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Temario del curso

Introducción al ajuste fino específico del dominio

  • Resumen de técnicas de ajuste fino
  • Desafíos en el dominio 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 adecuados para tareas financieras
  • Preparación de datos para el ajuste fino en finanzas

Ajuste fino para tareas financieras clave

  • Detección de fraudes utilizando modelos de aprendizaje automático
  • Evaluación de riesgos con modelado predictivo
  • Desarrollo de sistemas de asesoría financiera automatizada

Afrontar los desafíos de los datos financieros

  • Manejo de datos sensibles y desequilibrados
  • Garantizar la privacidad y seguridad de los datos
  • Integración de 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

Escalabilidad e implementación de modelos

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

Aplicaciones del mundo real y casos de estudio

  • Sistemas de detección de fraudes
  • Modelado de riesgos para carteras de inversión
  • Atención al cliente impulsada por IA en finanzas

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Conocimiento básico de aprendizaje automático
  • Familiaridad con la programación en Python
  • Conocimiento de conceptos y terminología financiera

Público objetivo

  • Analistas financieros
  • Profesionales de IA en el sector financiero
 21 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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