El Curso de Gemelos Digitales en Terminales Portuarias explora la aplicación de la tecnología de gemelos digitales para optimizar la gestión y operación de las terminales portuarias. Se enfoca en la creación de representaciones virtuales precisas de activos físicos, como grúas, contenedores y infraestructura, permitiendo la simulación, monitoreo y análisis en tiempo real. Se aborda el uso de sensores IoT, análisis de datos y modelado 3D para mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y optimizar la toma de decisiones, cubriendo aspectos clave como planificación de recursos, mantenimiento predictivo y gestión de la cadena de suministro.
El curso proporciona una formación práctica en el desarrollo y utilización de plataformas de gemelos digitales, integrando datos de múltiples fuentes para simular escenarios complejos y anticipar posibles problemas. Se enfatiza el uso de herramientas de visualización de datos y simulación para mejorar la logística portuaria y la seguridad. Se capacita a los participantes en roles como ingenieros de simulación, analistas de datos portuarios y especialistas en optimización de procesos, potenciando la empleabilidad en el sector marítimo y logístico.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): gemelos digitales, terminales portuarias, simulación, IoT, análisis de datos, logística portuaria, eficiencia operativa, mantenimiento predictivo, cadena de suministro.
780 €
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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.
4. Creación de Gemelos Digitales para la Eficiencia Portuaria
## **6. Diseño y Análisis de Gemelos Digitales para la Mejora de la Productividad Portuaria**
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de operaciones portuarias y/o tecnologías de la información. Manejo de herramientas informáticas.
1.1 Introducción a los Gemelos Digitales: Conceptos y Fundamentos
1.2 Evolución de la Industria Portuaria y la Necesidad de Digitalización
1.3 Definición y Tipos de Gemelos Digitales Aplicados a Puertos
1.4 Componentes Clave de un Gemelo Digital Portuario: Sensores, Datos y Modelos
1.5 Beneficios de la Implementación de Gemelos Digitales: Eficiencia, Seguridad y Sostenibilidad
1.6 Casos de Estudio: Ejemplos de Aplicación de Gemelos Digitales en Puertos del Mundo
1.7 Arquitectura de un Gemelo Digital Portuario: Estructura y Componentes
1.8 Plataformas y Tecnologías para el Desarrollo de Gemelos Digitales en el Sector Marítimo
1.9 Desafíos y Consideraciones en la Implementación de Gemelos Digitales Portuarios
1.10 Hacia un Puerto Inteligente: El Futuro de la Gestión Portuaria con Gemelos Digitales
2. 2 Introducción a la Gestión Portuaria con Gemelos Digitales
3. 2 Fundamentos de los Gemelos Digitales: Conceptos y Aplicaciones
4. 3 Arquitectura de Gemelos Digitales en Entornos Portuarios
5. 4 Recopilación y Integración de Datos para Gemelos Digitales
6. 5 Modelado y Simulación de Operaciones Portuarias
7. 6 Análisis de Datos y Toma de Decisiones con Gemelos Digitales
8. 7 Implementación Práctica de Gemelos Digitales en Puertos
9. 8 Casos de Estudio: Éxito y Desafíos en la Aplicación de Gemelos Digitales
20. 9 Integración de Gemelos Digitales con Sistemas Existentes
22. 20 Futuro de los Gemelos Digitales en la Industria Marítima
3.3 Introducción a los Gemelos Digitales: Conceptos Clave en la Industria Portuaria
3.2 Beneficios de los Gemelos Digitales: Mejora de la Eficiencia y Reducción de Costos
3.3 Arquitectura y Componentes de un Gemelo Digital Portuario
3.4 Recopilación y Gestión de Datos para Gemelos Digitales
3.5 Integración de Gemelos Digitales con Sistemas Existentes en Puertos
3.6 Aplicaciones Prácticas: Casos de Estudio de Implementación Exitosa
3.7 Herramientas y Tecnologías Clave para el Desarrollo de Gemelos Digitales
3.8 Desafíos y Consideraciones en la Implementación de Gemelos Digitales
3.9 Tendencias Futuras: El Papel de los Gemelos Digitales en la Evolución Portuaria
3.30 Evaluación y Métricas de Rendimiento: Medición del Éxito
4.4 Fundamentos de los Gemelos Digitales en el Contexto Portuario
4.2 Recopilación y Curación de Datos para Gemelos Digitales
4.3 Modelado 3D de Activos Portuarios
4.4 Integración de Datos en el Gemelo Digital
4.5 Desarrollo de Interfaces y Visualización de Datos
4.6 Validación y Verificación del Gemelo Digital
4.7 Casos de Uso: Creación de Gemelos Digitales para Diferentes Áreas Portuarias
4.8 Herramientas y Software para la Creación de Gemelos Digitales
4.9 Despliegue y Mantenimiento de Gemelos Digitales
4.40 Futuro de los Gemelos Digitales en la Industria Portuaria
5.5 ¿Qué son los Gemelos Digitales y su Aplicación en Puertos?
5.5 Beneficios Clave de la Implementación de Gemelos Digitales en Operaciones Portuarias
5.3 Componentes Esenciales de un Gemelo Digital Portuario
5.4 Datos y Sensores: La Base de los Gemelos Digitales en Entornos Portuarios
5.5 Tecnologías Clave: IoT, Cloud Computing y Análisis de Datos
5.6 Ejemplos de Aplicaciones Prácticas: Casos de Estudio
5.7 Desafíos y Consideraciones en la Implementación de Gemelos Digitales
5.8 El Futuro de los Gemelos Digitales en la Industria Marítima
5.9 Herramientas y Plataformas para la Creación de Gemelos Digitales
5.50 Conceptos Fundamentales: Modelado 3D y Simulación
6.6 Introducción al Diseño de Gemelos Digitales en el Contexto Portuario
6.2 Recopilación y Preparación de Datos para la Creación de Gemelos Digitales
6.3 Modelado 3D y Representación Visual de Activos Portuarios
6.4 Integración de Datos en Tiempo Real y Conexión con Sistemas Operativos
6.5 Simulación de Procesos y Flujos de Trabajo en Terminales Portuarias
6.6 Análisis de Cuellos de Botella y Optimización de Recursos
6.7 Diseño de Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) y Paneles de Control
6.8 Diseño para la Escalabilidad y Adaptabilidad de Gemelos Digitales
6.9 Estudios de Caso: Mejora de la Productividad en Puertos Reales
6.60 Consideraciones de Seguridad y Protección de Datos en Gemelos Digitales
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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