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Suporte

Fluxo de caixa utilizando Machine Learning

Há um velho ditado no mundo dos negócios que nunca sai de moda: 

“Receita é vaidade, lucro é sanidade, mas o caixa é a realidade.” 

 

Afinal, de nada adianta faturar milhões se o dinheiro não está disponível no banco para cobrir os compromissos do dia a dia. 

A MakeValue parte justamente desse princípio para desenvolver soluções financeiras que colocam o fluxo de caixa no centro da estratégia, utilizando Machine Learning para transformar previsões em decisões inteligentes. Neste artigo, você vai entender como a inteligência artificial pode revolucionar a forma como sua empresa prevê, analisa e gerencia seus fluxos financeiros.  

Receita ≠ Caixa: por que isso importa? 

A lógica é simples: uma empresa pode apresentar receitas crescentes e ainda assim operar no vermelho se seus clientes não cumprirem os prazos de pagamento. Mesmo que a margem de lucro pareça positiva no papel, o dinheiro parado em contas a receber compromete diretamente o caixa — e é ele que garante a operação do negócio.  

Imagine vender um produto por R$ 1.200,00 e emitir uma fatura com vencimento em 30 dias. Se esse valor nunca for pago, o lucro teórico de R$ 50,00 (considerando custo de R$ 1.150,00) se dissolve e o caixa continua vazio. É nesse ponto que entra a importância de prever com precisão o comportamento de pagamento dos clientes.  

A solução MakeValue: previsibilidade com Machine Learning 

A MakeValue desenvolveu um modelo preditivo baseado em algoritmos de Machine Learning que analisa o histórico de pagamento de cada contraparte para prever quando — de fato — determinada fatura será quitada.  

O modelo não parte de suposições fixas. Ele leva em conta o comportamento real, com dezenas de variáveis de entrada, para classificar cada fatura dentro de uma faixa de tempo esperada de liquidação. É uma abordagem muito mais realista do que simplesmente considerar a data de vencimento como parâmetro fixo de entrada. 

O resultado? Um forecast financeiro com maior acuracidade, que permite decisões baseadas em fatos, e não em expectativas otimistas.  

O que é Machine Learning e por que ele se aplica tão bem ao fluxo de caixa? 

Machine Learning é uma área da ciência da computação que cria modelos capazes de aprender a partir de dados. Diferentemente dos sistemas tradicionais, esses modelos não seguem apenas regras predefinidas — eles analisam padrões passados, identificam correlações e evoluem à medida que novos dados são incorporados.  

No caso do fluxo de caixa, o algoritmo observa, por exemplo, que um determinado cliente costuma atrasar pagamentos em períodos de alta do dólar, ou que faturas acima de certo valor têm maior probabilidade de inadimplência. Assim, o sistema antecipa esses comportamentos em novas situações, entregando previsões precisas e personalizadas.  

Por que prever o fluxo de caixa com ML é tão estratégico? 

A maioria dos métodos atuais ainda assume que as faturas serão pagas até ou antes da data de vencimento — uma ilusão que ignora a volatilidade do mercado. Ao considerar a probabilidade de atrasos e fatores externos, o modelo preditivo da MakeValue traz um nível de realismo essencial para empresas que operam com margens apertadas e alto volume de recebíveis.  

Além disso, ele permite ações proativas. Quando o modelo aponta que determinada fatura tem alta chance de atraso, a empresa pode atuar com antecedência: entrar em contato com o cliente, renegociar, ou ajustar seu próprio cronograma de pagamento para manter a liquidez.  

Quais fatores o modelo leva em consideração? 

O algoritmo de previsão da MakeValue analisa um conjunto robusto de variáveis que influenciam o comportamento de pagamento. Entre elas:  

  • Condições macroeconômicas, como taxa de juros e inflação. 
  • Histórico de pagamentos da contraparte. 
  • Valor total da fatura e condição de pagamento. 
  • Problemas operacionais como erros na fatura, dados bancários incorretos ou disputas comerciais. 
  • Tipo de produto, perfil de contrato e recorrência da relação comercial.

Esses fatores são combinados com técnicas estatísticas e inteligência artificial para projetar o comportamento mais provável da contraparte.  

Exemplo prático: o que o modelo entrega? 

Em uma simulação real, o modelo indicou:  

  • 45,81% das faturas seriam pagas até a data de vencimento. 
  • 51,61% dentro de 15 dias após o vencimento. 
  • 2,26% entre 15 e 45 dias de atraso. 
  • 0,32% entre 45 e 90 dias. 
  • E 0% após 90 dias.

Essas informações são decisivas para construir cenários realistas de caixa e evitar surpresas na operação. 

Benefícios diretos para sua empresa 

A adoção do modelo de forecast com Machine Learning proporciona:  

  • Antecipação de escassez ou superávit de caixa, permitindo decisões mais estratégicas. 
  • Redução do risco financeiro por meio da identificação de comportamentos críticos. 
  • Melhora na gestão da cobrança, com foco nos casos com maior probabilidade de atraso. 
  • Visão integrada do ciclo financeiro, com impacto direto no prazo médio de recebimento, giro de caixa e controle de duplicatas.

Além disso, como as soluções MakeValue operam diretamente dentro do ERP, o alcance é completo. Isso significa que toda a jornada de dados financeiros — do lançamento à liquidação — pode ser analisada de forma automatizada, sem dependência de planilhas ou sistemas paralelos.  

Muito além da previsão: gestão integrada e inteligente 

Mais do que prever quando uma fatura será paga, a MakeValue ajuda sua empresa a transformar esses dados em ação: ajustando limites de crédito, renegociando contratos, organizando o fluxo de pagamentos e até modelando cenários de crescimento.  

Com insights claros, é possível: 

  • Reduzir dependência de capital de giro. 
  • Evitar juros e multas por atrasos em obrigações próprias. 
  • Planejar investimentos com segurança. 
  • Melhorar a credibilidade frente a instituições financeiras.

Machine Learning está transformando a forma como as empresas encaram a gestão de fluxo de caixa. Ao abandonar suposições genéricas e adotar modelos baseados em dados reais, sua empresa ganha mais controle, previsibilidade e competitividade.  

A MakeValue lidera esse movimento, oferecendo uma solução integrada ao ERP que combina tecnologia de ponta com inteligência aplicada ao dia a dia financeiro. Em vez de reagir ao imprevisto, sua empresa passa a antecipar o futuro com precisão. 

Quer saber como implementar isso na sua operação? Fale com a MakeValue e descubra como a inteligência artificial pode transformar sua gestão financeira. 

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