Diplomado en Edge/VEC y Percepción Cooperativa

Sobre nuestro Diplomado en Edge/VEC y Percepción Cooperativa

El Diplomado en Edge/VEC y Percepción Cooperativa se centra en el desarrollo de sistemas inteligentes para la detección y análisis de datos en entornos complejos. Explora el uso de Edge Computing para el procesamiento descentralizado de información, junto con tecnologías de Visión Estéreo y Percepción Cooperativa, que permiten a los dispositivos entender y interactuar con su entorno. Los estudiantes aprenderán a implementar algoritmos de procesamiento de imágenes, reconstrucción 3D, y fusión de datos provenientes de múltiples sensores. Se abordan aplicaciones en robótica, vehículos autónomos, y sistemas de monitoreo, destacando la importancia de la comunicación inter-dispositivos y la ciberseguridad. Se enfatiza el uso de inteligencia artificial (IA) para mejorar la precisión y la eficiencia de la percepción.

El programa proporciona una formación práctica en el uso de plataformas de desarrollo de Edge Computing, sensores de visión, y herramientas de simulación. Se promueve el desarrollo de soluciones innovadoras para la automatización industrial, la seguridad y la movilidad inteligente, preparándolos para roles como ingenieros de visión artificial, especialistas en Edge Computing, y desarrolladores de sistemas autónomos. Se integran conocimientos sobre protocolos de comunicación y estándares de la industria.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Edge Computing, percepción cooperativa, visión estéreo, procesamiento de imágenes, robótica, vehículos autónomos, inteligencia artificial, simulación, detección de datos, sistemas autónomos.

Diplomado en Edge/VEC y Percepción Cooperativa

1.799 

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio de Edge/VEC y Percepción Cooperativa para la Navegación Naval Avanzada

    1. Fundamentos de Edge/VEC y Percepción Cooperativa:

    • Comprender la arquitectura y principios de funcionamiento de los sistemas Edge/VEC.
    • Identificar y analizar los componentes clave para la percepción cooperativa en entornos navales.
    • Evaluar las ventajas y limitaciones de Edge/VEC en la navegación.

    2. Aplicaciones de Edge/VEC en la Navegación Naval:

    • Utilizar Edge/VEC para la fusión de datos de sensores múltiples (radar, sonar, AIS).
    • Implementar algoritmos de procesamiento de señales y análisis de datos en tiempo real.
    • Desarrollar estrategias para la navegación autónoma y control de embarcaciones utilizando Edge/VEC.

    3. Percepción Cooperativa y Colaboración:

    • Explorar técnicas de comunicación y intercambio de información entre embarcaciones y sistemas.
    • Diseñar protocolos de colaboración para la detección de amenazas, planificación de rutas y maniobras conjuntas.
    • Analizar el impacto de la percepción cooperativa en la seguridad y eficiencia de las operaciones navales.

    4. Desafíos y Consideraciones de Seguridad:

    • Abordar los desafíos relacionados con la ciberseguridad y la protección de datos en sistemas Edge/VEC.
    • Evaluar los riesgos asociados con la autonomía y la toma de decisiones en la navegación naval.
    • Implementar medidas para garantizar la fiabilidad, robustez y resiliencia de los sistemas.

    5. Tendencias Futuras y Aplicaciones Emergentes:

    • Investigar las últimas tendencias en Edge computing, inteligencia artificial y aprendizaje automático para la navegación naval.
    • Explorar el potencial de Edge/VEC en nuevas áreas, como la optimización del consumo de combustible, la gestión de flotas y la vigilancia costera.
    • Analizar el impacto de la tecnología en la transformación de la navegación naval y las fuerzas armadas.

