El Curso de Swarm Drones (Cooperación) se centra en el diseño y operación de sistemas de drones colaborativos, explorando conceptos clave como inteligencia de enjambre, planificación de rutas distribuida y comunicación entre drones. El curso aborda la implementación de algoritmos de cooperación para tareas como vigilancia, búsqueda y rescate, y recolección de datos, con énfasis en la robótica autónoma y la toma de decisiones distribuida. Se incluyen prácticas en simulación y experimentos en campo para desarrollar habilidades prácticas en la gestión de enjambres de drones.
El programa ofrece una base sólida en sensores, navegación y control, además de la integración de cargas útiles y el cumplimiento de normativas de vuelo. Los participantes aprenderán a diseñar y programar sistemas de enjambre eficientes y robustos, utilizando herramientas de simulación y desarrollo de software específicas para drones, preparándolos para roles como ingenieros de robótica, analistas de sistemas de drones y especialistas en inteligencia artificial aplicada a la robótica aérea.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): swarm drones, cooperación, inteligencia de enjambre, robótica autónoma, planificación de rutas, drones colaborativos, algoritmos de cooperación, simulación, sensores, control, navegación.
799 €
## ¿Qué aprenderás?
1. Dominio de la Operación y Cooperación de Enjambres de Drones:
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. Integración de Drones: Enjambres y Tácticas Cooperativas
5. Implementación y Control de Enjambres de Drones: Estrategias Cooperativas
1.1 Fundamentos de los Drones y Enjambres: Definiciones y conceptos clave.
1.2 Arquitectura de los Drones: Componentes, sistemas y sensores.
1.3 Tipos de Drones y sus Aplicaciones: Multirrotores, alas fijas, etc.
1.4 Introducción a las Operaciones Aéreas: Legislación y regulaciones.
1.5 Principios de Cooperación en Enjambres: Comunicación y coordinación.
1.6 Protocolos de Comunicación: Enjambres, protocolos, protocolos.
1.7 Planificación de Vuelo en Enjambres: Rutas y optimización.
1.8 Seguridad en las Operaciones de Enjambres: mitigación de riesgos.
1.9 Software y Plataformas de Control de Enjambres: ejemplos y casos.
1.10 Estudio de Caso: Aplicaciones militares y civiles de enjambres.
2.2 Fundamentos de la Cooperación en Enjambres de Drones
2.2 Arquitecturas de Enjambres y Modelos de Comunicación
2.3 Planificación de Rutas y Navegación Coordinada
2.4 Control Distribuido y Toma de Decisiones en Enjambres
2.5 Estrategias de Formación y Mantenimiento de la Cohesión
2.6 Adaptación al Entorno y Recuperación ante Fallos
2.7 Técnicas de Optimización para el Rendimiento del Enjambre
2.8 Seguridad y Gestión de Riesgos en Operaciones con Enjambres
2.9 Estudio de Casos: Aplicaciones Reales de Enjambres de Drones
2.20 Tendencias Futuras y Avances Tecnológicos en Enjambres Cooperativos
3.3 Fundamentos de la Operación de Enjambres: Principios y Arquitectura
3.2 Diseño de Estrategias de Enjambre: Tipos y Aplicaciones Tácticas
3.3 Planificación de Misiones Colaborativas: Flujos de Trabajo y Herramientas
3.4 Control y Navegación de Enjambres: Algoritmos y Protocolos
3.5 Sensores y Comunicación: Integración para la Cooperación
3.6 Análisis de Datos en Tiempo Real: Toma de Decisiones y Adaptabilidad
3.7 Seguridad y Mitigación de Riesgos en Operaciones de Enjambre
3.8 Simulación y Pruebas: Validación de Estrategias de Enjambre
3.9 Regulaciones y Normativas: Cumplimiento en Operaciones con Drones
3.30 Estudios de Caso: Implementaciones Exitosas de Enjambres Cooperativos
4.4 Introducción a los Enjambres de Drones: Conceptos Fundamentales y Aplicaciones Navales
4.2 Arquitectura de los Sistemas de Enjambres: Hardware y Software
4.3 Principios de la Cooperación: Comunicación, Coordinación y Control Distribuido
4.4 Tipos de Drones para Enjambres: Selección y Consideraciones de Diseño Naval
4.5 Sensores y Tecnologías de Detección para Enjambres
4.6 Planificación de Misiones y Trayectorias en Entornos Navales
4.7 Protocolos de Comunicación: Redes de Malla y Enlaces de Datos Seguros
4.8 Ciberseguridad en Operaciones de Enjambres: Protección de Datos y Sistemas
4.9 Estudio de Casos: Aplicaciones de Enjambres en Operaciones Navales Reales
4.40 Primeros Pasos en la Simulación y Pruebas de Enjambres de Drones
5.5 Fundamentos de la Planificación de Misiones para Enjambres Cooperativos
5.5 Selección y Configuración de Drones para Operaciones en Enjambre
5.3 Comunicación y Redes en Enjambres: Protocolos y Arquitecturas
5.4 Algoritmos de Control Distribuido para la Coordinación de Enjambres
5.5 Estrategias de Formación y Movimiento en Enjambres Cooperativos
5.6 Detección y Evitación de Obstáculos en Entornos Dinámicos
5.7 Gestión de Fallos y Recuperación en Sistemas de Enjambres
5.8 Seguridad Operacional y Ciberseguridad en Enjambres de Drones
5.9 Pruebas y Validación de Enjambres: Simulaciones y Vuelos Reales
5.50 Aplicaciones Prácticas: Estudios de Caso de Enjambres Cooperativos en el ámbito naval
6.6 Fundamentos del Diseño de Enjambres Cooperativos: Arquitectura y Topología
6.2 Planificación de Misiones para Enjambres: Algoritmos y Estrategias
6.3 Comunicación y Control Distribuido en Enjambres
6.4 Sensores y Percepción en Enjambres Cooperativos
6.5 Toma de Decisiones y Navegación Autónoma en Grupo
6.6 Implementación de Protocolos de Cooperación y Sincronización
6.7 Simulación y Validación de Enjambres: Herramientas y Metodologías
6.8 Despliegue y Configuración de Enjambres en Entornos Reales
6.9 Gestión de Recursos y Optimización del Rendimiento del Enjambre
6.60 Casos de Estudio: Aplicaciones Prácticas de Enjambres Cooperativos
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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