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Temario del curso

Fundamentos de la inteligencia artificial y su seguridad

  • ¿Qué hace únicos a los sistemas de IA desde el punto de vista de la seguridad?
  • Descripción general del ciclo de vida de la IA: datos, entrenamiento, inferencia e implementación
  • Clasificación básica de los riesgos en IA: técnicos, éticos, legales y organizativos

Vectores de amenaza específicos para la inteligencia artificial

  • Ejemplos adversariales y manipulación de modelos
  • Riesgos derivados de la inversión de modelos y la filtración de datos
  • Envenenamiento de datos durante fases de entrenamiento
  • Riesgos asociados a la IA generativa (por ejemplo, uso indebido de modelos lingüísticos y ataques por inyección de comandos)

Marcos para la gestión de riesgos en seguridad

  • Marco de Gestión de Riesgos en IA del NIST (NIST AI RMF)
  • Norma ISO/IEC 42001 y otros estándares especializados para la inteligencia artificial
  • Integración de los riesgos de IA en marcos empresariales ya existentes de gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento

Principios de gobernanza e integridad en la inteligencia artificial

  • Responsabilidad y posibilidad de auditoría en sistemas de IA
  • Transparencia, capacidad de explicación y equidad como atributos clave para la seguridad
  • Sesgos, discriminación y posibles efectos negativos derivados del uso de IA

Preparación empresarial y políticas de seguridad en inteligencia artificial

  • Definición de roles y responsabilidades dentro de los programas de seguridad relacionados con IA
  • Elementos fundamentales para las políticas: desarrollo, adquisición, uso e incorporación al entorno operativo
  • Riesgos vinculados a terceros y el uso de herramientas de IA proporcionadas por proveedores

Panorama regulatorio y tendencias globales en el ámbito de la IA

  • Descripción general del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y demás regulaciones internacionales
  • Decreto ejecutivo estadounidense relativo a una IA segura, protegida y fiable
  • Nuevos marcos normativos nacionales y orientaciones sectoriales emergentes

Taller opcional: mapeo de riesgos y autoevaluación

  • Relacionar casos prácticos de aplicación de IA con las funciones previstas en el Marco NIST AI RMF
  • Realizar una evaluación básica de los riesgos inherentes a la inteligencia artificial dentro de la organización
  • Detectar brechas internas respecto a la preparación para garantizar la seguridad en IA

Resumen final y próximos pasos

Requerimientos

  • Conocimiento básico de los principios fundamentales de la ciberseguridad
  • Experiencia previa con marcos de gobernanza informática o gestión de riesgos
  • Es útil, aunque no imprescindible, tener cierta familiaridad con los conceptos generales de la inteligencia artificial

Público objetivo

  • Equipos de seguridad informática
  • Gestores de riesgos
  • Profesionales del cumplimiento normativo
 14 Horas

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