Máster en Metaverso y Realidad Virtual para Formación Náutica

¿Por qué este master?

El Máster en Metaverso y Realidad Virtual para Formación Náutica te prepara para liderar la transformación digital del sector marítimo. Aprende a diseñar e implementar experiencias inmersivas y simulaciones realistas para la formación de profesionales navales. Este programa te proporciona las habilidades necesarias para crear entornos virtuales de aprendizaje innovadores y eficientes.

Ventajas diferenciales

  • Diseño de Entornos Virtuales Náuticos: Domina las herramientas y técnicas para crear simulaciones de alta fidelidad de buques, puertos y escenarios marítimos.
  • Realidad Virtual Aplicada a la Navegación: Desarrolla aplicaciones VR para entrenamiento en navegación, maniobras, gestión de emergencias y seguridad marítima.
  • Metaverso para la Colaboración Remota: Aprende a construir espacios virtuales colaborativos para la formación a distancia, reuniones y simulacros.
  • Optimización de la Experiencia del Usuario: Aplica principios de diseño UX/UI para garantizar la efectividad y el atractivo de las experiencias inmersivas.
  • Casos Prácticos y Proyectos Reales: Trabaja en proyectos prácticos que te permitirán aplicar tus conocimientos y construir un portafolio profesional.

Máster en Metaverso y Realidad Virtual para Formación Náutica

¿A quién va dirigido?

  • Profesionales del sector marítimo (capitanes, oficiales, ingenieros navales) interesados en aplicar las últimas tecnologías de metaverso y realidad virtual para mejorar la formación y seguridad a bordo.
  • Instructores y formadores náuticos que buscan innovar sus métodos de enseñanza con herramientas inmersivas y simulaciones avanzadas.
  • Desarrolladores de software y diseñadores 3D que deseen especializarse en la creación de entornos virtuales para la industria marítima.
  • Empresas navieras y centros de simulación marítima que quieren implementar soluciones de realidad virtual para optimizar el entrenamiento de su personal.
  • Graduados en Náutica, Ingeniería Marítima o áreas afines que buscan una especialización vanguardista en tecnologías inmersivas aplicadas al sector naval.

Flexibilidad
 Adaptado a tu ritmo: formato online con clases en directo y grabadas, acceso a recursos interactivos 24/7 y tutorías personalizadas.

Objetivos y competencias

Diseñar experiencias inmersivas para la simulación de emergencias marítimas:

Integrar modelado 3D fotorrealista y dinámicas físicas avanzadas para recrear escenarios de riesgo marítimo complejos y realistas, incluyendo efectos climáticos y comportamientos de fluidos.

Desarrollar gemelos digitales de embarcaciones para la capacitación avanzada en mantenimiento:

Modelar con precisión sistemas mecánicos, eléctricos e hidráulicos, simulando fallas realistas y sus efectos en tiempo real para un diagnóstico y reparación efectivos.

Implementar simulaciones de navegación realistas para la formación en condiciones meteorológicas adversas:

Anticipar riesgos, ejecutar maniobras evasivas seguras y comunicarse efectivamente con otros buques y estaciones costeras, adaptándose a la degradación de la visibilidad y al aumento del estado de la mar.

Integrar tecnologías XR para optimizar la instrucción en maniobras de atraque y fondeo:

«Simular escenarios realistas y complejos, adaptando la dificultad a la progresión del alumno y evaluando su desempeño en tiempo real mediante métricas objetivas.»

Crear entornos virtuales interactivos para la formación en seguridad y prevención de riesgos a bordo:

«Diseñar simulaciones inmersivas de emergencias (incendios, derrames, hombre al agua) evaluando la respuesta a procedimientos y el uso de equipos de seguridad.»

Evaluar y certificar competencias náuticas mediante la realidad virtual:

«Maniobrar la embarcación de forma segura y eficiente en diferentes condiciones meteorológicas y escenarios de tráfico simulados.»

