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流程挖掘,财务数字化转型的底座
流程挖掘,财务数字化转型的底座
财资君
2 年前
导语:
流程挖掘可应用于财务领域的多个业务场景,以提高业务效率并全面了解业务流程,促进财务的数字化转型!
近年来,国务院国资委提出一系列要求,如
《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》
《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》,明确了国有企业发展和数字化转型方向,是推动财务管理从信息化向数字化、智能化转型,实现以核算场景为基础向以业务场景为核心的转换,努力成为企业数字化转型的先行者、引领者、推动者,为加快产业数字化、数字产业化赋能。财务运行机制从“金字塔”模式向“前、中、后台”模式转变,从以流程驱动为主向流程驱动与数据驱动并重转变。
作为企业重要的业务和数据处理中心,财务部门如何在“业务、组织和技术”这个“转型三角”中走出一条创新之路,是摆在各企业面前的一个重要课题。
财务数字化转型机与危机
对于多业态、地域分散广的企业,在运用传统方法开展财务管理时面临财务集约管理难度大、风险管理精益化难度大、数据统筹管理难度大等难题,无法将企业整体能力形成合力进而增强企业核心竞争力,主要表现在五个方面:
第一,数据孤岛林立,业财融合面临挑战。
产业转型升级对财务工作提出新的要求,财务走向业务,业财融合,财务共享中心正在逐步普及,这种普及为财务工作的创新和转型打下了坚实的基础。但另一方面,企业业务与财务之间数据缺乏贯通,形成大量信息孤岛;不同系统之间的数据口径存在一定的差异;数据缺少统一的标签,难以识别系统内、系统间数据的关联性和逻辑性,进而影响数据价值的充分挖掘。
第二,财务数据的局限性,使其难以赋能企业经营决策。
前端的数据到财务系统时,其中很多对企业经营决策有价值的信息已经被压缩过滤掉了,比如缺乏业务系统中业务过程数据和流程数据,导致无法提供精确的经营决策支持。此外,企业通过经营分析对多元化、跨区域经营的各项业务活动发展变化进行动态预测的能力弱,且洞察全局能力不足。
第三,风险预警滞后,风险管控难度加剧。
首先,由于财务核算数据往往是事后管控,企业通过财务报表数据揭示经营风险的时效性、全面性不足;不能把财务管控前置,缺少业务的过程数据,不能动态监测风险并采取措施;其次,企业经营活动复杂多变、舞弊手段不断升级等使得财务审核和风险管理体系难以高效定位;最后,对于企业的出海及全球化业务,系统的不统一、时差问题等事项风险管控,需要强有力的技术和流程支撑。
第四,战略财务、管理财务和业务财务如何有效协同。
企业管理的精细化要求也使得财务管理部门的职能发生巨大变化,战略财务、管理财务和业务财务的财务组织重构及职位定位,是企业战略转型、管理精细化、风险管控以及产业结构优化的必然产物。但职能上的分工同时也带来流程、自动化和协同合作重构问题,使得业财融合、管控升级、消除冗余自动核算、效率提升,促使财务“三支柱”成为可能,进而推动财务职能转型。
第五,运营的敏捷性和连续性面临挑战。
比如当前新冠肺炎疫情给企业提出了诸多挑战。企业应该如何降低成本,快速调整业务流程,适应快速变化的工作模式和业务模式,灵活应对分散的工作环境和突发状态,如何在后疫情时代打造具有高度弹性和灵活性的运营模式,对于缓解危机对业务运营的影响至关重要。
上述五大问题是很多企业面临的挑战,如何利用财务数字化转型,提升企业财务运营水平,实现企业数字化目标至关重要。
数字化转型的起点
数据驱动的运营体系该怎么建?有什么路线图和方法论?构建标准化数据驱动的财务运营体系,是数字化转型的起点。纵观不同行业的诸多最佳实践,核心点有两个:
