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Temario del curso

Módulo 1 — Sistemas de IA para ingenieros de seguridad

Laboratorio: Lab 01 — 01-Introduction

Comprensión de la arquitectura.

Temas:

  • LLMs vs aplicaciones normales
  • Pipelines de inferencia de IA
  • Flujo de instrucciones (prompt flow)
  • Arquitectura RAG
  • embeddings / bases de datos vectoriales
  • flujos de trabajo de agentes
  • llamada a herramientas (tool calling)
  • puertas de enlace de IA
  • copilotos
  • protocolos MCP y de agente
  • dónde existe la visibilidad del WAF
  • dónde desaparece la visibilidad del WAF

Clave: Los WAFs tradicionales a menudo pierden visibilidad después de que la instrucción llega al modelo.

Módulo 2 — OWASP Top 10 de GenAI

Laboratorio: ninguno — recapitulación/discusión interactiva

Categorías principales de ataque de IA.

Temas:

  • Inyección de instrucciones (Prompt Injection)
  • Manejo inseguro de salidas
  • Envenenamiento de datos de entrenamiento
  • DoS de modelo
  • Vulnerabilidades en la cadena de suministro
  • Divulgación de información sensible
  • Agencia excesiva
  • Debilidades en vectores/embeddings
  • Desinformación
  • Consumo ilimitado

Incluye:

  • Diferencias con el OWASP clásico
  • Mapeo a controles defensivos (WAF, puerta de enlace, capa de aplicación)
  • Dónde ayuda cada control
  • Dónde falla cada control

Módulo 3 — Detección de inyección de instrucciones

Laboratorio: Lab 02 — 02-Prompt-Injection

El «momento de la inyección SQL» para la IA.

Temas:

  • Inyección directa de instrucciones
  • Inyección indirecta de instrucciones
  • Instrucciones ocultas
  • Ataques basados en documentos
  • Inyección HTML/Markdown
  • Patrones de jailbreak
  • Ataques de anulación de contexto
  • Ataques de confusión de roles

Estrategias de detección:

  • heurísticas de palabras clave
  • clasificación semántica
  • validación de instrucciones (prompt linting)
  • aplicación de límites de instrucciones
  • políticas de permitir/negar
  • patrones regex conscientes de IA

Laboratorios prácticos:

  • Atacar un chatbot
  • Burlar filtros naífes
  • Construir detección en capas

Módulo 4 — Reglas de WAF conscientes de IA

Laboratorio: Lab 03 — 03-WAF-Basics

Cómo evolucionan las reglas del WAF para sistemas de IA.

  • Temas:
  • protección de extremos LLM
  • protección de API de inferencia
  • limitación de tasa consciente de tokens
  • inspección del tamaño de la instrucción
  • firmas específicas de IA
  • detección de anomalías en conversaciones
  • patrones de abuso multi-turno
  • intentos de enumeración de modelo
  • scraping de inferencia
  • protección contra denegación de billetera (denial-of-wallet)

Ejemplos:

  • proteger /v1/chat/completions
  • defender APIs de streaming
  • bloquear llamadas recursivas de agentes

Módulo 5 — Aseguramiento de pipelines RAG

Laboratorio: Lab 04 — 04-RAG-Security

Una de las nuevas superficies de ataque más grandes.

Temas:

  • amenazas a bases de datos vectoriales
  • envenenamiento de embeddings
  • PDFs/docs maliciosos
  • manipulación de recuperación
  • envenenamiento semántico
  • instrucciones ocultas en documentos
  • contaminación cruzada entre documentos
  • fuga de datos vía recuperación

Defensas:

  • sanitización de ingestión
  • puntuación de confianza
  • aislamiento de metadatos
  • procedencia de documentos
  • políticas de recuperación
  • segmentación

Caso de estudio: «Sube un PDF envenenado y toma el control del asistente de IA».

Módulo 6 — Seguridad de Agentic AI

Laboratorio: Lab 05 — 05-Agent-Security

Donde las cosas se vuelven peligrosas.

Temas:

  • agencia excesiva
  • abuso de herramientas
  • cadenas de API
  • bucles autónomos
  • escalación de permisos
  • envenenamiento de memoria
  • ejecución indirecta de herramientas
  • suplantación de identidad del agente
  • fuga de credenciales
  • ataques multi-agente

Defensas:

  • privilegio mínimo para agentes
  • puntos de aprobación
  • motores de política en runtime
  • aislamiento (sandboxing)
  • credenciales limitadas al ámbito
  • lista blanca de herramientas
  • intervención humana en el bucle (human-in-the-loop)

Esta es la sección que a los gerentes suele importarles más porque el riesgo se vuelve operativo e impacta al negocio.

Módulo 7 — Seguridad de APIs para IA

Laboratorio: Lab 06 — 06-Denial-of-Wallet

Los sistemas de IA están muy basados en APIs.

