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Temario del curso

Introducción al Aprendizaje Federado

  • ¿Qué es el aprendizaje federado y cómo difiere del aprendizaje centralizado?
  • Ventajas del aprendizaje federado para la colaboración segura de IA
  • Casos de uso y aplicaciones en sectores de datos sensibles

Componentes Clave del Aprendizaje Federado

  • Datos federados, clientes y agregación de modelos
  • Protocolos de comunicación y actualizaciones
  • Manejo de la heterogeneidad en entornos federados

Privacidad y Seguridad de Datos en el Aprendizaje Federado

  • Principios de minimización de datos y privacidad
  • Técnicas para asegurar las actualizaciones de modelos (por ejemplo, privacidad diferencial)
  • Cumplimiento del aprendizaje federado con las regulaciones de protección de datos

Implementación del Aprendizaje Federado

  • Configuración de un entorno de aprendizaje federado
  • Entrenamiento distribuido de modelos con marcos federados
  • Consideraciones de rendimiento y precisión

Aprendizaje Federado en el Sector Salud

  • Compartir datos seguros y preocupaciones sobre la privacidad en el sector salud
  • IA colaborativa para investigación médica y diagnóstico
  • Estudios de casos: aprendizaje federado en imagenología médica y diagnóstico

Aprendizaje Federado en el Sector Financiero

  • Uso del aprendizaje federado para modelos financieros seguros
  • Detección de fraudes y análisis de riesgo con enfoques federados
  • Estudios de casos en colaboración segura de datos dentro de instituciones financieras

Desafíos y Futuro del Aprendizaje Federado

  • Desafíos técnicos y operativos en el aprendizaje federado
  • Tendencias futuras y avances en IA federada
  • Exploración de oportunidades para el aprendizaje federado a través de diversas industrias

Resumen y Siguientes Pasos

Requerimientos

  • Comprensión básica de los conceptos de aprendizaje automático
  • Familiaridad con los fundamentos de la privacidad y seguridad de datos

Público Objetivo

  • Científicos de datos e investigadores de IA enfocados en el aprendizaje automático que preserva la privacidad
  • Profesionales de la salud y del sector financiero que manejan datos sensibles
  • Gerentes de TI y cumplimiento interesados en métodos seguros de colaboración de IA
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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