se centra en la integración continua (CI/CD) y la gestión de release train aplicados a sistemas embebidos en aeronáutica, combinando enfoques de HIL farms para validar controladores en tiempo real y asegurar la interoperabilidad con plataformas eVTOL y UAM. Esta área abarca desde el desarrollo de firmware crítico conforme a DO-178C y DO-254 hasta la implementación de pipelines automatizados en entornos de GitOps y Agile, con especial atención en la trazabilidad y la gestión de la configuración para garantizar la inmunidad ante fallos en sistemas AFCS y FBW.
El laboratorio de pruebas incorpora plataformas avanzadas de Hardware-in-the-Loop (HIL) y Software-in-the-Loop (SIL), que soportan la adquisición de datos en tiempo real, evaluación EMC, y validación de protocolos de comunicación seguros, siguiendo normativa aplicable internacional y estándares de ciberseguridad. La formación prepara a profesionales en roles como DevOps Engineer, Firmware Developer, Systems Integrator, Safety Engineer y Test Automation Specialist, incrementando la empleabilidad en el sector aeroespacial conectado y automatizado.
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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.
3. Maestría DevOps: CI/CD, HIL Farms y Release Trains para Firmware y Dispositivos Conectados
Requisitos recomendados: Se valora una sólida base en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Dominio del idioma Español/Inglés a nivel B2+ o C1. Ofrecemos programas de apoyo (bridging tracks) para nivelar conocimientos si es necesario.
1.1 Introducción a DevOps en firmware y dispositivos conectados: alcance, objetivos y valor empresarial
1.2 Ciclos de vida de firmware y dispositivos: CI/CD, HIL y pruebas en hardware-in-the-loop
1.3 Arquitecturas de DevOps para firmware: repositorios, pipelines, entornos y seguridad
1.4 Integración de HIL Farms: diseño, orquestación, escalabilidad y costos
1.5 Release Trains para firmware y dispositivos conectados: estrategias de despliegue y sincronización de versiones
1.6 Gestión de dependencias y configuración: SBOM, versionado de firmware y control de cambios
1.7 Observabilidad y aseguramiento de la calidad: pruebas automatizadas, métricas, dashboards y feedback
1.8 Gestión de riesgos y cumplimiento: TRL/CRL/SRL, certificaciones y cumplimiento normativo
1.9 Seguridad de la cadena de suministro e IP: licencias, protección de propiedad intelectual y prácticas seguras
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos y plan de acción
2.1 Fundamentos DevOps en Firmware: visión, cultura de desarrollo colaborativo y flujo de valor para firmware
2.2 CI/CD para Firmware: diseño de pipelines, herramientas, integración continua y entrega automatizada
2.3 Integración continua en Firmware: compilación reproducible, pruebas unitarias y análisis de calidad
2.4 Entrega continua y despliegue para Dispositivos Conectados: canary, blue/green y orquestación de despliegues
2.5 Hardware-in-the-Loop (HIL) para Firmware: conceptos, configuraciones de simulación y validación con hardware
2.6 HIL Farms: arquitectura, escalado, orquestación y gestión de entornos de pruebas HIL
2.7 Release Trains para Firmware y Dispositivos Conectados: cadencias, roles, gestión de versiones y coordinación entre equipos
2.8 Seguridad en DevOps para Firmware: Secure SDLC, análisis de vulnerabilidades, gestión de secretos y hardening
2.9 Data & Digital Thread: MBSE/PLM para change control, trazabilidad de cambios y gestión de datos de producto
2.10 Case clinic: go/no-go con matriz de riesgos para decisiones de lanzamiento de firmware
3.1 Introducción a DevOps para Firmware: propósito y alcance
3.2 Ciclo de vida del firmware: planificación, desarrollo, prueba y retirada
3.3 CI/CD para firmware: conceptos, retos y beneficios
3.4 HIL y simulación: entornos para pruebas continuas
3.5 Release Trains para firmware: versión, programación y coordinación
3.6 Gestión de artefactos y trazabilidad: builds, pruebas y distribución
3.7 Estrategias de testing para firmware: unit, integración y pruebas en hardware
3.8 Seguridad y cumplimiento en DevOps de firmware: SBOM, gestión de vulnerabilidades
3.9 Herramientas clave y flujos de trabajo: repositorios, CI/CD, pruebas y empaquetado
3.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para lanzamiento de firmware
4.1 Fundamentos de DevOps en Firmware y Dispositivos Conectados: cultura, colaboración entre equipos, objetivos y flujo de valor en el ciclo de vida del firmware
4.2 CI/CD para Firmware: construcción, pruebas automatizadas, empaquetado y entrega continua a dispositivos conectados
4.3 HIL y entornos de simulación: uso de Hardware-in-the-Loop para validación temprana y reducción de dependencia de hardware físico
4.4 Release Trains para Firmware y Dispositivos Conectados: planificación de lanzamientos, ventanas de entrega y gestión de versiones
4.5 Gestión de configuración y versionado de firmware: semántica de versiones, etiquetado, control de cambios y trazabilidad
4.6 Pruebas automatizadas: unitarias, de integración, validación en entornos HIL y pruebas de regresión en dispositivos
4.7 Seguridad en DevOps para Firmware: firma de código, verificación de integridad, actualizaciones OTA seguras y SBOM
4.8 Observabilidad y telemetría en dispositivos conectados: logs, métricas, tracing, dashboards y alertas operativas
4.9 Cumplimiento, certificaciones y gobernanza de datos: normativas relevantes, auditorías, trazabilidad y gestión de riesgos
4.10 Caso práctico: go/no-go para lanzamiento de firmware con criterios de aceptación, matriz de riesgos y planes de rollback
5. 1 Fundamentos de DevOps: Principios y Beneficios para Firmware
5. 2 CI/CD: Conceptos Clave y Flujos de Trabajo en Firmware
5. 3 Herramientas Esenciales para CI/CD en Firmware (Git, Jenkins, etc.)
