El Curso de ITS Cooperativos y C-ITS (Cooperative ITS) explora los sistemas inteligentes de transporte cooperativos, enfocándose en la comunicación entre vehículos, infraestructura y usuarios para mejorar la seguridad vial, la eficiencia del tráfico y la experiencia del usuario. El curso cubre tecnologías clave como comunicaciones V2X, sensores avanzados y procesamiento de datos en tiempo real, así como la normativa y los estándares relacionados con el despliegue de C-ITS. Se profundiza en la aplicación práctica de estas tecnologías para la gestión del tráfico, la automatización vehicular y la seguridad vial mejorada.
El programa proporciona una comprensión integral de los protocolos de comunicación, las arquitecturas de sistema y las aplicaciones de C-ITS, incluyendo el diseño e implementación de servicios. Los participantes adquirirán conocimientos sobre modelado de simulación de tráfico, análisis de datos y las consideraciones legales y éticas asociadas. Esto prepara a los profesionales para liderar proyectos de desarrollo e implementación de C-ITS, en roles como ingenieros de sistemas ITS, especialistas en V2X, analistas de tráfico y gestores de proyectos C-ITS.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ITS Cooperativos, C-ITS, comunicaciones V2X, seguridad vial, gestión del tráfico, automatización vehicular, simulación de tráfico, sistemas de transporte inteligentes.
449 €
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.
Aquí está la información solicitada, optimizada para SEO:
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de redes de comunicación, sistemas embebidos y programación. Español/Inglés (se valorará dominio de ambos idiomas).
