Programa del Curso

Introducción a Federated Learning

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

Componentes principales de Federated Learning

  • Agregación de datos, clientes y modelos federados
  • Communication Protocolos y actualizaciones
  • Manejo de la heterogeneidad en entornos federados

Privacidad y seguridad de los datos en Federated Learning

  • Minimización de datos y principios de privacidad
  • Técnicas para proteger las actualizaciones del modelo (por ejemplo, privacidad diferencial)
  • Aprendizaje federado en cumplimiento de la normativa de protección de datos

Implementación Federated Learning

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

Federated Learning en el sector sanitario

  • Intercambio seguro de datos y preocupaciones sobre la privacidad en la atención médica
  • IA colaborativa para la investigación y el diagnóstico médicos
  • Casos de estudio: aprendizaje federado en imagen y diagnóstico médico

Federated Learning en Finance

  • Uso del aprendizaje federado para un modelado financiero seguro
  • Detección de fraudes y análisis de riesgos con enfoques federados
  • Casos de estudio sobre la colaboración segura de datos en instituciones financieras

Retos y futuro de Federated Learning

  • Desafíos técnicos y operativos en el aprendizaje federado
  • Tendencias y avances futuros en IA federada
  • Explorando oportunidades para el aprendizaje federado en todos los sectores

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

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

Audiencia

  • Los científicos de datos y los investigadores de IA se centraron en el aprendizaje automático que preserva la privacidad
  • Profesionales de la salud y las finanzas que manejan datos confidenciales
  • Gerentes de TI y cumplimiento interesados en métodos de colaboración seguros de IA
 14 Horas

Número de participantes


Precio por Participante​

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