数据资产入表及估值实践与作指南.docx
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1、数据资产入表及估值实践与操作指南目录Contents报 告 要 点 1第 一 部分 数据资产化路径 31. 前言 32. 数据要素理论 53. 数据资产化路径 8第二部分 数据资产入表实践 154. 数据资产入表理论成果 155. 数据资产入表案例研究 276. 数据资产入表小结 29第 三 部 分数据资产估值操作 327. 数据资产评估基础理论 328. 数据资产评估方法 369. 数据资产估值案例研究 4710. 数据资产估值小结 50第四部分 附录 5211. 附录一:企业数据资源相关会计处理暂行规定 5212. 附录二:数据资产评估指导意口 5813. 附录三:企业数据资源入表会计处理
2、示例 62参考文献 68数据资产入表及估值实践与操作指南Data Assets Incorporating Into The Balance Sheet and Valuation Practice and operations Guidebook 报告要点上海数据交易所紧密围绕“数据二十条”关于“探索数据资产入表新模式”的政策精神,以有效提升财政部 颁布的企业数据资源相关会计处理暂行规定(简称暂行规定)执行效果为目标,开展了企业数据资产 入表和估值相关的理论和实践研究,并结合场内交易实践探索数据资产市场价值体系构建等多项工作。本指南由上海数据交易所组建专业的研究团队,遴选一批有代表性的企业,
3、以真实的财务数据和业务数 据为基础进行数据资产入表模拟和价值估测,提炼形成数据资产入表及估值的理论和实践方法。通过多个企 业案例研究发现,企业对数据资产认知有限、对数据资产形成路径理解不足、数据资产会计处理存在困难、 企业数据资产披露规范和机制不明确、专业服务机构对数据资产认识和理解不足等是目前推进企业数据资产 入表和估值的最大挑战。为了应对这些挑战,本报告将从数据要素、数据资产等基础概念的分析开始,以企 业数据产品赋能实体经济的具体应用场景为基础,以企业数据资源开发利用形成数据资产的路径为核心,探 讨企业数据资产入表和估值的实践与操作。本指南的主要成果可以概括为以下几点:1. 本报告通过深入
4、研究案例企业数字化转型和数据产品运营的商业模式,以“战略规划+运营管理”的 思路重新设计企业数据资源到数据资产的形成路径,优化企业数据产品运营管理模式,深入探讨数 据资产入表过程中成本归集难、摊销年限确定难等十大关键性难题,并提出一些可行的处理办法。 在此基础上,本指南将为暂行规定自愿披露部分形成详细的披露指引。2. 数据资产入表的十大难题及处理办法为:成本归集难的原因在于企业组织架构和数据产品开发条 线匹配度较低,企业首先需要科学规划业务流程来应对,从数据采集、清洗、建模、存储、销售一 系列生产经营活动的高效管理做起;收入与成本匹配难的核心原因在于数据产品销售模式和研发 模式不协调,企业需要
5、重新调整数据产品销售模式和定价方式来应对;数据资产资本化标准确认 难的原因是企业研究和开发数据产品的时间点判断不确定,建议企业应该重新调整产品立项和管理 流程;公共数据授权期限确认难针对企业与公共部门联合运营的场景,建议企业跟有关部门洽谈 授权合约时充分考虑自身商业模式和渠道管理能力;数据研发和使用场景差异过大导致资产确认 条件满足难针对部分金融日频数据的使用的场景,建议企业认真分析高频数据使用场景是否符合资 产确认条件,秉承不高估资产的准则,对不符合的部分可能只能列入主营业务成本;数据资产摊 销方法选择难,建议企业合理评价自身的业务场景,选择合适的方法并一致运用于会计期间;摊 销年限确认难的
6、核心痛点在于数据产品使用时效性导致企业也很难判断该产品的使用寿命,建议企 业提高数据产品管理能力,加强对市场和业务模式的研究并合理判断数据资产的摊销年限;数据 资产税会政策差异应对难的核心在于税法对于数据资产摊销年限的要求和会计准则不一致,建议企 业合理选择摊销年限并对认真分析税会差异,并形成一些可行建议;数据资产时效性强导致部分 资产可能存在即时失效的可能,从而导致数据资产报表规模波动较大,企业应该审慎确认数据资产 并提高数据资产全生命周期的管理能力;数据资产在集团层面的会计核算难的核心在于集团公司 和子公司特殊的关系,建议集团建立和完善数据资源相关的成本核算。1数据资产入表及估值实践与操作
7、指南Data Assets Incorporating Into The Balance Sheet and Valuation Practice and operations Guidebook3. 对于企业数据资产信息披露,本报告根据暂行规定自愿披露的内容指引,结合案例研究的成果 进一步形成了企业相关数据资源的披露细则和展示方式,通过详细分析自愿披露指引性文件中每一 条可以包含的具体信息,为企业形成披露规范模板,有助于引导企业数据资源披露机制和未来披露 规范形成,也有助于企业信息披露实践操作。企业可以参考本指南列报与披露细则部分来推进数据 资产的披露。4. 企业数据资产评估的核心难点在于资
8、产权属的确认以及评估方法选择的依据,为了应对这些挑战, 本报告提出数据要素价值链模型,并基于此推出基于数据资源分类分级、数据产品生命周期、数据 资产经济行为的数据资产评估方法的选择逻辑,为企业和资产评估机构选择合理的估值方法提供可 靠依据。5. 本指南在企业数据资产形成、列报、披露等一系列实践操作研究成果的基础上,进一步探讨了数据 资产入表与数据资产创新应用的关系。数据资产估值是数据要素交易与流通价值释放的基础。从更 长远的角度来看,数据要素市场的发展将推动数据资产创新应用的新局面,也就是说,进入企业资 产负债表的数据资产,将像其他类型的资产一样,以其质量、公信力、收益预期作为偿付基准来发 行
9、证券产品。目前,数据资产的市场法还没有形成统一的衡量指标,也没有足够多的可比案例支持 市场法评估。但目前国际上已经有多起以数据资产作为核心标的的并购案例,国内也开始探索数据 资产计价入股、融资和出资相关金融业务模式,各地数据交易所也挂牌了很多数据产品,这些将成 为数据资产市场法估值的基础支撑。数据资产创新应用的方向包括:数据资产增信、转让、出资、 质押融资、保理、信托、保险、资产证券化等,这些场景一般都需要主体提供标的资产预期现金流 测算结果或者资产评估报告等。本报告可以成为企业数据资产入表和估值的实践操作指南。本报告不仅有助于规范企业数据资产的会计 处理、信息列报与披露,还为数据资产的形成路
10、径以及相关管理制度的构建提供了支撑。随着大众对数据要 素的认知提升,企业也会逐渐开始形成一定规模和体量的数据资产,国家数字经济的具象化和报表化程度会 逐步提升。数据资产入表和估值应该服务于国家数据要素市场战略,积极推动数字经济的发展。从我国建设 与繁荣数据要素市场的角度出发,数据资产入表应该从鼓励披露、加强排摸开始,通过企业实践和案例研究 相结合的方式,形成入表一般路径,并通过强化数据交易所基础设施功能,提高数据资产入表的效率,提升 数据资产管理工作的效率。2数据资产入表及估值实践与操作指南Data Assets Incorporating Into The Balance Sheet and
11、 Valuation Practice and operations Guidebook 第一部分数据资产化路径1. 前言1.1 数据与数据资源2023 年 10 月 25 日,国家数据局正式揭牌。根据党和国家机构改革方案,国家数据局负责协调推进 数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建 设等,由国家发展和改革委员会管理。显然,数字经济正成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变 全球竞争格局的关键力量。而数据则是数字经济发展的核心要素和“石油” ( Nolin,2020) , 对推动技术和商 业创新有积极作用,是现代新兴权利客体(申卫星
12、, 2020) 。2019 年,党的十九届四中全会首次将数据与劳动、资本、土地、知识、技术和管理并列作为重要的生产 要素, “反映了随着经济活动数字化转型加快,数据对提高生产效率的乘数作用凸显,成为最具时代特征新 生产要素的重要变化”。2021 年 3 月,中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远 景目标纲要中将“加快数字化发展,建设数字中国”作为国家战略发展目标、政府工作重点及人民的行动纲 领,充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式,壮大经济发展新引擎,发挥数据在产业发展中重要作用。据国家工业
