El Diplomado en Arquitecturas, Interfaces y Trazabilidad explora el diseño y la implementación de sistemas complejos, centrándose en la arquitectura de software, la integración de interfaces y la gestión de la trazabilidad. Aborda temas como microservicios, API RESTful, protocolos de comunicación y arquitecturas distribuidas, esenciales para el desarrollo de sistemas escalables y robustos. Se enfoca en la aplicación de herramientas para la gestión del ciclo de vida de software, incluyendo Git, Jenkins y metodologías DevOps, con un enfoque en la seguridad y el cumplimiento normativo.
El diplomado brinda experiencia práctica en el diseño y la implementación de sistemas de trazabilidad, la integración de APIs y la gestión de datos, utilizando lenguajes como Java y Python. Esta formación prepara a profesionales para roles como arquitectos de software, desarrolladores full-stack, ingenieros de integración y gestores de proyectos, fortaleciendo las habilidades en la industria del software y la transformación digital.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): arquitectura de software, interfaces, trazabilidad, microservicios, APIs, DevOps, desarrollo de software.
1.699 €
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. Maestría en Arquitectura Naval: Interfaces, Trazabilidad y Optimización de Rendimiento
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.
Requisitos recomendados: Conocimientos en aerodinámica, control y estructuras; dominio de inglés/español nivel B2+/C1. Se ofrecen cursos de nivelación.
1. Módulo 1 — Introducción a Arquitectura Naval: Principios y Bases
1.1 Principios Fundamentales de Arquitectura Naval: Flotación, Estabilidad y Resistencia
1.2 Tipos de Buques: Clasificación y Características Principales
1.3 Terminología Naval Esencial: Vocabulario y Definiciones Clave
1.4 Diseño Preliminar: Dimensionamiento y Estimación de Características Principales
1.5 Resistencia al Avance: Conceptos y Métodos de Cálculo
1.6 Propulsión Naval: Sistemas y Selección de Motores
1.7 Estabilidad Inicial: Criterios y Evaluación
1.8 Introducción a las Reglas de Clasificación y Normativas
1.9 Dibujo Naval Básico: Planos y Representaciones
1.10 Case Study: Análisis de un Diseño Naval Sencillo
2.2 Principios de Interfaces en Arquitectura Naval: Definición y Tipos
2.2 Trazabilidad en el Diseño Naval: Documentación y Control de Cambios
2.3 Integración de Interfaces: Comunicación entre Sistemas Navales
2.4 Diseño de Flujo de Trabajo: Del Concepto a la Implementación
2.5 Modelado 3D y Simulación: Creación de Modelos Interactivos
2.6 Análisis de Datos: Optimización del Diseño y Rendimiento
2.7 Diseño Paramétrico: Automatización y Eficiencia
2.8 Pruebas y Validación: Verificación de Funcionalidades
2.9 Normativas y Estándares: Cumplimiento Regulatorio
2.20 Estudio de Casos: Aplicaciones Prácticas y Mejores Prácticas
3.3 Fundamentos de la Arquitectura Naval
3.2 Terminología Naval Esencial
3.3 Principios de Hidrostática y Estabilidad
3.4 Resistencia y Propulsión Naval
3.5 Introducción a las Interfaces en Diseño Naval
3.6 Conceptos de Trazabilidad en el Diseño
3.7 Diseño Integral: Un Enfoque Holístico
3.8 Normativas y Regulaciones Navales Básicas
3.9 Introducción a los Sistemas de un Buque
3.30 Introducción a los diferentes tipos de Buques
4.4 Fundamentos de Interfaces Navales: Diseño Conceptual
4.2 Interfaces Hombre-Máquina (HMI) en el Diseño Naval
4.3 Diseño de Interfaz de Usuario (UI) para Sistemas Navales
4.4 Simulación de Interfaces: Entornos Virtuales y Pruebas
4.5 Trazabilidad de Interfaces: Requisitos y Especificaciones
4.6 Integración de Sistemas: Interfaces con Plataformas y Equipos
4.7 Optimización de Interfaces: Ergonomía y Eficiencia
4.8 Modelado de Interfaces: Representación 3D y Visualización
4.9 Validación y Verificación de Interfaces Navales
4.40 Caso de Estudio: Implementación de Interfaces en Proyectos Navales
5.5 Diseño de interfaces navales: integración y funcionalidad
5.5 Trazabilidad en el diseño naval: seguimiento y control
5.3 Simulación de arquitecturas navales: pruebas virtuales
5.4 Optimización del rendimiento: análisis y mejora
5.5 Modelado 3D avanzado: representación y visualización
5.6 Integración de sistemas: coordinación y compatibilidad
5.7 Análisis de riesgos y mitigación: seguridad y fiabilidad
5.8 Diseño para la eficiencia: optimización de recursos
5.9 Cumplimiento normativo: estándares y regulaciones
5.50 Estudio de casos: aplicación práctica de conceptos
6.6 Introducción al Modelado Naval Avanzado: Fundamentos y Alcance
6.2 Herramientas de Modelado 3D: Software Especializado y Aplicaciones
6.3 Trazabilidad en el Diseño Naval: Requisitos y Especificaciones
6.4 Gestión de la Configuración: Control de Cambios y Versiones
6.5 Modelado Paramétrico: Automatización y Flexibilidad en el Diseño
6.6 Simulación de Rendimiento: Hidrodinámica y Estabilidad
6.7 Integración de Sistemas: Diseño de Interfaz y Compatibilidad
6.8 Optimización del Diseño: Metodologías y Técnicas
6.9 Documentación Técnica: Creación de Manuales y Planos
6.60 Casos de Estudio: Análisis de Proyectos Navales Reales
7.7 Diseño de cascos y superestructuras navales: formas hidrodinámicas eficientes
7.2 Interfaces de diseño: integración de sistemas y equipos a bordo
7.3 Trazabilidad en el diseño naval: gestión de cambios y documentación
7.4 Resistencia al avance: cálculo y optimización del rendimiento
7.7 Propulsión naval: selección y diseño de sistemas de propulsión
7.6 Estabilidad y flotabilidad: análisis y diseño de estabilidad
7.7 Diseño de interiores: ergonomía y confort a bordo
7.8 Simulación y modelado 3D: herramientas para la visualización y análisis
7.9 Normativas y regulaciones: cumplimiento de estándares internacionales
7.70 Estudios de caso: análisis de diseños navales exitosos
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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