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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorEspinoza Guadalupe, Ladislao-
dc.contributor.authorOsorio Rivera, Zoraida Blanca-
dc.date.accessioned2026-09-30T20:03:10Z-
dc.date.available2026-09-30T20:03:10Z-
dc.date.issued2026-06-10-
dc.identifier.urihttp://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6636-
dc.description.abstractLa inteligencia artificial se ha consolidado como una herramienta estratégica en el sector financiero, especialmente en los procesos de evaluación del riesgo crediticio, al permitir análisis más objetivos, eficientes y precisos. Sin embargo, en contextos regionales como la provincia de Pasco, aún se evidencia un uso heterogéneo de estas tecnologías, lo que plantea la necesidad de analizar su relación con la calidad de la evaluación del riesgo crediticio en los bancos privados. El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre el uso de la inteligencia artificial y la evaluación del riesgo crediticio en los bancos privados de la provincia de Pasco, durante el año 2025. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, correlacional y de corte transversal. La población estuvo conformada por 60 trabajadores de las áreas de crédito y cobranza de entidades bancarias privadas, seleccionados mediante muestreo probabilístico. La técnica empleada fue la encuesta, utilizándose como instrumento un cuestionario estructurado con escala tipo Likert, validado por juicio de expertos y con adecuada confiabilidad. Para el análisis inferencial se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov–Smirnov, la cual evidenció una distribución no normal de los datos, justificando el uso de estadística no paramétrica. En consecuencia, se empleó el coeficiente de correlación Rho de Spearman. Los resultados mostraron una correlación positiva, estadísticamente significativa y de alta intensidad entre el uso de la inteligencia artificial y la evaluación del riesgo crediticio (ρ = 0.864; p < 0.05). Asimismo, se identificaron relaciones positivas y significativas entre las dimensiones analizadas, destacando la relación entre la predicción del riesgo y la capacidad de pago (ρ = 0.994; p < 0.05), así como entre la toma de decisiones y la clasificación del riesgo crediticio (ρ = 0.944; p < 0.05). Se concluye que un mayor nivel de implementación de inteligencia artificial se asocia directamente con una evaluación del riesgo crediticio más eficiente, precisa y consistente, lo que evidencia su relevancia para el fortalecimiento de la gestión del riesgo en la banca privada de la provincia de Pasco.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Nacional Daniel Alcides Carriónes_ES
dc.relationinfo:pe-repo/semantics/datasetes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.es_ES
dc.sourceUniversidad Nacional Daniel Alcides Carriónes_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - UNDAC.es_ES
dc.subjectInteligencia artificiales_ES
dc.subjectRiesgo crediticioes_ES
dc.subjectEvaluación crediticiaes_ES
dc.subjectBanca privadaes_ES
dc.titleRelación entre el uso de la inteligencia artificial y la evaluación del riesgo crediticio en bancos privados, en la provincia de Pasco, 2025es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameContador Publicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contableses_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.programEscuela de Formación Profesional de Contabilidades_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02es_ES
dc.contributor.emailosoriozoraida63@gmail.comes_ES
Aparece en las colecciones: Contabilidad

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