Determinación del riesgo de fracaso financiero mediante la utilización de modelos paramétricos, de inteligencia artificial, y de información de auditoría

UDC.coleccionInvestigaciónes_ES
UDC.departamentoEmpresaes_ES
UDC.endPage217es_ES
UDC.grupoInvDirección Financeira e Sistemas de Información para a Xestión (FYSIG)es_ES
UDC.issue2es_ES
UDC.journalTitleEstudios de Economíaes_ES
UDC.startPage187es_ES
UDC.volume41es_ES
dc.contributor.authorRodríguez López, Manuel
dc.contributor.authorPiñeiro-Sánchez, Carlos
dc.contributor.authorLlano Monelos, Pablo de
dc.date.accessioned2025-04-23T11:53:59Z
dc.date.available2025-04-23T11:53:59Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstract[Resumen]: En este artículo aportamos evidencia empírica de predicción del fallo financiero en empresas no financieras. Hemos desarrollado diversos modelos para la evaluación del riesgo de fallo financiero en PYME. Contrastada la capacidad predictiva de modelos paramétricos (análisis discriminante multivariante, LOGIT) comparando con la información aportada por la auditoria. Los modelos están fundamentados en variables financieras relevantes y ratios, de lógica financiera y en situaciones de estrés. Examinamos una muestra aleatoria de empresas, comprobando la capacidad predictiva en distintos momentos del tiempo, verificando si los modelos muestran señales anticipadas de futuros eventos de fallo financiero, simulando el impacto de los costes de los errores de estimación en función del modelo previsional. Los resultados sugieren que nuestros modelos son efectivos en el corto y medio plazo, ofreciendo mayor capacidad predictiva que las auditorías externas. es_ES
dc.description.abstract[Abstract]: This paper offers an exhaustive analysis of the effectiveness of several models and methodologies that are commonly used to forecast financial failure: Linear, MDA, Logit, and artificial neural network. Our main aim is to evaluate their relative strengths and weaknesses, in terms of technical reliability and error cost; to do so, models are estimated and validated, and then used to perform an artificial simulation to evaluate which of them causes the lower cost of errors. Reliability is examined in four forecast horizons, to collect evidences about temporal (in) stability. We also check the relative advantages of financial ratios-based models, versus audit-based forecast models. Our results suggest that all models attain a high performance rate; however, artificial neural networks’ forecasts seem to be more stable, both in temporal and cross-sectional perspectives.es_ES
dc.identifier.citationRodríguez López, M., Piñeiro Sánchez, P. & De Llano Monelos, P. (2014). Determinación del riesgo de fracaso financiero mediante la utilización de modelos paramétricos, de inteligencia artificial, y de información de auditoría. Estudios de Economía, 41(2), 187-217es_ES
dc.identifier.issn0718-5286
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/41860
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad de Chile: Departamento de Economíaes_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacionales_ES
dc.rights.accessRightsopen accesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/*
dc.subjectFallo financieroes_ES
dc.subjectDificultades financierases_ES
dc.subjectPrevisión de la insolvenciaes_ES
dc.subjectInforme de auditoríaes_ES
dc.subjectFinancial failurees_ES
dc.subjectFinancial difficultieses_ES
dc.subjectForecast insolvencyes_ES
dc.subjectAudit reportes_ES
dc.titleDeterminación del riesgo de fracaso financiero mediante la utilización de modelos paramétricos, de inteligencia artificial, y de información de auditoríaes_ES
dc.title.alternativeFinancial risk determination of failure by using parametric model, artificial intelligence and audit informationes_ES
dc.typejournal articlees_ES
dc.type.hasVersionVoRes_ES
dspace.entity.typePublication
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