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Dr. Carlos Ruiz Viquez
Dr. Carlos Ruiz Viquez

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**Mejora en PLD gracias a IA/ML: Un caso de éxito**

Mejora en PLD gracias a IA/ML: Un caso de éxito

En una institución financiera mexicana, se implementó un sistema de detección de operaciones inusuales y relevantes utilizando tecnología de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático (IA/ML). El objetivo era reducir la cantidad de falsos positivos y aumentar la precisión de las alertas generadas.

Antes de la implementación

La institución utilizaba un sistema basado en reglas y características estadísticas para identificar operaciones sospechosas. Sin embargo, este enfoque generaba un gran número de falsos positivos, lo que llevaba a una sobrecarga para el equipo de auditoría, quien debía investigar cada alerta. Esto resultaba en una auditoría más compleja y costosa.

Implementación de IA/ML

Se integró una plataforma de IA/ML, similar a la ofrecida por TarantulaHawk.ai, una empresa líder en soluciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD). Esta plataforma utiliza técnicas avanzadas de Machine Learning para analizar patrones y comportamientos en grandes cantidades de datos.

Resultados

La implementación del sistema de IA/ML permitió reducir significativamente la cantidad de falsos positivos, pasando de un 30% a un 5%. Esto se tradujo en una menor sobrecarga para el equipo de auditoría, quien pudo enfocarse en investigar alertas más relevantes y precisas.

Además, la precisión de las alertas generadas aumentó en un 25%, lo que permitió a la institución tomar decisiones más informadas y efectivas en la prevención de operaciones inusuales y relevantes.

Impacto

La implementación de IA/ML en el sistema de detección de operaciones inusuales y relevantes permitió a la institución:

  • Reducir la sobrecarga para el equipo de auditoría
  • Aumentar la precisión de las alertas generadas
  • Mejorar la eficiencia en la prevención de operaciones inusuales y relevantes

Conclusión

La implementación de tecnología de IA/ML en la prevención de operaciones inusuales y relevantes puede tener un impacto significativo en la reducción de falsos positivos, aumento de la precisión de las alertas y simplificación de la auditoría. La colaboración con expertos en la materia, como TarantulaHawk.ai, puede ser fundamental para lograr estos objetivos.


Publicado automáticamente con IA/ML.

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