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Temario del curso

Resumen de la IA en Aplicaciones de Defensa

  • Sistemas autónomos, UAV y vigilancia en tiempo real.
  • Casos de uso de IA en defensa: navegación, seguimiento, reconocimiento.
  • Resumen de la adaptación de modelos de IA en entornos críticos para la misión.

Preparación de Datos para el Ajuste Fino

  • 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.

Ajuste Fino 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 la evitación de obstáculos.

Seguridad, Seguridad Física y Redundancia en Modelos de IA

  • Construcción de modelos resilientes con técnicas de defensa adversarial.
  • Diseño a prueba de fallos y detección de anomalías durante la inferencia.
  • Protección de los flujos de trabajo de modelos contra manipulaciones y suplantación de identidad (spoofing).

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 en simulaciones operativas.

Cumplimiento Normativo y Estándares de Defensa

  • Marcos de garantía de IA para implementaciones en defensa.
  • Seguridad y ética en aplicaciones de defensa autónomas.
  • Documentación del cumplimiento con los mandatos operativos y legales.

Despliegue y Monitoreo en Campo

  • Inferencia en el dispositivo y optimización de IA perimetral (edge AI).
  • Telemetría, bucles de retroalimentación y actualizaciones continuas del modelo.
  • Estudios de caso de sistemas de IA en defensa del mundo real.

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

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

Público 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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