El Diplomado en SOTIF Avanzado: ODD, Escenarios y Performance Insuficiente profundiza en el análisis de la seguridad funcional de sistemas automotrices, centrándose en el dominio operativo (ODD), la identificación de escenarios críticos y la evaluación del rendimiento insuficiente. Aborda la aplicación de metodologías avanzadas para la detección y mitigación de riesgos, incluyendo análisis de escenarios complejos y la utilización de simulaciones para validar la seguridad en diferentes condiciones. Se enfatiza en el cumplimiento de normativas como ISO 26262 y el estándar SOTIF (ISO/PAS 21448).
El curso proporciona herramientas para la evaluación exhaustiva de los sistemas de conducción autónoma, con un enfoque en la identificación de fallos y la mejora continua. Se centra en la aplicación práctica de técnicas como análisis de riesgos, pruebas en simulación y pruebas en vehículos reales, preparando a los participantes para roles como ingenieros de seguridad funcional, especialistas en SOTIF y analistas de rendimiento, esenciales en la industria automotriz actual.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): SOTIF, ODD, escenarios críticos, performance insuficiente, seguridad funcional, ISO 26262, análisis de riesgos, simulación, conducción autónoma, diplomado automotriz.
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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.
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4. Maestría en SOTIF Avanzado: ODD, Simulación de Escenarios y Mitigación de Performance Inadecuado
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: Sólida base en aerodinámica, sistemas de control y estructuras aeronáuticas. Dominio del idioma español o inglés a nivel B2+ / C1. Se ofrecen bridging tracks para cubrir posibles lagunas de conocimiento.
Módulo 1 — Dominio de SOTIF: ODD, Escenarios y Performance
1.1 Definición y Alcance del SOTIF: Fundamentos y Contexto
1.2 ODD (Operational Design Domain): Identificación y Análisis
1.3 Diseño de Escenarios Críticos: Metodología y Aplicación
1.4 Evaluación del Rendimiento: Métricas y KPI
1.5 Técnicas de Simulación y Modelado: Herramientas y Estrategias
1.6 Análisis de Fallos: Identificación y Mitigación
1.7 Pruebas y Validación: Diseño de Pruebas Eficaces
1.8 Gestión de Riesgos en SOTIF: Estrategias y Mejores Prácticas
1.9 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales y Resultados
1.10 Herramientas y Software: Introducción y Uso Práctico
Módulo 2 — Optimización de SOTIF: Análisis Profundo y Rendimiento
2.1 Revisión de ODD: Análisis Avanzado y Refinamiento
2.2 Escenarios Complejos: Diseño y Evaluación Detallada
2.3 Rendimiento Deficiente: Identificación de Causas Raíz
2.4 Técnicas de Optimización: Estrategias y Metodologías
2.5 Análisis de Datos: Interpretación y Toma de Decisiones
2.6 Simulación Avanzada: Modelado y Análisis Paramétrico
2.7 Pruebas de Validación Mejoradas: Diseño y Ejecución
2.8 Integración con Otros Estándares: ISO 26262 y Más
2.9 Casos de Estudio Avanzados: Aprendizaje y Aplicación
2.10 Herramientas de Optimización: Selección y Uso
Módulo 3 — Implementación Experta de SOTIF: Diseño y Análisis
3.1 ODD: Definición Detallada y Documentación
3.2 Diseño de Escenarios: Creación y Refinamiento
3.3 Análisis de Fallos: Estrategias y Técnicas
3.4 Desarrollo de Software: Consideraciones SOTIF
3.5 Pruebas de Integración: Metodologías y Herramientas
3.6 Análisis de Resultados: Interpretación y Acciones
3.7 Mejora Continua: Ciclo de Desarrollo SOTIF
3.8 Gestión de Proyectos SOTIF: Planificación y Ejecución
3.9 Casos Prácticos: Implementación en Proyectos Reales
3.10 Documentación: Elaboración de Informes y Reportes
Módulo 4 — Maestría en SOTIF: Simulación y Mitigación
4.1 ODD: Análisis y Definición Profunda
4.2 Simulación de Escenarios: Creación y Ejecución
4.3 Mitigación de Performance Inadecuado: Estrategias
4.4 Modelado Avanzado: Herramientas y Técnicas
4.5 Análisis de Sensibilidad: Identificación de Variables Clave
4.6 Diseño de Pruebas: Validación y Verificación
4.7 Optimización de Modelos: Ajustes y Mejoras
4.8 Herramientas de Simulación: Selección y Aplicación
4.9 Casos de Estudio: Simulación y Resultados
4.10 Reportes Técnicos: Comunicación y Hallazgos
Módulo 5 — Perfeccionamiento en SOTIF: Escenarios y Desempeño
5.1 ODD: Análisis y Refinamiento Continuo
5.2 Escenarios Especializados: Diseño y Evaluación
5.3 Evaluación de Desempeño: Métricas Avanzadas
5.4 Técnicas de Mejora: Estrategias Detalladas
5.5 Análisis Comparativo: Benchmarking y Mejores Prácticas
5.6 Pruebas en el Mundo Real: Diseño y Ejecución
5.7 Integración con Sistemas: Consideraciones
5.8 Aspectos Legales y Regulatorios: Cumplimiento
5.9 Casos de Éxito: Aprendizaje y Aplicación
5.10 Presentación de Resultados: Comunicación Eficaz
Módulo 6 — Experiencia en SOTIF: Escenarios y Rendimiento
6.1 ODD: Definición y Documentación
