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| dc.contributor.author |
SALHI, FERYEL |
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| dc.contributor.author |
KEMMOUN, MALAK |
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| dc.contributor.author |
LATRECHE, Tahar (Encadreur) |
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| dc.date.accessioned |
2025-11-12T09:26:12Z |
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| dc.date.available |
2025-11-12T09:26:12Z |
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| dc.date.issued |
2025-11-02 |
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| dc.identifier.other |
Mas/2025/12 |
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| dc.identifier.uri |
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2209 |
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| dc.description.abstract |
Dans un contexte de tensions persistantes sur le marché immobilier algérien, les banques, et en particulier la CNEP Banque, sont confrontées à une montée significative des crédits non performants (NPLs). Cette étude s’inscrit dans une démarche prédictive de gestion du risque de crédit, mobilisant les méthodes modernes du scoring à travers l’application d’un modèle de régression logistique. Elle vise à améliorer l’évaluation du risque de défaut chez les emprunteurs particuliers ayant contracté des crédits immobiliers entre 2016 et 2024.
Basée sur un échantillon exhaustif de 9 812 emprunteurs et un ensemble de 240 variables socio-économiques et financières, l’analyse a été menée à l’aide du langage Python. L’objectif est de construire un modèle de scoring robuste permettant d’identifier les profils à haut risque, à travers l’interprétation des coefficients, des odds ratios, et l’évaluation des performances du modèle par la matrice de confusion, la courbe ROC et l’AUC.
Au-delà de l’analyse descriptive et statistique, cette recherche entend contribuer à l’automatisation partielle du processus d’évaluation du risque de défaut, en apportant un outil d’aide à la décision adapté aux exigences du secteur immobilier algérien. Elle met en évidence le potentiel du scoring pour renforcer la stratégie de prévention des NPLs au sein de la CNEP Banque |
en_US |
| dc.language.iso |
fr |
en_US |
| dc.publisher |
Ecole supérieure de commerce |
en_US |
| dc.subject |
marché immobilier |
en_US |
| dc.subject |
risque de crédit |
en_US |
| dc.subject |
CNEP Banque |
en_US |
| dc.title |
Analyse des déterminants de la défaillance des emprunteurs dans les crédits immobiliers aux particuliers par la méthode de régression logistique :cas de la CNEP _ banque |
en_US |
| dc.type |
Thesis |
en_US |
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