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Services de recherche – Analyse comparative de la valeur des données XBRL et structurées dans un environnement de reporting piloté par l'IA

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Date limite de soumission dépassée

La date limite de soumission de cet appel d'offres est dépassée et il n'accepte plus de candidatures. Les informations ci-dessous sont conservées à titre de référence.

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Date limite
Expiré
31 juillet 2026
Détails du contrat
Catégorie
Open Procedure
Référence
063574-2026
Valeur
£84,000
Lieu
North East England, Royaume-Uni
Publié
8 août 2026
Code CPV
Calendrier du projet

Publication de l'appel d'offres

7 juillet 2026

Date limite pour les questions

24 juillet 2026

Date limite de soumission

31 juillet 2026

Date de début du contrat

16 août 2026

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Budget
£84,000
Durée
4 mois
Lieu
North East England
Type
Open Procedure

Description originale de l'appel d'offres

The Financial Reporting Council (FRC) regulates auditors, accountants and actuaries and sets the UK's Corporate Governance and Stewardship Codes. As the Competent Authority for audit in the UK, we set auditing and ethical standards and monitor and enforce audit quality. The FRC is seeking to strengthen its understanding of how structured data performs in an AI-driven reporting environment. This aligns with the FRC's wider technology and digital reporting agenda, including work to understand the opportunities and risks arising from AI and to support high-quality digital reporting. The FRC is seeking to commission research services to benchmark the value of XBRL in an AI-driven reporting environment. The study will assess how structured data, including XBRL, performs in comparison with equivalent disclosures presented in PDF and HTML formats. The research should use clearly evidenced measures, including accuracy, completeness, consistency and explainability, to compare how AI models interpret, extract and reason from disclosures in different formats. The findings will support the FRC's work on digital reporting, structured data quality and the usability of corporate reporting information by preparers, users, regulators and technology providers. This evidence gap is central to the proposed study. The FRC requires robust comparative evidence on AI performance across equivalent disclosures presented in XBRL, PDF and HTML formats. The FRC requires the appointment of a suitably qualified external research provider to design and deliver a benchmarking study comparing AI model performance across equivalent corporate reporting disclosures presented in XBRL, PDF and HTML formats. The benchmarking should include determining which format is the most effective relating to: • Numerical information, • Accounting standard-related information, • Narrative information, and • Consistency and overall quality of information. The external provider will be expected to propose a robust research design, identify and justify suitable AI models and testing methods, and produce clear, evidence-based findings. PLEASE SEE INVITATION TO TENDER FOR FULL DETAILS.

Analyse des risques

L'analyse des risques n'est pas encore disponible pour les appels d'offres de ce pays. Actuellement pris en charge : Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, France, Royaume-Uni, Danemark, Pays-Bas, Norvège et Finlande.

Stratégie gagnante

Obtenez une stratégie gagnante générée par l'IA et adaptée à cet appel d'offres. Comprend un score de probabilité de succès, les opportunités et défis clés, les axes prioritaires de l'offre, une analyse du positionnement concurrentiel et des recommandations concrètes pour maximiser vos chances.

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Concurrents

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Exigences et qualifications

L'IA extrait et organise toutes les exigences des documents de l'appel d'offres — qualifications obligatoires, spécifications techniques, conditions financières et règles de soumission — clairement catégorisées pour que vous sachiez exactement ce qui est requis pour soumissionner.

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Exigences de base

  • Company registration in EU required
  • Proven track record in similar projects
  • Financial stability documentation

Documents

3 documents disponibles avec des résumés IA

OCDS RecordDOC
063574-2026_ocds_record.json

Aucun résumé n'est disponible pour ce document.

OCDS Release PackageDOC
063574-2026_ocds_release.json

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Official PDF VersionPDF
063574-2026_official.pdf

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Aperçu des documents

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Score de qualité

Analyse qualitative complète de cet appel d'offres évaluant la conformité juridique, la clarté, l'exhaustivité, l'équité, la faisabilité, la cohérence des données et la durabilité sur une échelle de 0 à 100 avec une ventilation détaillée et des recommandations.

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