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	<title>évasion fiscale Archives - Dti</title>
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	<title>évasion fiscale Archives - Dti</title>
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		<title>Data Tech International à Gitex Africa 2024</title>
		<link>https://dti.rs/data-tech-international-a-gitex-africa-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Priego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 14:54:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Français  English Pour la deuxième année consécutive, le Maroc a organisé sa convention Gitex Africa sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans la charmante ville de Marrakech. Data Tech International a eu l’honneur d’assister à cette convention, qui s’est avérée être un grand succès. Qu’est-ce que Gitex et pourquoi est-ce important ? [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><a href="https://dti.dev.haloagency.net/data-tech-international-a-gitex-africa-2024/"><strong>Français</strong></a>  <a href="https://dti.dev.haloagency.net/data-tech-international-in-gitex-africa-2024/"><strong>English</strong></a></p>
<p><span style="color: #000000;">Pour la deuxième année consécutive, le Maroc a organisé sa convention Gitex Africa sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans la charmante ville de Marrakech. Data Tech International a eu l’honneur d’assister à cette convention, qui s’est avérée être un grand succès.</span></p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class=" wp-image-12596 aligncenter" src="https://dti.dev.haloagency.net/wp-content/uploads/2024/06/Capture-decran-2024-06-14-a-12.32.32-300x225.png" alt="" width="563" height="422" srcset="https://dti.rs/wp-content/uploads/2024/06/Capture-decran-2024-06-14-a-12.32.32-300x225.png 300w, https://dti.rs/wp-content/uploads/2024/06/Capture-decran-2024-06-14-a-12.32.32-1024x768.png 1024w, https://dti.rs/wp-content/uploads/2024/06/Capture-decran-2024-06-14-a-12.32.32-768x576.png 768w, https://dti.rs/wp-content/uploads/2024/06/Capture-decran-2024-06-14-a-12.32.32.png 1352w" sizes="(max-width: 563px) 100vw, 563px" /></p>
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>Qu’est-ce que Gitex et pourquoi est-ce important ?</strong></span></h4>
<p><span style="color: #000000;">Gitex signifie, en anglais, « Gulf Information Technology Exhibition » ou Exposition des technologies de l&#8217;information du Golfe, et avec Gitex Global, il représente l’évènement technologique et des startups le plus grand et le plus inclusif.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">L’Afrique émerge lentement mais sûrement comme un acteur majeur de l’économie numérique mondiale, les experts prévoyant une hausse des investissements technologiques de <strong>115 milliards de dollars à 712 milliards de dollars</strong> au cours des 25 prochaines années.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Gitex facilite aux entreprises locales et internationales d’établir une connexion avec les leaders technologiques, gouvernements, startups et investisseurs afin de promouvoir l’innovation et la collaboration. Les sujets vont de la finance numérique à la cybersécurité et à l’avenir de la santé, avec un accent particulier sur l’IA.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">L&#8217;année dernière, les organisateurs du Gitex ont compté environ 25 000 participants, tandis que les estimations de cette année font état de deux fois plus de participants. Environ 1 500 exposants, entreprises &#8211; dont DELL, Huawei, Microsoft, HP, Lenovo, Cisco et Epson &#8211; entrepreneurs, investisseurs ou startups à la recherche d&#8217;investissements, venant de 130 pays, ont assisté au deuxième salon technologique Gitex Africa. Pour animer les discussions, 53 intervenants distinctifs ont été soigneusement choisis pour présenter.</span></p>
<p><img decoding="async" class=" wp-image-12597 aligncenter" src="https://dti.dev.haloagency.net/wp-content/uploads/2024/06/Capture-decran-2024-06-14-a-12.35.06-300x138.png" alt="" width="733" height="337" srcset="https://dti.rs/wp-content/uploads/2024/06/Capture-decran-2024-06-14-a-12.35.06-300x138.png 300w, https://dti.rs/wp-content/uploads/2024/06/Capture-decran-2024-06-14-a-12.35.06-1024x471.png 1024w, https://dti.rs/wp-content/uploads/2024/06/Capture-decran-2024-06-14-a-12.35.06-768x353.png 768w, https://dti.rs/wp-content/uploads/2024/06/Capture-decran-2024-06-14-a-12.35.06.png 1352w" sizes="(max-width: 733px) 100vw, 733px" /></p>
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>Leçons apprises au cours de la convention</strong></span></h4>
<p><span style="color: #000000;"><strong><u>Trouver des partenaires locaux est crucial:</u></strong> Pour réussir en tant qu’entreprise mondiale, il est fondamental d’établir des liens solides et résilients avec des experts locaux. Les entreprises locales peuvent donner des conseils sur la manière de fournir des services plus efficaces, notamment en ce qui concerne les solutions destinées aux gouvernements. Ils offrent un aperçu inestimable des besoins des administrations fiscales, qui sont uniques pour chaque juridiction dans laquelle nous opérons.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><u>L’utilisation des solutions prêtes à l’emploi est un facteur clé:</u></strong> Lorsque les gouvernements tentent de développer leurs propres solutions internes, ils échouent presque certainement. Alternativement, l’utilisation d’une solution prouvée et testée tel que TaxCore s’est avérée être une option plus sûre. Ayant développé et déployé nos solutions dans de nombreuses juridictions à travers le monde, notre savoir-faire cumulé est un aspect clé de notre succès, nous permettant d&#8217;éviter les pièges courants et de nous concentrer sur les besoins locaux spécifiques.</span></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone  wp-image-12612 aligncenter" src="https://dti.dev.haloagency.net/wp-content/uploads/2024/06/Indra-300x147.png" alt="" width="683" height="335" srcset="https://dti.rs/wp-content/uploads/2024/06/Indra-300x147.png 300w, https://dti.rs/wp-content/uploads/2024/06/Indra-768x377.png 768w, https://dti.rs/wp-content/uploads/2024/06/Indra.png 904w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></p>
