值
1、輸入層
根據(jù)上面構(gòu)建的指標(biāo)體系,將在第三層的所有指標(biāo)體系納入輸入層,作為輸入節(jié)點(diǎn),共有20個(gè)神經(jīng)元,包括:提供主要財(cái)務(wù)事項(xiàng)的詳細(xì)情況,信息披露重要分支的具體情況,經(jīng)濟(jì)核算與時(shí)效處理,年度及中期報(bào)告披露時(shí)效性,會(huì)計(jì)差錯(cuò)、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和會(huì)計(jì)政策更正的情況,對于會(huì)計(jì)信息的陳述或問題的答復(fù)的明確性,會(huì)計(jì)信息披露在年度財(cái)務(wù)報(bào)告中的完整性,披露會(huì)計(jì)差錯(cuò)、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和會(huì)計(jì)政策更正信息的完整性,關(guān)聯(lián)交易相關(guān)信息披露的完整性,會(huì)計(jì)工作是否規(guī)范,資信狀況是不良好,會(huì)計(jì)人員的職業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德,治理結(jié)構(gòu)的合理性,高級(jí)管理人員的水平的穩(wěn)定性和可信度,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性,解決突發(fā)事件的客觀合理性,選擇會(huì)計(jì)方法合理、適用性,如何認(rèn)定關(guān)聯(lián)方交易,合并和分裂業(yè)務(wù)的方法,其經(jīng)濟(jì)實(shí)體的配合條件,收益確認(rèn)是否符合經(jīng)濟(jì)交易本質(zhì)情況。
2、隱含層
隱含層單元數(shù)的選擇,沒有特別廣泛使用的方法,本文將使用經(jīng)驗(yàn)公式來確定單元數(shù)。具體包括的計(jì)算模式如下:
(3-1)
(3-2)
(3-3)
(3-4)
nH>log2m
(3-5)
(3-6)
公式里的m,n和分別為輸入層、輸出層和隱含層的神經(jīng)元個(gè)數(shù)。
從公式和過去的經(jīng)驗(yàn),我們發(fā)現(xiàn)隱含層節(jié)點(diǎn)和輸入層、輸出層節(jié)點(diǎn)的數(shù)量,問題的復(fù)雜性以及所使用的激勵(lì)函數(shù)的種類有著密切的關(guān)系。而確定隱層節(jié)點(diǎn)的數(shù)量相對于輸入和輸出層尤其重要,因?yàn)檎麄€(gè)網(wǎng)絡(luò),最重要的部分在中間層,包括誤差形成、糾錯(cuò)、權(quán)值的修正和網(wǎng)絡(luò)的融合以及學(xué)習(xí)和訓(xùn)練都發(fā)生在這一層,如果節(jié)點(diǎn)的數(shù)量是相對稀缺的,誤差將很難有效和迅速收斂,導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練結(jié)果不夠準(zhǔn)確;相反,如果節(jié)點(diǎn)數(shù)量較多,那么模型計(jì)算速度將是緩慢的,在這種情況下,網(wǎng)絡(luò)性能很難達(dá)到一個(gè)穩(wěn)定狀態(tài),更加不容易找到最完美,最優(yōu)值的結(jié)果。為了避免節(jié)點(diǎn)過多或過少,我們在選擇隱層神經(jīng)元的數(shù)量的時(shí)候,既要保證最終結(jié)果的運(yùn)算的準(zhǔn)確性,也與準(zhǔn)備解決問題盡量保持一致,更要讓整個(gè)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)緊密、集中,避免臃腫。
3、隱含層
如何確定輸出層單元數(shù),主要取決于具體的評價(jià)對象的類型,為了達(dá)到目的,我們將評估一個(gè)單一標(biāo)的會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,所以,輸出層只有一個(gè)元件,評價(jià)只要一個(gè)結(jié)果。
(二)選取激勵(lì)函數(shù)
激勵(lì)函數(shù)將選用S型函數(shù)。輸出結(jié)果的取值范圍是[-1,+1]或者[0,1],公式如下(S型函數(shù)的硬度系數(shù)為x):
(3-7)
S型激勵(lì)函數(shù)的另一種常用公式式如下:
(3-8)
(三)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的程序
上面提到的所有工作完成之后,關(guān)鍵步驟是利用MATLAB7.0軟件給BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)編寫程序,創(chuàng)建一個(gè)網(wǎng)絡(luò)模型。該軟件包括許多創(chuàng)建一個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)所必要的函數(shù)和指令。首先,構(gòu)造神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)框架基于net=newff特殊指令。通過這個(gè)操作指令,我們可以創(chuàng)建一個(gè)三層結(jié)構(gòu)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。
再使用初始化函數(shù)init()初始化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),主要是對權(quán)值和閾值的初始值的確定,init()命令格式如下:
net=init(net)
(3-9)
然后,我們可以開始神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練,在這里,我們會(huì)用兩個(gè)函數(shù),train()和adapt(),這2個(gè)函數(shù)可以根據(jù)網(wǎng)絡(luò)誤差的大小來修正權(quán)值和閾值,最終使網(wǎng)絡(luò)性能穩(wěn)定的達(dá)到最佳狀態(tài)。
再次,即針對網(wǎng)絡(luò)仿真過程,為了得到更準(zhǔn)確、有效的仿真結(jié)果,我們應(yīng)該使用仿真函數(shù)sim()。公式如下:
a=sim(netp)
(3-10)
最后,經(jīng)過仿真處理后,我們就可以準(zhǔn)備幾組測試樣本來測試網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練結(jié)果的合理、準(zhǔn)確性。(作者單位:吉首大學(xué)商學(xué)院)
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作者簡介:田力,吉首大學(xué)商學(xué)院工商管理專業(yè)。