se enfoca en la integración de tácticas espaciales y métricas de uso para optimizar la experiencia urbana en contextos de movilidad aérea avanzada, como eVTOL y UAM. Esta disciplina interrelaciona áreas técnicas de análisis de comportamiento peatonal (PBA), modelado paramétrico (PM), simulación basada en agentes (ABS), sensorización IoT, sistemas GIS y técnicas de Big Data para la evaluación cuantitativa de la interacción social, microclima y accesibilidad. Asimismo, incorpora metodologías estandarizadas de validación y verificación basadas en Digital Twins (DT), análisis espacial multiescala y frameworks de diseño inclusivo para garantizar la funcionalidad y resiliencia en escenarios urbanos complejos.
Los laboratorios especializados ofrecen capacidades avanzadas de HIL/SIL para ensayos de sistemas integrados de gestión de espacios y adquisición de datos en tiempo real, complementados con análisis acústico y vibracional para estudios ambientales. La trazabilidad de seguridad y el cumplimiento normativo se alinean con EASA CS-23, directrices de accesibilidad universal y normativa aplicable internacional relevante para el desarrollo sostenible y transdisciplinar. Estos entornos formativos potencian la empleabilidad en roles clave como urbanista especializado, analista de datos urbanos, consultor en movilidad aérea, coordinador de proyectos de placemaking y gestor de infraestructura inteligente.
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Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
1.1 Placemaking: fundamentos, visión y objetivos de diseño de espacios públicos
1.2 Análisis de uso y demanda: técnicas de observación y recopilación de datos
1.3 Participación y co-diseño: involucramiento de comunidades y stakeholders
1.4 Arquitectura del uso: distribución, zonificación, mobiliario y accesibilidad
1.5 Medidas de uso: frecuencia, duración, dwell time, tasa de ocupación
1.6 Herramientas de medición: conteos, sensores, video analítico y apps
1.7 Impacto social y bienestar: seguridad, inclusión y cohesión social
1.8 Sostenibilidad y resiliencia: eficiencia energética, materiales y mantenimiento
1.9 Planificación de implementación: fases, costos, riesgos y mantenimiento
1.10 Casos de estudio: análisis de proyectos, lecciones aprendidas, go/no-go
2.1 Fundamentos de Placemaking: comunidad, lugar y experiencia
2.2 Participación ciudadana y co-diseño de espacios públicos
2.3 Estrategias de diseño urbano para usos múltiples y accesibilidad
2.4 Tácticas de implementación y prototipos de bajo costo
2.5 Métodos de análisis de uso: observación, conteos y encuestas
2.6 Métricas de rendimiento e impacto: KPIs y dashboards
2.7 Evaluación de impactos sociales, económicos y ambientales
2.8 Gobernanza y gestión de actores en proyectos de placemaking
2.9 Casos de estudio y benchmarking: aprendizaje aplicado
2.10 Taller práctico: diagnóstico de un espacio y plan de intervención
3.1 Placemaking estratégico: gobernanza, comunidades y visión compartida
3.2 Análisis de uso y comportamiento en espacios públicos
3.3 Diseño urbano centrado en la experiencia: accesibilidad, movimiento y comodidad
3.4 Intervenciones tácticas: mobiliario, pavimentos, iluminación y seguridad
3.5 Métricas de uso e impacto en el entorno urbano
3.6 Movilidad integrada y conectividad: peatones, ciclismo y transporte público
3.7 Data y Digital Thread: MBSE/PLM para gestión de proyectos urbanos
3.8 Evaluación de riesgos, resiliencia y sostenibilidad en espacios públicos
3.9 Consideraciones regulatorias, propiedad intelectual y permisos
3.10 Case clinic: go/no-go con matriz de riesgo
4.1 Placemaking participativo: metodologías de co-diseño, involucramiento comunitario y criterios de éxito social
4.2 Tácticas de uso y funcionalidad del espacio público: gestión de aforo, circulación peatonal, zonas de descanso y accesibilidad universal
4.3 Métricas de uso y rendimiento: indicadores de experiencia, permanencia, densidad de usuarios, diversidad y satisfacción
4.4 Diseño sostenible y equidad: climatización, materiales responsables, iluminación eficiente y criterios de inclusión
4.5 Intervenciones modulares y reuso del espacio: mobiliario adaptable, intervenciones temporales y métricas de impacto
4.6 Seguridad y confort urbano: vigilancia, iluminación estratégica, visibilidad, percepción de seguridad y protocolos de emergencia
4.7 Datos y plataforma de placemaking: sensores, conteo de usuarios, heatmaps, mapas de calor y ciclo de mejora continua
4.8 Madurez tecnológica y readiness del diseño público: TRL/CRL/SRL aplicados a intervenciones urbanas y pilotos de implementación
