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Temario del curso

Introducción a los desafíos de seguridad en la IA

  • Comprensión de los riesgos de seguridad propios de los sistemas de inteligencia artificial
  • Diferencias entre la ciberseguridad tradicional y la ciberseguridad aplicada a la IA
  • Análisis de las superficies de ataque en modelos de IA

Aprendizaje automático adversarial

  • Tipos de ataques adversariales: evasión, manipulación de datos y extracción de información
  • Implementación de defensas contra ataques adversariales y contramedidas efectivas
  • Estudios de caso sobre ataques adversariales en distintos sectores industriales

Técnicas para reforzar la seguridad de los modelos

  • Introducción a la robustez y al refuerzo de modelos de IA
  • Métodos para reducir la vulnerabilidad de los modelos frente a ataques
  • Aplicación práctica del destilado defensivo y otras técnicas de refuerzo de seguridad

Seguridad de los datos en el aprendizaje automático

  • Protección de los flujos de datos durante el entrenamiento e inferencia de modelos
  • Prevención de la fuga de información y ataques de inversión de modelos
  • Mejores prácticas para gestionar datos sensibles en sistemas de inteligencia artificial

Cumplimiento normativo y requisitos regulatorios en ciberseguridad de la IA

  • Conocimiento de las regulaciones aplicables a la seguridad de la IA y los datos
  • Cumplimiento con el GDPR, CCPA y otras leyes de protección de datos relevantes
  • Diseño e implementación de modelos de IA que cumplan con todas las normativas vigentes

Monitoreo y mantenimiento de la seguridad en sistemas de inteligencia artificial

  • Implementación de mecanismos de monitoreo continuo para sistemas de IA
  • Registro y auditoría de actividades relacionadas con la seguridad en el entorno del machine learning
  • Procedimientos adecuados para responder a incidentes de seguridad en sistemas de IA

Tendencias futuras en ciberseguridad aplicada a la inteligencia artificial

  • Nuevas técnicas emergentes para proteger la IA y el aprendizaje automático
  • Oportunidades de innovación en el campo de la seguridad informática aplicada a la IA
  • Preparación ante los desafíos futuros en materia de ciberseguridad para sistemas de IA

Resumen y pasos a seguir

Requerimientos

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

Público objetivo

  • Ingenieros de IA y machine learning que deseen mejorar la seguridad en sus sistemas
  • Profesionales de la ciberseguridad enfocados en la protección de modelos de IA
  • Expertos en cumplimiento normativo y gestión de riesgos dentro del ámbito de la gobernanza y seguridad de datos
 14 Horas

Formación Corporativa a Medida

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