Ingeniería de Optimización y OR para Ingeniería

Sobre nuestro Ingeniería de Optimización y OR para Ingeniería

La Ingeniería de Optimización y OR para Ingeniería

aplicada a MILP/CP, heurísticas, routing y scheduling es fundamental para el diseño y mejora de sistemas complejos en aeronáutica, integrando técnicas avanzadas de programación lineal entera mixta (MILP) y programación por restricciones (CP). Esta disciplina se conecta estrechamente con áreas como aerodinámica, dinámica y control, optimización multidisciplinaria y gestión de recursos, utilizando herramientas computacionales que potencian el modelado de rutas y la asignación eficiente de tareas en plataformas como eVTOL y sistemas UAM. La implementación de heurísticas y algoritmos metaheurísticos permite además afrontar problemas NP-duros en planificación de vuelos, scheduling de mantenimiento y logística integrada bajo criterios de seguridad y eficiencia operacional.

Los laboratorios y plataformas de investigación cuentan con entornos HIL/SIL para simulación y verificación en condiciones reales, con sistemas de adquisición de datos avanzados para análisis de vibraciones, ruido y respuesta dinámica. El proceso incluye la trazabilidad asegurando el cumplimiento con la normativa aplicable internacional y estándares de certificación aeronáutica. Este enfoque favorece la formación de ingenieros de operaciones, especialistas en optimización, analistas de tráfico aéreo, gestores de mantenimiento y diseñadores de sistemas UAS, preparados para afrontar desafíos en la industria aeroespacial moderna.

Ingeniería de Optimización y OR para Ingeniería

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Optimización Naval: MILP/CP, Heurísticas, Routing y Scheduling

  • Modelar problemas MILP/CP en optimización naval, definiendo rutas, asignación de recursos y programación de tareas con restricciones de capacidad, tiempo y seguridad.
  • Aplicar heurísticas y metaheurísticas (algoritmos genéticos, simulated annealing, tabu search) para resolver problemas de gran escala en routing y scheduling naval, con enfoque en robustez ante incertidumbre.
  • Diseñar e implementar soluciones integradas de Routing y scheduling para operaciones navales, evaluando rendimiento con métricas de coste, tiempo, fiabilidad y cumplimiento de ventanas.

1. Optimización de Operaciones Navales: MILP/CP, Heurísticas, Routing y Scheduling

  • Modelar y resolver MILP/CP para routing y scheduling de operaciones navales, optimizando tiempos, costos y consumo de combustible, con restricciones de seguridad, disponibilidad de buques y mantenimiento.
  • Desarrollar heurísticas y metaheurísticas para problemas de routing y scheduling en entornos marítimos (VRP/VRPTW), incluyendo misiones de escolta, logística portuaria y reabastecimiento, con evaluación de trade-offs y robustez ante incertidumbre.
  • Integrar soluciones MILP/CP y heurísticas en un marco de optimización operativa naval, realizar simulaciones para validación y definir métricas de rendimiento: tiempo, costo, emisiones y confiabilidad.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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.

4. Ingeniería Naval: Optimización con MILP/CP, Heurísticas, y Planificación

  • Aplicar MILP y CP para la optimización de recursos, rutas logísticas y cronogramas de operaciones navales.
  • Desarrollar y comparar heurísticas y enfoques metaheurísticos para problemas de asignación, secuenciación y mantenimiento dentro de flotas y buques.
  • Diseñar planificación integrada que combine MILP/CP y heurísticas para la toma de decisiones en flotas y proyectos navales.

5. Optimización en Ingeniería Naval: MILP/CP, Heurísticas, Routing y Scheduling

  • Analizar MILP/CP, heurísticas, routing y scheduling para optimizar misiones navales, rutas y despliegues de flota.
  • Dimensionar recursos (buques, tripulación, suministros) y rutas en logística naval con heurísticas y routing para escenarios de demanda dinámica.
  • Implementar validación y evaluación de desempeño de modelos MILP/CP y heurísticas mediante simulación y análisis de sensibilidad.

6. Optimización Avanzada en Ingeniería Naval: MILP/CP, Heurísticas, Routing y Scheduling

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.

