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Programa do Curso
Introdução à Segurança em TinyML
- Desafios de segurança em sistemas ML com recursos limitados
- Modelos de ameaças para implantações TinyML
- Categorias de risco para aplicações de IA embarcada
Privacidade em IA na Borda
- Considerações de privacidade para processamento de dados no dispositivo
- Minimização da exposição e transferência de dados
- Técnicas para manipulação descentralizada de dados
Ataques Adversários a Modelos TinyML
- Ameaças de evasão e envenenamento de modelos
- Manipulação de entrada em sensores embarcados
- Avaliação de vulnerabilidades em ambientes com recursos limitados
Fortalecimento de Segurança para ML Embarcado
- Camadas de proteção de firmware e hardware
- Controle de acesso e mecanismos de inicialização segura
- Melhores práticas para proteger pipelines de inferência
Técnicas de Preservação da Privacidade em TinyML
- Considerações sobre quantização e design de modelos para privacidade
- Técnicas para anonimização no dispositivo
- Métodos leves de criptografia e computação segura
Implantação e Manutenção Seguras
- Provisionamento seguro de dispositivos TinyML
- Estratégias de atualizações OTA e correções
- Monitoramento e resposta a incidentes na borda
Teste 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 na borda
- Projetando arquiteturas TinyML resilientes
- Avaliação dos 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 da cibersegurança
Público-alvo
- Analistas de segurança
- Desenvolvedores de IA
- Engenheiros embarcados
21 Horas