Plan de estudio - Módulos

  1. Fundamentos de realidad virtual inmersiva: conceptos, hardware, software y plataformas especiales para simulación náutica
  2. Modelado 3D avanzado y simulación física: creación de entornos marítimos precisos con dinámica de fluidos, meteorología y condiciones oceanográficas reales
  3. Diseño instructivo para simuladores VR: metodologías pedagógicas, diseño de experiencias de aprendizaje inmersivas y evaluación de competencias náuticas
  4. Integración sensorial multisensorial: aplicación y sincronización de audio espacial, háptica y feedback visual para mejorar la inmersión y el realismo en entrenamiento
  5. Programación y desarrollo de interactividad: uso de motores gráficos (Unreal Engine, Unity) para programación de escenarios, navegación y maniobras en entornos virtuales
  6. Implementación de sistemas de seguimiento y control de movimiento: tecnología de tracking óptico, inercial y uso de dispositivos portátiles para simular movimientos de puente y maniobras náuticas
  7. Simulación de sistemas de navegación electrónicos: incorporación de ECDIS virtual, radares, AIS y comunicaciones en tiempo real con protocolos marítimos estandarizados
  8. Desarrollo de escenarios de emergencia y protocolos de crisis: simulación de fallos técnicos, condiciones adversas y procedimientos de seguridad para entrenamiento reactivo y proactivo
  9. Metodologías de evaluación y análisis de desempeño: captura de datos en tiempo real, análisis estadístico y generación de informes detallados para la mejora continua del entrenamiento
  10. Aspectos técnicos de hardware y mantenimiento de sistemas VR: optimización del rendimiento, calibración, gestión de actualizaciones y diagnósticos preventivos para entornos náuticos simulados
  1. Fundamentos de tecnologías hápticas: principios físicos, tipos de actuadores, retroalimentación táctil y su relevancia en entornos de simulación náutica
  2. Dispositivos hápticos aplicados a la navegación: guantes, trajes, volantes y timones con respuesta táctil y fuerza para replicar condiciones marítimas reales
  3. Sensores biométricos en simulaciones: monitorización de frecuencia cardíaca, actividad electromiográfica (EMG), respuestas galvánicas de la piel y su integración en ambientes de realidad virtual
  4. Modelado de la interacción humano-máquina: algoritmos para interpretar datos biométricos en tiempo real que permitan ajustar escenarios simulados según el estado fisiológico del usuario
  5. Integración de sistemas hápticos y biométricos en plataformas VR náuticas: arquitecturas de software, middleware, protocolos de comunicación y sincronización de datos para una experiencia inmersiva y sensible
  6. Optimización del rendimiento en formación náutica mediante feedback biométrico: análisis de estrés, fatiga y toma de decisiones bajo presión con apoyo de datos hápticos y biométricos
  7. Aplicaciones prácticas en seguridad marítima: simulación de emergencias, alerta temprana basada en parámetros biométricos y respuesta háptica para entrenar maniobras críticas y protocolos de seguridad
  8. Evaluación y validación de simuladores con tecnologías hápticas y biométricas: métricas cuantitativas, calidad de la experiencia de usuario (UX) y estándares internacionales de formación náutica
  9. Desarrollo de contenidos formativos en metaverso náutico: integración de entornos 3D avanzados, física marítima precisa y adaptabilidad según perfiles biométricos individuales
  10. Tendencias futuras y desafíos tecnológicos: inteligencia artificial aplicada a la interpretación biométrica, mejora de actuadores hápticos y despliegue masivo en formación náutica profesional
  1. Fundamentos de la innovación tecnológica aplicada a simuladores náuticos: evolución histórica y estado actual del arte en realidad virtual y metaverso.
  2. Diseño avanzado de entornos virtuales inmersivos: integración de modelado 3D, física de fluidos y sistemas dinámicos marítimos para replicar condiciones reales de navegación.
  3. Arquitectura y frameworks para simulación sensorial: implementación de tecnologías hápticas, audio 3D espacializado y visualización estereoscópica para maximizar la inmersión.
  4. Desarrollo e integración de sensores biométricos y telemetría para análisis en tiempo real del rendimiento del marinero en entornos virtuales.
  5. Optimización de motores gráficos y físicas para simuladores náuticos: balance entre realismo, latencia y experiencia de usuario en plataformas VR y dispositivos de metaverso.
