Course Outline

도메인 특정 소개 Fine-Tuning

  • 미세 조정 기술 개요
  • 재정 분야의 과제
  • 금융 분야의 AI 사례 연구

금융 애플리케이션을 위한 사전 훈련된 모델

  • 인기 있는 사전 학습 모델 소개(예: GPT, BERT)
  • 재무 업무에 적합한 모델 선택
  • 금융 분야 미세조정을 위한 데이터 준비

Fine-Tuning 주요 재무 업무

  • 머신 러닝 모델을 사용한 사기 감지
  • 예측 모델링을 통한 위험 평가
  • 자동화된 금융 자문 시스템 구축

재무 데이터 과제 해결

  • 민감하고 불균형한 데이터 처리
  • 데이터 프라이버시 및 보안 보장
  • AI 워크플로에 금융 규정 통합

윤리 및 규제 고려 사항

  • 금융 산업의 윤리적 AI 관행
  • GDPR 및 SOX 준수
  • AI 모델의 투명성 유지

모델 확장 및 배포

  • 프로덕션에 배포하기 위한 모델 최적화
  • 모델 성능 모니터링 및 유지 관리
  • 금융 애플리케이션의 확장성을 위한 모범 사례

실제 세계 응용 프로그램 및 사례 연구

  • 사기 감지 시스템
  • 투자 포트폴리오를 위한 위험 모델링
  • 금융 분야의 AI 기반 고객 서비스

요약 및 다음 단계

Requirements

  • 머신러닝의 기본 이해
  • Python 프로그래밍에 익숙함
  • 금융 개념 및 용어에 대한 지식

청중

  • 재무 분석가
  • 금융 분야의 AI 전문가
 21 Hours

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