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Course Outline
법률 AI 및 Fine-Tuning 소개
- 법률 기술의 개요와 발전
- 법률 분야에서의 NLP 응용: 계약서, 판례, 규정 준수
- 법률 분야에서 사전 학습된 모델 사용의 장단점
법률 데이터 준비 및 Fine-Tuning
- 법률 문서 유형: 계약서, 조건, 판례, 법률
- 텍스트 정리, 분할 및 조항 추출
- 지도 학습을 위한 법률 데이터 주석 달기
법률 작업용 Fine-Tuning NLP 모델
- 사전 학습된 모델 선택: BERT, LegalBERT, RoBERTa 등
- Hugging Face로 미세 조정 파이프라인 설정
- 법률 분류 및 추출 작업에 대한 학습
계약서 검토 자동화
- 조항 유형 및 의무 사항 감지
- 위험 용어 및 준수 문제 강조
- 긴 계약서 요약하여 신속하게 검토
AI를 통한 법률 연구 지원
- 판례 검색 및 순위 매기기
- 법률 및 규정에 대한 질의 응답
- 법률 문서 챗봇 또는 보조 프로그램 개발
평가 및 해석 가능성
- 지표: F1, 정밀도, 재현율, 정확도
- 고위험 법률 문맥에서의 모델 설명 가능성
- 조항 수준 신뢰도 평가 및 감사 도구
배포 및 통합
- 법률 연구 플랫폼 또는 검토 도구에 모델 내장
- 법률 사무소 사용을 위한 API 및 인터페이스 고려 사항
- 개인정보 보호, 버전 관리 및 업데이트 워크플로 유지
요약 및 다음 단계
Requirements
- 자연어 처리 기본 원리에 대한 이해
- Python 및 Hugging Face 트랜스포머와 같은 머신러닝 라이브러리 경험
- 법률 문서와 기본 법률 문서 구조에 대한 친숙함
대상
- 법률 기술 엔지니어
- 법률사무소 AI 개발자
- 법률 데이터와 함께 일하는 머신러닝 전문가
14 Hours