一是组织及流程的变革。
为了实现从流程驱动到数据驱动的转型,许多企业都进行了财务组织的顶层设计,建立了财务共享中心,实现战略财务、共享财务、业务财务“三位一体”的财务管理组织及运行机制,让财务回归业务,业财融合。而且,在组织重构的基础上,重组业务流程,实现在业务端的财务数据采集和赋能同时前置,实现由事后管理变成事前和事中的实施管理和赋能。
其中,流程再造的重点是“标准化”、自动化和“体验”,实现财务管控及服务的统一组织编码和术语、数据互通的统一信息系统、会计科目和核算规则一致的统一业务标准、权责清晰和规范明确的统一制度体系“四统一”管理架构,打造端到端流程的人机协同自动化,提供满意的客户体验。
二是搭建智能财务平台。
建设“前、中、后台”应用灵活构建的共享财务信息平台,实现“全方位、强安全、可视化”的财务业务运营与优化。在流程和数据层面实现全面融合共享,充分满足业务报账、共享运营、数据价值挖掘等共享财务业务需求。
中国平安智慧财务体系
例如,中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”),利用敏捷变革及智能平台的搭建(如上图),在疫情期间,仍保持了业务连续性及利润的持续增长。
2017~2020年,中国平安建设完成了智慧财务体系,通过对全价值链条端到端的流程梳理(识全景),查找手工断点(找断点),进行系统的改造和优化,去除流程中的人工干预环节(定方案),达到业务、业财、财务全流程100%去手工,建立了超过100个数据模型,处理5亿多条的数据,实现固定报表大批量自动化处理,以及个性化定制报表自动化数据加工,完成了公司财务由流程驱动到数据驱动的转型。
流程挖掘引领技术突破
如今,大数据、人工智能及RPA(机器人流程自动化)已大量应用于财务领域,推动企业实现了巨大进步。
2021年12月,Gartner(加特纳,第一家信息技术研究和分析公司)曾对400名财务负责人进行了一项调查。80%的财务领导者认同,财务部门必须加快数字技术的实施,例如,对RPA和人工智能的应用,以有效提升业务效率。但在应用RPA时,多数首席财务官认为,对流程挖掘的投资是提升RPA回报的关键。
Gartner金融业务副总裁兼分析师Nisha Bhandare介绍:“为了从RPA的投资中获取更高的商业价值,首席财务官们正转向一些创新技术,实现技术上的互补。例如,流程挖掘,这将在未来几年成为RPA增长的核心驱动。”
以流程挖掘为底座的超级自动化技术,连续三年被Gartner列为年度十大战略技术,其有什么独到之处呢?
流程挖掘工作原理
超级自动化,是一个技术框架,由流程挖掘、RPA、低代码以及AI等技术构成。
流程挖掘(Process Mining)是一种新兴的跨数据挖掘、机器学习、过程建模与分析等领域的综合学科。核心原理是从现代信息系统(比如ERP、OA等)的事件日志中获得数据和提取知识,然后通过流程建模,建立其对流程的态势感知系统。其主要输出结果包括:审查全部的流程行为,实现流程图可视化呈现;建立流程与数据间的联系;侦查、定位和解释实际流程与预设模型间的偏差;增加流程分析视角,发现流程改进与优化机会点,预测流程运营趋势等(如上图)。
业务流程在信息系统中留下的足迹,就像人们在草地上留下脚印一样,而流程挖掘则可以从这些信息足迹中抽取有用的信息。例如自动发现端到端的控制流结构、检测性能瓶颈、分析流程执行行为与实际预期的偏差,为企业自身业务流程的理解、改进和重构提供事实依据。
