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Temario del curso

Introducción a la IA aplicada al derecho y al ajuste fino

  • Descripción general de las tecnologías legales y su evolución
  • Aplicaciones del NLP en el ámbito jurídico: contratos, jurisprudencia y cumplimiento normativo
  • Ventajas y limitaciones del uso de modelos preentrenados en entornos legales

Preparación de datos jurídicos para el ajuste fino

  • Tipos de documentos legales: contratos, términos, jurisprudencia y legislación
  • Limpieza del texto, segmentación y extracción de cláusulas
  • Anotación de datos legales para el aprendizaje supervisado

Ajuste fino de modelos NLP orientados a tareas jurídicas

  • Elección del modelo preentrenado: BERT, LegalBERT, RoBERTa, etc.
  • Configuración de un flujo de trabajo de ajuste fino mediante Hugging Face
  • Entrenamiento del modelo en tareas de clasificación y extracción legales

Automatización de la revisión de contratos

  • Detección de tipos de cláusulas y obligaciones contractuales
  • Identificación de términos críticos asociados a riesgos legales o incumplimientos
  • Resumen automático de contratos extensos para facilitar su análisis

Asistencia mediante IA en la investigación jurídica

  • Recuperación y clasificación de información perteneciente a la jurisprudencia
  • Respuesta automatizada a preguntas relacionadas con leyes y regulaciones vigentes
  • Desarrollo de chatbots o asistentes basados en inteligencia artificial para documentos legales

Evaluación e interpretabilidad de los modelos

  • Métricas clave: F1, precisión, recall y exactitud
  • Interpretabilidad del modelo en contextos legales críticos
  • Herramientas para determinar la confianza de cada predicción a nivel de cláusulas, así como para su auditoría

Implementación e integración del modelo

  • Integración de los modelos en plataformas de investigación o herramientas de revisión jurídica
  • Consideraciones respecto a la creación de interfaces y APIs para su uso por parte de bufetes de abogados
  • Medidas para garantizar la privacidad, control de versiones y actualización continua del modelo

Resumen final y perspectivas futuras

Requerimientos

  • Conocimientos básicos sobre los principios del procesamiento del lenguaje natural
  • Experiencia en programación con Python y el uso de librerías de aprendizaje automático como Hugging Face Transformers
  • Familiaridad con textos legales y la estructura básica de documentos jurídicos

Público objetivo

  • Ingenieros tecnológicos especializados en el sector legal
  • Desarrolladores de IA destinados a bufetes de abogados
  • Profesionales del aprendizaje automático que trabajan con datos legales
 14 Horas

Formación Corporativa a Medida

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  • Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
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