<p><span style="color: #000000;">Cette expérience a été extrêmement positive puisque les délégués de DTI ont eu la chance d’interagir et de se connecter avec des entreprises locales et internationales qui partagent le même objectif : fournir aux autorités fiscales les solutions les plus avancées et les plus fiables pour les aider dans leur lutte contre l&#8217;économie grise, les écarts de revenus, la détection des fraudes, et l’évasion fiscale.</span></p>
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		<item>
		<title>Facture électronique &#8211; Implications de son application en France</title>
		<link>https://dti.rs/les-implications-de-la-facture-electronique-en-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 09:40:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>English Depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises traitant avec le secteur public, doivent transmettre une facture électronique. De même, toutes les entités publiques de l’Union européenne sont tenues d’accepter les factures électroniques qui leur sont adressées. L’objectif principal est l’introduction de l’e-invoicing dont le but est de simplifier et d’empêcher la fraude fiscale. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong><a href="https://dti.dev.haloagency.net/the-implications-of-e-invoicing-in-france/">English</a></strong></p>
<p>Depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises traitant avec le secteur public, doivent transmettre une facture électronique. De même, toutes les entités publiques de l’Union européenne sont tenues d’accepter les factures électroniques qui leur sont adressées. L’objectif principal est l’introduction de l’e-invoicing dont le but est de simplifier et d’empêcher la fraude fiscale. Depuis 2017, le processus d’introduction des obligations d’e-invoicing pour le B2G est terminé. En France, cela se fait via la plateforme Chorus Pro (également pris en charge par PEPPOL). Celui-ci s&#8217;agit d&#8217;un portail unique pour adresser toutes les entités publiques.</p>
<p>Par ailleurs, la loi de finances 2020 généralise cette exigence au secteur privé. De ce fait, toutes les entreprises devront être en mesure de recevoir une facture électronique au 1er juillet 2024. Une obligation d’émettre les factures par voie électronique ainsi que certaines de leurs données à l’administration fiscale s’imposera également aux entreprises de manière progressive entre 2024 et 2026 pour les ventes B2B.</p>
<h4><strong>Ces mesures sont nécessaires à l’instauration</strong> :</h4>
<p>– de l’e-invoicing obligatoire pour les transactions domestiques entre entreprises ;<br />
– d’une obligation d’e-reporting (transmission des données de facturation et de paiement pour les transactions réalisées avec des personnes physiques ou des opérateurs étrangers).</p>
<h4><strong>Cela se traduirait par</strong> :</h4>
<p>– une obligation de <strong>réception des factures électroniques</strong>, par toutes les entreprises dès 2023, et<br />
– des obligations d’e-invoicing et d’e-reporting pour les opérations de ventes, applicables dès 2023 pour les grandes entreprises. En 2024 pour les entreprises de taille intermédiaire et en 2025 pour les PME (Entreprise de moins de 500 employés) et TPE (Entreprise de moins de 20 salariés).</p>
<p>La différence notable sera le destinataire « physique » de la facture émise. Alors que cette dernière était transmise directement par le vendeur à l’acheteur, la mise en place de l’e-invoicing obligatoire se traduira par l’apparition d’un intermédiaire dans la chaîne de transmission des factures. En effet, le vendeur devra toujours transmettre sa facture par voie électronique à un particulier certifié plate-forme publique centralisatrice. L&#8217;autre solution, c&#8217;est de le faire directement à la plate-forme publique centralisatrice qui se chargerait alors, d’une part, de la transmettre au client et, d’autre part, de transmettre les données de facturation (via l’autorité publique centralisatrice en cas de l’intervention d’un opérateur privé) à l’administration fiscale.</p>
<h4>Transmission de factures à l&#8217;administration fiscale</h4>
<p>L’administration a fait évoluer sa position initiale en complétant l’obligation de transmission à l’administration fiscale des factures sous format électronique pour les opérations réalisées en France par des professionnels (« e-invoicing »), d’une obligation de transmission des données de facturation (« e-reporting »), applicable aux opérations de ventes réalisées avec des personnes physiques (« B2C ») et des opérateurs étrangers (ventes B2B, ventes intracommunautaires et exportations). Le modèle de e-invoicing choisi est un modèle tax clearance déjà utilisé dans le monde. La différence c&#8217;est que les données ne sont pas transférées directement à l’administration fiscale mais par l’intermédiaire d’agents privés certifiés. L’agent collecte les données des contribuables et les partage ensuite avec l’administration fiscale via le portail d’e-invoicing. L’émetteur et le destinataire de la facture peuvent communiquer sans l’intermédiaire d’agent.</p>
