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Plan du cours

Introduction aux défis de la sécurité de l'IA

  • Comprendre les risques de sécurité spécifiques aux systèmes d'IA
  • Comparaison entre cybersécurité traditionnelle et cybersécurité de l'IA
  • Aperçu des surfaces d'attaque dans les modèles d'IA

Apprentissage automatique adversaire

  • Types d'attaques adverses : évasion, empoisonnement et extraction
  • Mise en œuvre de défenses et de contre-mesures adverses
  • Études de cas sur les attaques adverses dans différents secteurs

Techniques de renforcement des modèles

  • Introduction à la robustesse et au renforcement des modèles
  • Techniques pour réduire la vulnérabilité des modèles face aux attaques
  • Mise en pratique de la distillation défensive et d'autres méthodes de renforcement

Sécurité des données dans l'apprentissage automatique

  • Sécurisation des pipelines de données pour l'entraînement et l'inférence
  • Prévention des fuites de données et des attaques par inversion de modèle
  • Meilleures pratiques pour la gestion des données sensibles dans les systèmes d'IA

Conformité et exigences réglementaires en matière de sécurité de l'IA

  • Compréhension des réglementations concernant l'IA et la sécurité des données
  • Conformité au RGPD, à la CCPA et aux autres lois sur la protection des données
  • Développement de modèles d'IA sécurisés et conformes

Surveillance et maintien de la sécurité des systèmes d'IA

  • Mise en œuvre d'une surveillance continue des systèmes d'IA
  • Journalisation et audit pour la sécurité dans l'apprentissage automatique
  • Réaction aux incidents et violations de sécurité liés à l'IA

Tendances futures en matière de cybersécurité de l'IA

  • Techniques émergentes pour sécuriser l'IA et l'apprentissage automatique
  • Opportunités d'innovation en cybersécurité de l'IA
  • Préparation aux futurs défis de sécurité de l'IA

Résumé et prochaines étapes

Pré requis

  • Connaissances de base en apprentissage automatique et en concepts d'IA
  • Familiarité avec les principes et pratiques de cybersécurité

Public cible

  • Ingénieurs en IA et en apprentissage automatique souhaitant améliorer la sécurité des systèmes d'IA
  • Professionnels de la cybersécurité se concentrant sur la protection des modèles d'IA
  • Responsables de la conformité et de la gestion des risques dans les domaines de la gouvernance et de la sécurité des données
 14 Heures

Nombre de participants


Prix par participant

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