2. Optimización y Aplicación de Edge/VEC y Percepción Cooperativa para el Desarrollo Naval

2. Optimización y Aplicación de Edge/VEC y Percepción Cooperativa para el Desarrollo Naval

  • Comprender y aplicar los fundamentos de la optimización de estructuras navales, incluyendo el uso de métodos Edge/VEC.
  • Dominar la integración de sistemas de percepción cooperativa para la mejora de la navegación y la seguridad.
  • Evaluar y optimizar el rendimiento de los sistemas de detección y evitación de obstáculos.
  • Analizar las técnicas de modelado y simulación para el diseño y evaluación de embarcaciones.
  • Aplicar herramientas de simulación y análisis para la optimización del diseño de buques.
  • Estudiar la implementación de tecnologías de vanguardia en el ámbito naval.
  • Desarrollar estrategias para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en el diseño naval.
  • Explorar el uso de datos y algoritmos para mejorar la toma de decisiones en entornos navales.
  • Comprender los desafíos y oportunidades relacionados con la ciberseguridad en el ámbito naval.
  • Adquirir conocimientos sobre la legislación y las regulaciones relevantes en el sector naval.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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 Edge/VEC y Percepción Cooperativa en Operaciones Navales

4. Estrategias de Edge/VEC y Percepción Cooperativa en Operaciones Navales

  • Dominar los conceptos de Edge Computing y su aplicación para el procesamiento de datos en tiempo real a bordo de buques y en entornos navales distribuidos.
  • Evaluar la arquitectura de VEC (Vehículo de Entorno Cooperativo), incluyendo sus componentes y funciones, para mejorar la conciencia situacional y la toma de decisiones.
  • Implementar sistemas de Percepción Cooperativa utilizando sensores, redes de comunicación y algoritmos de fusión de datos para obtener una visión completa del entorno operativo.
  • Diseñar y analizar estrategias de navegación colaborativa y control de plataformas navales autónomas, optimizando la eficiencia y seguridad de las operaciones.
  • Aplicar técnicas de ciberseguridad para proteger los sistemas de Edge Computing y VEC contra amenazas informáticas, garantizando la integridad de la información y la operatividad continua.
  • Utilizar herramientas de simulación y modelado para evaluar el rendimiento de las estrategias de Edge/VEC y Percepción Cooperativa en diferentes escenarios operativos.
  • Comprender las regulaciones y estándares internacionales relacionados con el uso de tecnologías Edge/VEC y Percepción Cooperativa en operaciones navales.
  • Integrar tecnologías de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) para mejorar la toma de decisiones, la detección de amenazas y la optimización de recursos en entornos navales.
  • Desarrollar habilidades para la gestión de proyectos y la implementación de soluciones Edge/VEC y Percepción Cooperativa en el ámbito naval, incluyendo la planificación, ejecución y evaluación de resultados.
  • Analizar casos de estudio y ejemplos prácticos de la implementación de estrategias Edge/VEC y Percepción Cooperativa en operaciones navales, identificando desafíos y lecciones aprendidas.

5. Análisis y Aplicación de Edge/VEC y Percepción Cooperativa en Sistemas Navales

5. Análisis y Aplicación de Edge/VEC y Percepción Cooperativa en Sistemas Navales

  • Identificar y evaluar los principios fundamentales de los sistemas de percepción cooperativa en entornos navales.
  • Analizar las técnicas de procesamiento y fusión de datos de sensores múltiples, incluyendo el análisis de la incertidumbre y la gestión de errores.
  • Estudiar la arquitectura y el diseño de sistemas de Edge/VEC (Vehicle Edge Computing) aplicados a la navegación y la toma de decisiones en tiempo real.
  • Aplicar algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático para la optimización de rutas, la detección de amenazas y la mejora de la eficiencia operativa.
  • Evaluar el rendimiento de los sistemas de percepción cooperativa y Edge/VEC en simulaciones y escenarios del mundo real, considerando factores como la latencia, el ancho de banda y la robustez.
  • Comprender las consideraciones de seguridad y ciberseguridad en la implementación de sistemas de Edge/VEC en plataformas navales, incluyendo la protección de datos y la prevención de ataques.
  • Explorar las aplicaciones prácticas de la percepción cooperativa y Edge/VEC en áreas como la vigilancia marítima, la asistencia a la navegación, el control de tráfico naval y la gestión de flotas.
  • Diseñar e implementar prototipos de sistemas de percepción cooperativa y Edge/VEC utilizando herramientas y plataformas de software relevantes.
  • Analizar el impacto de la percepción cooperativa y Edge/VEC en la mejora de la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad de las operaciones navales.
  • Investigar las tendencias actuales y futuras en el campo de la percepción cooperativa y Edge/VEC para sistemas navales, incluyendo la integración de nuevas tecnologías y la adaptación a los desafíos emergentes.

