Cyber Security für Ingenieure – Normen für cyber-physische Systeme

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Beschreibung

Dauer: 2 Tage | Cybersecurity für vernetzte Systeme ist ein zentraler Erfolgsfaktor in der Entwicklung. Rechtliche Vorgaben wie der EU Cyber Resilience Act (CRA), die UN-ECE-Regularien oder die Cybersecurity-Anforderungen der RED verändern das Spielfeld für Hersteller und Betreiber von vernetzten Geräten, IoT-Produkten oder Fahrzeugen grundlegend.

Ob industrielle Anlagen, Fahrzeuge oder IoT-Geräte: Internetfähige Systeme unterliegen zunehmend verbindlichen Cybersecurity-Normen, regulatorischen Vorgaben und haftungsrelevanten Anforderungen. Dabei steht nicht nur der Schutz sensibler Daten im Fokus, sondern auch die sichere Systemarchitektur über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg. Mit der wa…

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Dauer: 2 Tage | Cybersecurity für vernetzte Systeme ist ein zentraler Erfolgsfaktor in der Entwicklung. Rechtliche Vorgaben wie der EU Cyber Resilience Act (CRA), die UN-ECE-Regularien oder die Cybersecurity-Anforderungen der RED verändern das Spielfeld für Hersteller und Betreiber von vernetzten Geräten, IoT-Produkten oder Fahrzeugen grundlegend.

Ob industrielle Anlagen, Fahrzeuge oder IoT-Geräte: Internetfähige Systeme unterliegen zunehmend verbindlichen Cybersecurity-Normen, regulatorischen Vorgaben und haftungsrelevanten Anforderungen. Dabei steht nicht nur der Schutz sensibler Daten im Fokus, sondern auch die sichere Systemarchitektur über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg. Mit der wachsenden Bedeutung der Produkthaftung und der steigenden Normendichte entsteht ein konkreter Handlungsdruck – Sicherheitsanforderungen müssen nicht nur spezifiziert, sondern auch methodisch analysiert, nachvollziehbar umgesetzt und langfristig verankert werden.

Dieses Cybersecurity-Seminar für Ingenieure dient als Weiterbildung und deckt ein breites Spektrum aktueller Cybersecurity-Normen ab – von international etablierten Standards wie ISO/SAE 21434 für Automotive bis hin zu den jüngsten EU-Regularien der EN 18031-Reihe für vernetzte Funkgeräte – und vermittelt deren praktische Relevanz für technische Systeme in Automotive, IoT und Industrie 4.0. Im Mittelpunkt stehen die grundlegende Struktur einschlägiger Standards, zentrale Sicherheitsprinzipien sowie ein anpassbarer Lebenszyklus-Prozessrahmen zur Integration in technische Entwicklungsprozesse. Des Weiteren werden Strategien zur Schwachstellenvermeidung und praktische Anwendungen von IT-Sicherheits-Tools im Cyber-Security-Labor aufgezeigt.                                           Ihr Mehrwert:

  • Beherrschung kritischer Cybersecurity-Normen für vernetzte Systeme
  • Sichere Entwicklung über den gesamten Lebenszyklus
  • Vermeidung von Produkthaftungsrisiken
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