大数据背景下高校财务管理课程教学模式改革——评《财务管理——实务与案例(第4版)》

来源 :科技管理研究 | 被引量 : 2次 | 上传用户:fzy321
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
<正>大数据、互联网、人工智能等科技在企业发展中的应用,改变了传统企业经营管理的财务环境。因此,随着财务管理的信息化建设加深,在人才需求方面对企业的财务管理人才提出了更高的素养要求,这也促进了高校财务管理的改革发展。在大数据背景下,不仅要求学生要掌握财务管理的理论知识,同时也需要掌握大数据理论知识,有较强的信息操作技术,进而提高学生的综合素质。
其他文献
作为现代生活不可或缺的一部分,照明及显示行业每年消耗的能量是巨大的。目前市场上实现白光LED(light emitting diodes)的主要方式为将黄色荧光粉涂覆在蓝色芯片上。然而,这种方式获得的白光LEDs(white light emitting diodes)存在一定的缺陷:(1)由于其光谱缺少红色成分,因而其显色指数较低,色温较高,不适合用于高端照明行业(如医疗);(2)相较于荧光粉,
学位
单线态裂分(Singlet fission,SF)是指有机半导体材料受激发后产生的单线态激子(S1),以自旋允许的方式裂分生成两个三线态激子(T1)的多激子产生现象。单线态裂分有望使单节太阳能电池的光电转换效率理论上限从~33%(Shockley-Queisser极限)提高到~44%,引起了研究者们的广泛关注。分子内SF,其裂分速率不受材料的堆积形貌影响,但生成的三线态容易复合,不利于实际应用。为
学位
在高职院校进行教学工作过程中,主要是为了培养实践型人才,提高学生的综合素质,以此来确保其就业竞争能力较强。尤其是高职院校的财务管理课程,更是对于学生的实践素养要求比较高,因此对大数据背景条件下的高职院校财务管理课程的教学改革工作进行研究具有一定的现实意义。本文正是在此背景下,分析大数据时代对于高职院校财务管理课程的相关影响,同时分析了大数据时代对于高职院校财务管理学生的基本要求,结合目前高职院校财
会议
量子点(QD)掺杂玻璃因其尺寸可调的光电性能,引起了广泛关注,在光电器件方面具有较大的应用价值。然而,与胶体量子点相比,影响QD掺杂玻璃的实际应用的主要障碍是其量子效率较低。常用的实验表征手段很难直观地对量子点与玻璃之间的界面结构以及量子点的电子结构进行表征。随着计算机技术的发展,计算机模拟可直观地展现被模拟体系的原子结构,并进行电子结构计算。本文主要是利用多尺度模拟系统地研究了Cd Se QD掺
学位
含氟手性四氢吡咯杂环是众多医药分子、天然产物以及有机合成中间体的关键结构部分,发展其高效高立体选择性的合成方法具有十分重要的研究意义。基于不饱和含氟烷基砌块的不对称催化反应,是合成含氟手性四氢吡咯杂环的重要策略,并取得大量的研究成果。然而,目前报道的反应体系普遍存在催化剂不容易获得且负载量高、底物普适性差、催化产物立体构型不够丰富等问题。基于此,本论文通过设计合成新型不饱和含氟烷基砌块,发展新型过
学位
随着科技的不断发展,人们希望未来的电化学储能器件具有低成本、高能量密度和高功率密度。新型的混合离子电容器整合了超级电容器和二次离子电池的优势,有望实现该目标。此外,钠资源较锂资源更丰富,从规模化和成本综合角度考虑,混合钠离子电容器(NIC)具有持续发展的应用前景。本文针对传统NIC中正负极材料的反应动力学不匹配、电极材料比容量低、组装工艺繁琐等问题,设计合成了具有高倍率和高比容量的赝电容储钠活性材
学位
随着近年来信息技术的高速发展,大数据已经对各企业产生了深远的影响,这也就意味着,在大数据背景下,高职院校的教师应该加大财务管理课程的改革力度。通过改革,实现对具有高素质、高能力应用型人才的培养。
期刊
文化自信是在文化认同的基础上,对国家文化主动传承积极向上的心理状态.在西方文化长时间输入的背景下,中学生很容易形成对我国文化以及科技发展的不自信,这自然会影响他们投身物理学习和科学研究的积极性.在探讨了文化自信内涵的基础上,分析了在高中物理学科教学中渗透文化自信教育的必要性和可行性,提出了在高中物理教学中渗透文化自信的教学策略.
期刊
当前大数据、互联网、人工智能等新的技术正在快速的发展和应用,这些新技术的产生给当前企业的财务环境带来了巨大的变化,同时也为财务管理人才的培养提出了更高的要求。传统的财务管理人才培养更侧重于筹资,投资,营运,分析等方面的能力培养。而最新的大数据环境下,财务管理人才一方面要求学生掌握大数据相关的理论知识,另一方面又要求学生理解财务管理和应用;基于此,本文应用SWOT分析工具对高校财务管理课程建设中优势
期刊
3C-SiC作为第三代半导体材料的代表之一,由于具有禁带宽度大、临界击穿场强高、电子迁移率高、热导率高、机械性能好以及物理化学性质稳定等优点,被广泛应用于高温、高频、大功率电子器件及新能源材料领域。材料的微观结构决定其不同的物理化学性质、电学性质和电化学性质,最终导致其多样化应用。本论文采用激光化学气相沉积(Chemical Vapor Deposition,CVD)技术对Si基板上生长3C-Si
学位