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Minería de datos aplicada a la detección de fraude electrónico en entidades bancarias

Descripción del Articulo

Propone a través de la aplicación de un proceso de descubrimiento de conocimientos en bases de datos, la generación de un modelo automático que permite clasificar las transacciones de la banca por internet y de la banca móvil de personas naturales de una entidad financiera, como fraudulentas o ínteg...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Ñaupas Caraza, Carol Maribel
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2016
Institución:Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Repositorio:UNMSM-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:20.500.12672/5080
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12672/5080
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Minería de datos
Análisis cluster
Bancos por Internet
Fraude por Internet
Tesinas
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04
Descripción
Sumario:Propone a través de la aplicación de un proceso de descubrimiento de conocimientos en bases de datos, la generación de un modelo automático que permite clasificar las transacciones de la banca por internet y de la banca móvil de personas naturales de una entidad financiera, como fraudulentas o íntegras, mediante la aplicación de técnicas de minería predictiva basada en arboles de clasificación.
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