El Curso de Gemelos Digitales Urbanos para Planificación de Ciudades explora la creación y utilización de modelos virtuales 3D de entornos urbanos para la planificación urbana inteligente, el análisis de datos geoespaciales y la simulación de escenarios urbanos. Se enfoca en el desarrollo de gemelos digitales integrando información de GIS, IoT y otras fuentes de datos, para optimizar el diseño urbano, la gestión de recursos y la toma de decisiones, abordando desafíos como la movilidad urbana, la eficiencia energética y la resiliencia climática.
El curso ofrece experiencia práctica en el manejo de plataformas y herramientas de modelado 3D, análisis de datos y visualización, incluyendo el uso de Inteligencia Artificial para la simulación predictiva. La formación capacita para roles como planificadores urbanos digitales, analistas de datos urbanos, especialistas en ciudades inteligentes y gestores de proyectos de gemelos digitales, impulsando la transformación digital en el sector de las ciudades.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): gemelos digitales, planificación urbana, modelado 3D, ciudades inteligentes, simulación urbana, análisis de datos, diseño urbano, gestión de recursos, IoT, GIS.
275 €
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.
6. Análisis y Simulación de Gemelos Digitales Urbanos: Planificación Urbana Basada en Datos
1.1 Definición y Conceptos Fundamentales de los Gemelos Digitales Urbanos
1.2 Componentes Clave de un Gemelo Digital Urbano: Datos, Modelos y Simulación
1.3 Aplicaciones Iniciales de los Gemelos Digitales Urbanos: Planificación Urbana y Gestión de Recursos
1.4 Beneficios y Ventajas de la Implementación de Gemelos Digitales Urbanos
1.5 Tecnologías Habilitadoras: IoT, Sensores, Big Data y Nubes de Puntos
1.6 Casos de Estudio: Ejemplos de Implementación a Nivel Mundial
1.7 Desafíos y Barreras en la Adopción de Gemelos Digitales Urbanos
1.8 Fundamentos de la Visualización 3D y Modelado Geográfico
1.9 El Futuro de los Gemelos Digitales Urbanos: Tendencias y Oportunidades
1.10 Introducción a la Planificación Inteligente y Ciudades del Futuro
2.2 Fundamentos del Diseño de Gemelos Digitales Urbanos: Principios y Conceptualización
2.2 Recopilación y Gestión de Datos para Gemelos Digitales Urbanos
2.3 Modelado 3D Avanzado para Entornos Urbanos
2.4 Integración de Sistemas de Información Geográfica (GIS) en Gemelos Digitales
2.5 Simulación y Análisis de Escenarios Urbanos Complejos
2.6 Estrategias de Visualización y Comunicación de Gemelos Digitales
2.7 Diseño de Interfaz de Usuario (UI) y Experiencia de Usuario (UX) para Gemelos Digitales
2.8 Integración de Datos en Tiempo Real y Sensores en Gemelos Digitales
2.9 Implementación de Gemelos Digitales para la Planificación Urbana Estratégica
2.20 Casos de Estudio: Aplicaciones Prácticas y Tendencias Futuras
3.3 Planificación urbana integral: Fundamentos y metodologías
3.2 Recopilación y análisis de datos urbanos: Fuentes y técnicas
3.3 Modelado 3D y representación visual de la ciudad
3.4 Integración de sistemas de información geográfica (SIG)
3.5 Simulación de escenarios urbanos: Impacto y análisis
3.6 Diseño de la experiencia del usuario (UX) en gemelos digitales
3.7 Herramientas de colaboración y comunicación en proyectos urbanos
3.8 Sostenibilidad y eficiencia energética en el diseño urbano
3.9 Aspectos legales y éticos de la planificación urbana digital
3.30 Estudio de caso: Aplicaciones exitosas de gemelos digitales urbanos
4.4 Modelado y simulación de flujos de tráfico urbano
4.2 Análisis de datos geoespaciales y urbanos
4.3 Integración de modelos 3D y datos en tiempo real
4.4 Optimización de la movilidad urbana: transporte público y privado
4.5 Diseño de infraestructuras urbanas inteligentes
4.6 Simulaciones de escenarios urbanos y análisis de impacto
4.7 Gestión de recursos urbanos: energía, agua y residuos
4.8 Aplicaciones de gemelos digitales en la planificación urbana sostenible
4.9 Evaluación de la resiliencia urbana ante eventos climáticos y desastres
4.40 Estudios de caso: implementación de gemelos digitales en ciudades reales
5.5 Introducción a la propulsión rotativa.
