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Agentic Claims Automation: Herausforderungen und Lösungen im Versicherungsbereich

Agentensysteme bieten großes Potenzial zur Automatisierung komplexer Prozesse. Doch der Weg von ersten Prototypen zu einem robusten, skalierbaren System ist voller technischer Fallstricke.

In diesem Erfahrungsbericht zeigen wir, wie wir bei ControlExpert ein Agentic-AI-System entwickelt haben, das Kfz-Versicherungsfälle von der Schadenaufnahme bis zur Auszahlung End-2-End automatisiert.

Dabei geben wir Einblicke in Herausforderungen wie die multimodale Nutzerinteraktionen über ein Voice2Voice-Modell, die Verwendung mittlerweile etalblierter Protokolle wie MCP, die Orchestrierung von Decoupled Subagents sowie die Anforderungen an Persistenz, Memory und automatisiertes Testing mit LLM-basierten Simulationen.

Vorkenntnisse

Spezielle Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, Vorkenntnisse in den Bereichen GenAI und Agentic AI können jedoch von Vorteil sein.

Lernziele

  • Die Teilnehmer lernen, wie sich Agentic-AI-Systeme praxisnah aufbauen lassen und welche technischen Entscheidungen für robuste End-2-End-Automatisierungen wichtig sind.
  • Anhand eines realen Versicherungs-Use-Cases verstehen sie typische Herausforderungen wie Multimodalität, Orchestrierung, Service-Integration und Testing sowie übertragbare Best Practices.

Speaker

 

Lukas Brinkmeyer
Lukas Brinkmeyer ist Senior Data Scientist beim Data & AI Center of Excellence in der ControlExpert GmbH und beschäftigt sich dort mit der Forschung und Anwendung innovativer Machine Learning Ansätze. Seine Promotion fokussierte sich auf Meta-Learning und Few-shot Learning. Aktuell arbeitet er daran, Agentic AI aus der Forschung in Produkte zu integrieren, um adaptive, zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln.

Sebastian Schoenen
Sebastian Schoenen ist Director of Innovation & Technology bei der ControlExpert GmbH und Head of Data & AI Center of Excellence @ Solvd Group.