Programa del Curso

Introducción al Aprendizaje Federado

  • ¿Qué es el aprendizaje federado y cómo se diferencia del aprendizaje centralizado?
  • Ventajas del aprendizaje federado para la colaboración segura de IA
  • Casos de uso e implementaciones en sectores con datos sensibles

Componentes Clave del Aprendizaje Federado

  • Datos federados, clientes y agregación de modelos
  • Protocolos de comunicación y actualizaciones
  • Manejo de la heterogeneidad en entornos federados

Privacidad y Seguridad de Datos en el Aprendizaje Federado

  • Minimización de datos y principios de privacidad
  • Técnicas para proteger actualizaciones del modelo (por ejemplo, privacidad diferencial)
  • Aprendizaje federado en cumplimiento con regulaciones de protección de datos

Implementación del Aprendizaje Federado

  • Configuración de un entorno de aprendizaje federado
  • Entrenamiento distribuido de modelos con marcos federados
  • Consideraciones sobre rendimiento y precisión

Aprendizaje Federado en Salud

  • Compartir datos de manera segura y preocupaciones de privacidad en la salud
  • IA colaborativa para investigación médica y diagnóstico
  • Estudios de caso: aprendizaje federado en imágenes médicas y diagnóstico

Aprendizaje Federado en Finanzas

  • Uso del aprendizaje federado para modelado financiero seguro
  • Detección de fraudes y análisis de riesgos con enfoques federados
  • Estudios de caso en colaboración de datos segura dentro de instituciones financieras

Desafíos y Futuro del Aprendizaje Federado

  • Desafíos técnicos y operativos en el aprendizaje federado
  • Tendencias futuras y avances en IA federada
  • Exploración de oportunidades para el aprendizaje federado en diversos sectores industriales

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

  • Comprensión básica de los conceptos de aprendizaje automático
  • Familiaridad con los fundamentos de privacidad y seguridad de datos

Publico Objetivo

  • Científicos de datos e investigadores en IA enfocados en el aprendizaje automático con preservación de privacidad
  • Profesionales del sector salud y finanzas que manejan datos sensibles
  • Gerentes de TI y cumplimiento interesados en métodos de colaboración segura en IA
 14 Horas

Número de participantes


Precio por Participante​

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