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Titel: Modelo predictivo del comportamiento crediticio considerando el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja durante los años 2022 y 2023.
Autor(en): Cevallos Solórzano, Andrea
Director: Armijos Valdivieso, Pablo Ramiro
Stichwörter: Ecuador.
Tesis digital.
Erscheinungsdatum: 2026
Zitierform: Cevallos Solórzano, A. Armijos Valdivieso, P. R. (2026) Modelo predictivo del comportamiento crediticio considerando el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja durante los años 2022 y 2023. [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/82115
Zusammenfassung: Abstract: This research aims to evaluate the payment behavior of students with educational loans at the Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), in the distance and online learning modality, during the 2022-2023 academic periods. Using a Logit model, academic, financial, and sociodemographic variables were considered. The descriptive analysis revealed that 78% of the students with loans are continuing students, 59.4% are female, and the predominant age range is 26-35 years. The Logit model achieved an area under the curve (AUC[LM1.1]) of 0.81 and a pseudo-R² of 0.26. The odds ratio (OR) for outstanding balance (OR = 3.42), age (OR = 1.31), female gender (OR = 0.92), geographic area, and academic performance (β = -0.53[LM2.1]) significantly influence payment behavior. Students with a GPA below 7 points have a 69.81% default rate, confirming that academic performance can be used as an early warning system for potential loan defaults. These findings will allow for the design of early warning systems and student support strategies that integrate the academic and financial departments of the institution.
Beschreibung: Resumen: La investigación busca evaluar el comportamiento de pago, en estudiantes con crédito educativo de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), de modalidad a distancia y en línea, durante los periodos académicos del 2022-2023. Mediante un modelo Logit, se consideró variables académicas, financieras y sociodemográficas. El análisis descriptivo reveló que el 78% de los estudiantes con crédito son continuos, el 59.4% son mujeres y el rango de edad predominante es 26-35 años. El modelo Logit alcanzó un área bajo la curva (AUC) =0.81 y un Pseudo R²=0.26, la razón de probabilidades (OR) para el saldo pendiente (OR=3.42), la edad (OR=1.31), el género femenino (OR=0.92), la zona geográfica y el rendimiento académico (β = -0.53), inciden significativamente en el comportamiento de pago. Los estudiantes con rendimiento inferior a 7 puntos presentan un 69.81% de impagos, confirmando que el rendimiento académico puede usarse como una alerta temprana para posibles casos de incumplimiento crediticio. Los hallazgos permitirán diseñar alertas tempranas y estrategias de acompañamiento estudiantil que articulen las áreas académica y financiera institucional.
Identifier : Cobarc: 1379084
URI: https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=150777.TITN.
Type: masterThesis
Enthalten in den Sammlungen:Maestría en Análisis y Gestión de Datos para la Economía y la Empresa

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