Sistema inteligente basado en redes neuronales, máquina de soporte vectorial y random forest para la predicción de deserción de clientes en microcréditos de bancos

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2021Author(s)
Aguilar Vilca, Dennys
Camargo Ramos, Julio Cesar
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La deserción de clientes bancarios es un problema que afecta actualmente a las empresas de
todos los sectores y en todos los países. Por su parte, el sector financiero es uno de los más
importantes debido a la gran cantidad de clientes y dinero que estos aportan.
Las empresas invierten dinero para realizar un seguimiento a los clientes y poder identificar
patrones que puedan evidenciar si un cliente va a dejar de hacer negocios con la empresa, pero
muchas veces las maneras manuales de realizarlas presentan deficiencias de tiempo y de
pérdida de dinero.
En la literatura es común ver modelos de predicción de deserción de clientes bancarios
microcréditos, el punto débil de estos es que solo aplican una técnica para realizar propiamente
la predicción. En virtud de esto, se propone un sistema inteligente basado en un modelo híbrido
que combina tres técnicas para proporcionar mejor precisión que la observada en la literatura;
estas son Máquinas de Soporte Vectorial, Redes Neuronales y Random Forest.
Los resultados numéricos obtenidos del experimento realizado a un banco peruano con un
conjunto de datos de 24 420 clientes presentan una precisión de 97.38%, el cual mejora los
resultados de la literatura.
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