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.
500 €
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. Concepto de gemelo digital urbano y diferencias entre modelo 3D, sistema de información geográfica, plataforma smart city y réplica digital dinámica de la ciudad
1.2. Evolución de la planificación urbana desde enfoques cartográficos tradicionales hacia ecosistemas digitales integrados y orientados a simulación
1.3. Componentes principales de un gemelo digital urbano: geometría, datos en tiempo real, capas semánticas, analítica y visualización
1.4. Relación entre territorio físico, infraestructura urbana, sensores, bases de datos y plataformas de gestión dentro del ecosistema digital urbano
1.5. Escalas de aplicación de los gemelos digitales en barrio, distrito, municipio, área metropolitana y red territorial compleja
1.6. Función estratégica de los gemelos digitales en la planificación, la toma de decisiones, la evaluación de escenarios y la gobernanza urbana contemporánea
2.1. Tipologías de datos urbanos utilizados en gemelos digitales: espaciales, catastrales, ambientales, demográficos, infraestructurales y operacionales
2.2. Fuentes de información para ciudades digitales: GIS, BIM, IoT, sensores urbanos, imágenes satelitales, LiDAR, catastros y bases administrativas
2.3. Procesos de captura, depuración, normalización y estructuración de datos para alimentar modelos urbanos digitales coherentes
2.4. Integración de información estática y dinámica para representar la evolución de la ciudad en distintas escalas temporales
2.5. Calidad del dato urbano, consistencia geométrica, actualización y trazabilidad en plataformas de planificación digital
2.6. Construcción de bases de datos urbanas interoperables para soportar análisis, simulación y gestión estratégica del territorio
3.1. Fundamentos del modelado 3D de ciudades y su papel en la representación espacial avanzada del entorno urbano
3.2. Estructuración geométrica y semántica de edificios, redes, espacio público, movilidad, equipamientos y servicios urbanos
3.3. Relación entre GIS, BIM, CityGML y otros estándares para construir modelos urbanos interoperables y reutilizables
3.4. Niveles de detalle y su aplicación en análisis de planificación, gestión de activos, simulación urbana y comunicación territorial
3.5. Integración de infraestructuras críticas y redes de servicios dentro del gemelo digital urbano para visión sistémica de la ciudad
3.6. Diseño de modelos digitales urbanos consistentes como base técnica para escenarios prospectivos y evaluación de políticas urbanas
4.1. Fundamentos de analítica urbana y explotación de datos territoriales para comprender dinámicas espaciales y funcionales de la ciudad
4.2. Simulación de crecimiento urbano, cambios de uso del suelo, densificación y expansión territorial mediante modelos digitales
4.3. Evaluación de movilidad, accesibilidad, tráfico, transporte público y conectividad a través de gemelos digitales urbanos
4.4. Análisis de energía, confort urbano, clima, calidad del aire, agua y servicios ecosistémicos en plataformas de ciudad digital
4.5. Simulación de riesgos urbanos, resiliencia, inundaciones, islas de calor, emergencias y vulnerabilidad territorial
4.6. Uso del gemelo digital para comparar escenarios, apoyar decisiones públicas y optimizar estrategias de planificación urbana sostenible
5.1. Rol de la gobernanza digital en la implantación y uso de gemelos digitales para gestión y planificación urbana
5.2. Integración entre administraciones, operadores urbanos, ciudadanía, academia y sector privado en ecosistemas digitales de ciudad
5.3. Gemelos digitales como herramienta de transparencia, visualización pública y participación ciudadana en proyectos urbanos
5.4. Uso de plataformas digitales urbanas para monitoreo de indicadores, control de servicios y evaluación de desempeño territorial
5.5. Desafíos de privacidad, ciberseguridad, ética del dato y gobernanza de información en ciudades digitalizadas
5.6. Construcción de estrategias institucionales para incorporar gemelos digitales en la planificación, operación y evolución de ciudades inteligentes
6.1. Definición del caso de estudio: barrio, distrito, municipio o área urbana a representar mediante un gemelo digital
6.2. Identificación de objetivos de planificación, variables urbanas y actores implicados en el desarrollo del modelo digital
6.3. Selección de fuentes de datos, capas territoriales y estructura de interoperabilidad para el gemelo digital propuesto
6.4. Diseño conceptual del modelo urbano tridimensional y del sistema de análisis y simulación asociado al caso
6.5. Formulación de escenarios de planificación y evaluación de la utilidad del gemelo digital para apoyar decisiones urbanas
6.6. Presentación del proyecto final con justificación técnica integral de la propuesta de gemelo digital urbano desarrollada
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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