Johns Hopkins University
Spécialisation AI for Cybersecurity

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Johns Hopkins University

Spécialisation AI for Cybersecurity

Master AI Techniques for Cybersecurity Challenges. Develop expertise in advanced AI techniques to detect and prevent cybersecurity threats, ensuring robust protection against evolving digital risks.

Lanier Watkins

Instructeur : Lanier Watkins

Approfondissez votre connaissance d’un sujet
niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

3 mois
à 5 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
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niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

3 mois
à 5 heures par semaine
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Ce que vous apprendrez

  • Implement AI-driven techniques for detecting and mitigating advanced malware and network anomalies effectively.

  • Utilize Generative Adversarial Networks (GANs) to understand and counteract adversarial attacks in AI systems.

  • Evaluate AI model performance and apply reinforcement learning to enhance adaptive cybersecurity measures.

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Reinforcement Learning in Cybersecurity
  • Catégorie : Performance Evaluation of AI Models
  • Catégorie : Cybersecurity Threat Analysis
  • Catégorie : Network Anomaly Detection
  • Catégorie : Feature Engineering for AI Systems
  • Catégorie : Adversarial Attack Mitigation
  • Catégorie : AI-Driven Fraud Prevention
  • Catégorie : Generative Adversarial Networks (GANs)
  • Catégorie : Malware Detection Techniques

Détails à connaître

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Enseigné en Anglais
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septembre 2024

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  • Acquérez des compétences recherchées auprès d’universités et d’experts du secteur
  • Maîtrisez un sujet ou un outil avec des projets pratiques
  • Développez une compréhension approfondie de concepts clés
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Spécialisation - 3 séries de cours

Ce que vous apprendrez

  • Use AI techniques to detect and mitigate various cyber threats, protecting digital assets and data.

  • Develop and apply machine learning models to identify, classify, and filter spam and phishing emails.

  • Implement AI-driven biometric solutions like keystroke dynamics and facial recognition to enhance user authentication security.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : AI Applications in Cybersecurity
Catégorie : Cyber Threat Risk Management
Catégorie : AI-Driven User Authentication
Catégorie : Hands-on ML Model Development
Catégorie : Spam and Phishing Detection

Ce que vous apprendrez

  • Understand various types of malware and apply foundational analysis techniques to effectively detect and classify them.

  • Implement advanced machine learning algorithms, including clustering and decision trees, for efficient malware detection.

  • Explore anomaly detection techniques using botnet data and learn how to analyze network traffic for unusual patterns.

  • Collaborate and present research findings on current trends in network anomaly detection, enhancing communication and analytical skills.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Malware Analysis
Catégorie : Research Presentation Skills
Catégorie : Machine Learning for Detection
Catégorie : Anomaly Detection Techniques
Catégorie : Performance Evaluation

Ce que vous apprendrez

  • Learn to implement AI-based solutions to detect and prevent credit card fraud in cloud environments.

  • Explore the fundamentals of Generative Adversarial Networks and their applications in generating synthetic data.

  • Gain hands-on experience with black-box and white-box adversarial attacks to assess and enhance model resilience.

  • Master techniques in feature engineering and performance evaluation to optimize AI models for cybersecurity applications.

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Fraud Detection Techniques
Catégorie : Adversarial Attack Implementation
Catégorie : Model Evaluation and Optimization
Catégorie : Generative Adversarial Networks (GANs)
Catégorie : Reinforcement Learning Applications

Instructeur

Lanier Watkins
Johns Hopkins University
3 Cours208 apprenants

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Étudiant(e) depuis 2018
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