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KI härten: Sichern Sie Ihre ML-Pipelines

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KI härten: Sichern Sie Ihre ML-Pipelines

Hanniel Jafaru
Starweaver

Dozenten: Hanniel Jafaru

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Stufe Mittel

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5 Stunden zu vervollständigen
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Was Sie lernen werden

  • Sichern Sie die Infrastruktur in ML-Umgebungen durch sichere Konfiguration, IAM-Kontrollen, Patches und Container-Scans, um Daten zu schützen.

  • Sichern Sie ML-CI/CD-Workflows durch automatisierte Abhängigkeitsprüfungen, Build-Validierung und Codesignierung, um Risiken in der Lieferkette zu vermeiden.

  • Entwickeln Sie robuste ML-Pipelines durch die Integration von Rollback-Funktionen, Drift-Überwachung und adaptiver Wiederherstellung, um die Zuverlässigkeit und das Vertrauen in das System zu gewährleisten.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Cyber-Governance
  • Kategorie: Sicherheitskontrollen
  • Kategorie: Sicherheit der Infrastruktur
  • Kategorie: Aushärtung
  • Kategorie: Integrität der Daten
  • Kategorie: Technik
  • Kategorie: CI/CD
  • Kategorie: Compliance Management
  • Kategorie: AI-Personalisierung
  • Kategorie: AI-Sicherheit
  • Kategorie: Bewertungen der Anfälligkeit
  • Kategorie: Kontinuierliche Überwachung
  • Kategorie: DevSecOps
  • Kategorie: Anwendungssicherheit
  • Kategorie: Widerstandsfähigkeit
  • Kategorie: Identitäts- und Zugangsmanagement
  • Kategorie: Scannen auf Schwachstellen
  • Kategorie: MLOps (Operationen für maschinelles Lernen)
  • Kategorie: Erkennung von Anomalien
  • Kategorie: Verantwortungsvolle AI

Wichtige Details

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1 Aufgabe

Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

 Logos von Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G und L'Oreal

Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse

Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung „KI-Sicherheit: Sicherheit im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz“
Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie auch für diese Spezialisierung angemeldet.
  • Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
  • Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
  • Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
  • Erwerben Sie ein Berufszertifikat zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 3 Module

Dieses Modul legt den Grundstein für die Absicherung von Machine-Learning-Systemen, indem es sich auf die zugrunde liegende Infrastruktur konzentriert, die diese Systeme unterstützt. Die Teilnehmer erfahren, warum strenge Sicherheitsmaßnahmen auf Betriebssystem-, Cloud- und Containerebene für den Schutz sensibler ML-Workloads unerlässlich sind. Sicherheitsverletzungen in der Praxis beginnen oft mit übersehenen Schwachstellen auf Servern, falsch konfigurierten Speicher-Buckets oder ungesicherten APIs, und dieses Modul vermittelt das Wissen, um solche Angriffspunkte zu verhindern. Anhand von Theorie, Demonstrationen und einem interaktiven Szenario erwerben die Teilnehmer die Fähigkeiten, ML-Umgebungen abzusichern, IAM-Best-Practices anzuwenden und Schwachstellenscans durchzuführen, um Schwachstellen aufzudecken, bevor Angreifer sie ausnutzen können. Am Ende dieses Moduls werden die Teilnehmer verstehen, wie sich die Infrastrukturhygiene direkt auf die Integrität von ML-Modellen und -Daten auswirkt.

Das ist alles enthalten

5 Videos2 Lektüren1 peer review

Dieses Modul baut auf der Infrastrukturebene auf und befasst sich mit den spezifischen Risiken, die bei Build- und Deployment-Workflows im Bereich des maschinellen Lernens auftreten. Pipelines für kontinuierliche Integration und kontinuierliches Deployment (CI/CD) beschleunigen Innovationen, bieten Angreifern jedoch auch Möglichkeiten, bösartige Abhängigkeiten, manipulierte Daten oder beschädigte Artefakte einzuschleusen. Die Teilnehmer lernen den Aufbau von Angriffen auf die ML-Lieferkette kennen und entdecken praktische Strategien zu deren Abwehr, wie beispielsweise das Scannen von Abhängigkeiten, die Codesignierung und reproduzierbare Builds. Die Kombination aus Theorie, Fallstudien aus der Praxis und einer praktischen Demo veranschaulicht den Teilnehmern, wie unsichere Workflows ganze KI-Systeme gefährden können. Am Ende dieses Moduls sind die Teilnehmer in der Lage, CI/CD-Pipelines zu entwerfen und zu implementieren, die Sicherheit in jede Phase der Modellentwicklung und -bereitstellung integrieren.

Das ist alles enthalten

3 Videos1 Lektüre1 peer review

Dieses Modul vereint Infrastruktur- und Workflow-Sicherheit zu einem zukunftsorientierten Schwerpunkt auf Resilienz. Keine Pipeline ist immun gegen Angriffe oder Fehler, doch resiliente Pipelines sind so konzipiert, dass sie Probleme schnell erkennen, reibungslos wiederherstellen und auch unter Belastung ihre Zuverlässigkeit bewahren. Die Teilnehmer befassen sich mit häufigen Angriffsvektoren in ML-Systemen, von adversarialen Eingaben bis hin zur Modelldrift, und setzen sich anschließend mit Resilienzstrategien wie Rollback, Redundanz und Drift-Überwachung auseinander. Die Demo veranschaulicht, wie bereits ein einfacher Rollback die Geschäftskontinuität sichern kann, wenn sich ein Modell im Produktivbetrieb fehlerhaft verhält. Der szenariobasierte Dialog fordert die Teilnehmer dazu heraus, kritisch über den Spagat zwischen Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit in realen ML-Abläufen nachzudenken. Am Ende dieses Moduls werden die Teilnehmer verstehen, wie sie Resilienz in ML-Pipelines integrieren können, sodass Ausfälle und Angriffe zu beherrschbaren Ereignissen werden und nicht zu katastrophalen Störungen führen.

Das ist alles enthalten

4 Videos1 Lektüre1 Aufgabe2 peer reviews

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Dozenten

Hanniel Jafaru
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Felipe M.

Lernender seit 2018
„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“

Jennifer J.

Lernender seit 2020
„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“

Larry W.

Lernender seit 2021
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Chaitanya A.

„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“

Häufig gestellte Fragen