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Temario del curso
Introducción a la IA jurídica y al ajuste fino
- Visión general de la tecnología jurídica y su evolución
- Aplicaciones del PLN en el derecho: contratos, jurisprudencia y cumplimiento normativo
- Ventajas y limitaciones del uso de modelos preentrenados en dominios jurídicos
Preparación de datos legales para el ajuste fino
- Tipos de documentos legales: contratos, términos, jurisprudencia y estatutos
- Limpieza de texto, segmentación y extracción de cláusulas
- Anotación de datos jurídicos para aprendizaje supervisado
Ajuste fino de modelos de PLN para tareas jurídicas
- Selección de un modelo preentrenado: BERT, LegalBERT, RoBERTa, etc.
- Configuración de un flujo de trabajo de ajuste fino con Hugging Face
- Entrenamiento en tareas de clasificación y extracción jurídica
Automatización de la revisión de contratos
- Detección de tipos de cláusulas y obligaciones
- Resaltado de términos de riesgo e incidencias de cumplimiento normativo
- Resumen de contratos extensos para una revisión rápida
Asistencia en investigación legal con IA
- Recuperación y clasificación de información para jurisprudencia
- Respuesta a preguntas sobre estatutos y normativas
- Desarrollo de un chatbot o asistente para documentos jurídicos
Evaluación e interpretabilidad
- Métricas: F1, precisión, recuperación y exactitud
- Explicabilidad del modelo en contextos jurídicos de alto riesgo
- Herramientas para la puntuación de confianza a nivel de cláusula y auditoría
Implementación e integración
- Incorporación de modelos en plataformas de investigación jurídica o herramientas de revisión
- Consideraciones sobre APIs e interfaces para su uso en despachos de abogados
- Mantenimiento de la privacidad, control de versiones y flujos de actualización
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Comprensión de los fundamentos del procesamiento del lenguaje natural (PLN)
- Experiencia con Python y bibliotecas de aprendizaje automático, como Hugging Face Transformers
- Familiaridad con textos jurídicos y estructuras básicas de documentos legales
Público objetivo
- Ingenieros de tecnología jurídica
- Desarrolladores de IA para despachos de abogados
- Profesionales del aprendizaje automático que trabajan con datos jurídicos
14 Horas