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HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège
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MASTER THESIS

Optimisation du dispositif de détection des transactions suspectes

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Efoute Nyamsi, Hélène ULiège
Promotor(s) : Hambuckers, Julien ULiège
Date of defense : 25-Aug-2025/7-Sep-2025 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/24574
Details
Title : Optimisation du dispositif de détection des transactions suspectes
Author : Efoute Nyamsi, Hélène ULiège
Date of defense  : 25-Aug-2025/7-Sep-2025
Advisor(s) : Hambuckers, Julien ULiège
Committee's member(s) : Corhay, Albert ULiège
Language : French
Number of pages : 98
Keywords : [fr] LCB-FT, transactions suspectes, BGFIBANK Congo, intelligence artificielle, analyse de graphes, conformité bancaire, CEMAC, COBAC, ANIF.
Discipline(s) : Business & economic sciences > General management & organizational theory
Commentary : NA
Funders : NA
Research unit : NA
Name of the research project : Optimisation du dispositif de détection des transactions suspectes : Étude de cas BGFIBANK Congo dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
Target public : Professionals of domain
Student
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Degree: Master en sciences de gestion
Faculty: Master thesis of the HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège

Abstract

[fr] Ce mémoire s’inscrit dans le cadre de l’étude approfondie des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), en se concentrant sur l’efficacité de la détection des transactions suspectes. Il prend pour étude de cas la BGFIBANK Congo, acteur majeur du secteur bancaire en Afrique centrale. La problématique de cette recherche repose sur l’adéquation entre les exigences réglementaires, les menaces émergentes et la capacité technologique des institutions bancaires à détecter de manière proactive les activités suspectes.
La recherche combine une revue documentaire, des entretiens semi-directifs et une analyse critique des pratiques existantes. À travers un diagnostic approfondi, elle identifie les forces et faiblesses du dispositif actuel de la BGFIBANK Congo. Ensuite, des leviers technologiques (intelligence artificielle, analyse de graphes, machine learning), organisationnels (culture de conformité, gouvernance) et humains (formation, spécialisation) sont proposés afin d’optimiser le système existant.
Ce travail propose également un plan d’action concret, phasé sur trois ans, accompagné d’indicateurs de performance et d’un système de suivi. Il contribue ainsi à renforcer la résilience bancaire face aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme, tout en alignant les pratiques locales sur les standards internationaux.


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Author

  • Efoute Nyamsi, Hélène ULiège Université de Liège > Mast. scienc. gest. (MBA international)

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Committee's member(s)









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