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    La inteligencia artificial como herramienta estratégica para la mejora continua en procesos de reclutamiento y selección

    Author/s: Espinosa Vasquez, Fabian Andrés
    Advisor/s: Yeste, Víctor
    Keyword/s: Inteligencia artificial; Experiencia del candidato; Procesamiento de lenguaje natural; Sistemas multiagente
    Degree: Máster de Formación Permanente en Inteligencia Artificial
    Date of defense: 2025-09
    Type of content: TFM
    URI: https://hdl.handle.net/20.500.12880/14087
    Abstract:
    La digitalización de los procesos de reclutamiento ha provocado un aumento en el volumen y la complejidad de las candidaturas, lo que ha puesto a prueba la efectividad de los sistemas tradicionales y ha tenido un impacto negativo en la experiencia de los candidatos. Este Trabajo de Fin de Máster presenta el diseño, desarrollo e implementación de un sistema multiagente basado en inteligencia artificial, cuya finalidad es automatizar y perfeccionar las etapas más críticas del proceso de selección: primero, en la extracción organizada de los datos en los currículos que se envían en formatos PDF, WORD, o JPEG, así como en el análisis y filtrado inteligente de los candidatos. El sistema que se propone se fundamenta en el uso de modelos de lenguaje de código abierto y en frameworks de orquestación, lo que garantiza aspectos clave como la privacidad, la explicabilidad y la escalabilidad. Esperando obtener una mejora significativa en la precisión del en la extracción organizada de los datos y proceso de coincidencia, así como una reducción en los tiempos de procesamiento de las candidaturas y un incremento en la satisfacción tanto de los reclutadores como de los candidatos. En este contexto, se abordan las limitaciones técnicas y éticas que aún persisten, así como las posibles líneas de desarrollo futuro, incluyendo la implementación de estrategias en modelos de código abierto, además, mitigar sesgos y la expansión de la metodología a entornos internacionales.
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    Name: TFM_Fabian-Andres_Espinosa-Vas ...
    Size: 3.537Mb
    Format: PDF
    Type of content: TFM

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