  6. Protocolos de interoperabilidad y compatibilidad en ecosistemas de simulación: estándares abiertos, redes de sincronización y multijugador en entornos colaborativos de formación náutica.
  7. Aplicación de inteligencia artificial y machine learning para personalización adaptativa del entrenamiento, detección de errores críticos y generación de escenarios dinámicos.
  8. Metodologías de validación y certificación de simuladores náuticos inmersivos según normativas internacionales (STCW, IMO) y criterios de eficacia formativa.
  9. Gestión de datos y seguridad cibernética en entornos virtuales de formación: protección de información sensible, privacidad y prevención de accesos no autorizados.
  10. Implementación de feedback multisensorial y realidad mixta para entrenamiento avanzado en maniobras complejas, emergencias y operaciones en puertos y alta mar.
  1. Gemelos Digitales en Navegación: fundamentos, modelado dinámico en tiempo real y sincronización con datos de sensores marítimos
  2. Inteligencia Artificial aplicada a la navegación: algoritmos de predicción, aprendizaje automático para detección de riesgos y optimización de rutas en entornos virtuales
  3. Arquitectura y protocolos de integración de sistemas en el puente virtual: comunicación entre simuladores, sensores IoT y plataformas metaverso
  4. Ciberseguridad en entornos náuticos digitales: análisis de vulnerabilidades, protección contra ataques cibernéticos y estrategias de resiliencia operacional
  5. Normativas y estándares internacionales en certificación de plataformas metaverso: cumplimiento SOLAS, IMO y certificaciones ISO para formación náutica virtual
  6. Simulación avanzada para toma de decisiones en puente virtual: escenarios de crisis, gestión de tráfico marítimo y respuesta a emergencias
  7. Interfaz hombre-máquina en el metaverso marítimo: diseño ergonómico para experiencias inmersivas y reducción de fatiga cognitiva
  8. Control y monitoreo remoto: herramientas para supervisión de flotas virtuales y análisis de desempeño en tiempo real
  9. Evaluación y certificación de competencias en entornos metaverso: metodologías de validación práctica y teórica con soporte tecnológico
  10. Implementación de protocolos de seguridad operacional digital: gestión de riesgos, auditorías y actualización contínua en plataformas VR náuticas
  1. Fundamentos del modelado 3D aplicado a entornos náuticos: geometría, texturizado, iluminación y optimización para plataformas de metaverso
  2. Técnicas avanzadas de simulación física: dinámica de fluidos, interacción viento-mar, ondas, turbulencias y comportamiento de embarcaciones en escenarios virtuales
  3. Integración de datos hidrográficos y oceanográficos: uso de bases de datos reales para creación de batimetrías precisas, mareas, corrientes y condiciones meteorológicas en tiempo real
  4. Implementación de motores de físicas especializadas para simulación marítima: configuración de fuerzas, resistencia hidrodinámica, estabilidad y maniobrabilidad en simuladores inmersivos
  5. Desarrollo y programación de escenarios interactivos para la práctica de navegación y maniobras complejas en entornos virtuales altamente detallados
  6. Metodologías para la evaluación objetiva y en tiempo real de competencias críticas mediante sensores de movimiento, telemetría y análisis de comportamiento dentro del metaverso
  7. Uso de inteligencia artificial y machine learning para la generación automática de situaciones de emergencia y toma de decisiones bajo presión en entrenamiento náutico
  8. Diseño y calibración de interfaces hápticas y dispositivos VR/AR para mejorar la percepción sensorial y la retroalimentación durante la formación práctica
  9. Estándares y protocolos de interoperabilidad para la integración de simuladores náuticos con plataformas de metaverso y sistemas de gestión de aprendizaje (LMS)
  10. Validación y certificación de simulaciones mediante benchmarking con datos reales y normativa internacional para asegurar la máxima fidelidad y valor formativo
  1. Fundamentos de la realidad virtual (VR) y el metaverso: arquitectura tecnológica, dispositivos de última generación, y ecosistemas digitales aplicados a la formación náutica
  2. Simulaciones inmersivas avanzadas: integración de motores gráficos en tiempo real (Unreal Engine, Unity) y renderizado estereoscópico para replicar condiciones marítimas con fidelidad absoluta
  3. Modelado y georreferenciación de entornos náuticos: creación de batimetrías precisas, dinámicas de oleaje, y análisis de visibilidad realista en escenarios virtuales
