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Struttura del corso

Introduzione all’AI legale e all’ottimizzazione di modelli

  • Panoramica sulle tecnologie legali e sulla loro evoluzione
  • Applicazioni dell’NLP nel settore legale: contratti, giurisprudenza e compliance
  • Vantaggi e limiti nell’utilizzo di modelli pre-addestrati nei contesti legali

Preparazione dei dati legali per l’ottimizzazione dei modelli

  • Tipologie di documenti legali: contratti, termini, sentenze e leggi
  • Pulizia del testo, segmentazione e estrazione delle clausole
  • Annotazione dei dati legali finalizzata all’addestramento supervisionato

Ottimizzazione di modelli NLP per compiti giuridici

  • Scelta del modello pre-addestrato: BERT, LegalBERT, RoBERTa, ecc.
  • Configurazione di una pipeline di ottimizzazione con Hugging Face
  • Addestramento sui compiti di classificazione ed estrazione legale

Automatizzazione dell’analisi dei contratti

  • Identificazione delle tipologie di clausole e degli obblighi contrattuali
  • Rilevamento dei termini a rischio e delle problematiche legate alla conformità normativa
  • Sintesi rapida di contratti di notevole lunghezza per una consultazione efficiente

Supporto all’indagine legale tramite l’AI

  • Recupero e ordinamento delle informazioni provenienti dalla giurisprudenza
  • Risposta a domande riguardanti leggi e regolamenti
  • Sviluppo di chatbot o assistenti per la gestione della documentazione legale

Valutazione ed interpretabilità dei modelli

  • Metriche di valutazione: F1, precisione, richiamo e accuratezza
  • Interpretabilità del modello in contesti legali ad alto rischio
  • Strumenti per la misurazione della fiducia nei singoli risultati e per il loro controllo qualitativo

Distribuzione e integrazione dei modelli

  • Integrazione dei modelli in piattaforme di ricerca legale o strumenti per l’analisi documentale
  • Considerazioni riguardanti API e interfacce utilizzabili dagli studi legali
  • Gestione della privacy, del controllo delle versioni e dei flussi di aggiornamento

Conclusioni e prossimi passi

Requisiti

  • Conoscenza di base dei principi fondamentali dell’elaborazione del linguaggio naturale
  • Esperienza nell’utilizzo di Python e librerie di machine learning come Hugging Face Transformers
  • Familiarità con i testi legali e le strutture basilari dei documenti giuridici

Destinatari

  • Ingegneri specializzati in tecnologie legali
  • Sviluppatori AI operanti presso studi legali
  • Professionisti del machine learning che lavorano con dati giuridici
 14 ore

Numero di Partecipanti


Prezzo per partecipante

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