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数据确权要求

来源: 发布时间:2024年04月15日

    与传统资产不同,数据资产具备非实体性、依托性、可共享性、可加工性、价值易变性等多种特征。由于数据资产涉及的经济行为与传统资产较为一致,其评估目的同样可分为内部评估目的,如数据管理、会计核算等;以及外部评估目的,如数据资产交易流通、出资入股等。数据资产的评估方法包括收益法、成本法、市场法等。收益法是目前数据资产更适用的评估方法之一,根据预期收益口径可以采用直接收益、分成收益、超额收益和增量收益4种方式。对于可获得可靠财务预测、并已经实现商业化应用场景的数据资产来说,收益法能够直观地体现数据资产价值实现的过程。成本法除了确定重置成本,关键要确定数据资产价值调整系数。对于仍处于开发阶段、成本易于归集且未来收益尚未确定的数据资产来说,成本法不失为较具适用性的评估方法。但成本法未能有效考虑数据资源收益与成本不匹配的问题。市场法应用前提是具有公开并活跃的交易市场。由于目前数据资产交易主要为场外交易,缺乏成熟、活跃的数据资产公开交易市场与可比参照物,且数据资产价值受到应用场景影响较大,其价值易变性导致交易实例的可比性低,市场法使用限制较为明显。 数据确权需要法律法规的支持和保障。数据确权要求

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然而,要实现数据资产入表并非易事,还面临着诸多挑战。一是数据资产的界定和计量存在困难。数据资产具有无形性、多样性和复杂性等特点,如何准确界定数据资产的范围和价值是一个难题。二是数据资产的价值受多种因素影响,如数据质量、数据应用场景等。如何确定这些因素对数据资产价值的影响程度,也是一个需要深入研究的问题。三是相关法律法规和会计准则尚不完善。目前,对于数据资产的认定和计量,还没有统一的标准和规范。为了推动数据资产入表,企业可以采取以下措施:一是建立完善的数据管理体系。提高数据质量和安全性,为数据资产的入表提供有力支持。二是加强数据资产的价值评估能力。通过引入专业的评估方法和工具,准确评估数据资产的价值。三是积极参与相关标准和规范的制定。为数据资产的入表提供参考依据。线上数据资产三证代理服务数据确权的重要性是什么?

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数据资产化对哪些公司将获益呢,到底如何获益?显而易见,数据生成和处理类公司是**直接的获益方。之前这些公司也一直在从事数据相关的工作和生意,但由于没有数据资产化,都像一种生产过程中的消耗品被忽略了,不能体现在财务报表上。相关的人员开销是大头,被直接将成本费用化,没有转变为资产。如果将数据成本计入资产,则一方面会增加公司总资产,另一方面也会由于费用减少而增加当年利润,但同时也面临着多缴税的矛盾。而这两项都将增加上市公司的估值水平。无论如何,数据资产化是大势所趋,在现有业务模式上去寻找一些***的数字类公司,或许是一条不错的价值投资之路。

然而,实现数据确权面临着诸多挑战。一方面,数据的多样性和复杂性使得确权工作变得困难。不同类型的数据可能涉及不同的主体和权利关系,需要进行细致的梳理和界定。另一方面,法律法规的不完善也给数据确权带来了困难。当前的法律体系在数据权利方面还存在一些空白和模糊之处,需要进一步完善和明确。为了推进数据确权工作,我们可以从以下几个方面努力。首先,加强法律法规建设是关键。应制定完善的数据确权法律法规,明确数据主体的权利和义务,规范数据的收集、使用和共享。数据确权对数据交易有何影响?

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高质量的数据才能产生好的价值。判断数据质量的标准取决于数据使用者的需求和目标,不同情境下不同的数据使用者对数据的“使用适合性”不同。影响数据质量的因素有很多,如技术、管理等都会对数据质量造成影响。影响数据质量的环节有很多,如在进行数据质量管控的过程中,有时需要对2个或多个数据集进行整合,但整合过程中有可能会出现2个或多个数据集不一致的问题,进而导致数据异常,影响数据质量。数据质量管控需要人、流程和技术的完美配合。高质量的数据应该是准确的、一致性的、完整的和及时可用的,是数据资产管控不可或缺的一个因素。数据确权有助于提高企业的竞争力和创新能力。数据资产化双循环

数据确权有助于防止数据滥用和非法获取。数据确权要求

羽山数据资产交易平台是由羽山数据创新技术团队于2023年11月推出的,旨在解决数据资产确权难、计价难、增值难等一系列问题,推动企业数据资产化的进程。该平台以数据隐私计算模块为安全保障,以数据交易计费模块为中心引擎,通过数据产品管理DPM模块,使用无代码发布、API编排引擎功能,将企业数据资源高效转化为数据产品,快速对接众多数据交易所及数商。通过五大模块的运作,羽山数据资产交易平台可以帮助企业实现数据标准化、数据贸易化、数据资产化,为企业的发展提供有力支持。数据确权要求