  4. Interactividad háptica y sensorial: implementación de feedback táctil, simulación de fuerzas hidrodinámicas, y dispositivos de movimiento para entrenamiento kinestésico en maniobras complejas
  5. Big Data y Machine Learning en simuladores náuticos: análisis de patrones de comportamiento para personalización adaptativa y mejora del rendimiento en la capacitación
  6. Sistemas multiusuario en el metaverso náutico: diseño de entornos colaborativos para entrenamiento coordinado de tripulación, comunicaciones en tiempo real y gestión de roles en escenarios críticos
  7. Realidad aumentada (AR) aplicada a formación náutica: superposición de datos en puentes físicos y simuladores para situational awareness y toma de decisiones tácticas
  8. Protocolos de integración hardware-software: interoperabilidad entre sensores, sistemas de navegación, simuladores y redes 5G para baja latencia y alta fidelidad en la experiencia formativa
  9. Normativas y estándares internacionales para simuladores VR en sector marítimo: cumplimiento STCW, IMO, y evaluación de competencias a través de métricas objetivas y seguimiento telemétrico
  10. Evaluación y certificación profesional: diseño de tests inmersivos, simulaciones de crisis y emergencias con escenarios dinámicos para entrenamiento y validación de oficiales náuticos en formación avanzada
  1. Fundamentos de tecnologías de inmersión: VR, AR y MR; especificidades en aplicaciones náuticas
  2. Diseño y desarrollo de entornos virtuales para simulación náutica: motores gráficos, modelado 3D y física aplicada
  3. Simuladores avanzados de navegación: integración de sensores reales, dinámica de buques y respuesta ambiental
  4. Protocolos de ciberseguridad en entornos virtuales: autenticación, encriptación y gestión de accesos para plataformas formativas
  5. Implementación de redes seguras para simuladores integrados: VPN, firewalls y segmentación de redes especializadas
  6. Evaluación y mitigación de riesgos cibernéticos específicos en sistemas de capacitación náutica virtual
  7. Interactividad y feedback háptico: sensores de movimiento, dispositivos de respuesta táctil y su incorporación en la simulación
  8. Realidad virtual inmersiva para entrenamiento de maniobras complejas y escenarios críticos marítimos
  9. Estandarización y compatibilidad de plataformas de simulación: protocolos y formatos abiertos en la industria náutica
  10. Normativas internacionales y estándares tecnológicos aplicados a la formación náutica virtual y su ciberprotección
  11. Desarrollo de sistemas de monitoreo y análisis de desempeño en tiempo real durante sesiones inmersivas
  12. Integración de inteligencia artificial para personalización y adaptación dinámica de escenarios formativos
  13. Prácticas avanzadas de seguridad informática: detección y respuesta ante amenazas en simuladores conectados
  14. Casos de estudio: aplicación exitosa de simuladores inmersivos en capacitación de oficiales y tripulación
  15. Futuro tecnológico: tendencias emergentes en realidad virtual, simulación y ciberseguridad para la formación marítima
  1. Fundamentos técnicos de la realidad aumentada (RA) y realidad mixta (RM): hardware, software, sensores y algoritmos de fusión sensorial en entornos náuticos
  2. Diseño y desarrollo de entornos virtuales inmersivos para simulación de espacios marítimos complejos: integración de datos geoespaciales y dinámicas oceánicas en tiempo real
  3. Modelado 3D avanzado de embarcaciones y entornos costeros: optimización para plataformas interactivas VR/AR y técnicas de renderizado en tiempo real con alta fidelidad
  4. Implementación de interacción natural en simuladores náuticos: seguimiento de manos, control por gestos y comandos de voz para la toma de decisiones tácticas
  5. Sistemas de posicionamiento y navegación en RA/RM: fusión GNSS, sensores inerciales y calibración para precisión milimétrica en simuladores de entrenamiento
  6. Optimización del entrenamiento náutico mediante entornos mixtos: simulación de maniobras críticas, emergencias y respuesta ante condiciones adversas con feedback háptico y visual
  7. Desarrollo de escenarios colaborativos multiusuario en plataformas metaverso: sincronización, protocolos de comunicación y seguridad en redes distribuidas
  8. Metodologías avanzadas de evaluación y análisis de desempeño en formación náutica con RA/RM: métricas cuantitativas, analítica de datos y generación de informes personalizados
  9. Integración de inteligencia artificial y aprendizaje automático para adaptación dinámica de los programas de entrenamiento en función del perfil y progreso del usuario
