El Curso de Gestión de Transporte Público Integrado se centra en la planificación, operación y gestión eficiente de sistemas de transporte público, abarcando la integración de diversos modos como autobuses, trenes y metro. Se profundiza en la optimización de rutas y horarios, la aplicación de tecnologías inteligentes para el control del tráfico y la gestión de flotas, y el uso de datos para la toma de decisiones. Además, se exploran temas como la sostenibilidad, la movilidad urbana y la experiencia del usuario, preparando a los profesionales para enfrentar los desafíos del sector.
El curso proporciona conocimientos prácticos sobre modelado de transporte, análisis de costos, gestión de la demanda y la implementación de sistemas de pago integrados. Se estudian casos de éxito y se analizan las últimas tendencias en electromovilidad y transporte conectado. La formación está diseñada para capacitar a planificadores de transporte, gerentes de operaciones y consultores de movilidad, mejorando su capacidad para diseñar y gestionar sistemas de transporte público eficientes y accesibles.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): transporte público integrado, planificación de transporte, gestión de flotas, movilidad urbana, sistemas de transporte, optimización de rutas, electromovilidad, transporte conectado.
599 €
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. **Implementación y Gestión del Transporte Público Integrado: Desde la Estrategia hasta la Operación**
5. Gestión del Transporte Público Integrado: Planificación, Operación y Optimización de Sistemas
6. **Gestión del Transporte Público Integrado: Estrategias de Planificación, Implementación y Optimización**
Módulo 1 — Introducción a la Planificación del Transporte Integrado
1.1 Fundamentos del Transporte Público Integrado: Definiciones y Componentes Clave
1.2 Importancia de la Planificación en el Transporte Público Integrado
1.3 Objetivos y Beneficios de la Integración del Transporte Público
1.4 Marco Regulatorio y Políticas en el Transporte Público
1.5 Análisis de la Demanda y Oferta de Transporte
1.6 Estudios de Factibilidad y Evaluación de Proyectos
1.7 Principios de Diseño de Redes de Transporte Integradas
1.8 Herramientas y Tecnologías para la Planificación del Transporte
1.9 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) en el Transporte Integrado
1.10 Caso de Estudio: Ejemplos de Éxito en la Planificación del Transporte Integrado
6.2 Definición de Objetivos y Alcance del Plan de Transporte Público Integrado.
6.2 Análisis de la Demanda y Evaluación de Necesidades de Transporte.
6.3 Diseño de la Red de Transporte: Rutas, Frecuencias y Puntos de Transferencia.
6.4 Selección de Modos de Transporte: Autobuses, Metro, Tren Ligero y Otros.
6.5 Integración Tarifaria y Sistemas de Pago: Diseño y Operación.
6.6 Planificación de la Infraestructura: Estaciones, Terminales y Centros de Control.
6.7 Estrategias de Marketing y Comunicación para el Transporte Público.
6.8 Evaluación de Impacto Ambiental y Sostenibilidad del Sistema.
6.9 Optimización de Rutas y Frecuencias: Modelado y Simulación.
6.20 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) y Monitoreo del Sistema.
