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por alfonsoperez
02 Ago 2025, 23:51
Foros: Proyectos en Inteligencia Artificial
Tema: Predicción de perdida de fraccionamiento en una entidad recaudadora usando Machine Learning
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Predicción de perdida de fraccionamiento en una entidad recaudadora usando Machine Learning

Predicción de perdida de fraccionamiento de deuda tributaria de contribuyentes en una entidad recaudadora de impuestos aplicado Machine Learning
Sección B - Grupo 5

Melgar Aliaga, Freud Enrique freud.melgar.a@uni.pe
Pérez Ramos, Alfonso alfonso.perez.r@uni.pe


RESUMEN

En Perú, la SUNAT aplica la pérdida de fraccionamiento como sanción a contribuyentes que incumplen reiteradamente sus obligaciones tributarias. Esta medida cancela su derecho a pagar deudas en cuotas, exigiendo el pago total inmediato. El impacto es crítico para microempresas y nuevos contribuyentes con bajo historial tributario, quienes suelen carecer de recursos para afrontar estas deudas, llevándolos a la insolvencia o cierre.

Este proyecto desarrolla un modelo de machine learning predictivo para anticipar resoluciones de pérdida de fraccionamiento (sanción tributaria que elimina el derecho a pagar deudas en cuotas) en contribuyentes peruanos con poco historial tributario. Utilizando datos de la SUNAT, se analizarán patrones de incumplimiento, variables socioeconómicas y comportamientos fiscales atípicos para identificar riesgos tempranos. La solución busca optimizar la fiscalización proactiva y reducir la evasión en segmentos de alta vulnerabilidad, contribuyendo a una gestión tributaria más eficiente en Perú.


PALABRAS CLAVES:

Machine Learning Predictivo, Pérdida de fraccionamiento, SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria), Historial tributario limitado, Riesgo fiscal, Sanciones tributarias, Contribuyentes nuevos, Cumplimiento tributario,
Prevención de evasión, Datos desbalanceados (problema técnico por baja frecuencia de sanciones)