La ingeniería de CSMS/SUMS, auditorías y gestión de vulnerabilidades se centra en el desarrollo y aplicación de criterios técnicos para la identificación, análisis y mitigación de riesgos en sistemas aeronáuticos complejos, integrando áreas como ciberseguridad en sistemas de control, gestión de riesgos, auditorías de seguridad y protocolos de compliance. Este enfoque incorpora metodologías avanzadas de evaluación, relacionando estándares como DO-178C para software crítico, DO-254 para hardware, y frameworks de análisis de vulnerabilidades, garantizando la integridad de plataformas UAM y eVTOL a lo largo de su ciclo de vida operativo.
Las capacidades de laboratorio incluyen simulaciones HIL/SIL para validar respuestas ante ataques cibernéticos y pruebas de robustez en escenarios de contingencia, apoyados por sistemas de adquisición de datos en tiempo real y análisis de fallos. La trazabilidad se asegura mediante procesos compatibles con ARP4754A y ARP4761, alineados con la normativa aplicable internacional para certificación y safety. Los perfiles profesionales formados pueden desempeñarse como ingenieros de ciberseguridad aeronáutica, auditores de sistemas, gestores de vulnerabilidades, consultores en compliance y analistas de riesgos operativos.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): CSMS, SUMS, auditorías de seguridad, gestión de vulnerabilidades, DO-178C, DO-254, ARP4754A, ARP4761, ciberseguridad aeronáutica, compliance.
703.000 €
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.
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Requisitos recomendados: Conocimientos previos en sistemas navales, seguridad de la información y gestión de riesgos; ES/EN B2+/C1. Posibilidad de cursos de nivelación.
1.1 CSMS/SUMS: conceptos clave, objetivos y alcance
1.2 Arquitectura CSMS/SUMS en sistemas navales
1.3 Auditores y marco metodológico: fases de una auditoría CSMS/SUMS
1.4 Gestión de vulnerabilidades en entornos navales: clasificación y priorización
1.5 Defensas cibernéticas navales: principios de defensa en profundidad
1.6 Cumplimiento normativo y estándares aplicables (ISO/IEC 27001, NIST SP 800-53, DISA)
1.7 Evaluación de riesgos CSMS/SUMS: metodologías y herramientas
1.8 Seguridad de la cadena de suministro naval y integraciones
1.9 Gestión de incidentes y respuesta ante ciberataques en entornos navales
1.10 Caso práctico: plan de auditoría CSMS/SUMS para una instalación naval
2.2 Modelado de sistemas navales: dinámica de buques, maniobrabilidad y simulación de conductas
2.2 Optimización multiobjetivo para rendimiento, seguridad y coste en plataformas navales
2.3 Modelado de energía, propulsión y gestión térmica en sistemas navales
2.4 Diseño para mantenimiento y swaps modulares en plataformas navales
2.5 Análisis LCA y LCC en sistemas navales: huella ambiental y coste total
2.6 Integración de operaciones y C2 en simulaciones navales
2.7 Data y Digital Thread: MBSE/PLM para control de cambios en ingeniería naval
2.8 Gestión de riesgo tecnológico y readiness: TRL/CRL/SRL en proyectos navales
2.9 Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market en entornos navales
2.20 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos y criterios de decisión
**3.3 CSMS/SUMS: auditorías, alcance y marco metodológico**
**3.2 Gestión de vulnerabilidades en entornos navales: detección, priorización y mitigación**
**3.3 Ciberseguridad naval: amenazas, vectores de ataque y defensa en profundidad**
**3.4 Evaluación de controles CSMS/SUMS: políticas, procedimientos y controles técnicos**
**3.5 Gestión de incidentes y respuesta: playbooks, comunicación y recuperación**
**3.6 Seguridad de la cadena de suministro naval: SBOM, proveedores y evaluación de riesgo**
**3.7 Cumplimiento normativo y estándares: ISO 27003/27002, IEC 62443, NIST SP 800-53**
**3.8 Pruebas de penetración y ejercicios de red team en entornos navales**
**3.9 Protección de datos y gestión de identidades en CSMS/SUMS**
**3.30 Caso práctico: go/no-go para auditoría CSMS/SUMS con matriz de riesgo**
4.4 CSMS/SUMS: Arquitectura de blindaje y defensa en capas
4.2 Auditorías de CSMS/SUMS: alcance, metodología y plan de revisión
4.3 Gestión de vulnerabilidades en entornos navales: identificación, clasificación y mitigación
4.4 Evaluación de madurez CSMS/SUMS y gobernanza de seguridad naval
4.5 Pruebas y ejercicios de ciberdefensa naval: blue/green/red team
4.6 Respuesta a incidentes y continuidad del negocio en CSMS/SUMS
4.7 Seguridad de redes y segmentación en sistemas navales
4.8 Seguridad de software y firmware: control de cambios, firma y actualizaciones
4.9 Cumplimiento normativo y estándares de defensa cibernética naval
4.40 Caso práctico: go/no-go con risk matrix para blindaje CSMS/SUMS
5.5 Fundamentos de CSMS/SUMS: Arquitectura y componentes navales
5.5 Marco legal y normativo de la ciberseguridad naval
