El Diplomado en Respuesta a Incidentes y Tabletop Exercises se centra en la preparación y gestión efectiva de ciberincidentes. Aborda el desarrollo de planes de respuesta, la aplicación de metodologías para la contención y erradicación de amenazas, y el análisis forense digital. El programa incluye la práctica de ejercicios tabletop para simular escenarios reales, mejorando las habilidades de los participantes en la comunicación, toma de decisiones y coordinación de equipos. Se enfoca en la aplicación de herramientas y técnicas para la identificación de vulnerabilidades, análisis de riesgos y la recuperación ante desastres, asegurando la resiliencia de las organizaciones frente a incidentes de seguridad cibernética.
El diplomado proporciona una formación práctica en análisis de malware, gestión de SIEM, y forensia digital, bajo normativas y estándares de la industria como ISO 27001 y NIST. Esta formación prepara a profesionales para roles como analistas de seguridad, respondedores a incidentes, gestores de ciberseguridad y consultores de seguridad, fortaleciendo su capacidad para proteger la infraestructura y los datos críticos de las organizaciones.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): respuesta a incidentes, ejercicios tabletop, ciberseguridad, análisis forense, gestión de riesgos, seguridad informática, diplomado en ciberseguridad.
620 €
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. Estrategias de Reacción ante Incidentes Marítimos y Perfeccionamiento en Simulacros de Crisis
5. Excelencia en la Gestión de Crisis Navales: Dominio de la Respuesta a Incidentes y Simulaciones Estratégicas
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: experiencia en el sector naval, conocimientos básicos de navegación y seguridad marítima. Dominio del ES/EN (comprensión y expresión).
Módulo 1 — Fundamentos y Normativas en la Respuesta a Incidentes
1.1 Introducción a la Respuesta a Incidentes Marítimos
1.2 Marco Legal Internacional: Convenios y Acuerdos Clave
1.3 Normativas Nacionales en la Gestión de Incidentes
1.4 Tipos de Incidentes Marítimos: Clasificación y Alcance
1.5 Principios de la Gestión de Crisis: Liderazgo y Toma de Decisiones
1.6 Roles y Responsabilidades en la Respuesta a Incidentes
1.7 Comunicación y Coordinación: Estructuras y Protocolos
1.8 Evaluación de Riesgos y Análisis de Vulnerabilidades
1.9 Planes de Contingencia: Desarrollo y Implementación
1.10 Primeros Pasos: Notificación y Evaluación Inicial
2.2 Introducción a la Planificación de Crisis Navales
2.2 Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades Marítimas
2.3 Desarrollo de Planes de Respuesta a Incidentes
2.4 Diseño y Ejecución de Simulacros de Crisis
2.5 Tabletop Exercises: Metodología y Aplicación
2.6 Análisis Post-Incidente y Mejora Continua
2.7 Gestión de la Comunicación en Crisis Navales
2.8 Aspectos Legales y Regulatorios en Incidentes Marítimos
2.9 Integración de Tecnologías en la Gestión de Crisis
2.20 Estudio de Casos: Análisis de Incidentes Reales
3.3 Introducción al Derecho Marítimo Internacional y Nacional
3.2 Convenios y Tratados Clave en la Regulación Marítima
3.3 Tipos de Incidentes Marítimos y sus Causas Comunes
3.4 Metodologías de Investigación de Incidentes: Análisis Causa Raíz
3.5 Recopilación y Análisis de Evidencia en Incidentes Marítimos
3.6 Informes de Incidentes y Documentación Relevante
3.7 Marco Legal para la Responsabilidad y Compensación en Incidentes
3.8 El Rol de las Autoridades Marítimas en la Investigación
3.9 Aspectos Legales de la Seguridad Marítima
3.30 Estudios de Caso de Incidentes Marítimos Significativos
4.4 Evaluación de Riesgos y Planificación de Contingencias en Incidentes Marítimos
4.2 Protocolos de Respuesta Inicial y Comunicación en Crisis Navales
4.3 Técnicas Avanzadas de Análisis de Incidentes Marítimos
4.4 Simulación de Crisis Navales: Diseño y Ejecución de Tabletop Exercises
4.5 Desarrollo de Estrategias de Respuesta a Incidentes Específicos
4.6 Gestión de Recursos y Coordinación en Escenarios de Crisis Marítimas
4.7 Evaluación de la Eficacia de la Respuesta y Aprendizaje Post-Incidente
4.8 Implementación de Mejoras Continuas en la Gestión de Crisis
4.9 Marcos Regulatorios y Cumplimiento en la Respuesta a Incidentes
4.40 Aplicación Práctica: Análisis de Casos Reales y Simulacros de Crisis Complejos
5.5 Importancia de la Gestión de Crisis Navales
5.5 Tipos de Incidentes Marítimos y sus Impactos
5.3 Marco Legal y Regulaciones en la Gestión de Crisis
5.4 Estructura Organizacional para la Respuesta a Incidentes
5.5 Roles y Responsabilidades del Personal Clave
5.6 Introducción a los Simulacros y Tabletop Exercises
5.7 Objetivos y Beneficios de la Simulación de Crisis
5.8 Principios de la Respuesta a Incidentes Marítimos
5.9 Consideraciones de Seguridad Marítima y Protección Ambiental
5.50 Visión General de los Módulos del Curso
6.6 Marco de Respuesta a Incidentes Navales: Estructura y Principios Fundamentales
6.2 Evaluación de Riesgos Marítimos: Identificación y Análisis de Amenazas
6.3 Desarrollo de Planes de Respuesta a Incidentes: Elaboración y Adaptación
6.4 Tabletop Exercises: Diseño, Organización y Facilitación
6.5 Simulación de Escenarios de Crisis: Aplicación de Tabletop Exercises
6.6 Análisis Post-Incidente: Evaluación y Mejora Continua
6.7 Gestión de la Comunicación en Crisis: Estrategias y Protocolos
6.8 Coordinación con Agencias y Partes Interesadas
6.9 Aspectos Legales y Regulatorios en la Respuesta Naval
6.60 Implementación de Sistemas de Gestión de Crisis: Integración y Sostenibilidad
7.7 Fundamentos de la Gestión de Crisis Marítimas
7.2 Marco Legal y Regulaciones Internacionales en Incidentes Navales
7.3 Tipos de Incidentes Marítimos y sus Impactos
7.4 Estructura y Roles en un Centro de Operaciones de Crisis (COC)
7.7 Introducción a los Tabletop Exercises: Metodología y Beneficios
7.6 Análisis de Casos de Estudio: Lecciones Aprendidas de Incidentes Reales
7.7 Principios de Comunicación y Coordinación en Crisis
7.8 Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades en el Entorno Marítimo
7.9 Herramientas y Tecnologías para la Gestión de Crisis
7.70 Preparación y Planificación para la Respuesta a Incidentes
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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