<p>Le portail d’e-invoicing prend en charge trois modes de transfert de comptes utilisables par les contribuables : EDI, API ou service Web. Trois formats de transmission de données UBL 2.1, CII et Factur-X sont utilisés.</p>
<p>Enfin, la contrepartie du vendeur (acheteur professionnel) aurait à transmettre à l’administration fiscale les données relatives au paiement de ces factures (statut, date de paiement). Ces données ne figurent pas sur les factures mais constituent des informations nécessaires. Elles aident à déterminer la date d’exigibilité de la TVA lorsque celle-ci intervient à l’encaissement (prestations de services).</p>
<h4>La solution qui offre TaxCore®</h4>
<p>Le système de contrôle e-invoicing est une initiative entreprise par de nombreux pays ayant pour but de réduire l’économie grise. Un composant important et nouveau de cette initiative est le système certifié mis en place afin que les contribuables puissent sécuriser électroniquement chaque transaction au moment de la vente.</p>
<p>TaxCore® est une solution logicielle évolutive qui permet la conformité fiscale grâce à l’utilisation de technologies disponibles dans le commerce et d’API publiques. Elle aide dans l&#8217;émission des factures fiscales dans un environnement online/offline et dans la collecte des données d’audit. Elle supprime l’évasion fiscale, diminue l’activité de l’économie grise et combat les fraudes.</p>
<p>La solution TaxCore® fonctionne dans n’importe quel type de modèle de clearance. Là où un seul fournisseur de services connecte à la fois le fournisseur et l’acheteur à sa plate-forme pour offrir l’e-invoicing et d’autres services de chaîne d’approvisionnement.</p>
<p>Le système TaxCore® a la capacité de recevoir et de transmettre les factures électroniques émises par le fournisseur. Cela peut se faire en régime online ou offline de la même manière.</p>
<p>Toutes les factures électroniques sont reçues dans une base de données centralisée.</p>
<p>Toutes les factures électroniques sont authentifiées par une méthode d’authentification.</p>
<p>Le système TaxCore® vérifie que toutes les données d’e-invoicing sont correctes grâce à la vérification automatisée de la validité des numéros d’identification fiscale (NIF) ou du numéro d’entreprise ou encore du numéro d’identification national ainsi qu’au calcul de la taxe.</p>
<p>TaxCore® permet aux acheteurs de vérifier que la facture électronique a été reçue et a fait l’objet d’une vérification automatisée.</p>
<p>TaxCore® facilite le développement et permet la génération de rapports et de statistiques.</p>
<p>E-invoices in TaxCore® centralized database are available to both sellers and buyers.</p>
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<p>Les factures électroniques dans la base centralisée TaxCore® sont disponibles pour le fournisseur et l’acheteur.</p>
</div>
</div>
</div>
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		<title>Intelligence Artificielle et TaxCore</title>
		<link>https://dti.rs/intelligence-artificielle-et-taxcore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jelena Lukić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 10:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
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		<category><![CDATA[évasion fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Srpski  English  Español La fraude fiscale affecte directement et négativement les conditions du marché des entreprises en créant une concurrence déloyale. Par rapport aux concurrents qui ne paient pas d’impôts, les entreprises qui fonctionnent conformément à la loi ont des coûts plus élevés, et donc des prix plus élevés pour les produits et services. De [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong><a href="https://dti.dev.haloagency.net/vestacka-inteligencija-i-taxcore/">Srpski</a>  <a href="https://dti.dev.haloagency.net/artificial-intelligence-and-taxcore/">English</a>  <a href="https://dti.dev.haloagency.net/la-inteligencia-artificial-y-taxcore/">Español</a></strong></p>
<p><strong>L</strong>a fraude fiscale affecte directement et négativement les conditions du marché des entreprises en créant une concurrence déloyale. Par rapport aux concurrents qui ne paient pas d’impôts, les entreprises qui fonctionnent conformément à la loi ont des coûts plus élevés, et donc des prix plus élevés pour les produits et services. De plus, la fraude fiscale, de la perception de l’individu à son implication dans un tel secteur, affecte la réduction des droits humains fondamentaux (infrastructures locales, soins de santé, retraites…). Parallèlement à cela, la fraude dans ce domaine diminue l’amélioration du niveau et de la qualité des services publics, ce qui entraîne une conséquence directe sur l’insatisfaction des citoyens.</p>