5.3 Planificación y ejecución de auditorías CSMS/SUMS
5.4 Metodologías de gestión de vulnerabilidades en sistemas navales
5.5 Herramientas y técnicas para la evaluación de riesgos cibernéticos
5.6 Análisis de logs y detección de incidentes en entornos navales
5.7 Respuesta a incidentes y recuperación ante desastres en sistemas CSMS/SUMS
5.8 Reportes de auditoría y recomendaciones de mejora
5.9 Casos prácticos de auditorías CSMS/SUMS en escenarios navales
5.50 Certificación y cumplimiento en ciberseguridad naval
6.6 Fundamentos de CSMS/SUMS: Arquitectura y Principios de Seguridad
6.2 Auditorías CSMS/SUMS: Planificación y Ejecución en Entornos Navales
6.3 Identificación y Evaluación de Vulnerabilidades en Sistemas Navales
6.4 Gestión de Riesgos y Mitigación de Amenazas Cibernéticas en Plataformas Navales
6.5 Estrategias de Blindaje Naval: Implementación de Contramedidas CSMS/SUMS
6.6 Protección de Datos y Privacidad en Sistemas Navales
6.7 Cumplimiento Normativo y Estándares de Seguridad CSMS/SUMS
6.8 Pruebas de Penetración y Evaluación de la Resistencia Cibernética Naval
6.9 Respuesta a Incidentes y Recuperación ante Ataques Cibernéticos en el Mar
6.60 Estudios de Caso: Análisis de Ataques Cibernéticos y Lecciones Aprendidas
7.7 Fundamentos de CSMS/SUMS: Arquitectura y Principios de Seguridad Naval
7.2 Auditorías CSMS/SUMS: Metodologías y Estándares
7.3 Gestión de Vulnerabilidades: Identificación y Mitigación en Sistemas Navales
7.4 Seguridad Cibernética Naval: Protocolos y Contramedidas
7.7 Evaluación de Riesgos: Análisis y Planificación en Entornos Navales
7.6 Pruebas de Penetración y Simulación de Ataques en CSMS/SUMS
7.7 Respuesta a Incidentes: Detección y Recuperación en Sistemas Navales
7.8 Cumplimiento Normativo: Legislación y Regulaciones en Ciberseguridad Naval
7.9 Herramientas y Tecnologías CSMS/SUMS: Implementación y Gestión
7.70 Estudio de Casos: Análisis de Ataques y Lecciones Aprendidas en el Ámbito Naval
8.8 Fundamentos de CSMS/SUMS: Arquitectura y Diseño Naval Cibernético
8.8 Auditorías CSMS/SUMS: Metodologías y Herramientas de Evaluación
8.3 Gestión de Vulnerabilidades: Identificación, Análisis y Mitigación
8.4 Ciberseguridad Naval: Protocolos y Contramedidas de Defensa
8.5 Protección de Sistemas de Control: Implementación y Resiliencia
8.6 Seguridad de Redes Navales: Diseño y Administración Segura
8.7 Respuesta a Incidentes: Planes y Procedimientos de Recuperación
8.8 Cumplimiento Normativo: Estándares y Regulaciones de Ciberseguridad
8.8 Ciberinteligencia Naval: Monitoreo y Análisis de Amenazas
8.80 Casos de Estudio: Aplicaciones Prácticas y Lecciones Aprendidas
9.9 Fundamentos de CSMS/SUMS en el ámbito naval: Introducción a los sistemas de gestión de seguridad cibernética y su aplicación en entornos marítimos.
9.9 Marco legal y normativo: Cumplimiento de regulaciones y estándares de seguridad cibernética aplicables a la industria naval.
9.3 Identificación de riesgos y análisis de vulnerabilidades: Metodologías para evaluar y mitigar las amenazas cibernéticas en sistemas navales.
9.4 Auditorías de seguridad cibernética: Planificación, ejecución y reporte de auditorías para evaluar la postura de seguridad.
9.5 Gestión de vulnerabilidades: Proceso de identificación, evaluación y remediación de vulnerabilidades en sistemas CSMS/SUMS.
9.6 Defensa cibernética naval: Estrategias y técnicas para proteger los sistemas navales contra ataques cibernéticos.
9.7 Implementación de medidas de seguridad: Diseño e implementación de controles de seguridad cibernética.
9.8 Pruebas de penetración y evaluación de la seguridad: Simulación de ataques para evaluar la efectividad de las defensas.
9.9 Respuesta a incidentes y recuperación: Planificación y ejecución de respuestas ante incidentes cibernéticos, incluyendo la recuperación de sistemas.
9.90 Mejores prácticas y tendencias futuras: Evaluación de las últimas tendencias en seguridad cibernética naval y recomendaciones para la mejora continua.
1. Proyecto Final: Análisis de la Arquitectura CSMS/SUMS Naval
2. Proyecto Final: Identificación y Evaluación de Vulnerabilidades CSMS/SUMS
3. Proyecto Final: Implementación de Controles de Seguridad CSMS/SUMS
4. Proyecto Final: Auditoría de Seguridad y Conformidad CSMS/SUMS
5. Proyecto Final: Plan de Respuesta a Incidentes Cibernéticos Navales CSMS/SUMS
6. Proyecto Final: Pruebas de Penetración y Evaluación de la Postura de Seguridad CSMS/SUMS
7. Proyecto Final: Gestión de Riesgos y Análisis de Impacto CSMS/SUMS
8. Proyecto Final: Desarrollo e Implementación de una Estrategia de Ciberseguridad Naval CSMS/SUMS
9. Proyecto Final: Integración de CSMS/SUMS en un Entorno Naval Realista
10. Proyecto Final: Presentación y Defensa del Proyecto Final
DO-160: plan de ensayos ambientales y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales 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”).
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