El Diplomado en OTA Seguro, SBOM y Gestión de Vulnerabilidades se centra en la seguridad de las actualizaciones OTA (Over-The-Air) mediante el uso de SBOM (Software Bill of Materials) y el análisis de vulnerabilidades. Aborda la creación de sistemas seguros y confiables para la gestión del ciclo de vida del software en dispositivos IoT, automotrices y otros sistemas críticos. Se profundiza en la implementación de medidas de seguridad, técnicas de análisis de riesgos, y el uso de herramientas de escaneo de vulnerabilidades para garantizar la integridad y protección de los sistemas contra ataques cibernéticos, incluyendo la aplicación de estándares como OWASP y NIST.
El diplomado proporciona conocimientos sobre criptografía, firmas digitales, y mecanismos de autenticación para proteger las actualizaciones OTA. Incluye prácticas en la generación y gestión de SBOMs, el uso de análisis estático y dinámico de código, y la implementación de contramedidas para mitigar las vulnerabilidades identificadas. Los participantes adquirirán habilidades para proteger la cadena de suministro de software y responder a incidentes de seguridad, preparándolos para roles como ingenieros de seguridad OTA, analistas de vulnerabilidades, arquitectos de seguridad de software, y gestores de SBOM.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): OTA seguro, SBOM, gestión de vulnerabilidades, seguridad IoT, seguridad automotriz, análisis de riesgos, firmas digitales, criptografía, análisis de código, OWASP, NIST.
950 €
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.
5. Desarrollo de Habilidades en OTA Seguro, SBOM, y Gestión de Vulnerabilidades: Diplomado para la Defensa Cibernética.
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.
1.1 El panorama actual de las amenazas cibernéticas: entendiendo el riesgo en OTA, SBOM y Gestión de Vulnerabilidades.
1.2 Fundamentos de OTA (Over-The-Air): conceptos, arquitecturas y protocolos clave.
1.3 Introducción a SBOM (Software Bill of Materials): qué es, por qué es crucial y su importancia.
1.4 El ciclo de vida de la ciberseguridad: desde la prevención hasta la respuesta a incidentes.
1.5 Principios de la gestión de vulnerabilidades: identificación, evaluación y mitigación.
1.6 El papel de la ciberseguridad en la defensa de infraestructuras críticas.
1.7 Normativas y estándares clave en ciberseguridad: ISO 27001, NIST, etc.
1.8 Introducción al marco legal y regulatorio de la ciberseguridad.
1.9 Análisis de riesgos: identificación de amenazas y vulnerabilidades.
1.10 Ética y responsabilidad en ciberseguridad: principios y mejores prácticas.
2.2 Fundamentos de la arquitectura OTA segura
2.2 Diseño de sistemas OTA: componentes clave
2.3 Implementación de SBOM en la arquitectura OTA
2.4 Gestión de vulnerabilidades en el diseño OTA
2.5 Integración de OTA segura con la infraestructura existente
2.6 Protocolos de comunicación seguros para OTA
2.7 Consideraciones de seguridad en el ciclo de vida OTA
2.8 Pruebas y validación de sistemas OTA
2.9 Implementación de medidas de mitigación de riesgos en OTA
2.20 Estudio de caso: Diseño de una arquitectura OTA segura
3.3 Fundamentos del Análisis de Vulnerabilidades
3.2 Identificación de Amenazas y Riesgos en OTA y SBOM
3.3 Herramientas y Técnicas de Escaneo de Vulnerabilidades
3.4 Evaluación y Priorización de Vulnerabilidades
3.5 Gestión de Vulnerabilidades en el Ciclo de Vida del Software
3.6 Estrategias de Mitigación y Remediación
3.7 Implementación de Controles de Seguridad
3.8 Pruebas de Penetración y Ethical Hacking
3.9 Reportes y Documentación de Vulnerabilidades
3.30 Monitoreo y Mejora Continua en la Gestión de Vulnerabilidades
4.4 Fundamentos de OTA Seguro: Conceptos y Arquitectura
4.2 Análisis de Amenazas y Modelado de Ataques en OTA
4.3 SBOM: Creación y Gestión del Inventario de Software
4.4 Identificación y Evaluación de Vulnerabilidades en OTA
4.5 Pruebas de Penetración y Auditorías de Seguridad OTA
4.6 Gestión de Parches y Actualizaciones Seguras en OTA
4.7 Implementación de Controles de Acceso y Autenticación en OTA
4.8 Monitoreo y Detección de Amenazas en Entornos OTA
4.9 Respuesta a Incidentes y Recuperación en OTA
4.40 Marco Regulatorio y Estándares de Ciberseguridad OTA
5.5 Introducción a la Ciberseguridad Naval y OTA
5.5 Amenazas y Vulnerabilidades en Entornos Navales
5.3 Principios de Seguridad de la Información
5.4 Fundamentos de OTA (Over-The-Air)
5.5 Arquitectura de Sistemas Navales y sus Componentes
5.6 El Papel de SBOM (Software Bill of Materials) en la Ciberseguridad
5.7 Gestión de Vulnerabilidades: Conceptos Clave
5.8 Marco Regulatorio y Estándares en Ciberseguridad Naval
5.9 Introducción a la Gestión de Riesgos en Ciberseguridad
5.50 Estudio de Casos: Ataques Cibernéticos en el Sector Naval
6.6 Identificación y clasificación de vulnerabilidades en OTA y SBOM
6.2 Herramientas y técnicas de escaneo de vulnerabilidades
6.3 Análisis estático y dinámico de código para OTA y SBOM
6.4 Gestión de vulnerabilidades: priorización y remediación
6.5 Evaluación de riesgos y modelado de amenazas en OTA y SBOM
6.6 Integración de la gestión de vulnerabilidades en el ciclo de vida del desarrollo (SDLC)
6.7 Pruebas de penetración y ethical hacking en OTA y SBOM
6.8 Automatización del análisis de vulnerabilidades y la gestión de parches
6.9 Cumplimiento normativo y estándares de seguridad en OTA y SBOM
6.60 Estudios de caso: análisis de vulnerabilidades en implementaciones reales de OTA y SBOM
7.7 Introducción a OTA y su relevancia en la ciberseguridad naval
7.2 Amenazas cibernéticas en entornos navales
7.3 Fundamentos de SBOM y su aplicación en sistemas navales
7.4 Gestión de vulnerabilidades: conceptos clave
7.7 Marco regulatorio y normativas en ciberseguridad naval
7.6 Principios de seguridad en el diseño de sistemas navales
7.7 Ataques comunes y vectores de amenaza en entornos navales
7.8 Herramientas y técnicas de análisis de riesgos
7.9 Primeros pasos en la implementación de OTA segura
7.70 Caso práctico: Análisis de vulnerabilidades en un sistema naval ficticio
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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