Ingeniería de Telemática J1939/ISOBUS y Plataformas de Flota

About us Ingeniería de Telemática J1939/ISOBUS y Plataformas de Flota

La Ingeniería de Telemática J1939/ISOBUS y Plataformas de Flota aborda la integración avanzada de protocolos CAN en sistemas de gestión vehicular, enfocándose en áreas como comunicaciones en red, análisis de datos telemáticos, diagnóstico remoto, seguridad en comunicaciones y protocolos de interoperabilidad. Este campo se sustenta en conocimientos profundos de CAPL, CAN FD, herramientas de simulación modelo a código (Model-Based Design) y análisis de topologías de red, aplicados en plataformas agrícolas y de transporte en flotas complejas, alineado con estándares internacionales que aseguran la fiabilidad y estabilidad de la información en tiempo real.

Los laboratorios soportan actividades de prueba HIL/SIL para validar mensajes J1939 y la conformidad con ISO 11783, realizando análisis EMC, diagnósticos de red y evaluación de ciberseguridad conforme a normativa aplicable internacional. La trazabilidad se genera bajo criterios estandarizados para garantizar la integridad funcional de los sistemas telemáticos. Especialistas en desarrollo de software embebido, integración de sistemas CAN, ingeniería de test, arquitectura de comunicaciones y gestión de flotas encuentran empleabilidad en sectores agrícolas, automotriz y transporte especializado.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): J1939, ISOBUS, telemática, flota, CAN FD, HIL, SIL, ISO 11783, diagnóstico remoto, ciberseguridad.

Ingeniería de Telemática J1939/ISOBUS y Plataformas de Flota

854.000 $

Skills and results

What you will learn

1. Dominio de Telemática J1939/ISOBUS y Gestión de Flotas Navales: Curso Integral

  • Dominar la telemática basada en J1939 y ISOBUS, la arquitectura CAN y la telemetría para la interoperabilidad de sensores y actuadores en plataformas navales.
  • Diseñar e implementar gestión de flotas navales con KPI de rendimiento, mantenimiento predictivo y diagnóstico remoto en tiempo real.
  • Aplicar seguridad y ciberseguridad en redes J1939/ISOBUS, con cumplimiento de normativas y procedimientos de gestión de incidentes.

2. Ingeniería Telemática J1939/ISOBUS y Optimización de Plataformas de Flota: Curso Avanzado

  • Analizar la arquitectura de J1939/ISOBUS, su mapeo de datos, PGN/SPN, diagnósticos y seguridad en redes telemáticas para plataformas de flota.
  • Diseñar e implementar estrategias de optimización de plataformas de flota mediante telemetría, integración J1939/ISOBUS y mantenimiento predictivo basado en datos.
  • Aplicar analítica de datos y gestión de seguridad para la toma de decisiones, reducción de costos operativos y mejora de la fiabilidad de la flota, incluyendo big data y edge computing.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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 Telemática J1939/ISOBUS, Plataformas de Flota y Estrategias de Optimización Naval

  • Analizar acoplos J1939/ISOBUS entre plataformas de flota y sistemas de telemetría, evaluando latencia, seguridad y fiabilidad.
  • Dimensionar arquitecturas de red y interfaces para la integración de datos de flota, protocolos J1939/ISOBUS y visualización en paneles de mando con simulación.
  • Implementar estrategias de optimización naval para consumo, tiempos de operación y mantenimiento predictivo, maximizando rendimiento de la flota.

5. Ingeniería Telemática J1939/ISOBUS y Plataformas de Flota: Curso Experto en Sistemas Navales

  • Analizar acoplos J1939/ISOBUS en plataformas de flota y redes CAN, con énfasis en seguridad y interoperabilidad.
  • Diseñar e implementar sistemas telemáticos para plataformas navales con J1939 y ISOBUS, incluyendo telemetría, diagnóstico a distancia y gestión de datos.
  • Aplicar normativas y buenas prácticas de ciberseguridad, mantenimiento predictivo y pruebas de aceptación para la confiabilidad de sistemas.

6. Ingeniería en Telemática J1939/ISOBUS y Plataformas de Flota: Curso de Formación Integral Naval

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.