Para quien va dirigido nuestro:

Ingeniería de Optimización y OR para Ingeniería

  • Ingenieros/as con títulos en Ingeniería de Sistemas Navales, Ingeniería Naval, Ingeniería Mecánica Naval, Ingeniería Electrónica Naval, o disciplinas similares.
  • Profesionales que trabajen en astilleros, empresas de diseño naval, armadas, empresas de transporte marítimo, organizaciones de clasificación naval, o instituciones de investigación naval.
  • Expertos en áreas como optimización de rutas marítimas, gestión de flotas, planificación de operaciones navales, logística marítima, y mantenimiento predictivo.
  • Funcionarios gubernamentales, reguladores y personal de autoridades marítimas que requieran competencias en la optimización de recursos y la eficiencia operativa en el sector naval.

Requisitos recomendados: Familiaridad con conceptos de operaciones e investigación (OR), programación lineal y lenguajes de programación como Python; ES/EN B2+/C1. Se valorará experiencia previa en el sector naval.

  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1.1 Fundamentos de Optimización Naval: conceptos, alcance y aplicaciones
1.2 MILP y CP en optimización naval: formulación de problemas y ejemplos prácticos
1.3 Heurísticas y metaheurísticas para rutas y scheduling en entornos marítimos
1.4 Routing naval: planificación de rutas para flotas, convoyes y asignación de recursos
1.5 Scheduling naval: asignación de misiones, mantenimiento y ventanas de despliegue
1.6 Modelado de datos y MBSE/PLM para optimización naval
1.7 Métricas, costos y sostenibilidad: evaluación de soluciones
1.8 Manejo de incertidumbre y robustez en planificación naval
1.9 Herramientas y plataformas: CPLEX/CP-SAT, Gurobi, OR-Tools, simulación
1.10 Caso práctico: estudio de caso integrando MILP/CP y heurísticas en un escenario naval

2.1 Optimización Naval: fundamentos de modelado MILP/CP para rutas y recursos
2.2 MILP para routing de patrullas y asignación de buques en operaciones
2.3 CP para scheduling de misiones, mantenimiento y dotación de personal naval
2.4 Heurísticas en optimización naval: constructivas y metaheurísticas para rutas
2.5 Modelos de routing y scheduling en cadenas logísticas marinas y puertos
2.6 Integración de datos: MBSE/PLM para soporte a decisiones de optimización naval
2.7 Gestión de incertidumbre en MILP/CP: escenarios, robustez y sensibilidad
2.8 KPIs, métricas y validación de soluciones en optimización naval
2.9 Casos prácticos: aplicación de MILP/CP a una flota y su logística
2.10 Taller: go/no-go con matriz de riesgo para misión naval

3.1 MILP/CP para optimización de rutas navales y asignación de flota
3.2 Heurísticas para planificación de misiones, asignación de recursos y scheduling de patrullas
3.3 Routing y scheduling de operaciones en teatro marítimo: convoyes, misiones combinadas y escoltas
3.4 Optimización de mantenimiento, inspección y replenishment naval mediante MILP/CP
3.5 Optimización logística de combustible, suministros y armamento: rutas, stock y reabastecimiento
3.6 Data & Digital Thread: MBSE/PLM para cambio de planes y trazabilidad en operaciones navales
3.7 Gestión de riesgos tecnológicos y readiness: TRL/CRL/SRL para soluciones de optimización
3.8 IP, certificaciones y time-to-market de soluciones de optimización naval
3.9 Análisis de coste de ciclo de vida (LCC/LCA) y tasas de retorno en proyectos MILP/CP y heurísticos
3.10 Case clinic: go/no-go con matriz de riesgos y indicadores de viabilidad

4.1 Optimización de diseño y distribución naval: MILP/CP y heurísticas
4.2 Patrullaje y rutas navales: routing y scheduling
4.3 Planificación de mantenimiento y logística de la flota: routing y scheduling
4.4 Optimización de rendimiento y eficiencia energética: MILP/CP y heurísticas
4.5 Análisis LCA/LCC en buques: huella ambiental y coste total de ciclo de vida
4.6 Integración de sistemas y gestión de cambios: MBSE/PLM para control de cambios
4.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM y gemelos digitales para operación y mantenimiento
4.8 Riesgo tecnológico y readiness: TRL/CRL/SRL
4.9 IP, certificaciones y time-to-market
4.10 Case clinic: go/no-go con matriz de riesgo

5.1 Introducción a la Optimización Naval: Conceptos y Metodologías
5.2 Modelado con Programación Lineal Mixta Entera (MILP) en Contexto Naval
5.3 Introducción a la Programación por Restricciones (CP) para Problemas Navales
5.4 Aplicación de Heurísticas en la Resolución de Problemas de Optimización Naval
5.5 Técnicas de Routing y Scheduling en Operaciones Navales
5.6 Optimización de la Planificación de Rutas Marítimas
5.7 Optimización del Despacho de Buques y Programación de Tripulaciones
5.8 Optimización de la Cadena de Suministro Naval
5.9 Análisis de Casos Prácticos en Optimización Naval
5.10 Tendencias y Futuro de la Optimización Naval

