Desenvolvimento de uma arquitetura para detecção de fraudes em transações financeiras com abordagem sensível a custos

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Desenvolvimento de uma arquitetura para detecção de fraudes em transações financeiras com abordagem sensível a custos

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dc.contributor Universidade Federal de Santa Catarina pt_BR
dc.contributor.advisor Costa, Márcio Holsbach
dc.contributor.author Luize, Isadora Bento da Silva
dc.date.accessioned 2025-08-11T19:20:51Z
dc.date.available 2025-08-11T19:20:51Z
dc.date.issued 2025-08-05
dc.identifier.uri https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/267292
dc.description TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Engenharia Elétrica. pt_BR
dc.description.abstract A detecção de fraudes em cartões de crédito tem se tornado uma preocupação cada vez mais relevante, à medida que o número de transações digitais cresce e movimenta bilhões de dólares anualmente. Entre os principais desafios, encontram-se o desequilíbrio dos dados e as consequências econômicas da classificação incorreta. Na literatura, é frequente a suposição de que uma classificação incorreta possui o mesmo custo para todas as classes, o que não reflete com precisão os custos reais envolvidos. Nesse contexto, este trabalho apresenta uma arquitetura de processamento para detecção de fraudes em cartões de crédito, enfatizando a sensibilidade aos custos e a limitação da capacidade computacional. O estudo envolveu a preparação e a análise dos dados, seleção de atributos relevantes e a implementação de um modelo probabilístico integrado a um classificador. Os resultados obtidos indicaram um retorno financeiro correspondente a 77,28% do máximo possível, equivalente a um retorno absoluto de US$ 61.596,28, considerando as restrições estabelecidas de baixo custo computacional e rapidez de inferência. Adicionalmente, contrariamente à literatura, verificou-se que técnicas de aumento de dados, especificamente o SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique), não resultaram em aumentos significativos para este contexto específico. Destaca-se a importância de utilizar métricas adequadas, como precisão e recall ponderados pelos custos econômicos associados aos erros, uma vez que métricas tradicionais como acurácia e AUC-ROC não refletem plenamente o desempenho econômico e operacional em situações de fraudes raras e dados altamente desbalanceados. pt_BR
dc.format.extent 79 pt_BR
dc.language.iso por pt_BR
dc.publisher Florianópolis, SC pt_BR
dc.rights Open Access. en
dc.subject Detecção de fraudes pt_BR
dc.subject Fraude financeira pt_BR
dc.subject Cartão de crédito pt_BR
dc.subject Transações digitais pt_BR
dc.subject Comércio eletrônico pt_BR
dc.title Desenvolvimento de uma arquitetura para detecção de fraudes em transações financeiras com abordagem sensível a custos pt_BR
dc.type TCCgrad pt_BR


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