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Temario del curso

Introducción al aprendizaje federado

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

  • Principios de minimización de datos y privacidad
  • Técnicas para asegurar las actualizaciones de modelos (por ejemplo, privacidad diferencial)
  • Aprendizaje federado en cumplimiento con normativas de protección de datos

Implementación del aprendizaje federado

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

Aprendizaje federado en atención sanitaria

  • Compartir datos de forma segura y preocupaciones de privacidad en el sector sanitario
  • IA colaborativa para investigación médica y diagnóstico
  • Estudios de caso: aprendizaje federado en imagenología médica y diagnóstico

Aprendizaje federado en finanzas

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

Desafíos y futuro del aprendizaje federado

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

Resumen y siguientes pasos

Requerimientos

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

Público objetivo

  • Científicos de datos e investigadores de IA enfocados en aprendizaje automático que preserva la privacidad
  • Profesionales del sector sanitario y financiero que manejan información sensible
  • 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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