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http://hdl.handle.net/11531/106923Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Occhipinti Liberman, Andrés | es-ES |
| dc.contributor.author | Pedrosa Comino, Jaime | es-ES |
| dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T17:20:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T17:20:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/106923 | - |
| dc.description | Grado en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial | es_ES |
| dc.description.abstract | Este Trabajo Fin de Grado estudia si el uso de herramientas externas y las técnicas de Test-Time Compute (TTC) mejoran de forma significativa el rendimiento de modelos de razonamiento financiero especializado. Sobre el modelo base FinR1, se evaluaron dos estrategias complementarias: el uso de herramientas externas para acceder a datos de mercado reales y ejecutar cálculos deterministas, y un mecanismo de TTC que genera múltiples trayectorias de razonamiento candidatas y selecciona la más prometedora mediante un proceso de evaluación. Para implementar la primera estrategia, se desarrolló un protocolo ReAct desde cero. La validación empírica sobre el benchmark FinQA y 23 escenarios de inversión real sugiere que la arquitectura propuesta mejora la tasa de respuestas correctas del 27% en el modelo base al 78% en la configuración completa, con una reducción sustancial de los fallos operativos observados. | es-ES |
| dc.description.abstract | This Bachelor’s Thesis investigates whether the use of external tools and Test-Time Compute (TTC) techniques significantly improve the performance of specialised financial reasoning models. Using FinR1 as the base model, two complementary strategies were evaluated: the use of external tools to access real market data and execute deterministic calculations, and a TTC mechanism that generates multiple candidate reasoning trajectories and selects the most promising one through an evaluation process. To implement the first strategy, a custom ReAct protocol was developed from scratch. Empirical validation on the FinQA benchmark and 23 real-world investment scenarios suggests that the proposed architecture improves the correct response rate from 27% in the base model to 78% in the full configuration, with a substantial reduction in the operational failures observed. | en-GB |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | en-GB | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
| dc.subject.other | KMI | es_ES |
| dc.title | Enhancing Financial Reasoning Models through Tool-Augmentation and Test-Time Compute (TTC) Techniques | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | Modelos de Razonamiento Financiero; Test-Time Compute; Protocolo ReAct; Reward Models; Optimización de Carteras; Inteligencia Artificial Financiera. | es-ES |
| dc.keywords | Financial Reasoning Models; Test-Time Compute; ReAct Protocol; Reward Models; Portfolio Optimisation; Financial Artificial Intelligence. | en-GB |
| Aparece en las colecciones: | TFG, TFM (temporales) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TFG - Pedrosa Comino, Jaime.pdf | Trabajo Fin de Grado | 7,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Anexo I - Pedrosa Comino, Jaime.pdf | Autorización | 80,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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