Programa do Curso
Introdução à Segurança no TinyML
- Desafios de segurança em sistemas de ML com recursos limitados
- Modelos de ameaça para implementações TinyML
- Categorias de risco para aplicações de IA embarcada
Privacidade de Dados na IA de Borda
- Considerações de privacidade para o processamento de dados em dispositivo
- Minimização da exposição e transferência de dados
- Técnicas para manuseio descentralizado de dados
Ataques Adversariais em Modelos TinyML
- Ameaças de evasão e envenenamento de modelos
- Manipulação de entrada em sensores embarcados
- Avaliação de vulnerabilidade em ambientes restritos
Endurecimento de Segurança para ML Embarcada
- Camadas de proteção de firmware e hardware
- Mecanismos de controle de acesso e inicialização segura
- Boas práticas para a proteção de pipelines de inferência
Técnicas TinyML de Preservação de Privacidade
- Quantização e considerações de design de modelo para privacidade
- Técnicas para anonimização em dispositivo
- Criptografia leve e métodos de computação segura
Implementação e Manutenção Seguras
- Provisionamento seguro de dispositivos TinyML
- Atualizações OTA e estratégias de aplicação de patches
- Monitoramento e resposta a incidentes na borda
Testes e Validação de Sistemas TinyML Seguros
- Frameworks de teste de segurança e privacidade
- Simulação de cenários de ataque do mundo real
- Considerações de validação e conformidade
Estudos de Caso e Cenários Aplicados
- Falhas de segurança em ecossistemas de IA de borda
- Design de arquiteturas TinyML resilientes
- Avaliação de trade-offs entre desempenho e proteção
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Compreensão das arquiteturas de sistemas embarcados
- Experiência com fluxos de trabalho de aprendizado de máquina
- Conhecimento dos fundamentos de cibersegurança
Público-Alvo
- Analistas de segurança
- Desenvolvedores de IA
- Engenheiros embarcados
Treinamento Corporativo Personalizado
Soluções de treinamento projetadas exclusivamente para empresas.
- Conteúdo Personalizado: Adaptamos o programa e os exercícios práticos aos objetivos e necessidades reais do seu projeto.
- Horário Flexível: Datas e horários adaptados à agenda da sua equipe.
- Formato: Online (ao vivo), In-Company (em suas instalações) ou Híbrido.
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Testemunhos de Clientes (3)
inventariar e identificar as diferentes exposições a riscos dentro da IA
Gary Cook - Cybersecurity and Information Technology Risk Division
Curso - Introduction to AI Trust, Risk, and Security Management (AI TRiSM)
Máquina Traduzida
Gostei muito de aprender sobre ataques de IA e as ferramentas disponíveis para começar a praticar e usar ativamente na segurança. Saí da aula com bastante conhecimento que eu não tinha no começo, e o curso foi exatamente o que eu esperava. A parte que mais me chamou atenção na apresentação foi o Comet Browser, e fiquei impressionado com o que ele pode fazer. Com certeza investigarei isso mais a fundo. No geral, foi um ótimo curso e aproveitei muito para aprender o OWASP Top 10 para GenAI.
Patrick Collins - Optum
Curso - OWASP GenAI Security
Máquina Traduzida
O conhecimento profissional e a maneira como ele o apresentou a nós
Miroslav Nachev - PUBLIC COURSE
Curso - Cybersecurity in AI Systems
Máquina Traduzida