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Plan du cours

Introduction à la sécurité dans le TinyML

  • Défis de sécurité dans les systèmes d'apprentissage automatique aux ressources limitées
  • Modèles de menaces pour les déploiements TinyML
  • Catégories de risques pour les applications d'IA embarquée

Confidentialité des données dans l'IA edge

  • Considérations de confidentialité pour le traitement des données sur l'appareil
  • Minimisation de l'exposition et du transfert de données
  • Techniques de gestion décentralisée des données

Attaques adverses sur les modèles TinyML

  • Menaces d'évasion et d'empoisonnement de modèles
  • Manipulation des entrées sur les capteurs embarqués
  • Évaluation de la vulnérabilité dans des environnements contraints

Renforcement de la sécurité pour l'apprentissage automatique embarqué

  • Couches de protection du firmware et du matériel
  • Mécanismes de contrôle d'accès et de démarrage sécurisé (secure boot)
  • Bonnes pratiques pour la protection des pipelines d'inférence

Techniques TinyML préservant la confidentialité

  • Quantification et considérations de conception des modèles pour la confidentialité
  • Techniques d'anonymisation sur l'appareil
  • Méthodes d'encryption légère et de calcul sécurisé

Déploiement et maintenance sécurisés

  • Provisionnement sécurisé des appareils TinyML
  • Mises à jour OTA (Over-The-Air) et stratégies de correction (patching)
  • Surveillance et réponse aux incidents à la périphérie (edge)

Test et validation des systèmes TinyML sécurisés

  • Cadres de test de sécurité et de confidentialité
  • Simulation de scénarios d'attaque du monde réel
  • Validation et considérations de conformité

Études de cas et scénarios appliqués

  • Échecs de sécurité dans les écosystèmes d'IA edge
  • Conception d'architectures TinyML résilientes
  • Évaluation des compromis entre performance et protection

Résumé et prochaines étapes

Pré requis

  • Comprendre les architectures de systèmes embarqués.
  • Expérience des flux de travail d'apprentissage automatique.
  • Connaissances des fondamentaux de la cybersécurité.

Public cible

  • Analystes en sécurité.
  • Développeurs IA.
  • Ingénieurs embarqués.
 21 Heures

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