Temario del curso
Introducción a la IA en el borde y sistemas embebidos
- ¿Qué es la IA en el borde? Casos de uso y restricciones.
- Plataformas de hardware en el borde y pilas de software.
- Desafíos de seguridad en entornos embebidos y descentralizados.
Panorama de amenazas para la IA en el borde
- Riesgos de acceso físico y manipulación.
- Ejemplos adversarios y manipulación de modelos.
- Amenazas de filtración de datos e inversión de modelos.
Seguridad del modelo
- Estrategias de endurecimiento y cuantización de modelos.
- Marcas de agua y huellas dactilares en modelos.
- Destilación defensiva y poda.
Inferencia cifrada y ejecución segura
- Entornos de ejecución de confianza (TEEs) para IA.
- Enclaves seguros y computación confidencial.
- Inferencia cifrada mediante cifrado homomórfico o SMPC.
Detección de manipulación y controles a nivel de dispositivo
- Arranque seguro y verificaciones de integridad del firmware.
- Validación de sensores y detección de anomalías.
- Atestiguación remota y monitoreo de la salud del dispositivo.
Integración de seguridad del borde a la nube
- Transmisión segura de datos y gestión de claves.
- Cifrado de extremo a extremo y protección del ciclo de vida de los datos.
- Orquestación de IA en la nube con restricciones de seguridad en el borde.
Mejores prácticas y estrategia de mitigación de riesgos
- Modelado de amenazas para sistemas de IA en el borde.
- Principios de diseño de seguridad para inteligencia embebida.
- Respuesta a incidentes y gestión de actualizaciones de firmware.
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Comprensión de sistemas embebidos o entornos de implementación de IA en el borde.
- Experiencia con Python y marcos de aprendizaje automático (por ejemplo, TensorFlow Lite, PyTorch Mobile).
- Familiaridad básica con modelos de amenaza de ciberseguridad o IoT.
Público objetivo
- Desarrolladores de IA embebida.
- Especialistas en seguridad de IoT.
- Ingenieros que implementan modelos de ML en dispositivos en el borde o con recursos limitados.
Testimonios (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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