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課程簡介

法律AI與微調介紹

  • 法律科技的概觀及其演變。
  • NLP在法律領域的應用:合同、判例法、合規性。
  • 在法律領域使用預訓練模型的好處與限制。

為微調準備法律數據

  • 法律文件的類型:合同、條款、判例法、法規。
  • 文字清洗、分段及條款提取。
  • 為監督式學習標註法律數據。

針對法律任務微調NLP模型

  • 選擇預訓練模型:BERT, LegalBERT, RoBERTa等。
  • 使用Hugging Face設置微調流程。
  • 在法律分類與提取任務上進行訓練。

合同審查自動化

  • 偵測條款類型及義務。
  • 高亮顯示風險條款及合規問題。
  • 總結長篇合同以便快速審查。

AI協助法律研究

  • 針對判例法進行資訊檢索與排序。
  • 就法規及條例進行問答。
  • 構建法律文件聊天機器人或助手。

評估與可解釋性

  • 指標:F1分數、精確率、召回率、準確率。
  • 在高風險法律環境中的模型可解釋性。
  • 用於條款級別信心評分及審計的工具。

部署與整合

  • 將模型嵌入法律研究平台或審查工具。
  • 針對律師事務所使用的API及介面考量。
  • 維護隱私、版本控制及更新流程。

總結與下一步

最低要求

  • 理解自然語言處理的基本原理。
  • 具備Python及機器學習庫(如Hugging Face Transformers)的使用經驗。
  • 熟悉法律文本及基本法律文件結構。

受眾

  • 法律科技工程師。
  • 為律師事務所開發的AI開發人員。
  • 處理法律數據的機器學習專業人士。
 14 小時

人數


每位參與者的報價

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