To whom is our:

Ingeniería de Telemática J1939/ISOBUS y Plataformas de Flota

  • Ingenieros/as con títulos en Ingeniería en Telemática, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones o campos relacionados.
  • Profesionales del sector marítimo, incluyendo ingenieros navales, técnicos de mantenimiento, y personal de operaciones de flota.
  • Personal de astilleros, empresas de construcción naval, y proveedores de tecnología marítima.
  • Expertos en sistemas de navegación, comunicaciones marítimas, y automatización de buques.
  • Profesionales interesados en la digitalización del sector marítimo, la optimización de flotas y el uso de datos telemáticos.
  • Aquellos que deseen obtener una comprensión profunda de los protocolos J1939/ISOBUS y su aplicación en plataformas de flota.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de redes de comunicación, sistemas embebidos y electrónica. Dominio del español (se valorará conocimiento de inglés). Ofrecemos recursos de apoyo si es necesario.

  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1.1 Fundamentos de J1939/ISOBUS en entornos navales
1.2 Arquitecturas de red CAN y J1939 para sistemas de navegación y propulsión
1.3 PGN y SPN: interpretación, clasificación y uso operacional
1.4 Diagnóstico y mantenimiento preventivo con J1939
1.5 Gestión de datos y MBSE/PLM en plataformas navales
1.6 Puertas de enlace y gateways: integración entre redes J1939 e ISOBUS
1.7 Monitorización de rendimiento y telemetría de flota naval
1.8 Seguridad, ciberseguridad y resiliencia en redes J1939/ISOBUS
1.9 Requisitos de certificación, normas y cumplimiento en entornos marinos
1.10 Casos prácticos: análisis go/no-go con matriz de riesgos y acciones mitigadoras

2.2 Contexto de la Telemática Naval: objetivos, alcance y terminología
2.2 Arquitectura de red J2939/ISOBUS: componentes, roles y capas
2.3 Fundamentos del bus CAN en entornos marítimos: velocidades, topologías y terminación
2.4 SAE J2939: PGN, SPN, prioridad y formato de mensajes
2.5 ISOBUS en aplicaciones navales: interoperabilidad y estructuras de datos
2.6 Nomenclatura de mensajes J2939: identificadores, filtros y árboles de mensajes
2.7 Gestión de direcciones y asignación en redes J2939
2.8 Monitorización y diagnóstico básico: DTC, logging y herramientas de captura
2.9 Seguridad básica en telemática naval: ciberseguridad y protección de datos
2.20 Casos prácticos de introducción: lectura e interpretación de tramas J2939 en una red simple

3.3 Arquitecturas de implementación J3939/ISOBUS en Flotas Navales: configuración de topologías de red, gateways, redundancia, segmentación de buses, compatibilidad de equipos y seguridad de la información
3.2 Requisitos de certificación emergentes para sistemas J3939/ISOBUS en entornos marinos: normativas aplicables, pruebas de interoperabilidad, ciberseguridad y auditorías
3.3 Gestión de energía y temperatura en telemática J3939/ISOBUS: gestión de consumo, diseño de alimentación, enfriamiento de equipos, eficiencia y monitorización de temperaturas
3.4 Diseño para mantenibilidad y swaps modulares: modularidad de hardware y software, interfaces estandarizadas, procedimientos de mantenimiento y herramientas de diagnóstico remoto
3.5 Análisis de ciclo de vida (LCA) y costo (LCC) en J3939/ISOBUS para plataformas flotantes: huella ambiental, coste total de propiedad, sustitución de componentes y reciclaje
3.6 Operaciones y conectividad en flotas navales: integración en puertos y buques, conectividad satelital, gestión de incidencias, seguridad de red y cumplimiento
3.7 Data & Digital Thread: MBSE/PLM para control de cambios en telemática: trazabilidad de requerimientos, modelos MBSE y gestión del ciclo de vida de datos
3.8 Riesgo tecnológico y readiness: TRL/CRL/SRL en proyectos J3939/ISOBUS: evaluación de madurez, planificación de readiness y mitigación de riesgos
3.9 Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market: patentes, licencias, certificaciones de interoperabilidad y estrategia de comercialización
3.30 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos: escenario, criterios de decisión, calificación de probabilidad e impacto y plan de mitigación

