El Diplomado en Desarrollo y Verificación de Software Crítico (DO-178C) se centra en la aplicación rigurosa de estándares para el desarrollo de software en sistemas aeronáuticos. Explora metodologías de desarrollo software, verificación y validación, y gestión de requisitos, utilizando herramientas de análisis estático, análisis dinámico y pruebas de cobertura. Se enfoca en la conformidad con la norma DO-178C, crucial para la certificación de software en la aviación, abarcando la arquitectura de software y la seguridad funcional.
El programa ofrece experiencia práctica en el diseño e implementación de ciclos de vida de desarrollo de software, incluyendo análisis de riesgos, gestión de configuración y el uso de herramientas CASE. La formación prepara para roles como ingenieros de software aeronáutico, verificadores de software, gestores de requisitos y analistas de seguridad, fortaleciendo la empleabilidad en la industria aeroespacial.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): desarrollo software crítico, verificación software, validación software, DO-178C, gestión de requisitos, seguridad funcional, certificación aeronáutica, ingeniería de software, análisis estático, pruebas de cobertura.
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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.
4. Certificación Profesional DO-178C: Diseño y Validación de Software Aeronáutico Crítico
5. Excelencia en DO-178C: Ingeniería y Aseguramiento de Software Aeronáutico Crítico
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: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
