El presente trabajo propone el desarrollo de modelos machine learning para la estimación de la probabilidad de default, que ayuden a reducir los niveles de deterioro de las carteras de créditos de consumo de las instituciones financieras de Perú, las cuales basan sus políticas de créditos en los modelos econométricos tradicionales como la regresión logística. Las variables que mejor explican la probabilidad de default están relacionadas a la evolución de niveles de endeudamiento y la historia de comportamiento de pago en el sistema financiero. Los modelos Random Forest (Bagging) y XGBoost (Boosting) presentan mejores niveles de discriminación y predictibilidad que el modelo tradicional, asimismo, se demuestra que estos modelos machin...
En este trabajo se construye un modelo de discriminación logística que permite estimar a partir de u...
Analizar el riesgo de crédito es importante para las instituciones financieras en cuanto disminuye l...
Machine Learning y los modelos matemáticos en los que se basa para poder identificar patrones y dar ...
Fil: García Fagalde, María Mercedes. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina....
Durante los últimos años, la complejidad de la gestión de riesgos, y en especial, la gestión de cré...
En este trabajo se describen las tareas seguidas para solucionar un problema de mantenimiento predic...
En este trabajo se desarrolla los factores que influyen en la predicción de la Probabilidad de defa...
Los microcréditos constituyen un componente importante en el desarrollo de la economía rural del paí...
Este trabajo final de maestría, modalidad de profundización, consiste en la elaboración de un probl...
Este documento se propone plantear una metodología de Machine Learning como modelo para identificar ...
Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un modelo de análisis discriminante que permita clasifi...
Con el término de los acuerdos de Bretton-Woods y el advenimiento de los tipos de cambio flexibles, ...
Este Trabajo de Fin de Grado ha consistido en la resolución de un problema de mantenimiento predicti...
Mediante este artículo, se expone una aplicación práctica, comprobada a través de datos reales, de c...
Las entidades financieras buscan ser más eficientes en la ejecución de sus procesos, por esta razón ...
En este trabajo se construye un modelo de discriminación logística que permite estimar a partir de u...
Analizar el riesgo de crédito es importante para las instituciones financieras en cuanto disminuye l...
Machine Learning y los modelos matemáticos en los que se basa para poder identificar patrones y dar ...
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