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Temario del curso

Introducción a los desafíos de seguridad en IA

  • Comprensión de los riesgos de seguridad únicos de los sistemas de IA.
  • Comparación entre ciberseguridad tradicional y ciberseguridad para IA.
  • Visión general de las superficies de ataque en modelos de IA.

Aprendizaje automático adversario

  • Tipos de ataques adversarios: evasión, envenenamiento y extracción.
  • Implementación de defensas y contramedidas adversarias.
  • Casos de estudio sobre ataques adversarios en distintas industrias.

Técnicas de endurecimiento del modelo

  • Introducción a la robustez y endurecimiento del modelo.
  • Técnicas para reducir la vulnerabilidad del modelo ante ataques.
  • Práctica con destilación defensiva y otros métodos de endurecimiento.

Seguridad de datos en el aprendizaje automático

  • Aseguramiento de los pipelines de datos para entrenamiento e inferencia.
  • Prevención de filtraciones de datos y ataques de inversión de modelos.
  • Mejores prácticas para gestionar datos sensibles en sistemas de IA.

Cumplimiento normativo y requisitos de seguridad en IA

  • Comprensión de las regulaciones sobre seguridad de la IA y los datos.
  • Cumplimiento con GDPR, CCPA y otras leyes de protección de datos.
  • Desarrollo de modelos de IA seguros y conformes a la normativa.

Monitorización y mantenimiento de la seguridad en sistemas de IA

  • Implementación de monitorización continua para sistemas de IA.
  • Registro y auditoría para la seguridad en aprendizaje automático.
  • Respuesta ante incidentes y violaciones de seguridad en IA.

Tendencias futuras en ciberseguridad para IA

  • Técnicas emergentes para asegurar la IA y el aprendizaje automático.
  • Oportunidades de innovación en ciberseguridad para IA.
  • Preparación para futuros desafíos de seguridad en IA.

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Conocimientos básicos sobre conceptos de aprendizaje automático e inteligencia artificial.
  • Familiaridad con los principios y prácticas de la ciberseguridad.

Audiencia objetivo

  • Ingenieros de IA y aprendizaje automático que buscan mejorar la seguridad en los sistemas de IA.
  • Profesionales de ciberseguridad centrados en la protección de modelos de IA.
  • Profesionales de cumplimiento y gestión de riesgos en gobernanza de datos y seguridad.
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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