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RAG를 활용한 금융이해력 향상을 위한 질의응답 시스템 구축에 관한 연구
Research on Building a Q&A System to Improve Financial Literacy Using RAG

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  • 발행기관
    한국경영정보학회 바로가기
  • 간행물
    경영정보학연구 KCI 등재 바로가기
  • 통권
    제27권 제3호 (2025.08)바로가기
  • 페이지
    pp.313-333
  • 저자
    이동현, 최혁준, 강주영, 이한솔
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A471856

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원문정보

초록

영어
In this study, a financial terminology question-answering system was developed using Retrieval- Augmented Generation (RAG). The system was designed based on the ChatGPT model, which has demonstrated high performance in the financial domain. The dataset used included 700 economic and financial terms from the Bank of Korea and 70 key questions from the TESAT exam. The framework enables multi-turn interactions with users by training ChatGPT with predefined templates and contextual information. Furthermore, the system is designed to promote linked learning and enhance user engagement through a search query recommendation feature.
한국어
본 연구에서는 Retrieval-Augmented Generation (RAG)을 활용하여 금융 용어 질의응답 시스템을 개발하였다. 본 시스템은 금융 분야에서 높은 성능을 입증 받은 ChatGPT 모델을 기반으로 설계되었다. 데이터셋으로는 한국은행의 경제․금융용어 700선과 TESAT 핵심 문항 70선을 활용하였다. 해당 프레임워크는 ChatGPT가 사전에 정의된 템플릿과 맥락 정보를 학습하여 사용자와의 다중 턴 상호작용을 가능하게 하는 방식으로 설계되었다. 또한, 본 시스템은 검색어 추천 기능을 통해 연계 학습(linked learning)을 촉진하고 사용자 참여도를 향상시키도록 구성되었다.

목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 본론
2.1 선행 연구 고찰
Ⅲ. 연구 방법
3.1 연구 절차
3.2 실험 설정
3.3 질의응답 시스템 알고리즘 구조
3.4 데이터셋
3.5 프롬프트
3.6 연구 결과
3.7 연구 고찰
Ⅳ. 결론
4.1 연구의 기여
4.2 연구의 한계 및 향후 연구
참고문헌
Abstract

키워드

검색증강생성 거대언어모델 금융이해력 생성형AI 질의응답 Financial Literacy; Generative AI; RAG; LLM; Q&A System

저자

  • 이동현 [ Donghyeon Lee | 아주대학교 비즈니스애널리틱스학과 석사과정 ]
  • 최혁준 [ Hyukjun Choi | 아주대학교 비즈니스애널리틱스학과 석사과정 ]
  • 강주영 [ Juyoung Kang | 아주대학교 경영인텔리전스학과 교수 ]
  • 이한솔 [ Hansol Lee | 아주대학교 글로벌경영학과 교수 ] 교신저자

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국경영정보학회 [The Korea Society of Management information Systems]
  • 설립연도
    1989
  • 분야
    사회과학>경영학
  • 소개
    이 학회는 경영정보학의 연구 및 교류를 촉진하고 학문의 발전과 응용에 공헌함을 목적으로 합니다.

간행물

  • 간행물명
    경영정보학연구 [Information Systems Review]
  • 간기
    계간
  • pISSN
    2982-6551
  • eISSN
    2982-6837
  • 수록기간
    1999~2026
  • 등재여부
    KCI 등재
  • 십진분류
    KDC 325 DDC 658

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