4.4 J4939/ISOBUS en Arquitectura Naval: fundamentos, PGN/SPN, direcciones, CAN bus marino y jerarquía de nodos

4.2 Certificación y cumplimiento en entornos marinos: normativas J4939/ISOBUS, ISO/IEC, ciberseguridad y pruebas de compatibilidad

4.3 Energía y térmica en sistemas telemáticos: gestión de energía, conversión, baterías, inversores y disipación de calor en racks navales

4.4 Diseño para mantenibilidad y swaps modulares: diagnóstico predictivo, maintenance inteligente, plug‑and‑play y procedimientos de reemplazo

4.5 Análisis de LCA/LCC para sistemas J4939/ISOBUS en plataformas navales: huella ambiental, consumo y coste total de propiedad

4.6 Operaciones y redes navales: integración de datos J4939/ISOBUS con sistemas de mando, PMS y logística de flota

4.7 Data y Digital thread: MBSE/PLM para control de cambios y trazabilidad de software en sistemas telemáticos

4.8 Riesgo tecnológico y readiness: TRL/CRL/SRL aplicados a proyectos J4939/ISOBUS y validación de madurez

4.9 IP, certificaciones y time-to-market: propiedad intelectual, patentes, certificaciones y estrategias de aceleración

4.40 Case clinic: go/no-go con matriz de riesgos y criterios de decisión para proyecto naval J4939/ISOBUS

5.5 Fundamentos de la Telemática Naval y el Bus J5939
5.5 Introducción al protocolo ISOBUS y su relevancia
5.3 Arquitectura de los sistemas telemáticos en plataformas navales
5.4 Sensores y actuadores en entornos marítimos
5.5 Conceptos básicos de comunicación y redes en la industria naval
5.6 Protocolos de comunicación y estándares relevantes
5.7 Herramientas de diagnóstico y análisis de datos
5.8 Ciberseguridad en sistemas telemáticos navales
5.9 Introducción a la gestión de flotas y su optimización
5.50 Casos de estudio y ejemplos prácticos

6.6 Introducción a J6939/ISOBUS: Protocolos y estándares.
6.2 Arquitectura básica de sistemas telemáticos navales.
6.3 Componentes clave: sensores, actuadores y unidades de control electrónico (ECUs).
6.4 Redes CAN y su aplicación en plataformas flotantes.
6.5 Topologías de red y diseño de sistemas J6939/ISOBUS.
6.6 Plataformas de flota: tipos y características.
6.7 Integración de sistemas telemáticos en diferentes tipos de embarcaciones.
6.8 Herramientas y software para el análisis de redes J6939/ISOBUS.
6.9 Consideraciones de seguridad y fiabilidad en la arquitectura.
6.60 Casos de estudio: ejemplos de arquitecturas telemáticas en la industria naval.

2.6 J6939/ISOBUS en detalle: Capas de comunicación y mensajes.
2.2 Diagnóstico y resolución de problemas en redes J6939/ISOBUS.
2.3 Diseño y configuración de redes CAN de alta disponibilidad.
2.4 Sistemas de gestión de motores y su integración telemática.
2.5 Implementación de sensores y actuadores específicos para aplicaciones navales.
2.6 Análisis de datos y generación de informes en tiempo real.
2.7 Plataformas de flota: diseño y optimización de sistemas de gestión.
2.8 Integración de sistemas de posicionamiento global (GPS) y sistemas de navegación.
2.9 Ciberseguridad en sistemas telemáticos navales.
2.60 Ejemplos prácticos: configuración de redes y desarrollo de aplicaciones.

3.6 Diseño de sistemas telemáticos avanzados J6939/ISOBUS.
3.2 Implementación de gateways y pasarelas de comunicación.
3.3 Integración de sistemas de control y automatización.
3.4 Desarrollo de interfaces de usuario (HMI) para plataformas flotantes.
3.5 Optimización del rendimiento y la eficiencia energética.
3.6 Plataformas flotantes: diseño de sistemas de gestión de datos.
3.7 Implementación de sistemas de monitorización remota y control.
3.8 Integración de sistemas de comunicaciones satelitales.
3.9 Pruebas y validación de sistemas telemáticos.
3.60 Proyecto final: desarrollo de una plataforma telemática completa.

