El Curso de SOC OT para infraestructuras críticas capacita en la defensa de sistemas industriales (OT) y tecnologías de la información (IT) frente a ciberataques. El curso se centra en la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) para la detección y respuesta a incidentes en entornos OT. Se abordan conceptos clave como seguridad perimetral, análisis de malware, gestión de vulnerabilidades, y la implementación de medidas de detección y respuesta de incidentes (IDS/IPS). Además, se cubren normativas y estándares relevantes para la seguridad industrial, incluyendo la integración de herramientas de SIEM para la monitorización y análisis de logs en tiempo real.
El curso proporciona conocimientos prácticos mediante el uso de laboratorios simulados, enfocándose en la gestión de riesgos y la protección de infraestructuras esenciales como energía, agua y transporte. Se exploran metodologías como análisis forense digital y análisis de tráfico de red para la investigación de incidentes y la aplicación de contramedidas. El programa prepara a profesionales para roles como analistas de seguridad SOC, gestores de incidentes OT, y arquitectos de seguridad industrial, potenciando la empleabilidad en sectores críticos.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): SOC OT, seguridad industrial, ciberseguridad OT, detección de intrusiones, respuesta a incidentes, gestión de riesgos, análisis forense, infraestructuras críticas.
320 €
2. **¿Qué Aprenderás en el Curso de Blindaje Ciberseguro SOC/OT en Entornos de Infraestructura Esencial?**
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.
## ¿Qué Aprenderás en Fortificación Cibernética SOC/OT en Infraestructuras Indispensables?
1. Identificar y evaluar amenazas cibernéticas específicas de entornos SOC (Security Operations Center) y OT (Operational Technology).
2. Comprender las arquitecturas de seguridad para infraestructuras críticas, incluyendo la segmentación de red, firewalls, y sistemas de detección de intrusiones (IDS/IPS).
3. Aplicar metodologías de análisis de riesgos y evaluaciones de vulnerabilidades en sistemas OT, utilizando herramientas y técnicas especializadas.
4. Diseñar e implementar estrategias de seguridad en profundidad (defense-in-depth) para proteger activos y datos en infraestructuras indispensables.
5. Dominar técnicas de respuesta a incidentes cibernéticos en entornos SOC/OT, incluyendo la contención, erradicación y recuperación.
6. Aprender a utilizar herramientas de monitoreo y análisis de seguridad, como SIEM (Security Information and Event Management) y soluciones de detección de anomalías.
7. Desarrollar habilidades en la investigación forense digital en sistemas OT, incluyendo la recopilación y análisis de evidencia.
8. Entender los estándares y regulaciones de seguridad cibernética relevantes para infraestructuras críticas, como NIST, IEC 62443 y otros.
9. Implementar soluciones de seguridad en dispositivos y sistemas OT, como PLCs, SCADA y DCS, asegurando la integridad y disponibilidad.
10. Practicar la comunicación efectiva y colaboración entre equipos de seguridad SOC y OT, mejorando la resiliencia cibernética general.