6.1 Introducción a MILP/CP y su Aplicación en la Optimización Naval
6.2 Fundamentos de las Heurísticas en la Resolución de Problemas Navales
6.3 Técnicas de Routing y Scheduling para la Eficiencia Operacional
6.4 Modelado de Problemas Navales con MILP/CP: Aplicaciones Prácticas
6.5 Implementación de Heurísticas para la Optimización de Rutas y Programación
6.6 Análisis y Optimización de Flotas Navales: Estudio de Caso
6.7 Optimización de la Asignación de Recursos Navales con MILP/CP
6.8 Diseño de Estrategias de Routing y Scheduling para Operaciones Navales
6.9 Evaluación de Desempeño y Métricas Clave en la Optimización Naval
6.10 Integración de MILP/CP, Heurísticas y Planificación en la Toma de Decisiones

7.1 Modelado MILP/CP para la Optimización Naval
7.2 Aplicación de Heurísticas en Rutas Navales Eficientes
7.3 Estrategias de Routing y Scheduling para Operaciones Navales
7.4 Optimización de la Distribución de Carga Naval
7.5 Planificación y Programación de Mantenimiento Naval con MILP/CP
7.6 Diseño de Flotas Navales Óptimas con Heurísticas
7.7 Análisis de Riesgos y Toma de Decisiones en Operaciones Navales
7.8 Implementación de Routing y Scheduling en Puertos y Bases Navales
7.9 Evaluación de Costos y Beneficios en Proyectos Navales
7.10 Estudio de Casos: Aplicación Práctica de las Técnicas de Optimización Naval

8.1 Fundamentos de la Planificación y Optimización Naval
8.2 Modelado con Programación Lineal Entera Mixta (MILP) y Programación con Restricciones (CP)
8.3 Implementación y Aplicación de Heurísticas en Problemas Navales
8.4 Estrategias de Routing y Scheduling en Operaciones Navales
8.5 Optimización de Rutas y Programación de Buques
8.6 Aplicación de MILP/CP y Heurísticas en la Planificación de Flotas
8.7 Análisis de Casos de Estudio: Optimización y Planificación Naval
8.8 Integración de Tecnologías de Optimización para la Eficiencia Naval
8.9 Evaluación del Rendimiento y Toma de Decisiones Optimizadas
8.10 Futuro de la Planificación y Optimización Naval

9.1 Introducción a la Programación Lineal Entera Mixta (MILP) y la Programación con Restricciones (CP) en el ámbito Naval
9.2 Modelado de Problemas Navales con MILP/CP: Formulaciones y Aplicaciones
9.3 Heurísticas en Optimización Naval: Algoritmos y Estrategias de Búsqueda
9.4 Routing Naval: Optimización de Rutas Marítimas y Logística
9.5 Scheduling en Operaciones Navales: Planificación de Tareas y Recursos
9.6 Aplicaciones de MILP/CP en la Optimización de Operaciones Navales: Casos de Estudio
9.7 Optimización Estratégica Naval: Toma de Decisiones y Planificación a Largo Plazo
9.8 Ingeniería Naval y Optimización: Diseño y Planificación de Proyectos Navales
9.9 Optimización Avanzada en Ingeniería Naval: Integración de Técnicas y Herramientas
9.10 Análisis y Evaluación de Resultados: Métricas de Rendimiento y Toma de Decisiones Informada

10.1 Introducción a la Optimización Naval: MILP/CP, Heurísticas, Routing y Scheduling
10.2 Modelado con MILP/CP en Aplicaciones Navales
10.3 Métodos Heurísticos para Problemas Navales Complejos
10.4 Routing y Scheduling en Operaciones Navales: Optimización de Rutas
10.5 Optimización de la Planificación de Flotas Navales
10.6 Aplicaciones de Optimización en el Transporte Marítimo
10.7 Estrategias de Optimización para la Gestión de Puertos
10.8 Análisis de Datos y Visualización en Optimización Naval
10.9 Estudio de Casos: Aplicaciones Reales de Optimización Naval
10.10 Proyecto Final: Optimización Naval Integrada

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

Consulta “Calendario & convocatorias”“Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

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F. A. Q

Preguntas frecuentes

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”).