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課程簡介
邊緣 AI 與嵌入式系統簡介
- 何謂邊緣 AI?使用案例與限制條件
- 邊緣硬體平台與軟體堆疊
- 嵌入式與去中心化環境中的資安挑戰
邊緣 AI 之威脅現況
- 物理接觸與篡改風險
- 對抗性範例與模型操控
- 資料洩漏與模型反轉威脅
保護模型安全
- 模型強化與量化策略
- 模型浮水印與指紋技術
- 防禦性蒸餾與剪枝技術
加密推理與安全執行
- 適用於 AI 之可信執行環境(TEEs)
- 安全飛地與機密運算
- 使用同態加密或安全多方計算(SMPC)實現加密推理
篡改偵測與裝置層級控制
- 安全開機與韌體完整性檢查
- 感測器驗證與異常偵測
- 遠端認證與裝置健康監控
邊緣至雲端之資安整合
- 安全資料傳輸與金鑰管理
- 端到端加密與資料生命週期保護
- 在邊緣資安限制下進行雲端 AI 編排
最佳實踐與風險緩解策略
- 針對邊緣 AI 系統之威脅建模
- 嵌入式智慧之資安設計原則
- 事件回應與韌體更新管理
總結與後續步驟
最低要求
- 理解嵌入式系統或邊緣 AI 部署環境
- 具備 Python 及 ML 框架(如 TensorFlow Lite、PyTorch Mobile)使用經驗
- 對資安或物聯網威脅模型有基本認識
目標對象
- 嵌入式 AI 開發人員
- IoT 資安專家
- 於邊緣或受限裝置上部署 ML 模型之工程師
14 小時
客戶評論 (2)
我非常喜歡學習關於AI攻擊的內容,以及那些可以開始實踐並積極用於安全測試的工具。我學到了很多之前不瞭解的知識,課程也達到了我的期望。培訓中我最喜歡的部分是Comet Browser,它的功能讓我感到驚歎。這絕對是我會進一步研究的內容。總體來說,這是一門很棒的課程,我很享受學習所有OWASP GenAI Top 10的內容。
Patrick Collins - Optum
課程 - OWASP GenAI Security
機器翻譯
他的專業知識以及他在我們面前展示的方式
Miroslav Nachev - PUBLIC COURSE
課程 - Cybersecurity in AI Systems
機器翻譯