<p>La détection de la fraude fiscale est l’étape la plus difficile du contrôle fiscal. L’un des principaux objectifs du contrôle fiscal est de surveiller et de contrôler les opérations financières des grandes entreprises/sociétés en tant que principaux porteurs de risques dans le domaine de la fraude fiscale. En comparaison, la fraude fiscale des petites et micro-entreprises se fait principalement par le biais de transactions en espèces sur les revenus et les dépenses. En utilisant diverses sources indépendantes, ou en comparant les données et en vérifiant avec d’autres sources, l’administration fiscale peut déterminer les actions malveillantes des contribuables. Aussi, la détermination des actions délictuelles par les contribuables nécessite un contrôle fiscal de terrain (au hasard ou sur demande), ce qui demande beaucoup de temps et de moyens financiers à l’administration fiscale (nombre d’inspecteurs et moyens matériels supplémentaires). C’est une tâche très difficile, et finalement impossible, pour l’administration fiscale de s’appuyer exclusivement sur le contrôle fiscal pour la vérification de la conformité fiscale. À cet égard, le travail de vérification serait encore facilité par l’utilisation de certains outils logiciels qui permettraient de déterminer d’éventuelles malversations, sans porter atteinte à la relation de confiance entre les contribuables et l’administration.</p>
<p><a href="https://dti.rs/taxcore/">TaxCore®</a>, en tant que système de surveillance des contribuables, enregistre tous les éléments importants de chaque transaction financière, ce qui permet aux autorités fiscales de surveiller la collecte des impôts et les enregistrements des transactions. La plateforme est basée sur l’identité des contribuables et la protection des données est très intuitive et permet aux agents des impôts de rechercher les contribuables selon divers paramètres. Cela permet aux agents du fisc de localiser et d’utiliser facilement des informations importantes, de suivre les tendances de l’activité du contribuable, etc. Cette solution logicielle fournit à l’administration fiscale des notifications sur chaque transaction commerciale d’une manière qui permet l’analyse des risques et l’audit à distance.</p>
<p>L’un des avantages de TaxCore® est l’unification de toutes les données fiscales pour tous les contribuables du système fiscal d’un pays. De cette façon, une grande base de données d’importance est formée, à partir de laquelle des résultats/rapports signifiants et significatifs peuvent être générés, mais aussi des prévisions futures sur les fraudes fiscales potentielles peuvent être réalisées. L’unification des données de toutes les transactions pour tous les contribuables ne se fait pas au niveau de la centralisation, au sens de stockage des données dans « un » endroit, mais sous la forme de l’exhaustivité des informations. Les données accumulées permettent l’exhaustivité car en regroupant les informations elles-mêmes, ainsi que leur importance, elles ont une utilisation plus grande et meilleure dans diverses analyses qui peuvent être utilisées pour certaines prévisions futures.</p>
<p>L’efficacité du contrôle fiscal pourrait être améliorée en appliquant une nouvelle approche dans laquelle la première étape consisterait à définir les paramètres de base à l’aide du processus DATA MINING. L’objectif est de développer des algorithmes de détection des infractions fiscales à l’aide de méthodes avancées d’analyse de grands ensembles de données (big data) et d’intelligence artificielle à l’aide de l’apprentissage automatique. Les grands ensembles de données sont considérés comme un nouveau type de ressource, en termes de moyens dans les affaires et sont utilisés pour améliorer les processus commerciaux et augmenter la productivité pour la période suivante. Selon la littérature disponible, on estime qu’avec le secteur financier, le plus grand domaine d’augmentation de la productivité, en utilisant de grands ensembles de données, est le secteur public, c’est-à-dire l’administration de l’État. L’application de méthodes d’apprentissage automatique à de grandes bases de données de l’administration fiscale fournirait des informations précieuses sur le comportement historique des contribuables , sur la base desquelles des recommandations de contrôle sur le terrain pourraient être obtenues. Outre l’effet qui améliorerait l’efficacité du contrôle sur le terrain, cette approche permettrait également de constituer des catégories de contribuables à risque. L’idée est de créer des modèles basés sur des indicateurs historiques de certains attributs du contribuable, selon lesquels, en fonction du degré de correspondance avec les formulaires, le contribuable se verrait attribuer un certain niveau de risque.</p>
<p style="text-align: center;"><em>Extraction des formulaires de modèles</em></p>
<p>L’extraction de modèles de scénarios possibles de fraude fiscale serait basée sur le comportement historique des contribuables en surveillant certains attributs (définis à l’avance) et en s’appuyant sur certains des modèles de la littérature (réseaux de neurones artificiels, réseaux bayésiens, régression logarithmique…). Il est nécessaire de catégoriser le niveau de risque du contribuable en, par exemple, faible/moyen/élevé. Selon le degré de coïncidence (probabilité) avec les scénarios de fraude fiscale définis, le contribuable recevrait une certaine catégorisation d’importance en termes de niveau de risque. L’un des avantages du développement d’indicateurs de risque pour les contribuables individuels est la possibilité d’utiliser ces indicateurs pour classer tous les contribuables selon un niveau de risque défini. L’apprentissage automatique serait utilisé pour découvrir des modèles et des relations entre les attributs qui sont utiles pour identifier le comportement « problématique » du contribuable. Il serait utilisé pour sélectionner les contribuables suspects et, à ce titre, serait transmis aux inspecteurs pour des contrôles supplémentaires. Le but de cette approche est d’augmenter la productivité des inspecteurs des impôts sur le terrain et de récupérer la perte de recettes fiscales. Par rapport à la méthode de recherche manuelle, cette technique d’exploration de données est une approche (scientifique) plus moderne qui permettrait d’économiser des ressources et d’éviter les jugements personnels dans la sélection des contribuables « suspects ».</p>
