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Temario del curso

Visión general de la IA en aplicaciones de defensa

  • Sistemas autónomos, UAV (drones) y vigilancia en tiempo real.
  • Casos de uso de IA en defensa: navegación, rastreo y reconocimiento.
  • Visión general de la adaptación de modelos de IA en entornos críticos para la misión.

Preparación de datos para el ajuste fino

  • Trabajo con datos de sensores: LiDAR, radar, térmico y flujos de video.
  • Estrategias de etiquetado para detección de objetos y reconocimiento de blancos.
  • Aumento de datos (data augmentation) y anonimización en contextos militares.

Ajuste fino de modelos de IA para percepción y control

  • Modelos de visión para la detección y segmentación de objetos en tiempo real.
  • Modelos de fusión para combinar entradas multisensoriales.
  • Ajuste de políticas (policy tuning) para navegación autónoma y evitación de obstáculos.

Seguridad, seguridad física (safety) y redundancia en modelos de IA

  • Construcción de modelos resilientes con técnicas de defensa adversaria.
  • Diseño de sistemas de seguridad (fail-safe) y detección de anomalías durante la inferencia.
  • Protección de los flujos de trabajo del modelo contra manipulaciones y suplantaciones (spoofing).

Pruebas y simulación en entornos de defensa

  • Uso de datos sintéticos y gemelos digitales para la validación.
  • Pruebas de estrés bajo condiciones adversas y extremas.
  • Transferencia de simulación a realidad (sim-to-real) en simulaciones operativas.

Cumplimiento normativo y estándares de defensa

  • Marcos de garantía de IA para despliegues en defensa.
  • Seguridad y ética en aplicaciones autónomas de defensa.
  • Documentación del cumplimiento con los mandatos operativos y legales.

Despliegue y monitoreo en el campo

  • Inferencia en el dispositivo y optimización de IA perimetral (edge AI).
  • Telemetría, bucles de retroalimentación y actualizaciones continuas del modelo.
  • Estudios de caso de sistemas de IA de defensa en el mundo real.

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión de las arquitecturas de aprendizaje profundo y visión por computadora.
  • Experiencia en el entrenamiento y evaluación de modelos de IA utilizando marcos de trabajo como TensorFlow o PyTorch.
  • Conocimiento de los requisitos del sistema y protocolos de seguridad de grado militar.

Público objetivo

  • Ingenieros de IA para defensa.
  • Desarrolladores de tecnología militar.
  • Arquitectos de plataformas de sistemas autónomos y vigilancia.
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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