4.6 Diseño de sistemas telemáticos complejos J6939/ISOBUS.
4.2 Estrategias avanzadas de optimización de redes CAN.
4.3 Gestión de grandes volúmenes de datos y análisis predictivo.
4.4 Implementación de inteligencia artificial (IA) en sistemas telemáticos.
4.5 Estrategias de optimización de flotas navales.
4.6 Plataformas de flota: gestión de la información y toma de decisiones.
4.7 Desarrollo de modelos de simulación y análisis de riesgos.
4.8 Integración de sistemas de comunicaciones de banda ancha.
4.9 Legislación y normativas en sistemas telemáticos navales.
4.60 Proyecto de maestría: desarrollo de una solución telemática innovadora.

5.6 Diseño de sistemas telemáticos de alto rendimiento J6939/ISOBUS.
5.2 Optimización de la latencia y el ancho de banda en redes CAN.
5.3 Implementación de algoritmos de procesamiento de señales.
5.4 Diseño de sistemas de redundancia y tolerancia a fallos.
5.5 Plataformas de flota: sistemas de control y automatización avanzados.
5.6 Desarrollo de sistemas de análisis de fallos y diagnóstico predictivo.
5.7 Integración de sistemas de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV).
5.8 Ciberseguridad avanzada en sistemas navales.
5.9 Diseño de sistemas de comunicaciones marítimas seguras.
5.60 Proyecto final: desarrollo de una solución telemática de vanguardia.

6.6 Diseño de sistemas telemáticos integrales J6939/ISOBUS.
6.2 Desarrollo de arquitecturas de software para plataformas navales.
6.3 Implementación de sistemas de gestión de energía y eficiencia.
6.4 Plataformas de flota: integración de sistemas de propulsión y navegación.
6.5 Desarrollo de sistemas de monitorización de la salud de la embarcación.
6.6 Integración de sistemas de mantenimiento predictivo.
6.7 Diseño de interfaces de usuario intuitivas y eficientes.
6.8 Cumplimiento de normativas internacionales y estándares de seguridad.
6.9 Gestión del ciclo de vida de los sistemas telemáticos.
6.60 Proyecto integral: diseño y desarrollo de un sistema telemático completo.

7.6 Análisis avanzado de protocolos J6939/ISOBUS.
7.2 Diseño de arquitecturas de red escalables y flexibles.
7.3 Implementación de sistemas de gestión de datos en tiempo real.
7.4 Plataformas flotantes: análisis de datos y optimización del rendimiento.
7.5 Desarrollo de algoritmos de detección y prevención de fallos.
7.6 Integración de sistemas de aprendizaje automático (machine learning).
7.7 Diseño de interfaces de usuario personalizadas.
7.8 Cumplimiento de las regulaciones de seguridad y privacidad de datos.
7.9 Evaluación de riesgos y mitigación de vulnerabilidades.
7.60 Proyecto de experto: análisis y diseño de una solución telemática innovadora.

8.6 Análisis de protocolos J6939/ISOBUS y estándares de comunicación.
8.2 Diseño de sistemas telemáticos de última generación.
8.3 Optimización del rendimiento de plataformas de flota.
8.4 Desarrollo de sistemas de análisis predictivo y mantenimiento.
8.5 Plataformas de flota: estrategias avanzadas de gestión de datos.
8.6 Implementación de soluciones de ciberseguridad robustas.
8.7 Diseño de interfaces de usuario intuitivas y personalizables.
8.8 Cumplimiento de normativas internacionales y mejores prácticas.
8.9 Planificación y ejecución de proyectos complejos de telemática naval.
8.60 Proyecto master: diseño y desarrollo de una solución telemática integral.

**7. Módulo 7 — Introducción a la Telemática Naval J7939/ISOBUS**

7.7 Fundamentos de la Telemática Naval y Sistemas J7939/ISOBUS
7.2 Arquitectura y Protocolos de Comunicación J7939/ISOBUS
7.3 Componentes y Dispositivos en Sistemas Telemáticos Navales
7.4 Introducción a la Gestión de Flotas Navales: Conceptos Clave
7.7 Sensores y Actuadores en Entornos Marinos
7.6 Recopilación y Transmisión de Datos: Fundamentos
7.7 Interfaces de Usuario y Sistemas de Visualización
7.8 Análisis de Datos Básicos y Reportes Iniciales
7.9 Introducción a la Seguridad de Datos en Telemática Naval
7.70 Casos de Estudio: Aplicaciones Telemáticas Iniciales