4.9 Aspectos legales, permisos y certificaciones: normativas urbanas, accesibilidad, seguridad y tiempos de aprobación
4.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos y lecciones aprendidas
5.1 Definición y Alcance del Diseño de Espacios Públicos
5.2 Fundamentos del Placemaking: Principios y Filosofías
5.3 El Rol de los Espacios Públicos en la Sociedad Contemporánea
5.4 Análisis de Casos de Estudio: Espacios Públicos Exitosos
5.5 Introducción a las Tácticas de Placemaking
5.6 Métricas de Uso: Conceptos Clave y Tipos
5.7 La Importancia de la Participación Ciudadana
5.8 Herramientas y Recursos para el Diseño de Espacios Públicos
5.9 Marco Legal y Normativo en el Diseño Urbano
5.10 Tendencias Actuales y Futuras en el Diseño de Espacios Públicos
6.1 Introducción al Diseño Estratégico de Espacios Públicos y Placemaking
6.2 Análisis de las Necesidades y Objetivos del Espacio Público
6.3 Diseño Conceptual y Diseño Preliminar: Tácticas de Placemaking
6.4 Implementación de Tácticas de Placemaking y Creación de Espacios Atractivos
6.5 Métricas de Uso: Recopilación y Análisis de Datos Cuantitativos
6.6 Evaluación de Impacto: Métricas Cualitativas y Experiencia del Usuario
6.7 Diseño para la Sostenibilidad y la Resiliencia en Espacios Públicos
6.8 Estrategias de Participación Ciudadana y Stakeholders
6.9 Estudios de Caso: Ejemplos de Diseño Exitoso de Espacios Públicos
6.10 Adaptación y Mejora Continua: Ajuste del Diseño Basado en la Retroalimentación
7.1 Definición y alcance del diseño de espacios públicos.
7.2 Conceptos clave del Placemaking: historia y evolución.
7.3 El papel de las tácticas en el diseño de espacios públicos.
7.4 Métricas de uso: tipos y aplicación.
7.5 Introducción a las herramientas de análisis del espacio público.
7.6 Casos de estudio: ejemplos exitosos de Placemaking.
7.7 Stakeholders y participación ciudadana en el diseño.
7.8 Principios básicos de accesibilidad y diseño universal.
7.9 El impacto social y económico de los espacios públicos.
7.10 Tendencias actuales y futuras en el diseño de espacios públicos.
8.1 Introducción a las Métricas de Diseño de Espacios Públicos: Fundamentos
8.2 Identificación de Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) en Placemaking
8.3 Medición del Uso del Espacio: Técnicas y Herramientas
8.4 Análisis de la Experiencia del Usuario en Espacios Públicos
8.5 Evaluación del Impacto Social y Económico del Diseño
8.6 Métricas de Sostenibilidad y Resiliencia en el Diseño Urbano
8.7 Recopilación y Análisis de Datos: Estudios de Caso
8.8 Implementación de Estrategias de Mejora Basadas en Métricas
8.9 Visualización y Comunicación de Resultados de Diseño
8.10 Futuro del Diseño de Espacios Públicos: Tendencias y Desafíos
9.1 Fundamentos del Placemaking: Definición, Principios y Evolución
9.2 Tácticas de Diseño: Creación de Espacios Atractivos y Funcionales
9.3 Métricas de Uso: Evaluación del Impacto Social y Económico
9.4 Análisis de Usuario: Identificación de Necesidades y Comportamientos
9.5 Estrategias de Participación Ciudadana: Involucrando a la Comunidad
9.6 Diseño Inclusivo: Accesibilidad y Adaptabilidad para Todos
9.7 Sostenibilidad: Integración de Prácticas Ambientales en el Diseño
9.8 Herramientas y Tecnologías: Aplicación de Software y Métodos de Diseño
9.9 Estudios de Caso: Análisis de Proyectos Exitosos de Placemaking
9.10 Futuro del Placemaking: Tendencias y Desafíos Emergentes
10.1 Introducción al Placemaking: Definición, Principios y Filosofía.
10.2 Identificación y Análisis de Necesidades Comunitarias.
10.3 Tácticas de Placemaking: Diseño Participativo y Estrategias de Intervención.
10.4 Diseño del Espacio Público: Elementos, Materiales y Mobiliario.
10.5 Métricas de Uso: Recopilación y Análisis de Datos Cuantitativos.
10.6 Evaluación de Impacto: Indicadores de Éxito y Ajustes al Diseño.
10.7 Estudios de Caso: Ejemplos Exitosos de Placemaking.
10.8 Herramientas y Tecnologías para el Placemaking.
10.9 Aspectos Legales y Normativos del Diseño de Espacios Públicos.
10.10 Proyecto Final: Diseño de un Espacio Público Basado en el Placemaking.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute
Profesor de Diseño Industrial, Diseño de Vehículos, Transportation Design, UX/HMI, Color & Trim, Iluminación y Desarrollo de Producto
El Prof. Luca Benedetti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute y responsable de diseño industrial, de producto y vehículos, experiencia de usuario, interacción persona-máquina, interfaces HMI, Color & Trim y prototipado.
Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute
Profesor de Robótica, Automatización Inteligente, Sistemas Autónomos, Percepción Artificial, Control Avanzado y Mecatrónica.
El Prof. Kenji Takahashi, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute y responsable de robótica industrial, robots móviles, mecatrónica, control avanzado, percepción artificial, navegación e inteligencia embebida y autónoma.
Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute
Profesora de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Ingeniería de Datos, MLOps, Simulación, Gemelos Digitales y Computación Científica
La Dra. Lucía Hernández Vega, de nacionalidad española, es Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute y responsable de inteligencia artificial, ciencia e ingeniería de datos, visión artificial, IA generativa, MLOps y gemelos digitales.
Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute
Profesor de Electrónica, Sistemas Embebidos, Telecomunicaciones, Diseño de Hardware, FPGA, IoT y Sistemas de Tiempo Real
El Dr. Kevin O’Connor, de nacionalidad irlandesa, es Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute y responsable de electrónica, sistemas embebidos, telecomunicaciones, diseño de circuitos, microcontroladores, FPGA, IoT y desarrollo de hardware electrónico.
Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute
Profesor de Arquitectura Naval, Ingeniería Marítima, Sistemas de Propulsión, Construcción Naval e Ingeniería Offshore
El Dr. Javier Ferrer Salvatierra, de nacionalidad española, es Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute y responsable de arquitectura naval, ingeniería marítima, construcción, propulsión, sistemas auxiliares, ingeniería offshore, seguridad y descarbonización marítima.
Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute
Profesora de Ingeniería Ferroviaria, Señalización, Movilidad Urbana, Infraestructuras Inteligentes y Sistemas de Transporte
La Dra. Isabel Martín Robles, de nacionalidad española, es Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute y profesora responsable de las áreas de ingeniería ferroviaria, señalización, sistemas de control del tráfico, movilidad urbana, transporte inteligente, infraestructuras conectadas y planificación de ciudades inteligentes.
Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute
Profesor de Sistemas Eléctricos de Potencia, Smart Grids, Energías Renovables, Almacenamiento y Digitalización de Redes
El Dr. Carlos Navarro Sanz, de nacionalidad española, es Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute y responsable de sistemas eléctricos, redes inteligentes, renovables, almacenamiento, operación, protecciones, subestaciones, digitalización y planificación energética.
Director Académico del Departamento PTW — Motorcycle & Two-Wheel Engineering
Profesor de Ingeniería de Motocicletas, Dinámica de Vehículos de Dos Ruedas, Chasis, Suspensiones y Sistemas de Propulsión
El Prof. Hiroshi Nakamura, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del Dpto. de Motorcycle & Two-Wheel Engineering — PTW de SEIUM y responsable de ingeniería de motocicletas, dinámica, chasis, suspensiones, propulsión térmica y eléctrica, telemetría y validación experimental.
Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute
Profesor de Ingeniería Aeroespacial, Helicópteros, Tiltrotor, eVTOL, Aviónica y Sistemas de Vuelo
El Dr. James Whitmore, de nacionalidad británica, es Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute y responsable de ingeniería aeroespacial, diseño de aeronaves, helicópteros, eVTOL, movilidad aérea, aviónica, control de vuelo, sistemas espaciales y certificación.
Director Académico del Departamento EMH — Electromobility, Batteries & Hydrogen
Profesor de Electromovilidad, Ingeniería de Baterías, Sistemas BMS, Electrónica de Potencia e Hidrógeno Aplicado a la Movilidad
El Dr. Markus Schneider, de nacionalidad alemana, es Director Académico del Dpto. de Electromobility, Batteries & Hydrogen — EMH de SEIUM y responsable de electromovilidad, baterías, BMS, electrónica de potencia, infraestructura de recarga e hidrógeno aplicado al transporte.
Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI
Profesor de Ingeniería Motorsport, Dinámica Vehicular, Aerodinámica de Competición y Race Performance Engineering
El Dr. Alessandro Moretti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI y responsable de ingeniería motorsport, dinámica vehicular, aerodinámica de competición, chasis, suspensiones, telemetría y optimización del rendimiento en pista.
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Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación