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课程大纲
法律AI与微调简介
- 法律技术的概述及其演变
- NLP在法律中的应用:合同、案例法、合规性
- 在法律领域使用预训练模型的优势与局限
准备法律数据以进行微调
- 法律文档类型:合同、条款、案例法、法规
- 文本清理、分段与条款提取
- 为监督学习标注法律数据
微调NLP模型以处理法律任务
- 选择预训练模型:BERT、LegalBERT、RoBERTa等
- 使用Hugging Face设置微调管道
- 在法律分类与提取任务上进行训练
合同审查自动化
- 检测条款类型与义务
- 突出风险条款与合规问题
- 快速总结长合同
使用AI进行法律研究辅助
- 案例法的信息检索与排序
- 法规与条例的问答
- 构建法律文档聊天机器人或助手
评估与可解释性
- 指标:F1、精确率、召回率、准确率
- 高风险法律环境中的模型可解释性
- 用于条款级别置信度评分与审计的工具
部署与集成
- 将模型嵌入法律研究平台或审查工具
- 律所使用的API与界面考虑
- 维护隐私、版本控制与更新工作流程
总结与下一步
要求
- 了解自然语言处理的基础知识
- 具备Python和机器学习库(如Hugging Face Transformers)的使用经验
- 熟悉法律文本和基本法律文档结构
受众
- 法律技术工程师
- 律所的AI开发者
- 处理法律数据的机器学习专业人士
14 小时