6.2 Escenarios Clave: Identificación y Análisis
6.3 Rendimiento Insatisfactorio: Causas y Soluciones
6.4 Implementación Práctica: Casos Reales
6.5 Técnicas de Análisis: Herramientas y Métodos
6.6 Pruebas Exhaustivas: Diseño y Ejecución
6.7 Mejora Continua: Iteración y Refinamiento
6.8 Gestión del Proyecto: Planificación y Control
6.9 Casos de Estudio: Experiencias Reales
6.10 Resultados: Presentación y Evaluación
Módulo 7 — Maestría en SOTIF: Diseño y Optimización
7.1 ODD: Definición y Análisis Detallado
7.2 Diseño de Escenarios: Técnicas Avanzadas
7.3 Optimización del Rendimiento: Estrategias
7.4 Modelado y Simulación: Herramientas y Métodos
7.5 Análisis de Datos: Interpretación y Acciones
7.6 Pruebas de Validación: Diseño y Ejecución
7.7 Integración de Sistemas: Consideraciones
7.8 Gestión de Riesgos: Mitigación y Control
7.9 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales
7.10 Documentación: Informes y Resultados
Módulo 8 — Excelencia en SOTIF: Diseño y Análisis
8.1 ODD: Análisis Profundo y Definición
8.2 Diseño de Escenarios: Creación y Refinamiento
8.3 Análisis de Rendimiento Insuficiente: Causas Raíz
8.4 Metodologías de Mejora: Estrategias
8.5 Simulación Avanzada: Herramientas y Técnicas
8.6 Validación y Verificación: Pruebas Rigurosas
8.7 Implementación Práctica: Casos Reales
8.8 Aspectos Regulatorios: Cumplimiento
8.9 Casos de Éxito: Mejores Prácticas
8.10 Presentación de Resultados: Comunicación Efectiva
2.2 Análisis de ODD en Contextos Complejos
2.2 Identificación de Escenarios Críticos y su Profundo Estudio
2.3 Evaluación del Rendimiento Deficiente: Causas y Consecuencias
2.4 Estrategias de Mitigación para Fallos Identificados
2.5 Metodologías Avanzadas de Análisis de Riesgos
2.6 Herramientas y Técnicas para la Optimización SOTIF
2.7 Estudio de Casos Prácticos: Aplicación en Diferentes Industrias
2.8 Diseño de Pruebas y Validación para SOTIF
2.9 Gestión de Datos y Documentación en el Proceso SOTIF
2.20 Mejora Continua y Adaptación de Estrategias SOTIF
3.3 ODD, Diseño de Escenarios y Análisis de Fallos en el Rendimiento
3.2 Identificación y Definición de ODD para el análisis SOTIF
3.3 Diseño y Desarrollo de Escenarios Críticos Basados en ODD
3.4 Análisis de Fallos en el Rendimiento: Identificación de Causas Raíz
3.5 Técnicas de Evaluación de Fallos en el Rendimiento
3.6 Implementación de Medidas de Mitigación en el Diseño
3.7 Verificación y Validación de las Medidas Implementadas
3.8 Integración de SOTIF en el Ciclo de Desarrollo del Producto
3.9 Documentación y Reporte de los Resultados SOTIF
3.30 Estudios de Caso: Aplicación Práctica del SOTIF
4.4 ODD: Definición y Análisis en Profundidad
4.2 Diseño de Escenarios Críticos
4.3 Evaluación Detallada del Rendimiento
4.4 Simulación de Escenarios Avanzados
4.5 Mitigación de Performance Inadecuado
4.6 Análisis de Fallos Sistemáticos
4.7 Optimización del Desempeño en Entornos Complejos
4.8 Implementación de Medidas Correctivas
4.9 Reportes de Resultados y Métricas Clave
4.40 Integración con Sistemas de Seguridad Funcional
5.5 ODD y su impacto en el análisis de escenarios críticos
5.5 Identificación y evaluación de escenarios de riesgo dentro de la ODD
5.3 Análisis de la performance en diferentes condiciones de ODD
5.4 Diseño de pruebas y evaluaciones basadas en la ODD
5.5 Optimización de la ODD para mejorar el rendimiento
5.6 Evaluación de fallos y mitigación en relación con la ODD
5.7 Simulación de escenarios complejos dentro de la ODD
5.8 Análisis de datos y métricas de desempeño de la ODD
5.9 Estrategias para la mejora continua del desempeño basado en la ODD
5.50 Casos de estudio: Aplicación práctica de SOTIF y la ODD
6.6 Identificación de ODD: Definición y alcance
6.2 Selección de Escenarios Clave: Relevancia y prioridad
6.3 Análisis de Resultados: Evaluación del rendimiento
6.4 Fallos en el Rendimiento: Identificación y clasificación
6.5 Evaluación del Rendimiento Insatisfactorio: Causas y consecuencias
6.6 Estrategias de Mitigación: Diseño e implementación
6.7 Validación de la Mejora del Rendimiento: Pruebas y métricas
6.8 Documentación y Reporte: Resultados y hallazgos
6.9 Optimización del Proceso: Mejoras continuas
6.60 Caso de Estudio: Análisis práctico de ejemplos relevantes
7.7 Definición de ODD (Operational Design Domain) en SOTIF avanzado
7.2 Identificación de escenarios críticos basados en ODD
7.3 Evaluación del rendimiento del sistema frente a los escenarios
7.4 Análisis de fallos y sus implicaciones en el desempeño
7.7 Optimización del diseño para mejorar el rendimiento en ODD
7.6 Diseño de pruebas para la validación de SOTIF
7.7 Uso de simulaciones para predecir el rendimiento
7.8 Estrategias de mitigación para el rendimiento inadecuado
7.9 Adaptación de SOTIF a escenarios especializados
7.70 Evaluación del desempeño y reporte de resultados
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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