  10. Normativas y estándares internacionales aplicables a la formación náutica en entornos virtuales y realidad extendida: cumplimiento regulatorio y certificaciones profesionales
  1. Panorama y evolución histórica de las tecnologías inmersivas aplicadas a la formación náutica: realidad virtual (VR), realidad aumentada (AR) y realidad mixta (MR)
  2. Fundamentos técnicos de sistemas VR: hardware especializado, resolución, latencia, seguimiento espacial y controladores hápticos integrados
  3. Arquitectura de software para simulaciones náuticas avanzadas: motores gráficos, modelado 3D, renderizado en tiempo real y físicas de entorno marítimo
  4. Integración de datos oceanográficos y meteorológicos en entornos virtuales para replicar condiciones reales de navegación
  5. Diseño y desarrollo de escenarios interactivos multijugador para entrenamiento colaborativo en operaciones marítimas complejas
  6. Modelos de simulación de emergencias y fallos críticos: respuesta en incendios, colisiones, vías de agua y maniobras en condiciones adversas
  7. Aplicación de inteligencia artificial para la personalización adaptativa del entrenamiento y el análisis predictivo del desempeño del alumno
  8. Protocolos de seguridad en entornos virtuales: mitigación del ciber-riesgo, privacidad de datos y prevención de desorientación espacial (VR sickness)
  9. Normativas y estándares internacionales para simuladores náuticos: cumplimiento de requisitos STCW, IMO y certificaciones oficiales
  10. Estrategias pedagógicas basadas en inmersión total para maximizar la retención, transferencia de habilidades y evaluación objetiva en formación náutica
  11. Implementación de métricas de rendimiento en simuladores: telemetría, análisis de errores y feedback en tiempo real para la mejora continua
  12. Gestión integral de plataformas VR en centros de formación: mantenimiento, actualización de contenidos y soporte técnico especializado
  13. Casos de estudio y benchmarking de proyectos punteros en realidad virtual para capacitación náutica en instituciones y armadores líderes mundiales
  14. Futuro de las tecnologías inmersivas en la industria marítima: blockchain para acreditación, gemelos digitales y realidad extendida para entrenamiento a distancia
  1. Conceptualización y diseño del entorno virtual: definición de objetivos, usuarios destinatarios y análisis funcional del simulador náutico inmersivo
  2. Integración de tecnologías híbridas: combinación de realidad virtual, realidad aumentada y sensores hápticos para maximizar la experiencia sensorial y realismo operativo
  3. Desarrollo de algoritmos basados en inteligencia artificial para simulación dinámica de escenarios marítimos complejos, toma de decisiones autónoma y adaptativa
  4. Implementación de sistemas de ciberseguridad avanzados: arquitectura de defensa en profundidad para proteger datos del usuario, activos virtuales y comunicación en tiempo real
  5. Modelado 3D detallado de embarcaciones, puertos y condiciones meteorológicas empleando software CAD y motores gráficos de última generación
  6. Diseño y ejecución del plan de evaluación de competencias náuticas mediante métricas objetivas y análisis de desempeño en plataformas inmersivas
  7. Integración de protocolos de interoperabilidad para conexión con sistemas náuticos reales, ECDIS y sensores de navegación para entrenamiento sincronizado
  8. Configuración de módulos de feedback en tiempo real para instrucción, corrección y mejora continua del aprendiz en el entorno virtual
  9. Optimización del entorno para diferentes dispositivos VR y hardware multisensorial, asegurando compatibilidad, latencia mínima y fluidez operacional
  10. Metodologías ágiles de gestión de proyectos aplicadas al desarrollo de ambientes inmersivos, incluyendo sprints, control de calidad y pruebas de usuario
  11. Documentación técnica exhaustiva del sistema, incluyendo manuales de usuario, protocolos de soporte y guías de actualización evolutiva
  12. Consideraciones éticas y legales en desarrollo tecnológico para formación náutica: privacidad, propiedad intelectual y compliance internacional
  13. Simulación de emergencias y situaciones de crisis náuticas con IA para entrenamiento en toma de decisiones bajo presión y coordinación de equipos virtuales
  14. Análisis de métricas de eficacia y usabilidad del entorno de entrenamiento: interpretación de KPIs y generación de informes ejecutivos para stakeholders
  15. Preparación y presentación del proyecto final con defensa técnica y propuesta de mejoras futuras basadas en resultados y feedback experto