13、信息安全发 展研究中心统计, 2021 年我国数据要素市场规模达 815 亿元,这一规模预计在“十四五”期间的复合增速将 超过25%。数据 (data ) 是以电子或其他方式对信息的记录,在计算机系统中,数据是以二进制编码序列显示的信 息。数据的价值本质就是其所蕴含的信息,而信息是一种在认知层面降低未来不确定性的重要经济资源 (Farboodi and Veldkamp,2021;Stigler,1961) 。作为经济活动副产品的数据如不经由劳动收集整理,难以作 为决策分析的投入品创造价值,因此“数据资源” ( data resources) 概念是一种价值判断,指经由加工后能够 在现时或未来
14、带来经济价值的数据。党的十九届四中全会在明确提出将数据作为一种新型的生产要素的同时,要求健全数据要素由市场评价 贡献、按贡献决定报酬的机制,这是一项重大的理论创新。中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通 过中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见(简称“数据二十条”),指出要以 促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线,以数据产权、流通交易、收益分配、安全治理为重点, 有序培育资产评估、风险评估等第三方专业服务机构,提升数据流通和交易全流程服务能力,并在其中重点 提及探索数据资产入表新模式,标志着我国开始摸索企业数据实现资产化的具体路径,同时探索企业数据资 产在财务
15、报表中进行确认、计量和披露的具体方式。2023 年8月,财政部会计司正式发布企业数据资源相关会计处理暂行规定 (简称暂行规定),为 企业数据资产“入表”提供了操作指引,标志着我国数据资产入表完成了0到1的关键一步,数据资产入表已 从原先“箭在弦上”转为“势在必行”。“入表”是“会计核算”的通俗称法,指通过确认、计量、记录和报告等环 节,对满足资产确认条件的数据资源进行记录,以满足内外部决策者所需的会计信息。9 月,中国资产评估3数据资产入表及估值实践与操作指南Data Assets Incorporating Into The Balance Sheet and Valuation Pract
16、ice and operations Guidebook协会正式印发了数据资产评估指导意见 (简称意见),以规范数据资产评估执业行为。 “入表”是“会计 核算”的通俗称法,指通过确认、计量、记录和报告等环节,对满足资产确认条件的数据资源进行记录,以 满足内外部决策者所需的会计信息。而“价值评估”在规范准则、服务场景、价值形态等方面都与“会计核算” 有所区别。会计核算遵循财政部发布的暂行规定,在初始计量时记录资产的成本作为账面价值;价值评 估主要依据中国资产评估协会发布的资产评估准则,服务于企业融资、出资入股、并购重组、破产清算 等多样商业场景中的多种经济活动,所选取的价值类型视评估目的而定。随
17、着企业数据资产化理论与实践的推进,基于全国大统一数据要素交易与流通市场的数据资产应用场景 也将越来越丰富,无论是银行增信、质押等非标准化服务,还是数据信托、数据保险等标准化产品,都需要 依赖于数据资产评估结果。 一言以蔽之,数据资产评估技术方法研究及准则制定将是数字经济发展的必然要 求,也是数据资产评估相关工作的重要参考。明确数据要素、数据资产的概念和定义边界,识别数据资产的权利和权属特征,确定数据资产的价值和 评估路径,作为探索数据资产评估的重要步骤,也是学术界和企业界未来需要持续研究和探讨的课题。本报 告将从数据的基本概念、数据如何成为一种生产要素的理论内涵开始,通过论述数据要素化的实践路
18、径,展 开讨论数据资产入表与评估相关的理论、方法等等。表1数据要素重要政策时间节点与要点梳理时间政策名称内容要点2019.10.28中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会 议公报首次将数据纳入生产要素2019.11.26审议:2020.04.09颁布关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制 的意见首次提出培育数据要素市场202103.13中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个 五年规划和2035年远景目标纲要提出建立健全数据要素市场 规则20211130工业和信息化部“十四五”大数据产业发展规 划推动建立市场定价、政府监 管的数据要素机制20211221成文;2022.01.06发布国务院
19、办公厅以国办发(2021)51号印发通知公 布要素市场化配置综合改革试点总体方案要求探索建立数据要素流通 规则20220112国务院“十四五”数字经济发展规划鼓励市场主体探索数据资产 定价机制202203.25中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场 的意见要求加快培育统一的技术和 数据市场2022.06.22中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通 过关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作 用的意见创新数据产权观念,淡化所 有权、 强调使用权,提出“三权分置”的数据产权制度20221201关于征求企业数据资源相关会计处理暂行规定 (征求意见稿)意见的函财办会(2022)42号数据资源会计计
20、量办法指引2023.08.21财政部发布企业数据资源相关会计处理暂行规 定正式推进企业数据资源入表资料来源;上海数据交易所根据公开资料搜集4数据资产入表及估值实践与操作指南Data Assets Incorporating Into The Balance Sheet and Valuation Practice and operations Guidebook 2. 数据要素理论2.1 数据生产要素我国是国际上率先提出将数据作为一种生产要素的国家,这是一项基于经济运行原理和企业实践的重大 理论创新。在经济学中,生产要素 (production factor) 是指包括人、物及其结合因素在内的
21、,社会生产经营 活动所需要的各种社会资源,是维系国民经济运行及市场主体生产经营必须具备的基本因素。生产要素的判断标准有:与其他生产要素结合时能增加产出、有要素价格、供给来源、需求来源与成体 系的要素市场, 一般情况下,该生产要素满足边际效用递减的规律。数据要素的全称是数据生产要素,有两方面的含义, 一方面是数据作为生产要素参与企业生产经营活动 并发挥重要作用,另一方面是这部分数据应该满足经济学中生产要素的判断标准。简而言之,数据要素与其 他生产要素结合时能够帮助企业增加产出。数据作为生产要素,反映了随着数字化转型加速发展,数据对提 高生产效率起到乘数的凸显作用,是具有时代特征的新型生产要素。数
22、据作为关键生产要素,其乘数效应的 发挥离不开数据要素保有量的丰富程度、数据要素市场的发展成熟度以及数据要素应用路径的清晰度。为什么数据能成为一种生产要素?本研究尝试回答这一问题,首先要从全球经济实践来观察。工业时代 的供给规模经济的主要特征是企业依赖生产效率的提升来获得成本优势,进而形成规模经济的基础,也造就 了一大批如福特汽车、巴斯夫、通用汽车等传统行业的龙头企业。而随着互联网技术的发展,很多平台型企 业脱颖而出,他们利用技术的进步在需求侧取得了优势,进一步依赖网络效应、需求集聚和应用开发等提升 网络价值,最终形成了目前全球可见的需求规模经济形态。而平台型企业之所以能打败传统管道型企业,主
23、要原因还在于借助基于数据的工具创造了积极和正向的反馈回路。综合以上全球经济新实践,我们认为,数 据驱动商业的三大变革体现在:数据+AI+X 已经成为各行各业的典型模式,其中X 指的是行业知识;各行 各业开始涌现出不同种类的平台型企业,他们依赖于数据驱动,取代了传统寡头企业的地位;对于全球来 说,数字经济的占比提升,技术颠覆行业格局逐渐形成。从数据要素的价值形成来看,与传统的土地、资本等的生产要素不同,数据要素不是以实物形式参与生 产活动来创造价值,与技术类似,数据要素是以实物形式来提升其他要素的配置效率而间接创造价值。从资 源化的过程来看,数据要素与其他要素也不一样,表现出复杂度高,原始积累和
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