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人工智能在税收风险识别中的效能评估与优化路径
报告字数:15915字 报告页数:19页
摘要
本报告聚焦人工智能在税收风险识别中的应用,系统梳理人工智能的技术基础(机器学习、大数据分析、云计算、区块链)的实践应用状况(风险识别模型构建、风险预警推送、智能稽查辅助)。通过对比传统方法的局限性,凸显人工智能在提升识别精准度、增强风险覆盖、降低主观偏差及强化实时监控方面的优势,并以深圳市税务局的实践案例验证其效能。同时,分析人工智能应用面临的技术局限(算法可解释性不足等)、数据问题(“数据孤岛”等)、法律合规挑战及实践障碍,进而从技术、数据、法律监管、...
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作者简介

李为人: 李为人,中国社会科学院大学应用经济学院副院长、税务硕士教育中心主任,税收政策与治理研究中心主任,主要研究方向为智慧税务治理、税务合规与风险管理。

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