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Análise multivariada de dados aplicada na previsão irregularidades em contratos do governo brasileiro
dc.contributor.author | Sales, Leonardo Jorge | |
dc.contributor.author | Carvalho, Ricardo Silva | |
dc.date.accessioned | 2018-09-02T06:50:47Z | |
dc.date.available | 2018-09-02T06:50:47Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://cladista.clad.org//handle/123456789/7753 | |
dc.description.abstract | Um dos grandes desafios das organizações públicas brasileiras é a gestão de contratos firmados com empresas privadas, tendo em vista a relação direta de serviços contratados com o interesse público, além da necessidade de adequação do gestor a um arcabouço legal complexo e rígido. Por outro lado, o tema da gestão preventiva de riscos contratuais já atingiu um patamar razoável de qualidade e automação quando se observa a experiência de instituições financeiras em todo o mundo. Este estudo visa testar a aplicação de técnicas estatísticas de gestão de riscos, tradicionalmente utilizadas por instituições financeiras, na predição de riscos na execução de contratos públicos. | |
dc.description.abstract | Dentre os modelos utilizados pelas instituições financeiras, selecionamos a classe chamada de Credit Scoring como objeto de estudo. Os modelos de Credit Scoring são fundamentados na ponderação estatística de características (cadastrais ou históricas) da empresa para calcular a sua probabilidade de se tornar inadimplente. Tais modelos são amplamente utilizados por essas instituições e vêm produzindo bons resultados na prevenção da inadimplência. | |
dc.description.abstract | Na aplicação dessas técnicas ao contexto do controle público buscamos identificar quais das características das empresas contratadas contribuem mais significativamente para uma maior probabilidade dos contratos virem a apresentar problemas na sua execução, permitindo com que os riscos sejam conhecidos antes do início da prestação dos serviços ou do fornecimento dos bens. | |
dc.description.abstract | Assim, este artigo pretende contribuir para o controle preventivo de riscos, tanto por parte do gestor público quanto por parte dos órgãos de controle do governo. | |
dc.description.abstract | Palavras-Chave: Auditoria Governamental; Análise de Dados; Árvores de Decisão; Regressão Logística; Credit Scoring. | |
dc.format.extent | 11 p. | |
dc.language | Portugués | |
dc.publisher | Controladoria-Geral da União. Secretaria Executiva. Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas | |
dc.rights | Creative Commons BY-SA-NC 4.0 Int | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | CONGRESO CLAD 19-2014 | |
dc.subject | GESTION PUBLICA | |
dc.subject | CONTRATOS PUBLICOS | |
dc.subject | GESTION DE LOS RIESGOS | |
dc.subject | CONTROL INTERNO | |
dc.subject | CONTROL ADMINISTRATIVO | |
dc.subject | ANALISIS ESTADISTICO | |
dc.subject | MODELOS | |
dc.subject | ANALISIS DE DATOS | |
dc.subject | ARBOL DE DECISIONES | |
dc.title | Análise multivariada de dados aplicada na previsão irregularidades em contratos do governo brasileiro | |
dc.type | article | |
clad.congress | Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 19 | |
clad.key | MFN45773--45773 | |
clad.key1 | KEY45773 | |
clad.region | BRASIL | |
clad.md5 | e7ee0112d87ac164a85889351834f6d8 |