El Curso de Continuidad de Servicios Urbanos Críticos proporciona conocimientos esenciales para asegurar la resiliencia y eficiencia de infraestructuras vitales como energía, agua y transporte. Se centra en la gestión de riesgos, la planificación de emergencias y la implementación de estrategias para mantener la funcionalidad ante desastres naturales, ciberataques o fallos técnicos. El curso aborda la evaluación de vulnerabilidades, el desarrollo de planes de continuidad y la coordinación interinstitucional, incluyendo herramientas de análisis de impacto y simulación de escenarios.
La formación capacita en la identificación de puntos críticos, la optimización de recursos y el establecimiento de protocolos de respuesta. Se exploran las tecnologías de soporte y las mejores prácticas para la gestión de crisis, así como la comunicación efectiva y la recuperación post-incidente. El curso prepara a profesionales para roles clave en la protección civil, la gestión urbana y la seguridad de infraestructuras, fortaleciendo su capacidad para garantizar la continuidad de servicios esenciales.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): servicios urbanos críticos, gestión de riesgos, planificación de emergencias, continuidad de negocio, infraestructuras críticas, seguridad urbana, protección civil, resiliencia urbana.
550 €
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.
1.1 Marco Conceptual de la Planificación Urbana Resiliente
1.2 Identificación de Servicios Urbanos Esenciales
1.3 Análisis de Vulnerabilidades y Amenazas Urbanas
1.4 Estrategias de Adaptación y Mitigación de Riesgos
1.5 Diseño de Planes de Contingencia para Servicios Urbanos
1.6 Desarrollo de Capacidades de Respuesta ante Emergencias
1.7 Implementación de Tecnologías para la Resiliencia Urbana
1.8 Gestión de Recursos y Logística en Situaciones de Crisis
1.9 Participación Ciudadana y Comunicación en la Resiliencia Urbana
1.10 Evaluación y Mejora Continua de la Planificación Urbana Resiliente
2. 2 Identificación de Infraestructuras Críticas: Definición y Clasificación
3. 2 Análisis de Vulnerabilidades: Evaluación de Riesgos y Amenazas
4. 3 Estrategias de Protección Física: Fortificación y Seguridad
5. 4 Sistemas de Monitoreo y Control: Detección Temprana y Respuesta
6. 5 Planes de Contingencia y Recuperación: Restauración de Servicios
7. 6 Gestión de Crisis y Comunicación: Protocolos y Capacitación
8. 7 Suministro de Energía y Agua: Resiliencia y Alternativas
9. 8 Sistemas de Transporte y Logística: Continuidad Operacional
20. 9 Telecomunicaciones y Redes de Datos: Seguridad y Disponibilidad
22. 20 Implementación y Evaluación: Pruebas y Mejoras Continuas
3.3 Marco de Gestión Integral: Fundamentos y Principios
3.2 Identificación y Priorización de Servicios Urbanos Críticos
3.3 Análisis de Impacto en la Continuidad Operacional (BIA)
3.4 Diseño de Planes de Continuidad del Negocio (BCP)
3.5 Desarrollo de Estrategias de Recuperación (DR)
3.6 Gestión de Crisis y Comunicación de Emergencia
3.7 Pruebas, Simulacros y Ejercicios de Continuidad
3.8 Monitoreo, Medición y Mejora Continua
3.9 Cumplimiento Normativo y Legal en Continuidad Urbana
3.30 Integración de la Sostenibilidad en la Gestión de la Continuidad
4.4 Diagnóstico de la infraestructura crítica: Evaluación de vulnerabilidades y capacidades.
4.2 Análisis de riesgos urbanos: Identificación de amenazas y sus impactos en los servicios esenciales.
4.3 Indicadores clave de rendimiento (KPIs) para la continuidad operacional urbana.
4.4 Evaluación de la capacidad de respuesta: Análisis de recursos y planes de contingencia existentes.
4.5 Modelado de escenarios: Simulación de interrupciones y su impacto en la ciudad.
4.6 Auditoría de la continuidad operacional: Revisión de procesos y procedimientos actuales.
4.7 Benchmarking y mejores prácticas en continuidad urbana.
4.8 Optimización de la resiliencia: Estrategias para fortalecer la capacidad de respuesta.
4.9 Desarrollo de planes de mejora continua.
4.40 Presentación de resultados y recomendaciones.
5.5 Diseño de Estrategias: Evaluación de Amenazas y Vulnerabilidades
5.5 Diseño de Estrategias: Definición de Objetivos de Continuidad
5.3 Diseño de Estrategias: Desarrollo de Planes de Respuesta
5.4 Diseño de Estrategias: Selección y Priorización de Servicios Esenciales
5.5 Diseño de Estrategias: Asignación de Recursos y Capacidades
5.6 Diseño de Estrategias: Establecimiento de Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)
5.7 Diseño de Estrategias: Integración de Tecnologías y Herramientas
5.8 Diseño de Estrategias: Comunicación y Gestión de Crisis
5.9 Diseño de Estrategias: Pruebas, Simulacros y Ejercicios
5.50 Diseño de Estrategias: Documentación y Actualización Continua
6.6 Identificación de Amenazas y Vulnerabilidades en Servicios Urbanos Esenciales
6.2 Análisis de Impacto y Probabilidad de Riesgos
6.3 Métodos de Evaluación de Riesgos: Cuantitativos y Cualitativos
6.4 Modelado y Simulación de Escenarios de Riesgo
6.5 Desarrollo de Matrices de Riesgos y Mapas de Calor
6.6 Estrategias de Mitigación de Riesgos: Prevención, Protección y Recuperación
6.7 Planes de Contingencia y Respuesta ante Emergencias
6.8 Análisis Costo-Beneficio de Medidas de Mitigación
6.9 Monitoreo y Seguimiento de Riesgos: Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)
6.60 Estudios de Caso: Análisis de Riesgos en Servicios Urbanos Específicos
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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