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Temario del curso

Visión general de la IA en aplicaciones de defensa

  • Sistemas autónomos, UAV y vigilancia en tiempo real.
  • Casos de uso de la 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 afinamiento

  • Trabajo con datos de sensores: lidar, radar, térmicos y flujos de video.
  • Estrategias de etiquetado para la detección de objetos y el reconocimiento de objetivos.
  • Aumento de datos y anonimización en contextos militares.

Afinamiento 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 de múltiples sensores.
  • Ajuste de políticas para la navegación autónoma y el evitamiento de obstáculos.

Seguridad, seguridad operativa y redundancia en modelos de IA

  • Construcción de modelos resilientes mediante técnicas de defensa adversarial.
  • Diseño de mecanismos fail-safe y detección de anomalías durante la inferencia.
  • Protección de los flujos de trabajo de los modelos contra manipulaciones y suplantación.

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 la realidad (sim-to-real) en simulaciones operativas.

Conformidad y estándares de defensa

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

Despliegue y monitoreo en campo

  • Inferencia en el dispositivo y optimización de IA periférica (edge AI).
  • Telemetría, bucles de retroalimentación y actualizaciones continuas de modelos.
  • Estudios de caso de sistemas reales de IA para defensa.

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

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

Audiencia 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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