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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

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

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