El Curso de Trazabilidad de Requisitos DO-178C proporciona una formación esencial para el desarrollo y certificación de software en la industria aeroespacial, conforme a la norma DO-178C. El curso se enfoca en la implementación de procesos y herramientas para la gestión y el seguimiento de los requisitos, desde su definición hasta la verificación y validación, asegurando el cumplimiento de los estándares de seguridad. Incluye el uso de trazabilidad de requisitos, análisis de impacto y gestión de cambios, vitales para la integridad del software y la certificación de sistemas aeronáuticos.
Los participantes aprenderán a aplicar metodologías para el diseño y la verificación de software, incluyendo el uso de herramientas CASE para la automatización de procesos y la generación de documentación. Se abordarán aspectos clave como la trazabilidad bidireccional, la gestión de versiones y la configuración de software, cruciales para la demostración de cumplimiento con los requerimientos de la DO-178C. Esta formación prepara a los profesionales para roles como ingenieros de software aeronáutico, analistas de requisitos y gestores de configuración, impulsando su desarrollo en la industria.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): DO-178C, trazabilidad de requisitos, certificación de software, análisis de impacto, gestión de cambios, ingeniería de software aeronáutico, herramientas CASE, software aeronáutico.
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2. Optimización DO-178C: Desarrollo de Trazabilidad de Requisitos para Software Aeronáutico
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. Implementación DO-178C: Trazado de Requisitos en Proyectos Aéreos
6. Trazabilidad DO-178C: Requisitos de Software Aeronáutico, Implementación y Verificación
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de aerodinámica, control y estructuras. Se requiere un nivel de ES/EN B2+/C1. Proporcionamos bridging tracks para cubrir posibles lagunas de conocimiento.
Módulo 1 — Fundamentos DO-178C: Trazabilidad en Aviación
1.1 Conceptos básicos y objetivos de la trazabilidad en DO-178C.
1.2 Importancia de la trazabilidad en la certificación aeronáutica.
1.3 Normativa DO-178C y su relación con la trazabilidad.
1.4 El ciclo de vida del software aeronáutico y la trazabilidad.
1.5 Definición de requisitos y su impacto en la trazabilidad.
1.6 Componentes clave de la trazabilidad: requisitos, diseño, código y pruebas.
1.7 Matrices de trazabilidad: creación, gestión y mantenimiento.
1.8 Herramientas y técnicas para la trazabilidad de requisitos.
1.9 Verificación y validación de la trazabilidad.
1.10 Beneficios de la trazabilidad en el desarrollo de software aeronáutico.
2.2 Fundamentos de la Trazabilidad DO-278C
2.2 El papel de la Trazabilidad en el Diseño de Software Aeronáutico
2.3 Definición y Clasificación de Requisitos en DO-278C
2.4 Métodos de Trazabilidad: Matrices, Herramientas y Documentación
2.5 Diseño del Sistema y la Trazabilidad de Requisitos
2.6 Implementación de la Trazabilidad en el Proceso de Desarrollo
2.7 Validación de la Trazabilidad: Verificación y Revisión
2.8 Gestión de Cambios y su Impacto en la Trazabilidad
2.9 Ejemplos Prácticos y Estudios de Caso
2.20 Mejores Prácticas y Tendencias Futuras en Trazabilidad DO-278C
3.3 Fundamentos de la Trazabilidad de Requisitos
3.2 Importancia de la Trazabilidad en el Desarrollo de Software Aeronáutico
3.3 Definición y Tipos de Requisitos
3.4 Establecimiento de la Matriz de Trazabilidad
3.5 Diseño de la Trazabilidad de Requisitos
3.6 Implementación de la Trazabilidad en el Ciclo de Vida del Software
3.7 Verificación y Validación de la Trazabilidad
3.8 Herramientas y Técnicas para la Trazabilidad
3.9 Mejores Prácticas en Trazabilidad
3.30 Estudios de Caso y Ejemplos Prácticos
4.4 Introducción a la Trazabilidad de Requisitos en Proyectos Aéreos
4.2 Principios Clave de la Implementación DO-478C
4.3 Gestión de Requisitos: Definición y Documentación
4.4 Trazabilidad Bidireccional: Desde los Requisitos hasta el Código y Pruebas
4.5 Herramientas y Técnicas para la Trazabilidad
4.6 Verificación y Validación de la Trazabilidad
4.7 Aseguramiento de la Calidad y Auditorías de Trazabilidad
4.8 Ejemplos Prácticos de Implementación DO-478C
4.9 Desafíos Comunes y Soluciones en Trazabilidad
4.40 Mejores Prácticas y Futuro de la Trazabilidad en Aviación
5.5 Introducción a la Trazabilidad de Requisitos en DO-578C
5.5 Conceptos Clave: Requisitos, Diseño, Código y Verificación
5.3 La Importancia de la Trazabilidad en el Desarrollo Aeronáutico
5.4 Establecimiento de la Trazabilidad: Desde los Requisitos hasta la Implementación
5.5 Matrices de Trazabilidad: Creación y Uso
5.6 Herramientas para la Gestión de la Trazabilidad en DO-578C
5.7 Verificación y Validación de la Trazabilidad
5.8 Análisis de Impacto y Control de Cambios mediante la Trazabilidad
5.9 Ejemplos Prácticos y Casos de Estudio
5.50 Mejores Prácticas y Consejos para la Implementación de la Trazabilidad
6.6 Principios de Trazabilidad DO-678C: Alcance y Objetivos
6.2 Definición y Documentación de Requisitos: Desde la Fuente hasta el Código
6.3 Matrices de Trazabilidad: Creación y Gestión Eficaz
6.4 Diseño de Software: Asegurando la Trazabilidad en el Proceso
6.5 Implementación del Código: Trazabilidad en el Desarrollo
6.6 Verificación y Validación: Demostrando el Cumplimiento de Requisitos
6.7 Gestión de Cambios: Impacto en la Trazabilidad
6.8 Herramientas para la Trazabilidad: Selección y Aplicación
6.9 Auditorías y Revisiones: Asegurando la Calidad de la Trazabilidad
6.60 Casos Prácticos: Ejemplos de Implementación y Verificación DO-678C
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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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