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以大数据信息化赋能正风反腐

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xinwen.mobi 发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式

以大数据信息化赋能正风反腐具有重要意义且在多方面发挥关键作用:

一、大数据助力监督全覆盖
1. 拓宽监督渠道
   大数据技术可以整合多种数据源,如政务信息系统、社交媒体、网络交易平台等。通过收集这些不同渠道的数据,能够突破传统监督在信息来源上的局限性。例如,纪检监察机关可以利用网络爬虫技术从政府部门的官方网站、新闻媒体网站等抓取与公职人员行为相关的信息,包括项目招投标公告、公职人员的公务活动报道等,使监督的视野不再局限于传统的举报和内部检查。
2. 实现精准监督
   大数据分析能够对海量数据进行筛选和比对,精准定位可能存在的腐败风险点。例如,在财政资金使用方面,通过分析财政预算执行系统、国库集中支付系统等数据,对资金的流向、使用频率、用途等进行深度挖掘。如果发现某一项目资金在短时间内频繁调整用途或者流向异常的关联企业,就可以及时锁定疑点,进行有针对性的调查。同时,利用大数据技术对公职人员及其家属的财产状况、消费行为等数据进行分析,一旦发现消费支出与收入水平严重不符等情况,就能精准识别潜在的廉洁风险。

二、提升案件调查与分析效率
1. 线索发现与关联分析
   在大数据环境下,能够快速从海量数据中发现案件线索。例如,在调查官员受贿案件时,可以通过分析行贿人的通讯记录、银行交易流水、社交关系网络等数据,发现与受贿官员的关联线索。通过对不同数据源的关联分析,如将通讯记录中的通话时间、频率与银行交易时间进行比对,找到可能存在权钱交易的时间节点,从而为案件调查提供明确的方向。
2. 证据收集与固定
   大数据信息化手段为证据收集提供了新的途径。电子数据,如电子邮件、电子文档、监控视频等都可以作为重要的证据来源。通过大数据技术,可以对这些电子证据进行有效的提取、存储和分析。例如,在调查企业商业贿赂案件中,企业内部的财务软件数据、邮件服务器中的往来邮件等都可能包含关键证据。利用数据恢复、数据挖掘等技术,可以还原被删除或隐藏的证据信息,并通过区块链等技术实现证据的安全固定,确保其真实性和完整性。

三、推动廉政风险预警与防控
1. 风险预警模型构建
   基于大数据建立廉政风险预警模型,综合考虑各种因素,如权力运行环节、岗位风险特征、外部环境影响等。通过对大量历史腐败案例数据的分析,确定不同因素与腐败发生概率之间的关系。例如,对于工程建设领域的岗位,模型会重点关注项目审批、招投标、工程变更等环节的风险因素。当某一工程项目在招投标环节出现异常低价中标、中标企业资质不符等数据特征时,预警模型就会发出风险提示,以便及时采取防控措施。
2. 动态防控体系建设
   大数据的实时性特点使得廉政风险防控能够做到动态化。通过持续监测各类数据的变化,如公职人员的行为数据、政策环境数据、市场动态数据等,及时调整防控策略。例如,在公共资源交易领域,随着市场价格波动和政策调整,如果发现某些交易项目的价格偏离正常范围或者交易方式不符合新的政策规定,就可以及时对交易进行干预,防止可能出现的腐败行为。

四、促进正风反腐的协同合作
1. 部门间数据共享与协同
   在大数据信息化框架下,纪检监察机关可以与其他政府部门实现数据共享。例如,与税务部门共享企业纳税数据、与工商部门共享企业注册登记和股权变更数据、与审计部门共享审计报告数据等。通过这种部门间的数据共享和协同,能够形成监督合力。例如,在对国有企业的监督中,纪检监察机关可以结合审计部门的审计结果和税务部门的企业纳税情况,全面深入地了解国有企业的经营管理状况,及时发现其中可能存在的国有资产流失、利益输送等腐败问题。
2. 跨区域协作
   大数据还能够促进正风反腐的跨区域协作。不同地区的纪检监察机关可以通过大数据平台共享腐败案件相关信息,包括跨区域行贿受贿案件线索、外逃人员信息等。例如,在打击跨境腐败方面,各地可以整合海关、出入境管理部门的数据,以及国际反贪合作组织提供的信息,共同追踪和打击跨国(境)的腐败行为,提高正风反腐的整体效能。
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