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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 Principales 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 actualizaciones de modelos (por ejemplo, privacidad diferencial)
  • Aprendizaje federado conforme a las normativas 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

  • Compartición segura de datos y preocupaciones de privacidad en la atención médica
  • IA colaborativa para investigación médica y diagnóstico
  • Estudios de casos: aprendizaje federado en imágenes médicas y diagnóstico

Aprendizaje Federado en Finanzas

  • Uso del aprendizaje federado para modelado financiero seguro
  • 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 la IA federada
  • Explorando oportunidades para el aprendizaje federado entre industrias

Resumen y Siguientes Pasos

Requerimientos

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

Público Objetivo

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

Número de participantes


Precio por participante

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