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Plan du cours

Introduction à l'IA juridique et à l'ajustement fin

  • Aperçu de la technologie juridique et de son évolution.
  • Applications du NLP dans le droit : contrats, jurisprudence, conformité.
  • Avantages et limites de l'utilisation de modèles pré-entraînés dans les domaines juridiques.

Préparation des données juridiques pour l'ajustement fin

  • Types de documents juridiques : contrats, conditions générales, jurisprudence, lois.
  • Nettoyage du texte, segmentation et extraction de clauses.
  • Annotation des données juridiques pour l'apprentissage supervisé.

Ajustement fin des modèles NLP pour des tâches juridiques

  • Choix d'un modèle pré-entraîné : BERT, LegalBERT, RoBERTa, etc.
  • Mise en place d'un pipeline d'ajustement fin avec Hugging Face.
  • Entraînement sur des tâches de classification et d'extraction juridiques.

Automatisation de l'examen des contrats

  • Détection des types de clauses et des obligations.
  • Mise en évidence des termes à risque et des problèmes de conformité.
  • Synthèse des longs contrats pour un examen rapide.

Assistance à la recherche juridique avec l'IA

  • Récupération et classement de l'information pour la jurisprudence.
  • Réponse aux questions sur les lois et règlements.
  • Création d'un chatbot ou assistant pour documents juridiques.

Évaluation et interprétabilité

  • Métriques : F1, précision, rappel, exactitude.
  • Explicabilité du modèle dans des contextes juridiques à enjeux élevés.
  • Outils de scoring de confiance au niveau des clauses et d'audit.

Déploiement et intégration

  • Intégration des modèles dans des plateformes de recherche juridique ou des outils d'examen.
  • Considérations relatives aux API et aux interfaces pour l'usage par les cabinets d'avocats.
  • Gestion de la confidentialité, du contrôle de version et des flux de mise à jour.

Résumé et prochaines étapes

Pré requis

  • Une compréhension des fondamentaux du traitement du langage naturel (NLP).
  • Une expérience avec Python et les bibliothèques d'apprentissage automatique telles que Hugging Face Transformers.
  • Une familiarité avec les textes juridiques et les structures de base des documents juridiques.

Public cible

  • Ingénieurs en technologie juridique.
  • Développeurs d'IA pour les cabinets d'avocats.
  • Professionnels du machine learning travaillant avec des données juridiques.
 14 Heures

Nombre de participants


Prix par participant

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