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课程大纲
AI安全治理基础
- AI治理的核心原则
- 企业AI安全框架
- 利益相关者的角色与责任
AI风险评估方法
- 识别和分类AI安全风险
- AI系统的威胁建模
- 影响评估和优先级排序
安全AI系统设计
- 设计机密性、完整性和可用性
- 在AI管道中实施安全控制
- 模型生命周期管理考虑
AI数据保护与隐私
- 机器学习的数据治理
- 管理敏感和受监管数据
- 隐私增强技术
监控和保护AI运营
- 持续评估AI行为
- 检测漂移、异常和滥用
- AI系统的运营威胁情报
监管与合规对齐
- 影响AI安全的全球标准
- 文档和审计准备
- 治理与法律义务对齐
AI系统事件响应
- AI特定攻击向量和指标
- 模型受损的响应流程
- 事后审查和补救
战略性AI安全管理
- 建立长期AI安全能力
- 将AI风险纳入企业战略
- 成熟度评估和持续改进
总结与后续步骤
要求
- 了解网络安全风险原则
- 具备AI或数据驱动系统的经验
- 熟悉企业安全治理
目标学员
- 负责AI项目的安全经理
- 治理和风险专业人士
- 负责安全采用AI的技术领导者
21 小时
客户评论 (3)
库存管理,并识别AI内部的不同风险敞口
Gary Cook - Cybersecurity and Information Technology Risk Division
课程 - Introduction to AI Trust, Risk, and Security Management (AI TRiSM)
机器翻译
我非常喜欢学习关于AI攻击的内容,以及那些可以开始实践并积极用于安全测试的工具。我学到了很多之前不了解的知识,课程也达到了我的期望。培训中我最喜欢的部分是Comet Browser,它的功能让我感到惊叹。这绝对是我会进一步研究的内容。总体来说,这是一门很棒的课程,我很享受学习所有OWASP GenAI Top 10的内容。
Patrick Collins - Optum
课程 - OWASP GenAI Security
机器翻译
他的专业知识以及他在我们面前展示的方式
Miroslav Nachev - PUBLIC COURSE
课程 - Cybersecurity in AI Systems
机器翻译