El Diplomado en PKI V2X, Latencias y QoS para Seguridad Vial explora el uso de la Infraestructura de Clave Pública (PKI), las comunicaciones V2X (Vehículo a Todo) y las tecnologías de Calidad de Servicio (QoS) para mejorar la seguridad vial. El diplomado se centra en el diseño y la implementación de sistemas seguros y eficientes que permiten el intercambio de información confiable entre vehículos, infraestructura y peatones, considerando los desafíos de latencia y el cumplimiento de estándares de seguridad.
Se estudia cómo la PKI protege la integridad y autenticidad de los mensajes V2X, mientras que QoS optimiza la entrega de información crítica en tiempo real. Se abordan casos de uso como la prevención de accidentes, gestión de tráfico y aplicaciones de vehículos autónomos. La formación proporciona conocimientos para roles profesionales como arquitectos de seguridad V2X, ingenieros de comunicaciones y especialistas en seguridad vial, mejorando la capacidad de diseñar e implementar soluciones seguras y fiables en el ámbito de la movilidad inteligente.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): PKI, V2X, QoS, seguridad vial, latencia, comunicaciones vehiculares, vehículos autónomos, movilidad inteligente, diplomado seguridad.
1.795 €
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. Optimización de Redes V2X: QoS, Latencia y PKI para la Seguridad Vial Conectada
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.
Requisitos recomendados: conocimientos básicos de redes de datos, programación, y seguridad informática. Idioma: español (se recomienda nivel de inglés B2 para el material técnico). Se proporciona material de apoyo para nivelar conocimientos.
Módulo 1 — Introducción a PKI V2X y Seguridad Vial
1.1 Introducción a V2X: Conceptos, Arquitectura y Componentes Clave
1.2 La Importancia de la Seguridad Vial en los Sistemas Conectados
1.3 Fundamentos de PKI: Criptografía, Certificados y Autoridades de Certificación
1.4 PKI en V2X: Rol, Beneficios y Desafíos
1.5 Protocolos de Comunicación V2X: WAVE/DSRC y C-V2X
1.6 Casos de Uso de V2X: Seguridad Vial, Gestión del Tráfico y Vehículos Conectados
1.7 Estándares y Regulaciones de V2X: IEEE 1609, ETSI, etc.
1.8 Amenazas y Vulnerabilidades de Seguridad en V2X
1.9 Introducción a la QoS y Latencia en V2X
1.10 Tendencias y Futuro de PKI y Seguridad Vial en V2X
2. 2 Introducción a la Arquitectura PKI V2X
3. 2 Componentes Clave de PKI en V2X: Autoridades de Certificación, Infraestructura
4. 3 Protocolos de Comunicación V2X y su Integración con PKI
5. 4 Calidad de Servicio (QoS) en Redes V2X: Priorización del Tráfico
6. 5 Gestión de Latencia en Entornos V2X: Minimización y Optimización
7. 6 Seguridad en las Comunicaciones V2X: Autenticación, Autorización y Cifrado
8. 7 Diseño de una Arquitectura PKI Robusta para V2X
9. 8 Implementación de QoS para Diferentes Tipos de Mensajes V2X
20. 9 Técnicas de Mitigación de Latencia en V2X
22. 20 Casos de Estudio: Arquitecturas PKI V2X y QoS en Aplicaciones Reales
3.3 Introducción a PKI V2X: Fundamentos y Arquitectura
3.2 V2X: Comunicación Vehicular y Casos de Uso
3.3 Latencia en V2X: Definición, Impacto y Mediciones
3.4 Calidad de Servicio (QoS) en Redes V2X: Priorización de Tráfico
3.5 Seguridad Vial Conectada: Contexto y Desafíos
3.6 Aspectos Generales de la Criptografía y Certificados Digitales
3.7 Introducción a las Normativas y Estándares V2X
3.8 Ejemplos de Implementación y Escenarios Prácticos
3.9 Análisis de Casos de Estudio y Tendencias Actuales
3.30 Futuro de PKI V2X: Innovación y Desarrollo
4.4 Introducción a la Optimización V2X: QoS, Latencia y PKI
4.2 Fundamentos de QoS en Redes V2X
4.3 Análisis y Mitigación de Latencia en Comunicaciones V2X
4.4 Criptografía y PKI en el Contexto de V2X
4.5 Protocolos de Comunicación V2X: Estándares y Protocolos
4.6 Diseño de Redes V2X Optimizadas: Topologías y Arquitecturas
4.7 Implementación de QoS en Entornos V2X: Herramientas y Técnicas
4.8 Pruebas y Medición de Latencia en Sistemas V2X
4.9 Seguridad PKI en Aplicaciones V2X: Autenticación y Cifrado
4.40 Casos de Estudio: Optimización V2X en Aplicaciones Reales
5.5 Introducción a PKI V5X: Fundamentos y Arquitectura
5.5 QoS en Redes V5X: Priorización del Tráfico y Calidad de Servicio
5.3 Latencia en Comunicaciones V5X: Impacto en la Seguridad Vial
5.4 Seguridad en PKI V5X: Criptografía, Certificados y Autenticación
5.5 Protocolos V5X: WAVE, DSRC y C-V5X
5.6 Aplicaciones V5X: Casos de Uso y Escenarios de Implementación
5.7 Análisis de Riesgos y Amenazas en Sistemas V5X
5.8 Pruebas y Validación de Implementaciones PKI V5X
5.9 Aspectos Regulatorios y Estándares de la Industria V5X
5.50 Estudio de Caso: Implementación de PKI V5X en Entornos Reales
6.6 Fundamentos de PKI en V2X: Criptografía y Seguridad
6.2 QoS en Redes V2X: Priorización de Tráfico y Calidad de Servicio
6.3 Análisis de Latencia en Comunicaciones V2X: Impacto en la Seguridad Vial
6.4 Seguridad Vial Conectada: Principios y Aplicaciones de V2X
6.5 Arquitectura de PKI para Entornos V2X: Diseño e Implementación
6.6 Ataques y Mitigación de Amenazas en Sistemas V2X: Ciberseguridad
6.7 Protocolos de Comunicación V2X: Estándares y Implementación
6.8 Casos de Uso de V2X para la Seguridad Vial: Aplicaciones Prácticas
6.9 Evaluación de Riesgos y Estrategias de Seguridad V2X
6.60 Tendencias Futuras en PKI V2X y Seguridad Vial Inteligente
7.7 Introducción a PKI V2X y su Rol en la Seguridad Vial
7.2 Fundamentos de QoS: Priorización del Tráfico V2X
7.3 Análisis de Latencia en Comunicaciones V2X: Impacto en la Seguridad
7.4 Seguridad Vial Conectada: Casos de Uso y Aplicaciones V2X
7.7 Diseño e Implementación de PKI para Entornos V2X
7.6 Estrategias de QoS para Optimizar el Rendimiento V2X
7.7 Gestión y Mitigación de la Latencia en Redes V2X
7.8 Análisis de Riesgos y Medidas de Seguridad en V2X
7.9 Integración de PKI, QoS y Latencia para la Seguridad Vial
7.70 Estudios de Caso: Implementaciones Exitosas y Desafíos Futuros
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.
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