Plan du cours

Introduction aux défis de sécurité en IA

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

Apprentissage machine adversarial

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

Techniques de renforcement du modèle

  • Introduction à la robustesse et au renforcement des modèles
  • Techniques pour réduire la vulnérabilité des modèles aux attaques
  • Pratique avec le distillation défensive et d'autres méthodes de renforcement

Sécurité des données en apprentissage machine

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

Conformité et exigences réglementaires en sécurité de l'IA

  • Comprendre les régulations autour de l'IA et de la sécurité des données
  • Conformité avec le RGPD, la CCPA et d'autres lois de protection des données
  • Développement de modèles d'IA sécurisés et conformes

Surveillance et maintien de la sécurité des systèmes d'IA

  • Mise en œuvre de la surveillance continue pour les systèmes d'IA
  • Journalisation et audit pour la sécurité en apprentissage machine
  • Réponse aux incidents et violations de sécurité en IA

Tendances futures en cybersécurité de l'IA

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

Synthèse et étapes suivantes

Pré requis

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

Public cible

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

Nombre de participants


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