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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 la ciberseguridad tradicional y la ciberseguridad para IA
  • Visión general de las superficies de ataque en los modelos de IA

Aprendizaje automático adversario

  • Tipos de ataques adversarios: evasión, envenenamiento y extracción
  • Implementación de defensas y contramedidas adversarias
  • Estudios de caso sobre ataques adversarios en diferentes industrias

Técnicas de endurecimiento de modelos

  • Introducción a la robustez y el endurecimiento de modelos
  • Técnicas para reducir la vulnerabilidad de los modelos ante ataques
  • Práctica con destilación defensiva y otros métodos de endurecimiento

Seguridad de los datos en el aprendizaje automático

  • Protección de las tuberías de datos para entrenamiento e inferencia
  • Prevención de fugas de datos y ataques de inversión de modelos
  • Mejores prácticas para la gestión de datos sensibles en sistemas de IA

Cumplimiento normativo y requisitos regulatorios en seguridad de IA

  • Comprensión de las normativas sobre IA y seguridad de datos
  • Cumplimiento del GDPR, CCPA y otras leyes de protección de datos
  • Desarrollo de modelos de IA seguros y conformes con la normativa

Monitoreo y mantenimiento de la seguridad de los sistemas de IA

  • Implementación de monitoreo continuo para sistemas de IA
  • Registro y auditoría de seguridad en aprendizaje automático
  • Respuesta ante incidentes y brechas de seguridad en IA

Tendencias futuras en ciberseguridad de IA

  • Técnicas emergentes en la protección de IA y aprendizaje automático
  • Oportunidades de innovación en ciberseguridad de IA
  • Preparación para los futuros desafíos de seguridad en IA

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Conocimientos básicos de aprendizaje automático y conceptos de IA
  • Familiaridad con los principios y prácticas de ciberseguridad

Público objetivo

  • Ingenieros de IA y aprendizaje automático que buscan mejorar la seguridad en 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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