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
Formación Corporativa a Medida
Soluciones de formación diseñadas exclusivamente para empresas.
- Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
- Calendario flexible: Fechas y horarios adaptados a la agenda de su equipo.
- Modalidad: Online (en directo), In-company (en sus oficinas) o Híbrida.
Precio por grupo privado (formación online) desde 2900 € + IVA*
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Reseñas (2)
Realmente disfruté aprender sobre los ataques de IA y las herramientas disponibles para comenzar a practicar y utilizarlas activamente en pruebas de seguridad. Adquirí muchos conocimientos que no tenía al inicio, y el curso cumplió con lo que esperaba. Mi parte favorita del entrenamiento fue el navegador Comet, y quedé impresionado por lo que podía hacer. Sin duda seguiré explorándolo más. En general, fue un excelente curso y disfruté aprender sobre los Top 10 de OWASP para GenAI.
Patrick Collins - Optum
Curso - OWASP GenAI Security
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El conocimiento profesional y la forma en que lo presentó ante nosotros
Miroslav Nachev - PUBLIC COURSE
Curso - Cybersecurity in AI Systems
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