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Programa del Curso
Introducción a la Inteligencia Artificial Legal y Fine-Tuning
- Visión general de las tecnologías legales y su evolución
- Aplicaciones del PLN en el derecho: contratos, jurisprudencia, cumplimiento normativo
- Ventajas y limitaciones del uso de modelos pre-entrenados en dominios legales
Preparación de Datos Legales para Fine-Tuning
- Tipos de documentos legales: contratos, términos, jurisprudencia, estatutos
- Limpieza de texto, segmentación y extracción de cláusulas
- Anotación de datos legales para el aprendizaje supervisado
Modelos PLN Fine-Tuning para Tareas Legales
- Elección de un modelo pre-entrenado: BERT, LegalBERT, RoBERTa, etc.
- Configuración de una línea de producción para la fine-tuning con Hugging Face
- Entrenamiento en tareas de clasificación y extracción legales
Automatización del Análisis de Contratos
- Detección de tipos de cláusulas y obligaciones
- Destacar términos de riesgo y problemas de cumplimiento normativo
- Resumen de contratos largos para revisiones rápidas
Asistencia en Investigación Jurídica con IA
- Recuperación y clasificación de información sobre jurisprudencia
- Preguntas y respuestas sobre estatutos y regulaciones
- Construcción de un chatbot o asistente para documentos legales
Evaluación e Interpretabilidad
- Métricas: F1, precisión, exhaustividad, exactitud
- Explicabilidad del modelo en contextos jurídicos de alto riesgo
- Herramientas para puntuación de confianza a nivel de cláusulas y auditoría
Implementación e Integración
- Inmersiones de modelos en plataformas de investigación legal o herramientas de revisión
- APIs y consideraciones de interfaz para el uso en bufetes de abogados
- Mantenimiento de la privacidad, control de versiones y flujos de trabajo de actualización
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Comprensión de los fundamentos del procesamiento del lenguaje natural
- Experiencia con Python y bibliotecas de aprendizaje automático como Hugging Face Transformers
- Familiaridad con textos legales y estructuras básicas de documentos legales
Público objetivo
- Ingenieros de tecnología legal
- Desarrolladores de IA para bufetes de abogados
- Profesionales de aprendizaje automático que trabajan con datos legales
14 Horas