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Más allá del Score: predicción de morosidad con variables socioeconómicas

Lobato, María Fernanda · Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) · 2026

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Este trabajo desarrolla un modelo predictivo de morosidad crediticia utilizando variables socioeconómicas y de comportamiento financiero. A partir de un dataset público de 150.000 registros, se realiza un proceso de limpieza, transformación e ingeniería de variables, incluyendo técnicas para tratar datos faltantes y desbalance de clases mediante SMOTE. Se implementan y comparan distintos algoritmos de aprendizaje automático, como regresión logística, Random Forest, XGBoost y LightGBM. Los resultados muestran que los modelos de boosting presentan mejor desempeño, destacándose LightGBM por su equilibrio entre precisión y recall. El estudio evidencia la importancia del historial de pagos y la exposición crediticia en la predicción del riesgo

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APA 7

Lobato, M. F. (2026). Más allá del Score: predicción de morosidad con variables socioeconómicas. Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). https://hdl.handle.net/20.500.14769/5333

MLA

Lobato, María Fernanda. Más allá del Score: predicción de morosidad con variables socioeconómicas. Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), 2026. https://hdl.handle.net/20.500.14769/5333.

Chicago

Lobato, María Fernanda. 2026. Más allá del Score: predicción de morosidad con variables socioeconómicas. Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). https://hdl.handle.net/20.500.14769/5333.

Harvard

Lobato, M. F. 2026, Más allá del Score: predicción de morosidad con variables socioeconómicas, Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), available at: https://hdl.handle.net/20.500.14769/5333 [Accessed 25 Jun. 2026].

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Título
Más allá del Score: predicción de morosidad con variables socioeconómicas
Autor / colaboradores
Lobato, María Fernanda
Editorial
Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
Año de publicación
2026
Idioma
es

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