El Diplomado en Ética del Cuidado y Aceptación Tecnológica explora las implicaciones morales y sociales del desarrollo y la implementación de la tecnología, enfocándose en la ética del cuidado y la aceptación social. Analiza temas como la privacidad de datos, la inteligencia artificial, el sesgo algorítmico y el impacto ambiental de la tecnología, promoviendo un enfoque centrado en el ser humano. Se evalúan herramientas de análisis de impacto y diseño ético, junto con el estudio de marcos regulatorios y políticas públicas relevantes.
El programa fomenta la reflexión crítica, la sensibilidad ética y la capacidad de diálogo interdisciplinario. Prepara a los participantes para liderar procesos de innovación responsable, abogando por una tecnología que beneficie a la sociedad y mitigue riesgos. Los roles profesionales incluyen consultores en ética tecnológica, analistas de políticas públicas, investigadores en ética de la IA y gestores de innovación socialmente responsable.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ética tecnológica, cuidado tecnológico, aceptación social, inteligencia artificial, sesgo algorítmico, privacidad de datos, diseño ético, innovación responsable, políticas públicas.
875 €
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 la Ética del Cuidado en la Era Digital y su Aceptación Tecnológica
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.
1. 1 Definición de Ética del Cuidado y su importancia en la tecnología
2. 2 Valores fundamentales: empatía, responsabilidad y respeto
3. 3 El impacto de la tecnología en las relaciones humanas
4. 4 El concepto de Aceptación Tecnológica: factores clave
5. 5 La ética en el diseño y desarrollo de tecnologías inclusivas
6. 6 La influencia de la tecnología en la salud mental y el bienestar
7. 7 La importancia de la transparencia y la privacidad de datos
8. 8 Estrategias para fomentar una cultura de cuidado en la industria tecnológica
9. 9 El rol de la educación y la sensibilización en la aceptación tecnológica
10. 10 Casos de estudio: ejemplos de ética del cuidado en acción
2. 2 Fundamentos Éticos del Cuidado y la Aceptación Tecnológica
3. 2 Implementación de la Ética del Cuidado en el Desarrollo y Uso de la Tecnología
4. 3 Análisis de la Responsabilidad Moral en la Innovación Tecnológica
5. 4 Integración de la Ética del Cuidado en la Era Digital y su Aceptación Tecnológica
6. 5 Evaluación Ética de Impactos Tecnológicos y Promoción de la Aceptación Social
7. 6 Estrategias para la Ética del Cuidado y la Aceptación Tecnológica en el Desarrollo Profesional
8. 7 Integración de la Ética del Cuidado en la Sociedad Tecnológica Contemporánea
9. 8 Ética del Cuidado y Aceptación Tecnológica: Estrategias de Implementación y Evaluación
3.3 El Dilema Ético en la Innovación Naval: Responsabilidad y Avance
3.2 Marco Moral para la Investigación y Desarrollo Tecnológico Naval
3.3 Análisis de Riesgos Éticos en la Implementación de Nuevas Tecnologías Marítimas
3.4 El Impacto de la Innovación Naval en la Seguridad y el Bienestar Humano
3.5 Responsabilidad Social Corporativa y la Innovación en el Sector Naval
3.6 Evaluación de las Consecuencias Éticas de las Tecnologías Navales Avanzadas
3.7 Gobernanza y Regulación Ética en el Ámbito de la Innovación Naval
3.8 Fomentando la Transparencia y la Rendición de Cuentas en la Innovación Naval
3.9 Estudios de Caso: Dilemas Éticos en la Implementación de Tecnologías Específicas
3.30 Estrategias para una Innovación Naval Éticamente Responsable
4.4 Principios Fundamentales de la Ética Digital y su relación con la Aceptación Tecnológica
4.2 Implementación de la Ética del Cuidado en el Diseño de Interfaces y Experiencia de Usuario Digital
4.3 Evaluación Ética de Algoritmos y Sistemas de Inteligencia Artificial
4.4 Privacidad de Datos y Seguridad en la Era Digital: un enfoque ético
4.5 Análisis de la Responsabilidad Moral en el Desarrollo de Tecnologías de Comunicación
4.6 Integración de la Ética del Cuidado en Plataformas de Redes Sociales y su impacto en la aceptación
4.7 Ética Digital y la Promoción de la Inclusión y la Diversidad Tecnológica
4.8 Estrategias para la Educación y Sensibilización en Ética Digital
4.9 El Futuro de la Ética Digital: tendencias y desafíos en la aceptación tecnológica
4.40 Evaluación de Impactos y Medición de la Aceptación Social de las Tecnologías Digitales
5.5 Evaluación de Impactos Tecnológicos: Métodos y Herramientas
5.5 Identificación de Stakeholders y sus Preocupaciones
5.3 Análisis de Riesgos y Beneficios: Perspectiva Ética
5.4 Promoción de la Confianza y la Transparencia Tecnológica
5.5 Estrategias de Comunicación para la Aceptación Social
5.6 Diseño Centrado en el Usuario y Consideraciones Éticas
5.7 Evaluación de Impactos Socioeconómicos y Culturales
5.8 Estudios de Caso: Análisis de la Aceptación Tecnológica
5.9 Desarrollo de Políticas y Regulaciones para la Aceptación Social
5.50 El Rol de la Educación y la Participación Ciudadana
6.6 Fundamentos Éticos del Cuidado y la Aceptación Tecnológica
6.2 Implementación de la Ética del Cuidado en el Desarrollo y Uso de la Tecnología
6.3 Análisis de la Responsabilidad Moral en la Innovación Tecnológica
6.4 Integración de la Ética del Cuidado en la Era Digital y su Aceptación Tecnológica
6.5 Evaluación Ética de Impactos Tecnológicos y Promoción de la Aceptación Social
6.6 Estrategias para la Ética del Cuidado y la Aceptación Tecnológica en el Desarrollo Profesional
6.7 Integración de la Ética del Cuidado en la Sociedad Tecnológica Contemporánea
6.8 Ética del Cuidado y Aceptación Tecnológica: Estrategias de Implementación y Evaluación
7.7 Evaluación de Impactos Tecnológicos: Metodologías y Herramientas
7.2 Análisis de la Aceptación Social: Factores Clave y Barreras
7.3 Impacto Económico: Creación y Distribución de Valor
7.4 Impacto Social: Equidad, Inclusión y Bienestar
7.7 Impacto Ambiental: Sostenibilidad y Responsabilidad Ecológica
7.6 Impacto en la Privacidad y la Seguridad de Datos
7.7 Evaluación de Riesgos Tecnológicos y sus Implicaciones
7.8 Estrategias para la Promoción de la Aceptación Social
7.9 Comunicación Efectiva y Participación Ciudadana
7.70 Estudios de Caso: Impacto Tecnológico y Aceptación Social en la Práctica
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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