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Schulungsübersicht
Einführung in Legal AI und Feinabstimmung
- Überblick über Legal Tech und deren Entwicklung
- Anwendungen von NLP im Rechtswesen: Verträge, Rechtsprechung, Compliance
- Vorteile und Grenzen der Nutzung vortrainierter Modelle in juristischen Domänen
Vorbereitung juristischer Daten für die Feinabstimmung
- Arten juristischer Dokumente: Verträge, Bedingungen, Rechtsprechung, Gesetze
- Textbereinigung, Segmentierung und Klausel-Extraktion
- Annotation juristischer Daten für überwachtes Lernen
Feinabstimmung von NLP-Modellen für juristische Aufgaben
- Auswahl eines vortrainierten Modells: BERT, LegalBERT, RoBERTa usw.
- Einrichten einer Feinabstimmungs-Pipeline mit Hugging Face
- Training für juristische Klassifizierungs- und Extraktionsaufgaben
Automatisierung der Vertragsprüfung
- Erkennung von Klauseltypen und Verpflichtungen
- Hervorhebung von Risikobegriffen und Compliance-Problemen
- Zusammenfassung langer Verträge für eine schnelle Prüfung
Unterstützung der Rechtsrecherche mit KI
- Informationsabruf und Ranking für Rechtsprechung
- Frage-Antwort-Systeme zu Gesetzen und Verordnungen
- Aufbau eines Chatbots oder Assistenten für juristische Dokumente
Bewertung und Interpretierbarkeit
- Metriken: F1, Präzision, Recall, Genauigkeit
- Erklärbarkeit von Modellen in hochsensiblen juristischen Kontexten
- Werkzeuge für die Konfidenzbewertung auf Klausel-Ebene und Auditing
Deployment und Integration
- Einbettung der Modelle in Rechtsrecherche-Plattformen oder Prüfungstools
- API- und Schnittstellenaspekte für den Einsatz in Kanzleien
- Gewährleistung von Datenschutz, Versionskontrolle und Update-Workflows
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Grundkenntnisse in der Sprachverarbeitung
- Erfahrung mit Python und Machine-Learning-Bibliotheken wie Hugging Face Transformers
- Vertrautheit mit juristischen Texten und grundlegenden Strukturen juristischer Dokumente
Zielgruppe
- Legal-Tech-Ingenieure
- KI-Entwickler für Kanzleien
- Machine-Learning-Experten, die mit juristischen Daten arbeiten
14 Stunden