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Temario del curso

Introducción a la seguridad en TinyML

  • Desafíos de seguridad en sistemas de aprendizaje automático con recursos limitados
  • Modelos de amenazas para despliegues de TinyML
  • Categorías de riesgo para aplicaciones de inteligencia artificial embebida

Privacidad de datos en la inteligencia artificial en el borde

  • Consideraciones de privacidad para el procesamiento de datos en el dispositivo
  • Minimización de la exposición y el intercambio de datos
  • Técnicas para el manejo descentralizado de datos

Ataques adversarios contra modelos de TinyML

  • Amenazas de evasión y envenenamiento de modelos
  • Manipulación de entradas en sensores embebidos
  • Evaluación de vulnerabilidades en entornos con recursos limitados

Fortalecimiento de la seguridad para el aprendizaje automático embebido

  • Capas de protección de firmware y hardware
  • Control de acceso y mecanismos de arranque seguro
  • Mejores prácticas para proteger los pipelines de inferencia

Técnicas de TinyML que preservan la privacidad

  • Consideraciones sobre cuantización y diseño de modelos para la privacidad
  • Técnicas de anonimización en el dispositivo
  • Cifrado ligero y métodos de computación segura

Despliegue y mantenimiento seguros

  • Provisionamiento seguro de dispositivos TinyML
  • Estrategias de actualización OTA (a través de aire) y parcheo
  • Monitoreo y respuesta ante incidentes en el borde

Pruebas y validación de sistemas seguros de TinyML

  • Marcos de prueba de seguridad y privacidad
  • Simulación de escenarios de ataque reales
  • Consideraciones de validación y cumplimiento normativo

Estudios de caso y escenarios aplicados

  • Fallos de seguridad en ecosistemas de inteligencia artificial en el borde
  • Diseño de arquitecturas de TinyML resilientes
  • Evaluación de compensaciones entre rendimiento y protección

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Conocimiento de las arquitecturas de sistemas embebidos
  • Experiencia con flujos de trabajo de aprendizaje automático
  • Conocimientos fundamentales de ciberseguridad

Público objetivo

  • Analistas de seguridad
  • Desarrolladores de inteligencia artificial
  • Ingenieros de sistemas embebidos
 21 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Testimonios (2)

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