6. Simulación y Rendimiento de Rotores en Contextos de Edge/VEC y Percepción Cooperativa

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.

Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en Edge/VEC y Percepción Cooperativa

  • Graduados/as en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o afines.
  • Profesionales de OEM rotorcraft/eVTOL, MRO, consultoría, centros tecnológicos.
  • Flight Test, certificación, aviónica, control y dinámica que busquen especialización.
  • Reguladores/autoridades y perfiles de UAM/eVTOL que requieran competencias en compliance.
  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1.1 Introducción a Edge/VEC y Percepción Cooperativa en el Ámbito Naval
1.2 Fundamentos de Edge Computing: Arquitectura y Aplicaciones
1.3 Fundamentos de VEC (Vehículo de Borde): Funcionamiento y Ventajas
1.4 Percepción Cooperativa: Sensores y Tecnologías Clave
1.5 Interconexión de Sensores y Plataformas en Entornos Navales
1.6 Arquitectura de Redes para Edge/VEC y Percepción Cooperativa
1.7 Análisis de Datos en Tiempo Real para la Toma de Decisiones
1.8 Estudio de Casos: Implementación en Buques y Sistemas Costeros
1.9 Seguridad Cibernética en Sistemas Edge/VEC Navales
1.10 Retos y Oportunidades en la Adopción de Edge/VEC y Percepción Cooperativa

2.2 Introducción a la optimización: conceptos clave de Edge/VEC y su relevancia en el desarrollo naval.
2.2 Herramientas y tecnologías para la optimización en el contexto naval: software, simuladores, etc.
2.3 Aplicación de Edge/VEC en el diseño de plataformas navales: optimización de formas de casco y sistemas.
2.4 Optimización de sistemas de propulsión naval: eficiencia energética y reducción de emisiones.
2.5 Diseño y optimización de sensores y sistemas de detección utilizando Edge/VEC.
2.6 Optimización de la gestión de datos y comunicaciones en entornos navales.
2.7 Optimización de la ciberseguridad en sistemas navales basados en Edge/VEC.
2.8 Análisis de costos y beneficios de la optimización con Edge/VEC en el desarrollo naval.
2.9 Estudios de caso: ejemplos prácticos de optimización exitosa con Edge/VEC en la industria naval.
2.20 Tendencias futuras y desafíos en la optimización de Edge/VEC para el desarrollo naval.

3.3 Introducción a la Implementación Estratégica: Fundamentos y Conceptos Clave
3.2 Arquitectura y Diseño de Sistemas Edge/VEC para Entornos Navales
3.3 Integración de Percepción Cooperativa: Sensores y Plataformas
3.4 Planificación y Gestión de la Implementación: Estrategias y Metodologías
3.5 Integración con Sistemas Existentes: Desafíos y Soluciones
3.6 Consideraciones de Seguridad y Ciberseguridad en la Implementación
3.7 Pruebas, Validación y Verificación de Sistemas Edge/VEC
3.8 Despliegue y Mantenimiento: Estrategias y Mejores Prácticas
3.9 Aspectos Regulatorios y Cumplimiento Normativo
3.30 Estudios de Caso: Implementaciones Exitosas y Lecciones Aprendidas

