行业视角下管理会计发展影响因素研究——以江苏省勘察设计行业为例

来源 :会计之友 | 被引量 : 1次 | 上传用户:jianxiaxjb
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
管理会计在某一行业的运用与发展关系着行业整体会计水平的提升。文章聚焦工程勘察设计行业,通过问卷调查的方式,收集了江苏省内101家勘察设计单位内部管理会计应用情况相关数据,并基于调查数据开展均值分析、回归分析等实证分析工作,量化问卷调查中高层管理者对管理会计工作支持态度、财务负责人专业能力、单位经营规模、单位性质、财务战略清晰化等多种因素对勘察设计行业推进管理会计体系建设的不同影响程度,以期找出影响勘察设计行业管理会计发展的关键因素,并据此提出相关政策建议,为管理会计在勘察设计行业深入实施与发展指明方向。
其他文献
中红外波段,尤其是大气窗口波段(8-14μm)是一个极具潜力的波段。中红外波导等中红外器件在光通信、光学传感、红外军事对抗等领域都有着巨大的应用前景。但多数中红外材料受限于透明波段窄以及半导体工艺不兼容等问题,这使得中红外波导的发展受到了制约。理想的波导材料需要具备高折射率、宽透明波段以及低传输损耗的特性,锗波导在大气窗口波段几乎没有传输损耗,同时具有很高的折射率。本文为了拓展中红外波导的应用,基
学位
随着微电子技术的快速发展,电子器件的集成度在不断提高,这对器件的散热和可靠性带来了潜在的问题。面对这一问题,研究人员一方面不断探索新的散热技术,另一方面也在寻找新型导热材料。纳米材料由于尺寸效应和表/界面效应常常呈现出独特的性质,是新材料研究的重要方向之一。然而,纳米材料的热学性质常有别于其宏观块体,因而需要通过实验对其热学性质(如热导率)进行测定和修正。当前已有多种方法用于测量纳米材料的热导率,
学位
通过对比分析全国及各省的民政事业费、城市及农村最低生活保障、特困人员救助供养的相关数据,讨论社会救助发展现状及发展中存在的主要问题,并提出对策建议。分析发现,目前全国民政事业费支出总体呈现增长趋势、全国城乡低保标准不断提升、不同省份之间低保标准差距较大,社会救助在发展中存在着社会救助法治建设相对滞后、社会救助方式比较单一、社会救助资源统筹和待遇水平不均衡、社会力量参与能力不足等问题。为使社会救助制
期刊
共同富裕是全体人民的共同期盼,高质量社会救助是实现共同富裕的关键举措和重要保障。社会救助高质量发展是我国社会救助事业发展的必然趋势,是中国特色社会主义发展的现实要求和实现中国式现代化的关键路径。在党的二十大精神的指引下,要充分把握社会救助高质量发展与共同富裕的内在联系。高质量社会救助兜牢了共同富裕底线,共同富裕则指明了社会救助事业高质量发展前进方向。新中国成立后我国社会救助不断发展与完善,取得了一
期刊
多智能体系统因其自主性、分布式等特性受到了众多学者的研究,具有极大的军事价值和民事应用前景.其中最受关注的就是多智能体一致性问题.然而现实中,系统的长期运行很容易导致故障发生.因此,如何保证在发生故障的情况下仍能保持多智能体系统一致性,是一项极具意义的课题.本文围绕这一课题展开研究,主要研究内容如下:(1)首先,考虑了发生乘性执行器故障和加性执行器故障的线性多智能体系统,为了简化问题,为每一个智能
学位
忆阻器具有和神经突触类似的性质,可以构成突触电路与脉冲神经网络相结合,显著降低脉冲神经网络的硬件成本。而评估基于忆阻器的脉冲神经网络表现,忆阻器模型具有关键性作用。但是现有忆阻器模型要么对忆阻器拟合精度不足,要么在忆阻网络仿真中计算效率低甚至不收敛。因此构建一个快速准确的忆阻器模型十分重要。针对现有忆阻器模型存在的精度不足以及计算效率低的问题,本文提出了一种基于多项式的忆阻器模型,该模型借鉴了VT
学位
随着人工智能、云计算等领域的用电量急剧增加,对高效高功率密度电源的需求日益迫切。高效率LLC拓扑、新型Ga N器件和低损耗磁芯材料的蓬勃发展使得电源的工作频率能够提高到MHz,从而减小了电源的体积。但是作为占据电源系统约三分之一体积和损耗的平面变压器,其绕组的高频集肤效应和邻近效应导致损耗增大,成为提高电源效率的瓶颈。而且高频下的寄生参数如寄生电容和寄生电感也不能忽视,因此对适用于高频大功率下的平
学位
高质量发展是新时期社会救助制度建设的核心目标。本文基于立体性视角对政策范式变迁进行考察后发现,自新中国成立以来,社会救助大体经历了制度初创阶段、立体式的转型发展阶段、垂直式的数量发展阶段、水平式的规范发展阶段。社会救助制度发展的成果在内在维度上的表现是政策工具的创新和优化,在水平维度上的表现是协调自身与相关制度的关系并从中确立社会救助的主体角色,在垂直维度上的表现是契合上层政策定位以扩展政策内容。
期刊
近年来,以石墨烯、过渡金属硫族化合物(TMDC)为代表的二维层状材料,以其优异的光学、电学等特性引来了人们的广泛关注。作为新兴的发光材料,二维有机半导体由于溶液可制备、良好的柔性和较高的发光效率为低成本和高性能的发光器件提供了可能。然而,有机半导体中通常会形成自陷激子,导致严重的发光猝灭,使得发光器件的效率受到了极大的限制。目前,二维有机分子半导体中的自陷机制还缺乏深入的研究,揭示导致自陷激子的潜
学位
铁电/压电材料被广泛应用非易失性存储器、传感器等电子器件,而超高集成度微电子器件的不断发展对器件小型化,存储密度、读写速度和功耗的要求越来越高,这就要求铁电/压电材料薄膜的厚度要越来越薄。然而当铁电/压电材料的厚度降低到一定极限时,显著增强的退极化场反过来会抑制铁电/压电材料的性能,并且降低铁电/压电畴的稳定性。这就极大地限制了器件小型化的发展。而近期被理论和实验预测和证实的二维铁电材料为解决这一
学位