**2. Módulo 2 — Ingeniería Telemática J7939/ISOBUS y Optimización de Plataformas de Flota**

2.7 Diseño y Configuración de Redes J7939/ISOBUS Avanzadas
2.2 Selección y Integración de Sensores para Datos Específicos
2.3 Programación y Configuración de ECUs (Unidades de Control Electrónico)
2.4 Optimización del Rendimiento de Flotas: Estrategias y Métricas
2.7 Análisis de Datos Avanzado: Técnicas y Herramientas
2.6 Diagnóstico y Solución de Problemas en Sistemas J7939/ISOBUS
2.7 Implementación de Sistemas de Monitoreo Remoto
2.8 Integración de Telemática con Sistemas de Gestión existentes
2.9 Mejores Prácticas en la Gestión de Datos de Flotas Navales
2.70 Estudio de Casos: Optimización de Flotas con Telemática

**3. Módulo 3 — Implementación Telemática J7939/ISOBUS y Desarrollo de Plataformas Flotantes**

3.7 Diseño de Sistemas Telemáticos a Medida para Plataformas
3.2 Selección e Integración de Hardware Específico para Plataformas
3.3 Desarrollo de Software para Aplicaciones Telemáticas
3.4 Implementación de Sistemas de Comunicación Satelital
3.7 Integración de Telemática con Sistemas de Navegación
3.6 Seguridad de Datos y Ciberseguridad en Entornos Navales
3.7 Desarrollo de Interfaces de Usuario Personalizadas
3.8 Gestión de Proyectos de Implementación Telemática
3.9 Pruebas y Validaciones en Plataformas Flotantes
3.70 Estudio de Casos: Desarrollo de Plataformas Flotantes Telemáticas

**4. Módulo 4 — Maestría en Telemática J7939/ISOBUS, Plataformas de Flota y Estrategias de Optimización Naval**

4.7 Diseño y Arquitectura de Sistemas Telemáticos a Gran Escala
4.2 Integración de Datos de Múltiples Fuentes y Sistemas
4.3 Análisis Predictivo y Aprendizaje Automático en Telemática Naval
4.4 Estrategias Avanzadas de Optimización de Flotas
4.7 Implementación de Soluciones de Inteligencia Artificial
4.6 Ciberseguridad Avanzada y Defensa de Sistemas Navales
4.7 Marco Regulatorio y Estándares en Telemática Naval
4.8 Gestión de la Innovación y la Investigación en Telemática
4.9 Liderazgo y Gestión de Equipos en Proyectos Telemáticos
4.70 Tesis: Diseño y Aplicación de un Sistema Telemático Avanzado

**7. Módulo 7 — Ingeniería Telemática J7939/ISOBUS y Plataformas de Flota: Curso Experto en Sistemas Navales**

7.7 Diseño de Sistemas J7939/ISOBUS para Ambientes Marinos Extremos
7.2 Selección y Prueba de Hardware Resistente al Entorno Naval
7.3 Desarrollo de Firmware y Software para Entornos Empotrados
7.4 Integración de Sistemas de Energía y Eficiencia Energética
7.7 Análisis de Datos en Tiempo Real y Big Data
7.6 Implementación de Sistemas de Automatización Naval
7.7 Diseño de Interfaz Hombre-Máquina (HMI) Avanzada
7.8 Gestión del Ciclo de Vida del Sistema Telemático
7.9 Cumplimiento Normativo y Certificaciones Navales
7.70 Estudio de Casos: Implementaciones Telemáticas Complejas

**6. Módulo 6 — Ingeniería en Telemática J7939/ISOBUS y Plataformas de Flota: Curso de Formación Integral Naval**

6.7 Fundamentos de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Naval
6.2 Diseño de Circuitos y Sistemas de Alimentación
6.3 Fundamentos de Programación y Lenguajes Específicos
6.4 Diseño de Redes de Comunicación Seguras y Confiables
6.7 Integración de Sistemas de Navegación y Posicionamiento
6.6 Control de Motores y Sistemas de Propulsión
6.7 Sistemas de Detección y Alerta Temprana
6.8 Análisis de Fallos y Mantenimiento Predictivo
6.9 Aspectos Legales y Regulatorios de la Telemática Naval
6.70 Proyecto Final: Diseño e Implementación de un Sistema Completo