Salidas profesionales

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  • Diseñador y Desarrollador de Entornos Virtuales Náuticos: Creación de simulaciones realistas para formación en navegación, maniobras y situaciones de emergencia.
  • Instructor de Formación Náutica en Entornos Virtuales: Impartición de cursos y talleres utilizando plataformas de realidad virtual y metaverso para mejorar la comprensión y retención de conocimientos.
  • Consultor en la Implementación de Metaversos en la Formación Náutica: Asesoramiento a empresas y organizaciones del sector náutico en la adopción de tecnologías de realidad virtual y metaverso para la mejora de sus programas formativos.
  • Desarrollador de Contenido Educativo en Realidad Virtual para el Sector Náutico: Creación de materiales didácticos interactivos y envolventes para la formación en seguridad marítima, navegación y operaciones portuarias.
  • Especialista en Simulación y Modelado de Escenarios Náuticos: Diseño y desarrollo de modelos virtuales de puertos, canales y zonas de navegación para la simulación de diferentes condiciones meteorológicas y situaciones de tráfico marítimo.
  • Investigador en Aplicaciones de Realidad Virtual y Metaverso en la Formación Náutica: Desarrollo de proyectos de investigación para explorar el potencial de estas tecnologías en la mejora de la eficiencia y seguridad en la formación de profesionales del sector náutico.
  • Técnico en Soporte y Mantenimiento de Plataformas de Realidad Virtual para Formación Náutica: Instalación, configuración y mantenimiento de equipos y software de realidad virtual utilizados en la formación náutica.
  • Gestor de Proyectos de Formación Náutica en Entornos Virtuales: Planificación, coordinación y gestión de proyectos de formación que utilizan tecnologías de realidad virtual y metaverso.

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Requisitos de admisión

Perfil académico/profesional:

Grado/Licenciatura en Náutica/Transporte Marítimo, Ingeniería Naval/Marina o titulación afín; o experiencia profesional acreditada en puente/operaciones.

Competencia lingüística:

Recomendado inglés marítimo (SMCP) funcional para simulaciones y materiales técnicos.

Documentación:

CV actualizado, copia de titulación o libreta de embarque, DNI/Pasaporte, carta de motivación.

Requisitos técnicos (para online):

Equipo con cámara/micrófono, conexión estable, monitor ≥ 24” recomendado para ECDIS/Radar-ARPA.

Proceso de admisión y fechas

1. Solicitud
online

(formulario + documentos).

2. Revisión académica y entrevista

(perfil/objetivos/compatibilidad horaria).

3. Decisión de admisión

(+ propuesta de beca si aplica).

4. Reserva de plaza

(depósito) y matrícula.

5. Inducción

(acceso a campus, calendarios, guías de simulador).