Temas:

  • puertas de enlace de API
  • Riesgos de GraphQL para IA
  • abuso de MCP/API
  • protección JWT
  • seguridad de plugins de IA
  • autenticación de agentes
  • autorización delegada
  • gestión de secretos
  • instrucciones firmadas
  • inventario de APIs para IA

Vinculación: OWASP Top 10 de Seguridad de APIs

Módulo 8 — Ingeniería de detección e integración con SOC

Laboratorio: Lab 07 — 07-Detection

Defensa operativa.

Temas:

  • telemetría de IA
  • registro de instrucciones
  • análisis de tokens
  • detección de anomalías
  • pipelines SIEM semánticos para IA
  • indicadores de ataque de IA
  • búsqueda de amenazas para abuso de LLM
  • observabilidad en runtime de IA

Ejemplos:

  • detectar campañas de jailbreak
  • detectar abuso automatizado de agentes
  • identificar scraping de modelos

Módulo 9 — WAFs en la nube y seguridad de IA

Laboratorio: ninguno — recapitulación/discusión interactiva

Implementaciones específicas del proveedor.

Temas:

  • AWS WAF para APIs de IA
  • Azure WAF
  • Cloudflare AI Gateway
  • puertas de enlace de API
  • filtrado de IA en Envoy
  • Kong AI Gateway
  • patrones de seguridad de IA en NGINX

Comparación:

  • WAF tradicional vs puerta de enlace de IA vs guardrail en capa de aplicación
  • filtrado basado en proxy vs filtrado semántico

Módulo 10 — Construcción de una defensa en capas para IA

Laboratorio: Lab 08 — 08-Layered-Defense

Conclusión filosófica importante:

Ninguna capa individual puede asegurar la IA (un WAF es el menos capaz de hacerlo por sí solo).

Los estudiantes construyen un modelo en capas:

  1. WAF
  2. Puerta de enlace de API
  3. Puerta de enlace de IA
  4. Guardrails
  5. Monitoreo en runtime
  6. Identidad/autorización
  7. Sandbox (aislamiento)
  8. Aprobación humana
  9. Observabilidad
  10. Respuesta a incidentes

Esto se alinea fuertemente con el modelo de «seguridad multicapa».

Módulo ↔ Mapa de laboratorios

Los laboratorios se ejecutan en orden de laboratorio, lo cual sigue el orden de los módulos.

El curso tiene 10 módulos pero 8 laboratorios: Los módulos 2 y 9 son recapitulación/discusión interactiva y no tienen laboratorio.

Cada laboratorio está etiquetado con su módulo a lo largo de este esquema.

  • Lab 01 (Módulo 1)
    • Carpeta: 01-Introduction
    • Título: Explorar un sistema de IA — qué hay en el cable
  • Lab 02 (Módulo 3)
    • Carpeta: 02-Prompt-Injection
    • Título: Atacar un chatbot y burlar el filtrado naífes
  • Lab 03 (Módulo 4)
    • Carpeta: 03-WAF-Basics
    • Título: Construir reglas de WAF conscientes de IA
  • Lab 04 (Módulo 5)
    • Carpeta: 04-RAG-Security
    • Título: Envenenar un pipeline RAG
  • Lab 05 (Módulo 6)
    • Carpeta: 05-Agent-Security
    • Título: Asegurar un agente autónomo
  • Lab 06 (Módulo 7)
    • Carpeta: 06-Denial-of-Wallet
    • Título: Detectar ataques de denegación de billetera
  • Lab 07 (Módulo 8)
    • Carpeta: 07-Detection
    • Título: Monitorear patrones de abuso de IA en registros
  • Lab 08 (Módulo 10)
    • Carpeta: 08-Layered-Defense
    • Título: Construir una arquitectura de defensa en capas para IA

Proyecto final (Capstone)

Los estudiantes defienden un asistente de IA empresarial simulado.

Los atacantes intentan:

  1. inyección de instrucciones
  2. abuso de herramientas
  3. robo de credenciales
  4. envenenamiento de recuperación
  5. consumo excesivo de API
  6. escalación del agente

Los equipos construyen:

  • Reglas WAF
  • Políticas de puerta de enlace de IA
  • Detección en runtime
  • Guardrails
  • Respuesta a incidentes

Requerimientos

  • Los estudiantes deben comprender ya la seguridad de HTTP/API, proxies/contraproxies, autenticación, OWASP Top 10, APIs REST y redes en la nube básicas

Público objetivo

  • Ingenieros de seguridad y AppSec
  • Analistas de SOC e ingenieros de detección
  • Ingenieros de seguridad de APIs
  • Seguridad en la nube / API / plataforma
  • Ingenieros DevSecOps
  • Arquitectos de seguridad
  • Especialistas en WAF / seguridad de red
  • Ingenieros de plataformas de IA
 35 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (2)

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