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Temario del curso

Introducción al Aprendizaje Automático con Preservación de la Privacidad

  • Motivaciones y riesgos asociados a entornos con datos sensibles
  • Resumen general de las técnicas utilizadas para preservar la privacidad en el aprendizaje automático
  • Modelos de amenazas y consideraciones normativas (por ejemplo, GDPR o HIPAA)

Aprendizaje Federado

  • Concepto y arquitectura del aprendizaje federado
  • Sincronización entre clientes y servidor, así como procesos de agregación
  • Implementación práctica mediante PySyft y Flower

Privacidad Diferencial

  • Fundamentos matemáticos de la privacidad diferencial
  • Aplicación de esta técnica en consultas a bases de datos y entrenamiento de modelos
  • Utilización de herramientas como Opacus y TensorFlow Privacy

Cálculo Multipartito Seguro (SMPC)

  • Protocolos del cálculo multipartito seguro y sus aplicaciones prácticas
  • Comparación entre enfoques basados en cifrado y aquellos que utilizan distribución secreta de datos
  • Elaboración de flujos de trabajo de cálculo seguro con CrypTen o PySyft

Cifrado Homomórfico

  • Tipos de cifrado homomórfico: completo frente a parcial
  • Aplicaciones del cifrado homomórfico en inferencias realizadas sobre datos sensibles
  • Práctica con herramientas como TenSEAL y Microsoft SEAL

Aplicaciones y estudios de caso por industria

  • Preservación de la privacidad en el sector sanitario: uso del aprendizaje federado para desarrollar inteligencia artificial médica
  • Colaboración segura en finanzas: implementación de modelos de riesgo cumpliendo con regulaciones vigentes
  • Aplicaciones prácticas en defensa y gobierno

Resumen final y orientación para pasos futuros

Requerimientos

  • Comprensión básica de los principios del aprendizaje automático
  • Experiencia previa con Python y librerías de ML (por ejemplo, PyTorch o TensorFlow)
  • Familiaridad con conceptos relacionados con la privacidad de datos o la ciberseguridad resulta beneficiosa

Público objetivo

  • Investigadores en el campo de la IA
  • Equipos encargados del cumplimiento normativo en materia de protección y privacidad de datos
  • Ingenieros de seguridad que trabajan en sectores altamente regulados
 14 Horas

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