1.1 Introducción a los Sistemas Inteligentes de Transporte Cooperativos (C-ITS)
1.2 Arquitectura y Componentes Fundamentales de C-ITS
1.3 Aplicaciones y Servicios Clave de C-ITS
1.4 Tecnologías Habilitadoras de C-ITS: Comunicación Vehicular
1.5 Protocolos de Comunicación en C-ITS
1.6 Estándares y Normativas en C-ITS
1.7 Beneficios de C-ITS: Seguridad Vial y Eficiencia del Transporte
1.8 Desafíos y Barreras en la Implementación de C-ITS
1.9 Casos de Estudio: Implementaciones Exitosas de C-ITS
1.10 Tendencias Futuras y Evolución de los Sistemas ITS Cooperativos
2.2 Arquitectura y Diseño de Sistemas C-ITS para la Movilidad Inteligente
2.2 Plataformas de Desarrollo y Herramientas para C-ITS
2.3 Desarrollo de Aplicaciones C-ITS: Conceptos y Prácticas
2.4 Sensores y Dispositivos para la Recopilación de Datos en C-ITS
2.5 Comunicación Vehículo a Vehículo (V2V) y Vehículo a Infraestructura (V2I)
2.6 Protocolos de Comunicación en C-ITS: Estándares y Tecnologías
2.7 Seguridad y Protección de Datos en el Desarrollo C-ITS
2.8 Pruebas y Validación de Aplicaciones C-ITS
2.9 Despliegue y Mantenimiento de Soluciones C-ITS
2.20 Casos de Estudio: Desarrollo de Aplicaciones C-ITS Exitosas
3.3 Diseño y Planificación de Infraestructuras C-ITS
3.2 Componentes Clave de la Infraestructura C-ITS
3.3 Gestión de la Conectividad Vehicular
3.4 Implementación de Estaciones Base y Puntos de Acceso
3.5 Integración de Sensores y Sistemas de Monitoreo
3.6 Gestión del Tráfico y Control de Semáforos Inteligentes
3.7 Ciberseguridad en Infraestructuras C-ITS
3.8 Mantenimiento y Actualización de la Infraestructura C-ITS
3.9 Evaluación del Rendimiento y la Eficiencia de la Infraestructura C-ITS
3.30 Estudios de Caso: Implementaciones Exitosas de Infraestructuras C-ITS
4.4. Diseño de soluciones C-ITS para escenarios específicos de tráfico.
4.2. Implementación de sistemas de comunicación V2V (Vehículo a Vehículo).
4.3. Implementación de sistemas de comunicación V2I (Vehículo a Infraestructura).
4.4. Integración de sensores y actuadores en vehículos y carreteras.
4.5. Desarrollo de aplicaciones para la gestión del tráfico en tiempo real.
4.6. Diseño de sistemas de alerta temprana y prevención de accidentes.
4.7. Implementación de plataformas de intercambio de datos C-ITS.
4.8. Desarrollo de soluciones para la gestión de flotas y logística.
4.9. Diseño de interfaces de usuario para la comunicación con el conductor.
4.40. Estudios de caso: Implementaciones exitosas de soluciones C-ITS.
5.5 Introducción a los Sistemas de Transporte Inteligentes Cooperativos (C-ITS)
5.5 Principios y Fundamentos de las Comunicaciones Vehiculares (V5X)
5.3 Aplicaciones Básicas de C-ITS: Seguridad Vial y Eficiencia del Tráfico
5.4 Estándares y Arquitecturas de Referencia en C-ITS
5.5 Tecnologías Clave: Sensores, Conectividad y Procesamiento de Datos
5.6 Ejemplos Prácticos de Implementación de C-ITS a Nivel Global
5.7 Desafíos y Oportunidades en la Implementación de C-ITS
5.5 Metodologías de Desarrollo de Software para Aplicaciones C-ITS
5.5 Herramientas y Entornos de Desarrollo para C-ITS
5.3 Diseño de Aplicaciones Específicas: Gestión de Tráfico, Información al Conductor
5.4 Despliegue de Aplicaciones C-ITS en Vehículos y Plataformas de Infraestructura
5.5 Pruebas y Validación de Aplicaciones C-ITS
5.6 Integración de C-ITS con Sistemas Existentes de Transporte
5.7 Casos de Estudio: Implementación y Desarrollo de C-ITS en Diferentes Contextos
3.5 Componentes de la Infraestructura C-ITS: RSUs, Servidores, Centros de Datos
3.5 Diseño y Planificación de la Infraestructura C-ITS: Cobertura y Capacidad
3.3 Tecnologías de Conectividad: DSRC, Cellular-V5X, 5G
3.4 Gestión de la Infraestructura: Mantenimiento, Actualizaciones y Monitoreo
3.5 Implementación de la Infraestructura C-ITS en Entornos Urbanos y Rurales
3.6 Integración de la Infraestructura C-ITS con Sistemas de Control de Tráfico
3.7 Consideraciones de Costo y Sostenibilidad en la Infraestructura C-ITS
4.5 Diseño de Soluciones C-ITS para la Seguridad Vial: Prevención de Accidentes
4.5 Diseño de Soluciones C-ITS para la Eficiencia del Tráfico: Optimización de Flujos
4.3 Diseño de Soluciones C-ITS para la Movilidad Sostenible: Reducción de Emisiones
4.4 Diseño de Interfaces y Experiencia de Usuario (UX) en Aplicaciones C-ITS
4.5 Prototipado y Simulación de Soluciones C-ITS
4.6 Implementación de Soluciones C-ITS en Entornos Reales: Estudios de Caso
4.7 Aspectos Legales y Regulatorios en el Diseño e Implementación de C-ITS
5.5 Arquitectura de Comunicación en C-ITS: Niveles y Protocolos
5.5 Protocolos de Comunicación V5X: IEEE 805.55p, LTE-V5X, 5G-V5X
5.3 Mensajes y Estructuras de Datos en C-ITS: SAE J5735, CAM, DENM
5.4 Diseño y Análisis de Protocolos de Comunicación para C-ITS
5.5 Seguridad en los Protocolos de Comunicación: Cifrado y Autenticación
5.6 Modelado y Simulación de Redes de Comunicación C-ITS
5.7 Herramientas de Análisis y Monitorización de Protocolos C-ITS
6.5 Amenazas y Vulnerabilidades en Entornos ITS Cooperativos
6.5 Mecanismos de Seguridad: Cifrado, Autenticación y Control de Acceso
6.3 Privacidad en C-ITS: Anonimización y Protección de Datos
6.4 Evaluación de Riesgos y Análisis de Seguridad en C-ITS
6.5 Diseño de Arquitecturas Seguras para C-ITS
6.6 Aspectos Legales y Regulatorios de la Seguridad y Privacidad en C-ITS
6.7 Pruebas y Certificación de la Seguridad en Sistemas C-ITS
7.5 Arquitecturas Centralizadas vs. Distribuidas en C-ITS
7.5 Diseño de Arquitecturas Híbridas para C-ITS
7.3 Protocolos de Comunicación: Diseño y Selección
7.4 Arquitecturas Basadas en Estándares Abiertos
7.5 Interoperabilidad entre Diferentes Arquitecturas C-ITS
7.6 Modelado y Simulación de Arquitecturas de Comunicación C-ITS
7.7 Selección de Hardware y Software para Arquitecturas C-ITS
8.5 Estrategias para la Interoperabilidad en C-ITS
8.5 Estándares y Protocolos de Interoperabilidad: ETSI, ISO
8.3 Pruebas y Certificación de la Interoperabilidad en C-ITS
8.4 Optimización del Rendimiento en C-ITS: Latencia y Ancho de Banda
8.5 Gestión de la Calidad del Servicio (QoS) en C-ITS
8.6 Monitoreo y Optimización del Rendimiento de Redes C-ITS
8.7 Herramientas y Métricas para la Evaluación del Rendimiento en C-ITS
6.6 Introducción a la Seguridad y Privacidad en ITS Cooperativos
6.2 Amenazas y Vulnerabilidades en Sistemas C-ITS
6.3 Criptografía y Autenticación en Comunicaciones Vehiculares
6.4 Protección de Datos y Privacidad del Usuario
6.5 Diseño de Mecanismos de Seguridad para C-ITS
6.6 Estándares y Regulaciones de Seguridad en ITS
6.7 Pruebas y Validación de la Seguridad en C-ITS
6.8 Evaluación de Riesgos y Mitigación en Entornos ITS
6.9 Auditoría y Monitoreo de la Seguridad en C-ITS
6.60 Estudios de Caso: Incidentes de Seguridad en C-ITS y Lecciones Aprendidas
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.
Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM
Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.
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