**7. Módulo 7 — Análisis y Desarrollo de Telemática J7939/ISOBUS para Plataformas Flotantes: Curso de Experto**

7.7 Análisis Detallado de los Protocolos J7939/ISOBUS
7.2 Desarrollo de Drivers y Librerías para Dispositivos Específicos
7.3 Seguridad Avanzada en la Comunicación J7939/ISOBUS
7.4 Diseño de Sistemas de Adquisición de Datos de Alta Precisión
7.7 Técnicas de Procesamiento de Señales y Filtrado Digital
7.6 Análisis de Datos y Optimización de Algoritmos
7.7 Desarrollo de Interfaces de Usuario Intuitivas
7.8 Pruebas Rigurosas y Validación de Sistemas Telemáticos
7.9 Gestión de la Calidad del Software y del Hardware
7.70 Proyecto de Investigación: Desarrollo de una Solución Innovadora

**8. Módulo 8 — Análisis Profundo y Diseño de Telemática J7939/ISOBUS en Plataformas de Flota: Curso Master**

8.7 Arquitectura Avanzada de Sistemas Telemáticos Distribuidos
8.2 Diseño de Sistemas de Comunicación Tolerantes a Fallos
8.3 Seguridad y Ciberseguridad de Nivel Militar
8.4 Optimización de la Transmisión de Datos por Satélite
8.7 Inteligencia Artificial y Aprendizaje Profundo en Telemática Naval
8.6 Modelado y Simulación de Sistemas Complejos
8.7 Diseño de Sistemas de Control Predictivo
8.8 Gestión Estratégica de la Innovación Tecnológica
8.9 Tendencias Futuras y Nuevos Protocolos de Comunicación
8.70 Proyecto de Tesis Doctoral: Investigación Original

8.8 Arquitectura y diseño de sistemas J8838/ISOBUS en plataformas de flota
8.8 Protocolos y estándares avanzados J8838/ISOBUS
8.3 Diseño de redes de comunicación robustas para entornos navales
8.4 Integración de sensores y actuadores en sistemas telemáticos
8.5 Análisis de datos y diagnóstico de fallos en sistemas J8838/ISOBUS
8.6 Desarrollo de interfaces de usuario (HMI) para sistemas de flota
8.7 Ciberseguridad en sistemas telemáticos navales
8.8 Optimización del rendimiento y eficiencia de la flota
8.8 Gestión de datos y análisis predictivo en plataformas flotantes
8.80 Estudio de caso: implementación y desafíos en flotas específicas

9.9 Introducción a la Telemática J9939/ISOBUS
9.9 Arquitectura y protocolos de comunicación
9.3 Componentes y sensores clave
9.4 Estándares y normativas del sector naval
9.5 Conceptos básicos de gestión de flotas
9.6 Herramientas de diagnóstico y análisis
9.7 Seguridad y ciberseguridad en sistemas telemáticos
9.8 Introducción a la optimización de datos
9.9 Integración de datos y plataformas
9.90 Casos de estudio: aplicaciones básicas en el ámbito naval

9.9 Arquitectura Avanzada J9939/ISOBUS
9.9 Profundización en los protocolos de comunicación
9.3 Diseño de sistemas de sensores avanzados
9.4 Implementación de sistemas de control remoto
9.5 Gestión de datos de alto rendimiento
9.6 Optimización de la transferencia de datos
9.7 Ciberseguridad y encriptación avanzada
9.8 Modelado de datos y análisis predictivo
9.9 Integración con sistemas de gestión de flotas existentes
9.90 Casos de estudio: optimización de plataformas flotantes

3.9 Diseño e implementación de redes J9939/ISOBUS
3.9 Programación de dispositivos y módulos de control
3.3 Integración de sistemas de navegación y posicionamiento
3.4 Desarrollo de interfaces de usuario personalizadas
3.5 Análisis de datos en tiempo real
3.6 Desarrollo de aplicaciones de gestión de flotas personalizadas
3.7 Pruebas y validación de sistemas telemáticos
3.8 Integración con sistemas de análisis de datos
3.9 Plataformas flotantes: requerimientos de desarrollo
3.90 Casos de estudio: desarrollo de plataformas flotantes especializadas