1. Dominio Experto en Desarrollo y Verificación DO-178C: Software Crítico Aeronáutico
1.1 Introducción a DO-178C y su contexto en el desarrollo de software aeronáutico.
1.2 El ciclo de vida del software según DO-178C: planificación, desarrollo, verificación y gestión.
1.3 Niveles de integridad de software (SWAL) y su impacto en los procesos.
1.4 Requisitos de software: definición, análisis y gestión.
1.5 Diseño de software: arquitectura, diseño detallado y codificación.
1.6 Verificación de software: pruebas unitarias, integración y sistema.
1.7 Gestión de configuración y control de cambios.
1.8 Documentación según DO-178C: planes, especificaciones, informes.
1.9 Herramientas y automatización en el desarrollo de software DO-178C.
1.10 Auditorías y evaluaciones en el cumplimiento de DO-178C.
2. Especialización en Desarrollo y Verificación DO-178C: Software Crítico Aeronáutico
2.1 El ciclo de vida del software según DO-178C: planificación, desarrollo, verificación y gestión.
2.2 Niveles de integridad de software (SWAL) y su impacto en los procesos.
2.3 Requisitos de software: definición, análisis y gestión.
2.4 Diseño de software: arquitectura, diseño detallado y codificación.
2.5 Verificación de software: pruebas unitarias, integración y sistema.
2.6 Gestión de configuración y control de cambios.
2.7 Documentación según DO-178C: planes, especificaciones, informes.
2.8 Herramientas y automatización en el desarrollo de software DO-178C.
2.9 Auditorías y evaluaciones en el cumplimiento de DO-178C.
2.10 Casos prácticos y ejemplos de aplicación.
3. Maestría en DO-178C: Desarrollo y Verificación de Software Crítico Aeronáutico
3.1 Diseño de software de alta integridad: arquitecturas complejas y diseño modular.
3.2 Técnicas avanzadas de verificación: análisis estático, pruebas dinámicas y cobertura.
3.3 Gestión de requisitos complejos y trazabilidad.
3.4 Desarrollo basado en modelos (MBD) y su aplicación en DO-178C.
3.5 Seguridad funcional y seguridad cibernética en el contexto de DO-178C.
3.6 Integración y pruebas de sistemas complejos.
3.7 Gestión de la configuración y el control de cambios en entornos distribuidos.
3.8 Implementación de procesos de mejora continua y análisis de riesgos.
3.9 Análisis de casos de estudio y lecciones aprendidas.
3.10 Liderazgo y gestión de equipos en proyectos DO-178C.
4. Certificación Profesional DO-178C: Diseño y Validación de Software Aeronáutico Crítico
4.1 Fundamentos de DO-178C: Objetivos, Alcance y Aplicabilidad.
4.2 Procesos de Planificación y Gestión de Software.
4.3 Requisitos de Software: Desarrollo, Análisis y Verificación.
4.4 Diseño de Software: Arquitectura, Diseño Detallado y Codificación.
4.5 Verificación de Software: Pruebas Unitarias, Integración y Sistema.
4.6 Gestión de la Configuración y Control de Cambios.
4.7 Procesos de Aseguramiento de Calidad de Software.
4.8 Documentación Requerida por DO-178C.
4.9 Herramientas y Tecnologías para el Cumplimiento de DO-178C.
4.10 Preparación para la Certificación y Examen.
5. Excelencia en DO-178C: Ingeniería y Aseguramiento de Software Aeronáutico Crítico
5.1 Gestión del ciclo de vida del software según DO-178C.
5.2 Definición y análisis de requisitos de software críticos.
5.3 Diseño y arquitectura de software de alta integridad.
5.4 Técnicas avanzadas de verificación y validación.
5.5 Gestión de la configuración y control de cambios.
5.6 Aseguramiento de la calidad y auditorías.
5.7 Seguridad funcional y ciberseguridad.
5.8 Metodologías ágiles en proyectos DO-178C.
5.9 Mejora continua y análisis de riesgos.
5.10 Liderazgo y gestión de equipos de desarrollo de software.
6. Experto en DO-178C: Creación y Validación de Software Crítico Aeronáutico
6.1 Conceptos avanzados de DO-178C y su aplicación práctica.
6.2 Análisis de requisitos y gestión de la trazabilidad.
6.3 Diseño de software: arquitectura, diseño detallado y codificación segura.
6.4 Pruebas unitarias, de integración y de sistema según DO-178C.
6.5 Análisis estático y dinámico de código.
6.6 Gestión de la configuración y el control de cambios en entornos complejos.
6.7 Aseguramiento de la calidad y auditorías de software.
6.8 Integración de software en sistemas aeronáuticos.
6.9 Desarrollo basado en modelos (MBD) y su implementación.
6.10 Estudio de casos prácticos y resolución de problemas.
7. Excelencia en DO-178C: Ingeniería y Aseguramiento de Software Aeronáutico Crítico
7.1 Planificación y Gestión de Proyectos DO-178C.
7.2 Análisis de Requisitos y Trazabilidad.
7.3 Diseño de Software de Alta Integridad.
7.4 Verificación de Software: Técnicas Avanzadas.
7.5 Gestión de la Configuración y Control de Cambios.
7.6 Aseguramiento de la Calidad y Auditorías.
7.7 Seguridad Funcional y Ciberseguridad.
7.8 Integración de Software en Sistemas Aeronáuticos.
7.9 Metodologías Ágiles en DO-178C.
7.10 Liderazgo y Gestión de Equipos.
8. Dominio en DO-178C: Diseño y Verificación de Software Aeronáutico Crítico
8.1 Visión general del ciclo de vida del software y su impacto en el proceso DO-178C.
8.2 Diseño de software: arquitectura, diseño detallado y codificación.
8.3 Verificación de software: pruebas unitarias, integración y sistema.
8.4 Gestión de configuración y control de cambios.
8.5 Documentación según DO-178C: planes, especificaciones, informes.
8.6 Herramientas y automatización en el desarrollo de software DO-178C.
8.7 Auditorías y evaluaciones en el cumplimiento de DO-178C.
8.8 Casos prácticos y ejemplos de aplicación.
8.9 Análisis de riesgos y mitigación en el desarrollo de software.
8.10 Tendencias futuras y desafíos en DO-178C.
2. 2. Definición y Alcance de los Requisitos de Software
3. 2. Análisis de Requisitos: Técnicas y Herramientas
4. 3. Elaboración de Especificaciones de Requisitos de Software (SRS)
5. 4. Diseño de Software: Arquitectura y Diseño Detallado
6. 5. Modelado de Software: UML y otras notaciones
7. 6. Implementación de la Trazabilidad de los Requisitos
8. 7. Revisión y Verificación de los Requisitos
9. 8. Gestión de Cambios en los Requisitos
20. 9. Integración con el Proceso de Verificación DO-278C
22. 20. Caso de Estudio: Aplicación Práctica en un Proyecto Aeronáutico
3.3 Introducción a la Seguridad Aérea y su Importancia
3.2 El Rol del DO-378C en el Desarrollo de Software Aeronáutico
3.3 Estructura y Componentes del DO-378C
3.4 Niveles de Software y sus Implicaciones
3.5 Conceptos Clave: Requisitos, Diseño, Código y Verificación
3.6 Ciclo de Vida del Software Aeronáutico
3.7 Documentación y Planificación según DO-378C
3.8 Proceso de Certificación y Aprobación
3.9 Normas y Estándares Relacionados
3.30 Ejemplos de Aplicación del DO-378C
4.4 Conceptos de diseño de software aeronáutico crítico.
4.2 Especificación de requisitos de software según DO-478C.
4.3 Diseño de arquitectura de software.
4.4 Codificación y estándares de programación.
4.5 Revisión y análisis estático del código.
4.6 Pruebas unitarias y de integración.
4.7 Pruebas de sistema y aceptación.
4.8 Verificación y validación de software.
4.9 Gestión de configuración y control de cambios.
4.40 Documentación y trazabilidad de software.
Módulo 5 — Marco Normativo DO-578C
5.5 Introducción a la Normativa DO-578C
5.5 Objetivos y Alcance de DO-578C
5.3 Ciclo de Vida del Software Aeronáutico
5.4 Niveles de Seguridad (DAL) y su Impacto
5.5 Documentación y Estándares Relacionados
5.6 Proceso de Desarrollo de Software según DO-578C
5.7 Proceso de Verificación de Software según DO-578C
5.8 Aseguramiento de Calidad y Cumplimiento
5.9 El Rol de la Certificación y Agencias Regulatorias
5.50 Desafíos y Tendencias en la Implementación de DO-578C
6.6 Introducción a la Ingeniería y Validación DO-678C
6.2 Principios de la Validación de Software Aeronáutico Crítico
6.3 Planificación del Proceso de Desarrollo de Software
6.4 Requisitos de Software y Arquitectura
6.5 Diseño del Software
6.6 Codificación del Software
6.7 Verificación del Software
6.8 Gestión de la Configuración y Control de Cambios
6.9 Pruebas de Software
6.60 Aseguramiento de Calidad del Software
7.7 Introducción a la DO-778C y su importancia
7.2 El ciclo de vida del software aeronáutico
7.3 Niveles de desarrollo de software (DAL)
7.4 Documentación y trazabilidad en DO-778C
7.7 Estándares y guías relacionadas con DO-778C
7.6 Proceso de certificación según DO-778C
7.7 Roles y responsabilidades en proyectos DO-778C
7.8 Gestión de configuración en el contexto de DO-778C
7.9 Aseguramiento de calidad en el desarrollo de software aeronáutico
7.70 Herramientas y técnicas para el cumplimiento de DO-778C
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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