<p>Le point de départ fondamental pour déterminer les futures fraudes fiscales potentielles est de savoir comment distinguer la fraude intentionnelle d’une erreur accidentelle commise par le contribuable. Généralement, le terme « fraude » fait référence à toute non-conformité, violation de la réglementation fiscale. C’est pourquoi la fraude fiscale est souvent assimilée à des irrégularités fiscales. Toutefois, les irrégularités fiscales comprennent tous les cas où le contribuable n’a pas réglé ses obligations fiscales. D’autre part, la fraude fiscale est l’intention du contribuable de contourner la loi afin d’éviter de payer des impôts. Ainsi, les fraudes fiscales constituent un sous-ensemble de l’ensemble des irrégularités fiscales. Le point de départ fondamental pour identifier les fraudes fiscales consiste à distinguer les irrégularités intentionnelles (fraude) des irrégularités accidentelles (erreur). La délimitation serait basée sur tous les scénarios réalistes d’infractions fiscales basés sur des données historiques réelles, avec le principal indicateur de distinction entre l’intention et la coïncidence – cet indicateur serait la fréquence des cas d’infraction.</p>
<p>Un grand nombre d’anomalies analytiques sont à prévoir lors de l’exploration de données. Les anomalies à haut risque doivent être distinguées des anomalies à faible risque. Les anomalies prévisibles ne doivent pas être davantage prises en considération. La connaissance du système fiscal précisément à travers TaxCore® permettra de séparer les anomalies normales et attendues de celles qui pourraient être qualifiées de potentielles fraudes fiscales.</p>
<p>La première instance est la classification des données dont nous disposons en termes d’exactitude des données elles-mêmes (montants négatifs, champs vides, formats, valeurs en double, valeurs inégales…). La précision du modèle dépend de l’exactitude des données d’entrée. L’exactitude des données d’entrée dépend en grande partie de la précision de leur entrée. Ce qui nous ramène au tout début, à savoir que l’exactitude des informations d’entrée est de la responsabilité du contribuable, qui utilise des composants pour émettre des factures conformément à la spécification technique. Lors du choix d’un modèle, il est nécessaire de prendre en compte si l’algorithme implémenté peut être exécuté en temps réel. Il convient de définir des modèles de comportement malveillants, c’est-à-dire de définir des règles conformes à certaines fraudes connues ou hypothétiques. S’il n’y a pas de retour d’informations d’experts, nous devons constituer nous-mêmes des données synthétiques, qui constituent à la fois des transactions légales et illégales. En interprétant les données existantes, leurs interrelations, leur intersection et l’application d’un modèle à ces données, l’objectif final devrait être atteint : si la transaction de ce contribuable peut être interprétée avec une certaine précision comme une fraude. De plus, il est bon d’appliquer différentes méthodes d’apprentissage automatique (K-Nearest Neighbors, Decision Tree Classifier, Artificial Neural Networks, Logistic Regression…) pour déterminer comment quelle méthode gère les données d’entrée et la précision des résultats obtenus. Si les résultats obtenus étaient transmis à l’administration fiscale, qui déterminerait l’exactitude du calcul en se rendant sur le terrain, cela fournirait une confirmation de l'(in)exactitude de la méthode, qui pourrait être considérée comme la seule confirmation valable de la méthode. À cet égard, le choix de la méthode déterminerait les résultats les plus précis.</p>
<p>S’il existe des données historiques réelles sur les fraudes fiscales avérées, la détection des futurs contribuables potentiels qui commettraient une fraude serait déterminée à l’aide de méthodes supervisées. L’application du modèle irait dans le sens d’une recherche dans la base de données des transactions de tous les contribuables, et permettrait d’identifier les contribuables qui présentent des caractéristiques (comportement) similaires à celles des contribuables chez qui la fraude fiscale est avérée. S’il n’y a pas de connaissances ou d’informations disponibles sur les fraudes fiscales existantes, l’exploration de données serait effectuée à l’aide de méthodes d’apprentissage automatique non supervisées, bien qu’elles aient un niveau de précision et d’interprétation inférieur à celui des méthodes supervisées. Avec la méthode non supervisée, contrairement à la méthode supervisée, non seulement les cas de fraude fiscale seraient identifiés, mais les entités économiques qui sont irrégulières dans le paiement des obligations fiscales ainsi que les comportements suspects des contribuables seraient signalés. Ces méthodes de travail peuvent être utilisées dans le travail d’audit des administrations fiscales pour déterminer la criminalité fiscale. Elles peuvent également être considérées comme adaptées à aider dans la décision de la gestion des risques de fraude fiscale, et qui seraient utilisées pour mieux hiérarchiser les contrôles fiscaux et assurer une collecte fiscale plus efficace.</p>
<p style="text-align: center;"><em>Exemples de la pratique</em></p>
<p>Ce qui suit est un bref aperçu des possibilités d’utilisation de la solution TaxCore® dans le cadre des tendances actuelles d’apprentissage automatique pour prédire les futurs contribuables potentiels qui commettraient une fraude fiscale. Une catégorie spéciale de comptes auxquels il faut prêter attention sont les remboursements. Les informations mondiales indiquent qu’au niveau des établissements de vente au détail, pas moins de 28 % de toutes les fraudes sont commises par des employés via des remboursements. À cet égard, l’accent, en cas de fraude fiscale éventuelle, devrait être mis précisément sur les remboursements. Une attention particulière doit être accordée aux employés disposant d’informations d’identification supplémentaires (par exemple, les managers) car ils ont des privilèges pour des remises supplémentaires, des coupons pour des achats ultérieurs, etc. Voici quelques-unes des façons possibles de suivre les remboursements :</p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><em><strong>Scénario 1 :</strong></em> Suivre le nombre total de remboursements parmi le nombre total de factures émises pour chaque vendeur, comparer avec tous les employés. Quelle est la fréquence des événements, surveiller au niveau quotidien, hebdomadaire… Grand nombre de remboursements dans les ventes totales du vendeur, souvent répétés – est un signal d’alarme.</li>
<li><em><strong>Scénario 2 :</strong></em> Suivre le nombre d’articles annulés par ticket de caisse pour chaque vendeur et comparer par employé. Grand nombre d’annulations par un vendeur par rapport aux ventes, souvent répétées – est un signal d’alarme.</li>
<li><em><strong>Scénario 3 :</strong></em> Surveillance de l’oscillation du prix d’un article individuel où le prix est augmenté ou diminué par rapport à la moyenne, ce qui peut indiquer une manipulation du prix déclaré de vente, ainsi qu’une augmentation illégale (prix abusifs).</li>
<li><strong><em>Scénario 4 :</em></strong> Suivi des signalements des clients sur les transactions suspectes liées à ce point de vente.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>L’essentiel de ces scénarios est la répétition, c’est-à-dire la fréquence des événements. Un événement qui ne se produit jamais, une seule fois ou un nombre insignifiant de fois au cours de la période observée ne peut pas être qualifié de fraude fiscale potentielle. Aussi, il est nécessaire de définir plusieurs catégories de risques indépendantes les unes des autres liées à des concepts différents (facteurs de pondération des conditions initiales, fréquence, catégories de risques pour les contribuables…). L’évaluation des risques est un processus très subjectif, cependant, si certaines méthodologies et principes sont appliqués, la subjectivité peut être réduite au niveau le plus bas possible. Sur la base des données disponibles dans la base de données TaxCore®, certaines règles peuvent être identifiées et les types de risques ainsi que les niveaux d’acceptabilité des risques peuvent être définis avec expertise. L’évaluation des risques impliquerait de prendre des décisions basées sur des données réelles et l’expérience d’experts. Chaque événement à risque est accompagné de sa fréquence. A cet égard, il est nécessaire, sur la base des connaissances des experts, de définir des intervalles de fréquence, selon lesquels le comportement des contribuables serait délimité. L’essence du problème réside dans la définition de seuils, à la fois pour les niveaux de risque de l’événement observé et pour les intervalles de fréquence.</p>
<p>TaxCore® permet de suivre et de séparer l’heure d’émission des factures et l’heure de réception des factures dans la base de données. Il s’agit d’une information très importante car en surveillant l’heure de réception des factures, on peut déterminer s’il y a une accumulation de factures dans une certaine partie de la journée (par exemple la fin des heures de travail), s’il y a des lacunes pendant les heures de travail, combien de fois elles sont répétées, etc.</p>
<p>Les taux d’imposition peuvent également être vérifiés via le système TaxCore®, pour savoir si les contribuables appliquent réellement les taux d’imposition qu’ils ont déclarés. En outre, il est possible de déterminer si plusieurs taux de taxe différents sont calculés pour le même article au niveau d’un contribuable, ainsi que si les taux de taxe sont mélangés lors de l’émission d’une facture à un contribuable qui a plusieurs catégories de taxe.</p>
<p>En plus de tout cela, les tendances des éléments suivants peuvent être surveillées au niveau du contribuable pour des intervalles de temps arbitraires (quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel, calendrier fiscal, début et fin de l’exercice ou toute période de dépôt des déclarations fiscales, puisque la période juste avant est très intéressante pour extraire de l’argent et réduire le chiffre d’affaires) :</p>
<p><em>– nombre de factures émises</em></p>
<p><em>– flux de trésorerie</em></p>
<p><em>– montant de la taxe</em></p>
<p><em>– nombre max et min de factures émises</em></p>
<p><em>– ratio types de paiement espèces/carte</em></p>
<p>– les types d’opérations et leurs pourcentages en nombre et en montant dans le nombre/montant total des opérations (double contrôle au niveau des contribuables et comparaison des contribuables avec l’évolution moyenne des mouvements au niveau de l’activité) ainsi que bien d’autres.</p>
<p>Ces données peuvent être importantes pour suivre le degré d’écart de la tendance au niveau des contribuables par rapport à l’évolution au niveau de l’activité, selon le paramètre choisi.</p>
<p><em><strong>Exemple 1 :</strong></em><br />