5. 4 Integración Continua: Construcción y Pruebas Automatizadas
5. 5 Despliegue Continuo: Estrategias de Lanzamiento para Firmware
5. 6 Ejemplos Prácticos de CI/CD en Proyectos de Firmware
5. 7 Ventajas de CI/CD en el Desarrollo de Dispositivos Conectados
5. 8 Automatización de Pruebas Unitarias y de Integración
5. 9 Introducción a la gestión de configuraciones en Firmware
5. 10 Introducción a HIL y pruebas en Firmware
6.1 Introducción a DevOps: Principios y Cultura para Firmware y Dispositivos Conectados
6.2 Fundamentos de CI/CD: Integración y Entrega Continua para Firmware
6.3 Control de Versiones con Git: Gestión de Código Fuente en Proyectos de Firmware
6.4 Introducción a las Pruebas Unitarias y de Integración: Asegurando la Calidad del Firmware
6.5 Entornos de Desarrollo y Simulación: Configuración y Uso para Firmware
6.6 Herramientas de Automatización: Introducción a Jenkins, GitLab CI, y similares
6.7 Metodologías Ágiles: Aplicación de Scrum y Kanban en Desarrollo de Firmware
6.8 Introducción a HIL (Hardware-in-the-Loop): Conceptos y Beneficios
6.9 Introducción a la Seguridad en el Desarrollo de Firmware: Buenas Prácticas
6.10 Consideraciones Iniciales para Release Trains: Planificación y Estrategia
7.1 Conceptos fundamentales de CI/CD: Integración continua, entrega continua y despliegue continuo.
7.2 Importancia de CI/CD en el desarrollo de firmware para dispositivos conectados.
7.3 Beneficios de CI/CD: velocidad, calidad y eficiencia.
7.4 Herramientas y tecnologías comunes: Git, Jenkins, Docker, etc.
7.5 Flujo de trabajo básico de CI/CD para firmware.
7.6 El papel de las pruebas unitarias y de integración.
7.7 Integración de CI/CD en el ciclo de vida del desarrollo de firmware.
7.8 Primeros pasos: Configuración del entorno de desarrollo.
7.9 Caso de estudio: Implementación inicial de CI/CD.
7.10 Desafíos comunes y soluciones en la adopción de CI/CD.
8. 1 Introducción a DevOps: Fundamentos y Filosofía
8. 2 Firmware y Dispositivos Conectados: Desafíos y Oportunidades
8. 3 Principios de CI/CD: Integración Continua y Entrega Continua
8. 4 Herramientas y Tecnologías Clave para CI/CD en Firmware
8. 5 Introducción a HIL (Hardware-in-the-Loop) Testing
8. 6 Beneficios de HIL para el Desarrollo de Firmware
8. 7 Conceptos de Release Trains: Estrategias de Lanzamiento
8. 8 Automatización en el Desarrollo de Firmware: Mejores Prácticas
8. 9 Cultura DevOps: Colaboración y Comunicación en Equipos
8. 10 Implementación Inicial de DevOps para Firmware: Caso de Estudio
9. 1 Fundamentos de DevOps: Principios y Cultura en el Desarrollo de Firmware.
9. 2 El Ciclo de Vida del Desarrollo de Firmware: Del Código a la Producción.
9. 3 Introducción a CI/CD: Automatización del Proceso de Construcción y Prueba.
9. 4 Herramientas Esenciales de DevOps: Git, Jenkins, y Docker en Firmware.
9. 5 Entornos de Desarrollo y Prueba: Emuladores, Simuladores y Hardware-in-the-Loop (HIL).
9. 6 Control de Versiones y Gestión de Código: Mejores Prácticas en Git para Firmware.
9. 7 Introducción a las Release Trains: Estrategias de Despliegue y Lanzamiento.
9. 8 DevOps y la Gestión de Dispositivos Conectados: Desafíos y Oportunidades.
9. 9 Primeros Pasos en la Implementación de DevOps para Firmware.
9. 10 Caso de Estudio: Implementación DevOps en un Proyecto de Firmware Sencillo.
10. 1 Fundamentos de DevOps: Principios y Cultura
10. 2 Firmware: Conceptos y Ciclo de Vida
10. 3 Importancia de DevOps en el Desarrollo de Firmware
10. 4 Beneficios de CI/CD para Firmware
10. 5 HIL (Hardware-in-the-Loop) en el Contexto de Firmware
10. 6 Release Trains: Estrategias y Beneficios
10. 7 Herramientas y Tecnologías Clave para DevOps en Firmware
10. 8 Primeros Pasos en la Implementación de DevOps para Firmware
10. 9 Metodologías Ágiles y DevOps para Firmware
10. 10 Casos de Estudio: Éxitos de DevOps en Firmware
DO-160: ensayos ambientales y mitigación.
DO-160: ensayos ambientales y mitigación.
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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