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Temario del curso

Fundamentos de la ética en sistemas autónomos

  • Definición de la autonomía en los agentes de IA.
  • Principales teorías éticas aplicadas al comportamiento de las máquinas.
  • Perspectivas de los actores interesados y diseño sensible a los valores.

Riesgos sociales y casos de uso de alto impacto

  • Agentes autónomos en la seguridad pública, la salud y la defensa.
  • Colaboración humano-IA y límites de la confianza.
  • Escenarios de consecuencias no deseadas y amplificación de riesgos.

Paisaje legal y regulatorio

  • Resumen de la legislación de IA y las tendencias de política pública (Ley de IA de la UE, NIST, OCDE).
  • Rendición de cuentas, responsabilidad legal y personalidad jurídica de los agentes de IA.
  • Iniciativas de gobernanza global y sus vacíos.

Explicabilidad y transparencia en la toma de decisiones

  • Desafíos de la toma de decisiones autónoma de "caja negra".
  • Diseño de agentes explicables y auditables.
  • Herramientas y marcos de transparencia (p. ej., fichas de modelo, hojas de datos).

Alineación, control y responsabilidad moral

  • Estrategias de alineación de IA para el comportamiento de los agentes.
  • Paradigmas de control: humano en el bucle (human-in-the-loop) frente a humano supervisando (human-on-the-loop).
  • Responsabilidad compartida entre diseñadores, usuarios e instituciones.

Evaluación y mitigación de riesgos éticos

  • Mapeo de riesgos y análisis de fallos críticos en el diseño de agentes.
  • Mecanismos de salvaguarda y de parada de emergencia.
  • Auditoría de sesgos, discriminación y equidad.

Diseño de gobernanza y supervisión institucional

  • Principios de la gobernanza responsable de la IA.
  • Modelos de supervisión y auditoría multilateral.
  • Diseño de marcos de cumplimiento para agentes autónomos.

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión de los sistemas de IA y los fundamentos del aprendizaje automático.
  • Familiaridad con los agentes autónomos y sus aplicaciones.
  • Conocimiento de los marcos éticos y legales en la política tecnológica.

Público objetivo

  • Éticos de IA.
  • Formuladores de políticas y reguladores.
  • Practicantes e investigadores de IA de nivel avanzado.
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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