Un des exemples de suivi de tendance selon un paramètre serait de déterminer l’écart de la tendance du nombre de factures du contribuable par rapport à la tendance du nombre moyen de factures émises au niveau de l’ensemble de l’activité. Les intervalles d’écart doivent également être définis : (1) quel pourcentage d’écart est toléré, (2) quels seuils nécessiteraient une enquête supplémentaire sans déclarer le contribuable comme un auteur possible de fraude, et (3) quel pourcentage d’écart, et tout montant supérieur à celui-ci, marquerait le contribuable comme auteur potentiel de la fraude et alerterait l’inspection des impôts pour qu’elle procède à un contrôle de terrain de ce contribuable. Parallèlement au pourcentage d’écart, il est nécessaire de surveiller sa fréquence ; il doit différer en poids (importance) de la fréquence des déviations sur une base hebdomadaire de la fréquence des déviations sur une base mensuelle. Par exemple, deux écarts sur une base hebdomadaire n’ont pas le même poids que deux écarts sur une base mensuelle.</p>
<p><em><strong>Exemple 2 :</strong></em><br />
Sur la base de plusieurs exemples de la pratique et de leur chiffre d’affaires enregistré dans TaxCore®, il a été observé que de mois en mois, il y a une tendance à la baisse du nombre de factures émises, ainsi que certains jours ouvrables, il n’y a pas une seule facture émise (il n’y a pas de factures enregistrées dans le système). Il convient de noter qu’il s’agit de l’industrie hôtelière et qu’il est courant que certaines industries n’aient pas de ventes quotidiennes. Selon ces exemples tirés de la pratique, un scénario peut être défini selon lequel s’il y a une tendance à la diminution du nombre de factures et que certains jours il n’y a pas de ventes enregistrées, que pour les deux conditions remplies, le contribuable entre dans la zone rouge, ce qui signifie qu’il est transmis aux inspecteurs pour un contrôle complémentaire.</p>
<p>Chaque type de fraude laisse certaines « traces » dans les données. TaxCore® enregistre les événements en temps réel, ne laissant aucune possibilité de modifications ultérieures et rétroactives des données qui « remplaceraient » les anciennes données. Cela implique en outre qu’absolument chaque changement qui se produit au niveau de chaque élément d’information est stocké dans la base de données. De cette manière, un grand ensemble de données est formé, dont la recherche et l’analyse peuvent déterminer des modèles d’actes délictueux potentiels futurs. Les humains ne sont pas capables de parcourir de grandes bases de données, de définir et d’extraire certains modèles et scénarios basés sur les données. Les méthodes avancées d’apprentissage automatique sont idéales pour extraire de grandes bases de données et identifier des scénarios. Les schémas par lesquels les méthodes d’apprentissage automatique rechercheraient les données peuvent être définis sur la base d’indicateurs historiques réels de contribuables ayant commis une fraude fiscale ou en formant des scénarios fictifs de fraude fiscale. Les méthodes d’intelligence artificielle peuvent être utilisées dans les deux sens. La première consiste à définir et à distinguer les contribuables qui ont commis certaines infractions fiscales, et la deuxième consiste à les utiliser comme outils pour commettre une fraude. À savoir, de faux ensembles de données peuvent être formés, en fonction des catégories fiscales, qui seraient formés par des algorithmes d’IA afin d’atteindre le niveau de précision souhaité de correspondance avec des données réelles. Un tel ensemble de données, identiques aux données réelles, peut être utilisé à des fins fiscales pour tromper l’inspection des impôts. À cet égard, il est nécessaire d’inclure les technologies de pointe dans les contrôles des contribuables afin de prévenir et, si possible, contrôler la surreprésentation de l’IA dans la fraude fiscale.</p>
<p>Considérant que dans les conditions actuelles de mondialisation et de développement de la technologie informatique, le nombre de risques augmente considérablement, il est nécessaire pour la stabilité financière du pays de définir des mesures et des approches pour déterminer les fraudes fiscales potentielles. À cet égard, il est nécessaire de s’adapter à la tourmente financière mondiale et d’envisager une approche moderne pour identifier la fraude fiscale. TaxCore®, en raison de son utilisation complète, de son approche innovante, de sa technologie et de sa théorie, permettrait aux autorités fiscales de gérer les risques de fraudes fiscales futures, entraînant de nouveaux progrès économiques et la croissance du pays.</p>
<p style="text-align: right;">Auteur du texte : Jelena Lukić, analyste d’affaires, Data Tech International d.o.o.</p>
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		<title>PREUVE D&#8217;AUDIT &#8211; NOUVELLE INVENTION DE DTI</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Goran Todorov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 19:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalization]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[contrôleur des données de vente]]></category>
		<category><![CDATA[économie informelle]]></category>
		<category><![CDATA[évasion fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[exclude from blogs]]></category>
		<category><![CDATA[PREUVE D'AUDIT]]></category>
		<category><![CDATA[SDC]]></category>