Becas y ayudas

  • Domina las tecnologías inmersivas: Aprende a diseñar experiencias de RV y Metaverso aplicadas a la formación marítima.
  • Simulaciones avanzadas: Crea entornos virtuales realistas para la capacitación en navegación, maniobras y emergencias.
  • Pedagogía inmersiva: Descubre cómo mejorar el aprendizaje y la retención a través de la gamificación y la interacción virtual.
  • Herramientas profesionales: Domina software líder en la industria como Unity, Unreal Engine y plataformas de desarrollo de Metaversos.
  • Casos de éxito: Analiza implementaciones reales y aprende de expertos en la formación náutica con RV y Metaverso.
Impulsa la innovación en la formación marítima y conviértete en un líder en la era digital.

Testimonios

Preguntas frecuentes

Sí. El itinerario incluye ECDIS/Radar-ARPA/BRM con escenarios de puerto, oceánica, niebla, temporal y SAR.

Online con sesiones en vivo; opción híbrida para estancias de simulador/prácticas mediante convenios.

Recomendado SMCP funcional. Ofrecemos materiales de apoyo para fraseología estándar.

Sí, con titulación afín o experiencia en operaciones marítimas/portuarias. La entrevista de admisión confirmará encaje.

Opcionales (3–6 meses) a través de Empresas & Colaboraciones y la Red de Egresados.

Prácticas en simulador (rúbricas), planes de derrota, SOPs, checklists, micro-tests y TFM aplicado.

Título propio de Navalis Magna University + portafolio operativo (tracks, SOPs, informes y KPIs) útil para auditorías y empleo.

  1. Conceptualización y diseño del entorno virtual: definición de objetivos, usuarios destinatarios y análisis funcional del simulador náutico inmersivo
  2. Integración de tecnologías híbridas: combinación de realidad virtual, realidad aumentada y sensores hápticos para maximizar la experiencia sensorial y realismo operativo
  3. Desarrollo de algoritmos basados en inteligencia artificial para simulación dinámica de escenarios marítimos complejos, toma de decisiones autónoma y adaptativa
  4. Implementación de sistemas de ciberseguridad avanzados: arquitectura de defensa en profundidad para proteger datos del usuario, activos virtuales y comunicación en tiempo real
  5. Modelado 3D detallado de embarcaciones, puertos y condiciones meteorológicas empleando software CAD y motores gráficos de última generación
  6. Diseño y ejecución del plan de evaluación de competencias náuticas mediante métricas objetivas y análisis de desempeño en plataformas inmersivas
  7. Integración de protocolos de interoperabilidad para conexión con sistemas náuticos reales, ECDIS y sensores de navegación para entrenamiento sincronizado
  8. Configuración de módulos de feedback en tiempo real para instrucción, corrección y mejora continua del aprendiz en el entorno virtual
  9. Optimización del entorno para diferentes dispositivos VR y hardware multisensorial, asegurando compatibilidad, latencia mínima y fluidez operacional
  10. Metodologías ágiles de gestión de proyectos aplicadas al desarrollo de ambientes inmersivos, incluyendo sprints, control de calidad y pruebas de usuario
  11. Documentación técnica exhaustiva del sistema, incluyendo manuales de usuario, protocolos de soporte y guías de actualización evolutiva
  12. Consideraciones éticas y legales en desarrollo tecnológico para formación náutica: privacidad, propiedad intelectual y compliance internacional
  13. Simulación de emergencias y situaciones de crisis náuticas con IA para entrenamiento en toma de decisiones bajo presión y coordinación de equipos virtuales
  14. Análisis de métricas de eficacia y usabilidad del entorno de entrenamiento: interpretación de KPIs y generación de informes ejecutivos para stakeholders
  15. Preparación y presentación del proyecto final con defensa técnica y propuesta de mejoras futuras basadas en resultados y feedback experto

Solicitar información

  1. Completa el Formulario de Solicitud
  2. Adjunta CV/Titulación (si la tienes a mano).
  3. Indica tu cohorte preferida (enero/mayo/septiembre) y si deseas opción híbrida con sesiones de simulador.

Un asesor académico se pondrá en contacto en 24–48 h para guiarte en admisión, becas y compatibilidad con tu agenda profesional.

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