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Schulungsübersicht
Einführung in KI für den Rechtsbereich sowie Feinabstimmung
- Überblick über die Entwicklung der Juristisch-Technik
- Einsatzmöglichkeiten von NLP im Recht: Verträge, Rechtsprechung, Compliance
- Vorteile und Grenzen vortrainierter Modelle in rechtlichen Anwendungen
Vorbereitung rechtlicher Daten für die Feinabstimmung
- Arten juristischer Dokumente: Verträge, Allgemeine Geschäftsbedingungen, Rechtsprechung und Gesetze
- Textbereinigung, Segmentierung sowie Extraktion rechtlicher Klauseln
- Annotation rechtlicher Daten für das überwachte Lernen
Feinabstimmung von NLP-Modellen für rechtliche Aufgaben
- Auswahl eines vortrainierten Modells: BERT, LegalBERT, RoBERTa usw.
- Einrichtung einer Feinabstimmungspipeline mithilfe von Hugging Face
- Trainieren der Modelle für Aufgaben wie Klassifizierung und Extraktion rechtlicher Inhalte
Automatisierte Vertragsprüfung
- Erkennung von Klauselarten sowie darin enthaltenen Verpflichtungen
- Kennzeichnen riskanter Formulierungen und potenzieller Compliance-Probleme
- Zusammenfassung umfangreicher Verträge zur schnellen Durchsicht
Unterstützung bei juristischen Recherchen durch KI
- Informationssuche sowie Ranking von rechtlichen Entscheidungen
- Beantworten von Fragen zu Gesetzen und Verordnungen
- Erstellung eines Chatbots oder Assistenten für juristische Dokumente
Bewertung sowie Interpretierbarkeit der Modelle
- Kennzahlen: F1-Wert, Präzision, Recall und Genauigkeit
- Erklärbarkeit von Modellen in hochsensiblen rechtlichen Situationen
- Werkzeuge zur Bewertung der Zuverlässigkeit auf Klausel-Ebene sowie zur Überprüfung
Einsatz und Integration in bestehende Systeme
- Einbindung der Modelle in Plattformen zur juristischen Recherche oder in Prüfwerkzeuge
- Aspekte bezüglich APIs und Schnittstellen für den Einsatz in Anwaltskanzleien
- Sicherstellung von Datenschutz, Versionierung sowie reibungslosem Update-Management
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Grundkenntnisse im Bereich der Verarbeitung natürlicher Sprache
- Erfahrung mit Python sowie maschinellen Lernbibliotheken wie Hugging Face Transformers
- Vertrautheit mit rechtlichen Texten und der allgemeinen Struktur juristischer Dokumente
Zielgruppe
- Juristisch-Technische Ingenieure
- KI-Entwickler in Rechtskanzleien
- Fachkräfte im Bereich maschinelles Lernen, die mit rechtlichen Daten arbeiten
14 Stunden