3.3 Fundamentos legales del transporte público.
3.2 Marco regulatorio y normativo vigente.
3.3 Planificación estratégica: visión, misión y objetivos.
3.4 Análisis del entorno: identificación de oportunidades y amenazas.
3.5 Análisis DAFO aplicado al transporte público.
3.6 Diseño de la estructura de la planificación estratégica.
3.7 Elaboración de planes de acción y cronogramas.
3.8 Indicadores clave de rendimiento (KPIs).
3.9 Alineación estratégica y participación de stakeholders.
3.30 Evaluación y seguimiento de la planificación estratégica.
2.3 Principios de diseño de rutas eficientes.
2.2 Modelado y simulación de redes de transporte.
2.3 Optimización de la frecuencia y capacidad de los vehículos.
2.4 Análisis de la demanda y segmentación de usuarios.
2.5 Diseño de rutas considerando paradas y estaciones.
2.6 Herramientas y software para la optimización de rutas.
2.7 Minimización de costos operativos y tiempos de viaje.
2.8 Diseño de rutas accesibles y seguras.
2.9 Integración de modos de transporte.
2.30 Evaluación y mejora continua del diseño de rutas.
3.3 Sistemas de información al pasajero (PIS).
3.2 Sistemas de gestión de flotas (FMS).
3.3 Sistemas de ticketing y pago electrónico.
3.4 Tecnologías de comunicación y transmisión de datos.
3.5 Sistemas de posicionamiento global (GPS) y georreferenciación.
3.6 Software de gestión de operaciones y control.
3.7 Big data y análisis de datos en el transporte público.
3.8 Ciberseguridad en sistemas de transporte.
3.9 Integración de tecnologías emergentes.
3.30 Tendencias en tecnologías de transporte.
4.3 Conceptos de sostenibilidad en el transporte.
4.2 Impacto ambiental del transporte público.
4.3 Estrategias para la reducción de emisiones.
4.4 Uso de energías renovables en el transporte.
4.5 Diseño de sistemas de transporte eco-eficientes.
4.6 Integración de diferentes modos de transporte.
4.7 Desarrollo de la movilidad eléctrica.
4.8 Diseño de infraestructura sostenible.
4.9 Evaluación del ciclo de vida (LCA) en el transporte.
4.30 Medición y reporte de la sostenibilidad.
5.3 Indicadores de rendimiento (KPIs) para el transporte público.
5.2 Recopilación y análisis de datos.
5.3 Evaluación de la eficiencia operativa.
5.4 Análisis de la satisfacción del cliente.
5.5 Evaluación de la calidad del servicio.
5.6 Análisis de costos y rentabilidad.
5.7 Benchmarking y comparación con otros sistemas.
5.8 Informes y presentación de resultados.
5.9 Herramientas de análisis y visualización de datos.
5.30 Toma de decisiones basada en datos.
6.3 Planificación de la operación en tiempo real.
6.2 Monitoreo y control de la flota.
6.3 Gestión de incidencias y contingencias.
6.4 Sistemas de gestión de tráfico y prioridad semafórica.
6.5 Comunicación con conductores y usuarios.
6.6 Optimización de recursos y asignación de vehículos.
6.7 Seguimiento y análisis de retrasos y demoras.
6.8 Gestión de la seguridad y la seguridad vial.
6.9 Uso de la inteligencia artificial en la operación.
6.30 Adaptación a cambios en la demanda.
7.3 Investigación de mercado y análisis de la demanda.
7.2 Estrategias de segmentación de clientes.
7.3 Diseño de encuestas y estudios de mercado.
7.4 Desarrollo de una marca y branding.
7.5 Estrategias de comunicación y marketing digital.
7.6 Promoción de servicios de transporte público.
7.7 Fijación de precios y políticas tarifarias.
7.8 Programas de fidelización de clientes.
7.9 Análisis del comportamiento del consumidor.
7.30 Medición de la efectividad de las campañas de marketing.
8.3 Innovación en modelos de negocio de transporte.
8.2 Movilidad como servicio (MaaS).
8.3 Vehículos autónomos y su impacto.
8.4 Ciudades inteligentes y el futuro del transporte.
8.5 Tendencias en diseño de vehículos y estaciones.
8.6 Tecnologías emergentes y su aplicación.
8.7 Financiamiento de proyectos innovadores.
8.8 Marco legal y regulatorio para la innovación.
8.9 Implementación de proyectos piloto.
8.30 Visión del futuro del transporte público.
4.4 Evaluación de la infraestructura existente y necesidades de transporte
4.2 Diseño del sistema de transporte público integrado: rutas, frecuencias y modos
4.3 Selección y adquisición de vehículos: autobuses, trenes, tranvías y otros
4.4 Desarrollo de la infraestructura: paradas, estaciones, terminales y centros de control
4.5 Integración de sistemas de pago y ticketing
4.6 Implementación de tecnologías de información y comunicación (TIC)
4.7 Gestión de la transición: personal, capacitación y comunicación con el público
4.8 Pruebas y puesta en marcha del sistema integrado
4.9 Monitoreo y evaluación del desempeño del sistema
4.40 Ajustes y optimización del sistema para una eficiencia continua
5.5 Principios de Planificación de Sistemas de Transporte Público Integrado
5.5 Diseño y Operación de Redes de Transporte Integradas
5.3 Optimización de Rutas y Frecuencias
5.4 Modelado de la Demanda y Previsión de Pasajeros
5.5 Gestión de Flotas y Mantenimiento
5.6 Tecnologías de Información y Comunicación en el Transporte Público
5.7 Sistemas de Pago y Tarifación Integrados
5.8 Gestión de la Experiencia del Usuario y Comunicación
5.9 Análisis de Datos y KPIs para la Mejora Continua
5.50 Sostenibilidad y Impacto Ambiental en el Transporte Público Integrado
6.6 Modelos de planificación estratégica para el transporte público integrado
6.2 Definición de objetivos y KPI’s en la planificación del transporte integrado
6.3 Análisis de la demanda y estudio de rutas en sistemas integrados
6.4 Diseño de la red de transporte público integrado: modos y conexiones
6.5 Estrategias operativas para la eficiencia y puntualidad
6.6 Gestión de la flota y asignación de recursos
6.7 Optimización de costos y presupuestos en el transporte integrado
6.8 Gestión de la experiencia del usuario y la satisfacción del cliente
6.9 Herramientas y tecnologías para la planificación y operación del transporte integrado
6.60 Evaluación de resultados y mejora continua en la operación del transporte integrado
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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Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
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