Diplomado en OpenSim: Construcción y Calibración de Modelos
About us Diplomado en OpenSim: Construcción y Calibración de Modelos
El Diplomado en OpenSim: Construcción y Calibración de Modelos se centra en la formación de habilidades avanzadas en el uso de OpenSim, una herramienta de software de código abierto para la simulación y análisis de movimiento humano. Los participantes aprenderán a construir modelos musculoesqueléticos, calibrarlos utilizando datos experimentales y realizar simulaciones para investigar la biomecánica del movimiento. Se exploran temas como dinámica inversa, optimización muscular y análisis de la marcha, aplicables a campos como la rehabilitación, el rendimiento deportivo y la ergonomía. Se proporciona experiencia práctica en la manipulación de datos, la interpretación de resultados y la adaptación de modelos a diversas situaciones.
El programa prepara a profesionales para roles como investigadores en biomecánica, analistas de movimiento y desarrolladores de simulaciones, fomentando la aplicación del conocimiento en ámbitos de la salud y el deporte. El diplomado enfatiza el uso de metodologías científicas rigurosas y la integración de datos para obtener resultados precisos y significativos.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): OpenSim, modelado musculoesquelético, calibración de modelos, simulación de movimiento, dinámica inversa, análisis de la marcha, biomecánica, diplomado en biomecánica.
Diplomado en OpenSim: Construcción y Calibración de Modelos
- Format:
- Duration:
- Hours: 900 H
- Language:
- Credits:
- Registration date: 08-09-2026
- Strat date: 19-10-2026
- Available places: 11
1,580 $
Competencies and results
What you will learn
Who this program is for:
Diplomado en OpenSim: Construcción y Calibración de Modelos
9.9 Introducción a OpenSim: interfaz y funcionalidades básicas.
9.9 Diseño de modelos biomecánicos: estructuras óseas y articulaciones.
9.3 Ajuste de modelos: definición de parámetros y restricciones.
9.4 Análisis de movimiento: simulación y visualización.
9.5 Validación y calibración de modelos biomecánicos.
9.6 Aplicaciones avanzadas: análisis de fuerzas y momentos.
9.7 Diseño de músculos y tendones virtuales.
9.8 Personalización de entornos de simulación.
9.9 Importación y exportación de datos.
9.90 Casos prácticos: biomecánica de la marcha y otros movimientos.
9.9 Introducción a los rotores: conceptos básicos de aerodinámica.
9.9 Modelado de rotores en OpenSim: definición de geometrías y parámetros.
9.3 Ajuste de modelos de rotores: calibración y validación.
9.4 Análisis de rendimiento: cálculo de fuerzas y momentos.
9.5 Optimización de diseño: selección de parámetros clave.
9.6 Integración con modelos biomecánicos: interacción rotor-cuerpo.
9.7 Estudio de diferentes configuraciones de rotores.
9.8 Análisis de estabilidad y control.
9.9 Implementación de controladores.
9.90 Casos prácticos: diseño y simulación de rotores.
3.9 Optimización de simulaciones: técnicas y estrategias.
3.9 Definición de objetivos y restricciones.
3.3 Selección de algoritmos de optimización.
3.4 Calibración de modelos: ajuste de parámetros.
3.5 Análisis de sensibilidad: identificación de parámetros críticos.
3.6 Validación de resultados: comparación con datos experimentales.
3.7 Técnicas avanzadas: optimización multi-objetivo.
3.8 Optimización de la velocidad y eficiencia de simulación.
3.9 Diseño de experimentos virtuales.
3.90 Casos prácticos: optimización de modelos biomecánicos y de rotores.
4.9 Creación de modelos: pasos y consideraciones.
4.9 Definición de geometría y parámetros.
4.3 Selección de elementos y componentes.
4.4 Calibración de modelos: métodos y herramientas.
4.5 Validación de modelos: evaluación del rendimiento.
4.6 Análisis de sensibilidad: identificación de incertidumbres.
4.7 Modelado de fuerzas y momentos.
4.8 Implementación de sensores virtuales.
4.9 Integración de modelos existentes.
4.90 Casos prácticos: creación y calibración de modelos.
5.9 Introducción a los sistemas rotacionales: principios y conceptos.
5.9 Modelado de sistemas rotacionales en OpenSim: articulaciones y restricciones.
5.3 Diseño de sistemas: selección de componentes y parámetros.
5.4 Construcción de modelos: ensamblaje de componentes.
5.5 Calibración de sistemas: ajuste de parámetros.
5.6 Análisis de rendimiento: cálculo de fuerzas y momentos.
5.7 Implementación de controladores.
5.8 Estudio de diferentes configuraciones.
5.9 Diseño de experimentos virtuales.
5.90 Casos prácticos: modelado y simulación de sistemas rotacionales.
6.9 Análisis de modelos de rotores: métodos y herramientas.
6.9 Evaluación de rendimiento: análisis de fuerzas y momentos.
6.3 Análisis de estabilidad: estudio de comportamientos dinámicos.
6.4 Análisis de sensibilidad: identificación de parámetros críticos.
6.5 Calibración de modelos: ajuste de parámetros.
6.6 Comparación de diferentes diseños.
6.7 Análisis de vibraciones.
6.8 Visualización y presentación de resultados.
6.9 Optimización de diseños de rotores.
6.90 Casos prácticos: análisis de modelos de rotores.
7.9 Diseño y modelado de rotores: principios y consideraciones.
7.9 Definición de geometrías y parámetros.
7.3 Optimización del rendimiento: selección de parámetros clave.
7.4 Modelado de aerodinámica y fuerzas.
7.5 Ajuste de modelos: calibración y validación.
7.6 Integración con modelos biomecánicos y sistemas.
7.7 Estudio de diferentes configuraciones.
7.8 Análisis de estabilidad y control.
7.9 Implementación de controladores y sensores.
7.90 Casos prácticos: modelado y ajuste de rotores.
8.9 Simulación de rotores: configuración y ejecución.
8.9 Análisis de resultados: interpretación y evaluación.
8.3 Diseño de experimentos virtuales.
8.4 Calibración de modelos: ajuste y validación.
8.5 Optimización del rendimiento: análisis de parámetros.
8.6 Integración con modelos biomecánicos y sistemas.
8.7 Simulación de diferentes escenarios.
8.8 Diseño de rotores: consideraciones y evaluación.
8.9 Presentación de resultados y conclusiones.
8.90 Casos prácticos: simulación y análisis de rotores.
Capstone-type projects
- Biomecánica 3D: Modelado musculoesquelético, análisis de movimiento y simulación.
- Robótica: Diseño y control de robots humanoides.
- Dinámica de Sistemas: Simulaciones de sistemas complejos, optimización y calibración.
- Ingeniería Biomédica: Desarrollo de prótesis y dispositivos médicos.
- Análisis de Movimiento: Captura, procesamiento y análisis de datos cinemáticos y cinéticos.
- Realidad Virtual: Aplicaciones inmersivas para simulación y entrenamiento.
- Ciencia de Datos: Aplicación de machine learning a modelos biomecánicos y robóticos.
- Diseño de Rotor: Optimización de rotores, simulación de vuelo y análisis de rendimiento.
Admissions, fees and scholarships
Do you have any questions?
Our team is ready to help you. Contact us and we’ll get back to you as soon as possible.