		<category><![CDATA[taxcore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>TaxCore® est une plateforme qui a commencé avec l&#8217;idée d&#8217;aider les autorités fiscales à lutter contre l&#8217;économie informelle et la fraude fiscale. De nombreux pays ont encore des problèmes d&#8217;évasion fiscale et cela affecte leurs économies de manière dévastatrice. Les raisons pour lesquelles un pays peut souffrir d&#8217;une faible perception des impôts peuvent être nombreuses [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://dti.rs/taxcore/">TaxCore®</a> est une plateforme qui a commencé avec l&#8217;idée d&#8217;aider les autorités fiscales à lutter contre l&#8217;économie informelle et la fraude fiscale. De nombreux pays ont encore des problèmes d&#8217;évasion fiscale et cela affecte leurs économies de manière dévastatrice.<br />
<span id="more-4795"></span><br />
Les raisons pour lesquelles un pays peut souffrir d&#8217;une faible perception des impôts peuvent être nombreuses et varient d&#8217;un pays à l&#8217;autre. Prenant en considération tous les pays et tous les différents problèmes auxquels ils sont confrontés, TaxCore® apporte un changement révolutionnaire qui peut aider considérablement.</p>
<p><strong>Audit</strong><br />
Avec TaxCore®, les gouvernements et les autorités fiscales reçoivent une plateforme 100% transparente et sécurisée. C&#8217;est une plateforme qui leur permet de suivre en temps réel les contribuables et leurs entreprises. Pour la plupart, cela aide les autorités fiscales à surveiller si une certaine entreprise n&#8217;enregistre pas les ventes ou ne délivre pas de reçus régulièrement. Les reçus fiscaux sont toujours signés numériquement, c’est pourquoi il est facile de les suivre et de vérifier leur validité. Mais de temps en temps, la transparence et une surveillance appropriée ne suffisent pas &#8211; TaxCore® a donc proposé une nouvelle solution au problème,<strong> la fonctionnalité de preuve d&#8217;audit</strong>.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1679" src="https://dti.rs/wp-content/uploads/2021/02/Screenshot-2021-02-27-at-20.01.10.png" alt="" width="1540" height="322" /></p>
<p>La preuve d&#8217;audit sert de confirmation du système de l&#8217;autorité fiscale que toutes les factures émises avec un certificat numérique précis ont été stockées dans sa base de données. La preuve d’audit est très flexible et ne limite en aucun cas l’activité de travail. Il est émis après chaque reçu fiscal (l’audit à distance) ou après qu&#8217;un groupe de reçus tardifs arrive dans la base de données (l’audit local). Des reçus retardés peuvent survenir en raison d&#8217;une perte inattendue de connection Internet. TaxCore® permet de sauvegarder ces reçus, puis d&#8217;être audités une fois la connection rétablie. La preuve d’audit confirme également qu’exactement les mêmes données entrées dans le SDC (contrôleur des données de vente) du contribuable ont été transférées dans la base de données de l’autorité fiscale.</p>
<p>En utilisant la technologie de blockchain pour lier tous les reçus fiscaux émis avec un certificat numérique précis, TaxCore® remarquera instantanément s&#8217;il y a un élément manquant dans la séquence de soumission des reçus (par exemple, si un ou plusieurs reçus ne figurent pas dans cette chaîne de certificat précis). Si cela devait arriver, alors le contribuable ne recevrait pas sa preuve d&#8217;audit. Au lieu de cela, TaxCore® attendrait que tous les reçus arrivent dans sa base de données. De plus, tous ces reçus doivent être émis avec ce certificat numérique précis. Ce n&#8217;est qu&#8217;alors que la base de données enverrait une preuve d&#8217;audit au contribuable.</p>
<p>La preuve d&#8217;audit peut également être retardée si cela s’avère nécessaire. Cependant, il existe une limite prédéfinie à cela, et si cette limite n&#8217;est pas respectée, le système empêchera le contribuable d&#8217;émettre de nouveaux reçus fiscaux. Le but de cette configuration est de motiver les contribuables à déclarer leurs données régulièrement. Même si un contribuable rencontre des problèmes de connections Internet qui empêchent la soumission normale de reçus, il sera informé que la limite prédéfinie approche. Dans ce cas, un contribuable peut effectuer un audit local afin d&#8217;obtenir une preuve d&#8217;audit.</p>
<p>La fonction de preuve d&#8217;audit fonctionne de manière à prendre les nouvelles données et à reculer dans la mini-blockchain (lien par lien). Cela confirme que toutes les données contenues dans le SDC et son Élément de Sécurité associé ont été correctement enregistrées dans TaxCore®. Par conséquent, rien ne manque, aucune donnée ne peut être manipulée et tout le système fonctionne parfaitement à toutes les extrémités.</p>
<p>L&#8217;ensemble du processus est transparent, entièrement automatisé et fonctionne de manière continue (bien que cela dépende de la connection Internet du contribuable d’une certaine manière). Tout ce qu&#8217;un contribuable doit vraiment faire (pour savoir s&#8217;il est entièrement conforme au dossier fiscal) est de s&#8217;assurer que le contrôleur des données de vente (SDC) sur site dispose d&#8217;une connection à Internet stable. Même si la connection s&#8217;arrête pendant une courte période de temps, cela n&#8217;aura aucun impact sur le contribuable et son activité.</p>
<p>Grâce à cette nouvelle technologie, TaxCore® garantit que la fraude fiscale est quasiment impossible car elle incite les contribuables à déclarer régulièrement. De plus, il aide les autorités fiscales à être plus facilement en contact avec les contribuables et leurs pratiques de travail. Cela contribue à créer un environnement transparent et augmente considérablement les recettes fiscales, ce qui contribue à la prospérité de l’économie d’un pays.</p>
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