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課程簡介

領域特定微調簡介

  • 微調技術概覽
  • 金融領域的挑戰
  • 金融領域中 AI 的案例研究

適用於金融應用的預訓練模型

  • 熱門預訓練模型介紹(例如 GPT、BERT)
  • 為金融任務選擇合適的模型
  • 準備金融微調所需的數據

針對關鍵財務任務的微調

  • 使用機器學習模型進行欺诈偵測
  • 透過預測模型進行風險評估
  • 構建自動化的財務建議系統

解決金融數據挑戰

  • 處理敏感且不均衡的數據
  • 確保數據隱私與安全
  • 將金融法規整合至 AI 工作流中

道德與監管考量

  • 金融行業中的道德 AI 實踐
  • 符合 GDPR 和 SOX
  • 維持 AI 模型的透明度

模型擴展與部署

  • 優化模型以進行生產環境部署
  • 監控與維護模型性能
  • 金融應用中擴展的最佳實踐

實際應用與案例研究

  • 欺诈偵測系統
  • 投資組合的風險建模
  • 金融領域中由 AI 驅動的客户服務

總結與後續步驟

最低要求

  • 具備機器學習的基本知識
  • 熟悉 Python 程式設計
  • 了解金融概念與術語

目標受眾

  • 財務分析師
  • 金融領域的 AI 專業人士
 21 小時

人數


每位參與者的報價

即將到來的課程

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