El Diplomado en Seguridad en Redes de Planta proporciona conocimientos especializados en la protección de sistemas de control industrial (ICS) y redes de infraestructura crítica. Cubre la implementación de medidas de ciberseguridad y protocolos de defensa para mitigar riesgos en entornos de operación. Se centra en la aplicación de firewalls, sistemas de detección de intrusos (IDS/IPS), y análisis de vulnerabilidades, todo integrado con la seguridad perimetral y la respuesta a incidentes.
El programa profundiza en la arquitectura de redes industriales, incluyendo protocolos como Modbus/TCP, DNP3 y OPC UA, y la seguridad en sistemas SCADA. Los participantes adquieren experiencia práctica en la configuración y gestión de herramientas de seguridad industrial, cumpliendo con normativas y estándares internacionales de seguridad como NIST CSF y IEC 62443. Esta formación prepara a profesionales para roles como ingenieros de ciberseguridad industrial, analistas de seguridad en redes de planta y gestores de riesgos de ciberseguridad.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ciberseguridad industrial, seguridad SCADA, redes de planta, seguridad perimetral, respuesta a incidentes, diplomado ciberseguridad, ICS, protocolos industriales.
1.699 €
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. Diplomado en Ciberseguridad para Redes de Planta: Defensa y Resiliencia Industrial
5. Diplomado en Seguridad de Redes Industriales: Blindaje y Protección Avanzada
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, sistemas SCADA/PLC y seguridad informática.
1.1 Fundamentos de la Ciberseguridad Industrial: Panorama general y evolución.
1.2 Arquitectura de las Redes Industriales: Componentes y protocolos clave.
1.3 Amenazas y Vulnerabilidades en Ambientes Industriales: Tipos y ejemplos.
1.4 Normativas y Estándares de Ciberseguridad Industrial: Visión general.
1.5 Importancia de la Ciberseguridad en la Industria 4.0: Transformación digital.
1.6 Ataques Comunes a Sistemas Industriales: Ejemplos y análisis.
1.7 Conceptos Clave: CIA (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad).
1.8 El Papel de la Seguridad en la Operación Continua: Resiliencia.
1.9 Análisis de Riesgos en Entornos Industriales: Identificación y evaluación.
1.10 Introducción a las Mejores Prácticas en Ciberseguridad Industrial.
2.2 Topologías de Redes Industriales: Estructura y Diseño
2.2 Protocolos de Comunicación Industrial: Fundamentos y Selección
2.3 Diseño de Redes Seguras: Segmentación y Aislamiento
2.4 Firewalls Industriales: Implementación y Configuración
2.5 Sistemas de Detección de Intrusos (IDS) en Redes Industriales
2.6 Monitoreo y Gestión de Eventos de Seguridad (SIEM)
2.7 Diseño de Redes con Alta Disponibilidad y Resiliencia
2.8 Virtualización de Redes Industriales: Conceptos y Aplicaciones
2.9 Evaluación de Riesgos en Redes Industriales: Metodologías y Herramientas
2.20 Normativas y Estándares de Seguridad en Redes Industriales
3.3 Introducción a la Ciberseguridad Industrial y su Importancia
3.2 Evolución de la Ciberseguridad Industrial: OT vs. IT
3.3 Amenazas y Vulnerabilidades en Redes Industriales
3.4 Marco Regulatorio y Estándares de Ciberseguridad Industrial
3.5 Arquitectura de Redes Industriales: Componentes y Protocolos
3.6 Principios de Seguridad: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad
3.7 Gestión de Riesgos en Ciberseguridad Industrial
3.8 Fundamentos de la Seguridad en el Ciclo de Vida del Sistema Industrial
3.9 Políticas y Procedimientos de Ciberseguridad Industrial
3.30 Introducción a la Resiliencia Cibernética Industrial
4.4 Introducción a la Ciberseguridad Naval
4.2 Amenazas y Vulnerabilidades en Entornos Navales
4.3 Marco Regulatorio y Normativas de Ciberseguridad Naval
4.4 Criptografía y Protocolos de Seguridad
4.5 Autenticación, Autorización y Control de Acceso
4.6 Gestión de Riesgos en Ciberseguridad Naval
4.7 Respuesta a Incidentes y Recuperación
4.8 Seguridad en Redes de Comunicaciones Navales
4.9 Seguridad en Sistemas de Control Industrial (ICS)
4.40 Ciberseguridad en Buques y Plataformas Navales
5.5 Fundamentos de la Defensa Cibernética en Redes de Planta
5.5 Identificación y Evaluación de Riesgos en Entornos Industriales
5.3 Implementación de Controles de Acceso y Autenticación Robusta
5.4 Protección Perimetral y Firewalls Industriales
5.5 Detección y Prevención de Intrusiones en Redes OT/ICS
5.6 Ciberseguridad en Protocolos Industriales (Modbus, Profinet, etc.)
5.7 Respuesta a Incidentes y Recuperación ante Desastres
5.8 Análisis Forense Digital en Entornos Industriales
5.9 Diseño de Redes Industriales Resilientes y Seguras
5.50 Cumplimiento Normativo y Estándares de Seguridad Industrial
6.6 Identificación de Amenazas y Vulnerabilidades en Redes Industriales
6.2 Evaluación de Riesgos y Análisis de Impacto
6.3 Diseño de Políticas y Procedimientos de Seguridad
6.4 Implementación de Controles de Seguridad y Medidas de Protección
6.5 Pruebas de Penetración y Evaluación de la Efectividad de la Seguridad
6.6 Desarrollo de Planes de Respuesta a Incidentes y Recuperación ante Desastres
6.7 Estrategias de Mitigación de Riesgos y Reducción de la Exposición
6.8 Gestión de la Seguridad y el Cumplimiento Normativo
6.9 Monitoreo y Mejora Continua de la Seguridad de la Red
6.60 Análisis de Casos de Estudio y Mejores Prácticas en Ciberseguridad Industrial
7.7 Fundamentos de la Ciberseguridad en Redes de Planta
7.2 Análisis de Riesgos y Amenazas en Entornos Industriales
7.3 Implementación de Controles de Acceso y Autenticación
7.4 Protección de Dispositivos y Sistemas Industriales Críticos
7.7 Detección y Respuesta a Incidentes Cibernéticos
7.6 Recuperación ante Desastres y Continuidad del Negocio
7.7 Seguridad en la Comunicación de Datos Industriales
7.8 Gestión de Vulnerabilidades y Parches de Seguridad
7.9 Marco Legal y Normativo de la Ciberseguridad Industrial
7.70 Casos Prácticos y Estudios de Caso en Redes de Planta
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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.
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