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Temario del curso

Introducción al ajuste fino específico del dominio

  • Descripción general de las técnicas de ajuste fino
  • Desafíos en el sector financiero
  • Casos de estudio de IA en finanzas

Modelos preentrenados para aplicaciones financieras

  • Introducción a modelos preentrenados populares (por ejemplo, GPT, BERT)
  • Selección de modelos apropiados para tareas financieras
  • Preparación de datos para el ajuste fino en finanzas

Ajuste fino para tareas financieras clave

  • Detección de fraude utilizando modelos de machine learning
  • Evaluación de riesgos con modelado predictivo
  • Construcción de sistemas de asesoramiento financiero automatizados

Abordando los desafíos de los datos financieros

  • Gestión de datos sensibles e desbalanceados
  • Asegurar la privacidad y seguridad de los datos
  • Integrar regulaciones financieras en flujos de trabajo de IA

Consideraciones éticas y regulatorias

  • Prácticas de IA ética en la industria financiera
  • Cumplimiento con GDPR y SOX
  • Mantenimiento de la transparencia en los modelos de IA

Escalar e implementar modelos

  • Optimización de modelos para su implementación en producción
  • Monitoreo y mantenimiento del rendimiento del modelo
  • Mejores prácticas para escalabilidad en aplicaciones financieras

Aplicaciones del mundo real y casos de estudio

  • Sistemas de detección de fraude
  • Modelado de riesgos para carteras de inversión
  • Atención al cliente con IA en finanzas

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión básica de machine learning
  • Conocimiento familiar con la programación en Python
  • Conocimiento de conceptos y terminología financiera

Público objetivo

  • Analistás financieros
  • Profesionales de IA en finanzas
 21 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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