Modelo de previsão de default para produtores rurais no Brasil

dc.contributor.advisorADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO
dc.contributor.authorRomanelli, Renata Ísis
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorRomanelli, Renata Ísis
dc.date.accessioned2021-09-13T03:12:19Z
dc.date.accessioned2021-04-14T02:23:51Z
dc.date.available2021-09-13T03:12:19Z
dc.date.available2020
dc.date.available2021-04-14T02:23:51Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020
dc.description.abstractO objetivo deste trabalho é estimar, com dados coletados em diversas fontes tais como, cadastros e bases Conab, a previsão de falência de produtores rurais no Brasil por meio de modelos de regressão logística. Adicionalmente, compara-se a performance de modelos utilizando uma abordagem de dados empilhados e dados em painel. Um dos desafios para a realização de estudos dessa natureza no Brasil é a quantidade reduzida de informações, para replicarmos indicadores existentes na literatura para avaliação de produtores rurais, uma série de dados de granularidade diferentes foram combinados. Foram analisadas no total 3.302 observações, das quais 115 eram de produtores que apresentaram default. Utilizou-se 6 variáveis financeiras que medem liquidez, endividamento, eficiência de capital, rentabilidade e solvência, e três variáveis de controle: tamanho do produtor rural, macrorregião e variedade de culturas plantadas no ano safra. As variáveis que mediam liquidez, endividamento e a variável de controle macrorregião foram consideradas significativas, em ambos os modelos – empilhado e painel – na previsão do evento de default. Os resultados obtidos foram satisfatórios em ambos os modelos, com classificação correta dos produtores rurais acima de 75%, entretanto o modelo com dados empilhados mostrou sensitividade significativamente superior – acertando 45% dos casos de default contra apenas 20% do modelo de dados em painel, sendo para a finalidade de prever clientes default, o de melhor performance.pt_BR
dc.description.otherThe purpose of this work is to estimate, with data collected from various sources such as income tax, registrations and Conab bases, the forecast of bankruptcy of rural farmers in Brazil through a logistic regression model. Additionally, model performance is compared using a stacked data and panel data approach. One of the challenges for carrying out studies of this nature in Brazil is the reduced amount of information to replicate existing indicators in the literature for evaluating rural producers, a series of different granularity data were combined. A total of 3,302 observations were analyzed, of which 115 were from delinquent farmers. Six financial variables were used that measure liquidity, indebtedness, capital efficiency, profitability, and solvency, and three control variables: size of the rural producer, macro-region and variety of crops planted in the harvest year. The variables that measure liquidity, indebtedness and the macro-region control variable were considered significant, in both models - stacked and panel - in the prediction of the default event. The results obtained were satisfactory in both models, with correct classification of rural farmers above 75%, however the model with stacked data showed significantly higher sensitivity - hitting 45% of default cases against only 20% of the panel data model, for the purpose of predicting default customers, it is the one with the best performance.pt_BR
dc.format.extent64 p.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/2727
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.uriTODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM.pt_BR
dc.subjectPrevisão de falências. Produtores rurais. Regressão Logísticapt_BR
dc.subjectDelinquency predictability. Farmers. Logistic Regression.pt_BR
dc.titleModelo de previsão de default para produtores rurais no Brasilpt_BR
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.boardmemberRINALDO ARTES
local.contributor.boardmemberBortoluzzo, Maurício Mesquita
local.typeDissertaçãopt_BR
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