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Temario del curso

Introducción al modelado de amenazas de IA

  • ¿Qué hace que los sistemas de IA sean vulnerables?
  • Superficie de ataque de la IA frente a sistemas tradicionales
  • Vectores de ataque clave: capas de datos, modelo, salida e interfaz

Ataques adversarios en modelos de IA

  • Comprensión de ejemplos adversarios y técnicas de perturbación
  • Ataques de caja blanca frente a caja negra
  • Métodos FGSM, PGD y DeepFool
  • Visualización y creación de muestras adversarias

Inversión de modelos y filtración de privacidad

  • Inferencia de datos de entrenamiento a partir de la salida del modelo
  • Ataques de inferencia de pertenencia
  • Riesgos de privacidad en modelos de clasificación y generativos

Envenenamiento de datos e inyección de puertas traseras

  • Cómo los datos envenenados influyen en el comportamiento del modelo
  • Puertas traseras basadas en disparadores y ataques tipo Troyano
  • Estrategias de detección y saneamiento

Técnicas de robustez y defensa

  • Entrenamiento adversario y aumento de datos
  • Enmascaramiento de gradientes y preprocesamiento de entradas
  • Suavizado del modelo y técnicas de regularización

Defensas de IA que preservan la privacidad

  • Introducción a la privacidad diferencial
  • Inyección de ruido y presupuestos de privacidad
  • Aprendizaje federado y agregación segura

Seguridad de IA en la práctica

  • Evaluación y despliegue de modelos conscientes de las amenazas
  • Uso de ART (Caja de Herramientas de Robustez Adversaria) en entornos aplicados
  • Estudios de caso industriales: brechas reales y mitigaciones

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión de los flujos de trabajo del aprendizaje automático y el entrenamiento de modelos
  • Experiencia con Python y frameworks comunes de ML como PyTorch o TensorFlow
  • Familiaridad con conceptos básicos de seguridad o modelado de amenazas es útil

Público objetivo

  • Ingenieros de aprendizaje automático
  • Analistas de ciberseguridad
  • Investigadores de IA y equipos de validación de modelos
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Testimonios (2)

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