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Temario del curso

Introducción a la IA Legal y el Ajuste Fino

  • Panorama de la tecnología legal y su evolución.
  • Aplicaciones del PLN en el derecho: contratos, jurisprudencia y cumplimiento normativo.
  • Beneficios y limitaciones del uso de modelos preentrenados en dominios legales.

Preparación de Datos Legales para el Ajuste Fino

  • Tipos de documentos legales: contratos, términos, jurisprudencia y leyes.
  • Limpieza de texto, segmentación y extracción de cláusulas.
  • Anotación de datos legales para aprendizaje supervisado.

Ajuste Fino de Modelos de PLN para Tareas Legales

  • Elección de un modelo preentrenado: BERT, LegalBERT, RoBERTa, entre otros.
  • Configuración de una pipeline de ajuste fino con Hugging Face.
  • Entrenamiento en tareas de clasificación y extracción legal.

Automatización de la Revisión de Contratos

  • Detección de tipos de cláusulas y obligaciones.
  • Resaltado de términos de riesgo y problemas de cumplimiento.
  • Resumen de contratos extensos para una revisión rápida.

Asistencia en Investigación Jurídica con IA

  • Recuperación y clasificación de información para jurisprudencia.
  • Respuesta a preguntas sobre leyes y regulaciones.
  • Construcción de un chatbot o asistente para documentos legales.

Evaluación e Interpretabilidad

  • Métricas: F1, precisión, recall y exactitud.
  • Explicabilidad de modelos en contextos legales de alto riesgo.
  • Herramientas para puntuación de confianza a nivel de cláusula y auditoría.

Despliegue e Integración

  • Incrustación de modelos en plataformas de investigación jurídica o herramientas de revisión.
  • Consideraciones sobre APIs e interfaces para uso en firmas jurídicas.
  • Mantenimiento de privacidad, control de versiones y flujos 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 jurídicos.

Público objetivo

  • Ingenieros de tecnología legal.
  • Desarrolladores de IA para firmas jurídicas.
  • Profesionales del aprendizaje automático que trabajan con datos legales.
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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