4.9 Estrategias de optimización en la gestión de flotas
4.9 Análisis avanzado de datos y big data
4.3 Implementación de sistemas de inteligencia artificial
4.4 Modelado predictivo y machine learning
4.5 Diseño e implementación de dashboards avanzados
4.6 Integración de sistemas de seguridad y prevención de riesgos
4.7 Estrategias de ciberseguridad avanzadas
4.8 Optimización de costes y eficiencia operativa
4.9 Integración de sistemas de gestión de la energía
4.90 Casos de estudio: estrategias de optimización naval global

5.9 Diseño de sistemas telemáticos complejos
5.9 Implementación de sistemas de control distribuido
5.3 Optimización de la comunicación inalámbrica
5.4 Análisis de fallos y sistemas de redundancia
5.5 Integración de sistemas de automatización
5.6 Implementación de sistemas de diagnóstico predictivo
5.7 Diseño de sistemas de ciberseguridad a nivel experto
5.8 Gestión de proyectos complejos
5.9 Integración de sistemas de realidad virtual
5.90 Casos de estudio: implementación de sistemas expertos en plataformas navales

6.9 Fundamentos de la ingeniería naval
6.9 Diseño de sistemas eléctricos y electrónicos
6.3 Implementación de sistemas de propulsión
6.4 Sistemas de navegación y comunicación naval
6.5 Legislación marítima y normativas
6.6 Diseño de sistemas de seguridad y prevención de riesgos
6.7 Diseño de plataformas de flota integral
6.8 Integración de sistemas de gestión de la energía
6.9 Optimización del rendimiento de la flota
6.90 Casos de estudio: formación integral naval

7.9 Técnicas avanzadas de análisis de datos
7.9 Desarrollo de algoritmos de optimización
7.3 Implementación de sistemas de inteligencia artificial
7.4 Análisis de riesgos y evaluación de la seguridad
7.5 Diseño de sistemas de detección de fallos
7.6 Integración de sistemas de mantenimiento predictivo
7.7 Diseño de interfaces de usuario avanzadas
7.8 Desarrollo de aplicaciones personalizadas
7.9 Plataformas flotantes: diseño y desarrollo
7.90 Casos de estudio: análisis y desarrollo especializado

8.9 Análisis de requisitos y especificaciones
8.9 Diseño de sistemas de comunicación complejos
8.3 Implementación de sistemas de seguridad y redundancia
8.4 Optimización del rendimiento de la flota
8.5 Integración de sistemas de gestión de la energía
8.6 Desarrollo de sistemas de control autónomos
8.7 Gestión de proyectos de gran escala
8.8 Análisis de costes y retorno de la inversión
8.9 Plataformas de flota: diseño y optimización
8.90 Casos de estudio: diseño master en plataformas de flota

1.1 Fundamentos de J1939/ISOBUS y Telemática Naval
1.2 Arquitectura de Sistemas Telemáticos en Flotas
1.3 Sensores y Actuadores en Entornos Navales
1.4 Redes de Comunicación CANbus y Protocolos J1939/ISOBUS
1.5 Recopilación y Transmisión de Datos en Flotas
1.6 Análisis de Datos Telemáticos para la Gestión de Flotas
1.7 Integración de Datos con Sistemas de Gestión de Flotas (FMS)
1.8 Seguridad de Datos y Ciberseguridad en Telemática Naval
1.9 Optimización de Rutas y Consumo de Combustible
1.10 Proyecto final — Optimización Telemática J1939/ISOBUS en Flota

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Capstone-type projects

Admissions, fees and scholarships

  • Perfil: Formación en Ingeniería Informática, Matemáticas, Estadística o campos relacionados; experiencia práctica en NLP y sistemas de recuperación de información valorada.
  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósito, ejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
    • Pago único: 10% de descuento.
    • Pago en 3 plazos: sin comisiones; 30% a la inscripción + 2 pagos mensuales iguales del 35% restante.
    • Pago mensual: disponible con comisión del 7% sobre el total; revisión anual.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

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F. A. Q

Frequently Asked Questions

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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