流程挖掘技术强调了企业数据资产的治理与应用。通过监测业务日志,来实时反映业务运行情况;通过处理复杂事件,优化业务路径;通过业绩的指标监测来度量组织效能。这些共同点是通过放大流程中数据资产的价值,来优化企业运营流程。可以断定,流程挖掘技术极大地提高了数据挖掘和业务管理的联动性,未来也将助推新型商业智能(BI)技术发展。
数据驱动转型主要抓手
流程挖掘是财务领域向数据驱动转型的主要抓手。流程挖掘可以从财务流程和业务流程系统中抓取事件日志,进而赋能业务数据分析的双重视角:财务视角和流程视角。这不但带来业财融合,而且能从流程角度合规溯源,改善运营效率。
流程挖掘在财务领域应用主要有七大场景:
(1)全面管理财务流程,通过发现“瓶颈”提高流程效率
流程挖掘可应用于生成事件日志的不同财务流程,例如应付账款 (AP)、应收账款 (AR) 和采购,以可视化流程执行并识别“瓶颈”。流程挖掘可以提供策略和建议来消除流程效率低下的情况。例如,在费用报销中,挖掘可以通过测量解决报销的平均时间来确定根本原因。
(2)发现自动化机会,提高运营效率
利用流程挖掘可以洞察从自动化中受益的流程。流程挖掘允许财务部门发现交易自动化的可能性,例如可以通过实施自动化解决方案(例如RPA)来改善由于错误和人工干预而需要更长时间的采购到付款流程。
(3)合规检查
流程挖掘赋能财务部门能够监控和记录流程改进超时,以确保其流程已做好审计准备。流程挖掘还提供一致性检查和根本原因分析,允许财务部门将其流程与规则和法规进行比较,并分析偏差背后的原因。
(4)端到端流程(一级流程)的风险预警及下钻
对于端到端的采购到付款(P2P)流程,流程挖掘可以提供异常采购(即在不通知采购部门的情况下的员工购买)预警并通过层层下钻发现原因,减少风险。流程挖掘使用户能够检查 P2P 流程中的必要步骤,包括在采购订单 (PO) 之后生成收据、将采购订单与合同匹配等。
(5)快速识别延误和延误的根本原因,改善企业业绩
流程挖掘使用户能够发现企业内部各项流程延误的根本原因。比如可以发现应收延迟的原因(发票不正确、客户资金紧张等),并最大限度地减少额外成本,进而对按时偿还债务的客户提供激励措施。
(6)改变客户体验,提高满意度
流程发现可以持续实时监控流程,进而优化流程,提高客户满意度。例如,流程挖掘可以帮助财务共享中心通过洞察一线业务执行过程(例如通话时间、问题模式、业务KPI)来了解客户行为和偏差,利用数据分析去改变其运营以改善客户体验。
(7)风险缓解
流程挖掘通过持续监控流程并提供数据驱动的洞察力和优化机会,帮助财务部门在创新或修改系统流程时避免潜在风险。
下表是一些公司的应用案例。
随着流程挖掘在财务领域更多场景的落地,其应用会更加深入。更多跨系统的数据采集和数据建模,以及透明可视化的端对端的业务流程,使得操作可测量并为企业提供数据和建议,从而帮助企业更好地在各个层面上制定业务决策。
财务数字化转型展望
结合业财一体化、“三位一体”(战略财务、业务财务、管理财务/共享财务)的组织变革来加速数字化技术的引入和落地,是财务数字化转型中非常关键的一环。
数据要素是财务转型新的价值增长点,强化数据分析与预测能力,并为业务决策主动提供事前预测与数据洞察,是智慧财务体系的重要价值所在。企业应逐步将数据洞察的成果落到实际业务和内控合规管理中去,实现数据价值的延伸。
通过流程挖掘,将人的流程和数字化流程结合在一起,并评估如何协调二者的关系,以获得更有效率和效益的结果。对于财务数字化转型来说,它可以帮助企业设定目标和优先级目标,并能提供持续改进的手段。
综合流程挖掘、RPA、人工智能(AI)的超自动化,是传统企业向智能企业转型的一种重要技术手段,实现更多知识型工作的自动化,全面提升企业流程自动化水平,为自动化企业释放最大的潜力。
财务数字化
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