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dc.contributor.advisorPretell Cruzado, Ramon Johnyes_PE
dc.contributor.authorEspino Quinones, Leonardoes_PE
dc.contributor.authorGarcia Torres, Maria Emilyes_PE
dc.coverage.spatialPerúes_PE
dc.date.accessioned2019-05-07T23:11:46Zes_PE
dc.date.available2019-05-07T23:11:46Zes_PE
dc.date.issued2018-12es_PE
dc.identifier.citationEspino, L. y García, M. (2018). Aplicación de minería de datos basado en árboles de decisión para predecir el riesgo de morosidad de los clientes en la empresa de seguros Oncosalud S.A.C. 2018. Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas. Carrera Profesional de Ingeniería. Lima, Perú: Universidad Autónoma del Perú.es_PE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13067/700en_US
dc.description.abstractEn el Perú y en distintos lugares del mundo la morosidad se ha convertido en un serio problema para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Estas empresas cuentan con un gran manejo de clientes y muchos de ellos incumplen con el plazo pactado en sus pagos, esto puede traer consecuencias de diversos tipos hasta verse obligado a cerrar la empresa por la imposibilidad económica por parte de los clientes. Es importante mencionar que la morosidad no solo afecta al sector bancario sino también a distintos sectores como por ejemplo en el mercado de seguros de salud. La empresa Oncosalud se encarga de brindar seguros Oncológicos contando con un gran volumen de clientes que acuden a este servicio para su tratamiento correspondiente. Sin embargo, el departamento de cobranza identificó que muchos de los clientes asegurados están incumpliendo con sus pagos en la fecha pactada, de manera que se está generando alto índices de morosidad. Para esta problemática se desarrolló un modelo predictivo, utilizando la técnica minería de datos basado en árboles de decisión utilizando el algoritmo ID3 con el objetivo de facilitar la predicción del riesgo de morosidad al momento que se le haya vendido un seguro oncológico a un cliente, con el fin de aplicar estrategias anticipadas en el departamento de cobranza y tomar decisiones adecuadas con mayor grado certeza utilizando información histórica de los clientes. En este estudio se aplicó la metodología CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) comprendida en sus 6 fases, por lo que se desarrolló paso a paso utilizando el software Weka tomando las variables que presentaron mayor relevancia en el estudio para el desarrollo del modelo. Finalmente, para mostrar los resultados y a su vez facilitar la predicción de morosidad de los clientes se desarrolló un sistema Web integrado con Weka desarrollado en JSP (Java Server Page).es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfen_US
dc.language.isospaen_US
dc.publisherUniversidad Autónoma del Perúes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es_PE
dc.sourceAUTONOMAes_PE
dc.sourceRepositorio Institucionales_PE
dc.subjectMinería de datoses_PE
dc.subjectMorosidades_PE
dc.subjectMetodología CRISP-DMes_PE
dc.subjectArboles de decisiónes_PE
dc.titleAplicación de minería de datos basado en árboles de decisión para predecir el riesgo de morosidad de los clientes en la empresa de seguros Oncosalud S.A.C. 2018es_PE
dc.title.alternativeApplication of data mining based on decision trees to predict the risk of delinquency of customers in the insurance company Oncosalud S.A.C. 2018en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameIngeniero de Sistemases_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Autónoma del Perú. Facultad de Ingenieríaes_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
thesis.degree.disciplineIngeniería de Sistemases_PE
thesis.degree.programTítulo Profesionales_PE
renati.discipline612076es_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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