5.5 Aerodinámica de rotores y perfiles alares.
5.3 Diseño de palas y selección de materiales.
5.4 Análisis de rendimiento y eficiencia.
5.5 Modelado CFD de rotores.
5.6 Simulación de vuelo y estabilidad.
5.7 Reducción de ruido y vibraciones.
5.8 Control y automatización de rotores.
5.9 Integración de sistemas y optimización.
5.50 Estudios de casos y aplicaciones prácticas.
5.5 Conceptos básicos de gemelos digitales urbanos.
5.5 Recopilación y gestión de datos urbanos.
5.3 Plataformas y herramientas para la creación de gemelos digitales.
5.4 Modelado 3D de infraestructuras urbanas.
5.5 Integración de datos geoespaciales y sensores.
5.6 Análisis y visualización de datos en gemelos digitales.
5.7 Gestión del ciclo de vida de los gemelos digitales.
5.8 Ciberseguridad y protección de datos.
5.9 Aplicaciones prácticas: planificación urbana inteligente.
5.50 Casos de estudio y mejores prácticas.
3.5 Diseño de gemelos digitales urbanos: metodología.
3.5 Estrategias de modelado y simulación urbana.
3.3 Diseño de interfaces y experiencia de usuario.
3.4 Integración de sistemas de información geográfica (SIG).
3.5 Estrategias de análisis de datos y visualización.
3.6 Diseño de escenarios y simulaciones predictivas.
3.7 Estrategias de colaboración y participación ciudadana.
3.8 Diseño para la escalabilidad y la interoperabilidad.
3.9 Estrategias de monetización y sostenibilidad.
3.50 Casos de estudio y ejemplos de éxito.
4.5 Optimización del diseño urbano con gemelos digitales.
4.5 Análisis de tráfico y movilidad urbana.
4.3 Optimización de la infraestructura de transporte.
4.4 Planificación energética y sostenibilidad ambiental.
4.5 Optimización de la gestión de residuos y recursos.
4.6 Optimización de la seguridad y la resiliencia urbana.
4.7 Optimización de la calidad de vida y el bienestar ciudadano.
4.8 Estrategias de simulación y análisis predictivo.
4.9 Métricas de rendimiento y evaluación de impacto.
4.50 Casos de estudio y aplicaciones avanzadas.
5.5 Selección de plataformas y tecnologías para la implementación.
5.5 Integración de datos y sistemas existentes.
5.3 Implementación de modelos 3D y visualización.
5.4 Desarrollo de interfaces de usuario e interacciones.
5.5 Integración de sensores y dispositivos IoT.
5.6 Implementación de sistemas de análisis de datos.
5.7 Implementación de simulaciones y escenarios.
5.8 Gestión del cambio y adopción por los usuarios.
5.9 Estrategias de comunicación y divulgación.
5.50 Casos de estudio y ejemplos de implementación.
6.5 Análisis de datos en gemelos digitales urbanos.
6.5 Simulación de escenarios urbanos complejos.
6.3 Análisis de riesgos y vulnerabilidades.
6.4 Simulación del impacto de políticas y decisiones.
6.5 Análisis de movilidad y flujo de personas.
6.6 Simulación de consumo energético y emisiones.
6.7 Análisis de impacto ambiental y sostenibilidad.
6.8 Visualización y comunicación de resultados.
6.9 Toma de decisiones basada en datos.
6.50 Casos de estudio y aplicaciones específicas.
7.5 Definición de objetivos y alcance de la planificación urbana.
7.5 Identificación de los stakeholders y sus necesidades.
7.3 Selección de herramientas y metodologías.
7.4 Integración de datos y fuentes de información.
7.5 Modelado y simulación de escenarios urbanos.
7.6 Análisis de impacto y evaluación de alternativas.
7.7 Participación ciudadana y consulta pública.
7.8 Comunicación de resultados y toma de decisiones.
7.9 Seguimiento y evaluación de la implementación.
7.50 Casos de estudio y ejemplos de planificación urbana efectiva.
6.6 Introducción a la Planificación Urbana Basada en Datos
6.2 Fundamentos de Simulación en el Contexto Urbano
6.3 Recopilación y Análisis de Datos Urbanos
6.4 Modelado y Simulación de Escenarios Urbanos
6.5 Herramientas y Software para la Simulación Urbana
6.6 Impacto de las Decisiones en el Diseño Urbano
6.7 Evaluación de Resultados y Toma de Decisiones
6.8 Casos de Estudio: Aplicaciones Prácticas
6.9 Integración de Datos y Simulación en el Proceso de Planificación
6.60 Desafíos y Futuro de la Planificación Urbana Basada en Datos
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).
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