4.4 Planificación de Misiones Navales con Edge/VEC y Percepción Cooperativa
4.2 Tácticas de Navegación y Maniobras en Entornos Hostiles
4.3 Gestión de Riesgos en Operaciones Navales con Tecnología Edge/VEC
4.4 Integración de Datos en Tiempo Real y Análisis Predictivo
4.5 Comunicaciones Seguras y Encriptadas en el Campo de Batalla
4.6 Coordinación y Sincronización de Unidades Navales Distribuidas
4.7 Simulación de Escenarios de Combate Naval con Edge/VEC
4.8 Resiliencia y Adaptabilidad de Sistemas ante Ciberataques
4.9 Optimización de la Toma de Decisiones en el Teatro de Operaciones
4.40 Estudios de Caso: Aplicaciones Reales de Edge/VEC en Operaciones Navales

5.5 Introducción al Análisis de Sistemas Navales con Edge/VEC y Percepción Cooperativa
5.5 Componentes Clave de Sistemas Navales: Sensores, Actuadores y Plataformas
5.3 Arquitecturas de Sistemas Navales: Centralizadas, Distribuidas y Híbridas
5.4 Modelado y Simulación de Sistemas Navales en Entornos Edge/VEC
5.5 Análisis de Datos en Tiempo Real y Aprendizaje Automático en Sistemas Navales
5.6 Ciberseguridad y Protección de Datos en Sistemas Navales con Edge/VEC
5.7 Aplicaciones Específicas: Navegación Autónoma, Detección de Amenazas, Logística Naval
5.8 Integración de la Percepción Cooperativa para la Toma de Decisiones
5.9 Evaluación de Rendimiento y KPIs en Sistemas Navales Edge/VEC
5.50 Estudios de Caso: Implementación y Desafíos en Sistemas Navales Avanzados

6.6 Fundamentos de la Simulación de Rotores: Principios y Modelos
6.2 Herramientas de Simulación: Software y Metodologías
6.3 Simulación de Rotores en Entornos Edge Computing
6.4 Integración de Datos de Percepción Cooperativa en Simulaciones
6.5 Análisis del Rendimiento de Rotores: Métricas y Evaluación
6.6 Diseño Experimental y Validaciones en Simulaciones
6.7 Optimización del Diseño de Rotores mediante Simulación
6.8 Estudio de Casos: Aplicaciones Prácticas y Resultados
6.9 Desafíos y Limitaciones en la Simulación de Rotores
6.60 Tendencias Futuras en Simulación para Sistemas Navales

7.7 Fundamentos de Sistemas Navales y Edge/VEC: Introducción y Conceptos Clave
7.2 Arquitectura de Sistemas Navales: Componentes y Funcionalidades
7.3 Edge/VEC en Sistemas Navales: Integración y Despliegue
7.4 Percepción Cooperativa: Sensores y Comunicación en Entornos Navales
7.7 Análisis de Datos y Procesamiento en Edge/VEC para Sistemas Navales
7.6 Aplicaciones Específicas de Edge/VEC en Sistemas Navales: Ejemplos y Casos de Estudio
7.7 Seguridad y Ciberseguridad en Sistemas Navales con Edge/VEC
7.8 Rendimiento y Eficiencia Energética en Sistemas Navales con Edge/VEC
7.9 Modelado y Simulación de Sistemas Navales con Edge/VEC
7.70 Desafíos y Futuro de los Sistemas Navales con Edge/VEC

8.8 Fundamentos de Edge/VEC y Percepción Cooperativa en Rotores Navales
8.8 Diseño y Optimización de Rotores en Entornos Edge/VEC
8.3 Modelado Dinámico de Rotores con Percepción Cooperativa
8.4 Análisis de Rendimiento de Rotores en Sistemas Navales Avanzados
8.5 Integración de Datos y Simulación en el Diseño de Rotores
8.6 Estrategias de Optimización de Energía en Sistemas de Rotores
8.7 Implementación de Edge/VEC en la Operación y Mantenimiento de Rotores
8.8 Evaluación de Riesgos y Mitigación en el Diseño de Rotores
8.8 Aplicaciones Prácticas y Estudios de Caso en Sistemas Navales
8.80 Futuro del Diseño de Rotores con Edge/VEC y Percepción Cooperativa

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

Consulta “Calendario & convocatorias”“Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

¿Tienes dudas?

Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.