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Temario del curso

Introducción a los desafíos de la seguridad en IA

  • Comprensión de los riesgos de seguridad únicos para los sistemas de IA.
  • Comparación entre ciberseguridad tradicional y ciberseguridad en 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 diferentes industrias.

Técnicas de endurecimiento del modelo

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

Seguridad de datos en el aprendizaje automático

  • Protección de los flujos de trabajo de datos para el entrenamiento y la inferencia.
  • Prevención de fugas de datos y ataques de inversión de modelos.
  • Mejores prácticas para gestionar datos sensibles en sistemas de IA.

Cumplimiento y requisitos regulatorios de seguridad en IA

  • Comprensión de las regulaciones sobre IA y seguridad de datos.
  • Cumplimiento con el RGPD, la CCPA y otras leyes de protección de datos.
  • Desarrollo de modelos de IA seguros y conformes.

Monitoreo y mantenimiento de la seguridad de sistemas de IA

  • Implementación de monitoreo continuo para sistemas de IA.
  • Registro y auditoría para la seguridad en el aprendizaje automático.
  • Respuesta a incidentes y brechas de seguridad en IA.

Tendencias futuras en ciberseguridad de IA

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

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Conocimientos básicos de conceptos de aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA).
  • Familiaridad con los principios y prácticas de ciberseguridad.

Audiencia

  • 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

Reseñas (1)

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