3. Custodia Cibernética SOC/OT para Infraestructuras Estratégicas
Módulo 1 — Protección Cibersegura SOC/OT: Introducción
1.1 Fundamentos de Ciberseguridad en Entornos SOC/OT
1.2 Amenazas y Vulnerabilidades en Infraestructuras Críticas
1.3 Arquitectura y Diseño de Redes Industriales (OT)
1.4 Sistemas de Detección y Prevención de Intrusos (IDS/IPS)
1.5 Protocolos de Comunicación Industrial (Modbus, DNP3, etc.)
1.6 Análisis de Riesgos y Evaluación de Vulnerabilidades
1.7 Marco Regulatorio y Estándares de Ciberseguridad (NIST, ISO 27001)
1.8 Introducción a SOC (Security Operations Center) y OT
1.9 Conceptos de Defensa en Profundidad
1.10 Planificación y Respuesta a Incidentes
2.2 Introducción a la Ciberseguridad SOC/OT en Infraestructuras Críticas
2.2 Arquitectura SOC/OT: Componentes y Diseño
2.3 Estrategias de Detección y Respuesta ante Amenazas en Entornos OT
2.4 Análisis de Riesgos y Evaluación de Vulnerabilidades en Infraestructuras
2.5 Implementación de Controles de Seguridad en Redes Industriales
2.6 Monitoreo y Vigilancia en Tiempo Real de Activos OT
2.7 Integración de SOC/OT: Tecnologías y Herramientas
2.8 Gobernanza y Cumplimiento Normativo en Ciberseguridad OT
2.9 Análisis de Incidentes y Recuperación ante Desastres en Infraestructuras Críticas
2.20 Casos de Estudio: Mejores Prácticas en Seguridad SOC/OT
3.3 Introducción a la Ciberseguridad SOC/OT en Infraestructuras Vitales
3.2 Amenazas Cibernéticas en Entornos Críticos
3.3 Arquitectura de Seguridad SOC/OT
3.4 Componentes de un SOC/OT: Funciones y Responsabilidades
3.5 Protocolos de Comunicación Industriales (ICS)
3.6 Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades
3.7 Herramientas de Detección de Amenazas
3.8 Respuesta a Incidentes y Recuperación
3.9 Cumplimiento Normativo y Estándares
3.30 Estudios de Caso: Ataques a Infraestructuras Vitales
4.4 Introducción a la Ciberseguridad SOC/OT en Infraestructuras Indispensables
4.2 Amenazas y Vulnerabilidades en Entornos Industriales
4.3 Arquitectura SOC/OT: Diseño y Componentes Clave
4.4 Monitoreo y Detección de Amenazas en Tiempo Real
4.5 Análisis de Incidentes y Respuesta Efectiva
4.6 Implementación de Controles de Seguridad y Políticas
4.7 Pruebas de Penetración y Evaluación de Vulnerabilidades
4.8 Seguridad en Redes Industriales y Protocolos OT
4.9 Cumplimiento Normativo y Estándares de la Industria
4.40 Gestión de Riesgos y Planificación de la Continuidad del Negocio
5.5 Principios de la Vigilancia Cibernética SOC/OT: Fundamentos y Marco Regulatorio
5.5 Arquitectura SOC/OT: Diseño e Implementación para Infraestructuras Clave
5.3 Recopilación y Análisis de Datos en Entornos OT: Técnicas y Herramientas
5.4 Detección de Amenazas y Eventos: Identificación de Indicadores de Compromiso (IOCs)
5.5 Respuesta a Incidentes Cibernéticos: Estrategias y Procedimientos en Infraestructuras Críticas
5.6 Monitoreo de la Seguridad: Plataformas y Tecnologías SOC/OT
5.7 Análisis de Vulnerabilidades y Pruebas de Penetración en Sistemas OT
5.8 Gestión de Riesgos Cibernéticos: Evaluación y Mitigación en Infraestructuras Clave
5.9 Inteligencia de Amenazas: Fuentes y Aplicación en el Contexto SOC/OT
5.50 Cumplimiento Normativo y Mejores Prácticas en Vigilancia Cibernética
6.6 Introducción a la Ciberseguridad SOC/OT en Infraestructuras Clave
6.2 Marco legal y normativo en ciberseguridad de infraestructuras críticas
6.3 Amenazas y vulnerabilidades específicas de sistemas SOC/OT
6.4 Arquitectura y diseño de un SOC/OT seguro
6.5 Implementación de herramientas de detección y respuesta ante incidentes
6.6 Análisis de riesgos y gestión de vulnerabilidades en entornos OT
6.7 Estrategias de defensa en profundidad y segmentación de redes
6.8 Monitoreo y análisis de eventos de seguridad en tiempo real
6.9 Respuesta a incidentes y recuperación ante desastres en infraestructuras clave
6.60 Mejores prácticas y tendencias futuras en ciberseguridad SOC/OT
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”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación