
PROGRAMA ONLINE
Planificación, Análisis y Desarrollo
Planificar, diseñar y desarrollar infraestructuras que se adapten a las incertidumbres futuras, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad frente a la evolución de los retos medioambientales y sociales.
Desarrollar soluciones innovadoras para la crisis climática aplicando prácticas sostenibles en diversos sectores, como el agua, la energía, el transporte, la agricultura y las políticas públicas.
Adquirir competencia en un futuro en constante cambio con problemas cada vez más complejos gracias a la teoría de sistemas.
Participa en dos sesiones en directo con instructores del MIT y en ocho sesiones en directo con facilitadores, expertos del sector y otros profesionales.
Oportunidades de networking para establecer conexiones profesionales con especialistas del sector y con profesionales que participan en la convocatoria.
Accede a recursos y contenidos adicionales para un aprendizaje más amplio.
Todos los participantes que completen con éxito el programa recibirán un Certificado de MIT Professional Education, además de Continuing Education Units (CEU) o Unidades de Educación Continua.
Para obtener las CEU de MIT, los participantes deberán completar el formulario de confirmación que se les proporcionará al finalizar el programa. Las CEU se calculan con base en el número de horas de aprendizaje.
*Una Unidad de Educación Continua (CEU) se define como 10 horas de participación en una experiencia de educación continua, sin créditos, bajo patrocinio responsable, dirección capaz e instrucción calificada. Para saber si estos CEUs pueden ser aplicados a certificación profesional, requisitos de licencias, otros entrenamientos requeridos u horas de educación continua, por favor consulta con tu departamento de entrenamiento o autoridad de licenciatura directamente.
Conviértete en un agente del cambio de tu industria: adopta el enfoque de teoría de sistemas para analizar y diseñar sistemas tecnológicos sustentables para el sector privado y público. Encuentra las claves para optimizar tu organización y dejar una huella positiva en la sociedad y el medioambiente.
Definir los sistemas
Límites y escala de los sistemas
Componentes e interacciones
Temporalidad
Sostenibilidad y desarrollo sostenible
Terminología y definiciones
Método de análisis: análisis de ciclo de vida (LCA)
Método de análisis: riqueza inclusiva
Equidad e infraestructura: métodos emergentes para planificación y evaluación
Análisis de decisiones con criterios múltiples (MCDA)
Análisis de costo-beneficio (BCA)
Ventajas y limitaciones de MCDA y BCA
Caso de estudio/Perspectiva de la industria: Shaan Mavani/Claudia Ringler
Vista general
Caracterizando las incertidumbres
Árboles de decisiones
Resolver árboles de decisiones
Incertidumbres en el diseño de capacidad de los sistemas
Mapeando causa y efecto para comprender comportamiento dinámico
Ejemplos de diagramas causales (causal loop diagrams, CLDs)
Buenas prácticas para crear CLDs
Modelos de existencias y flujos
Objetivos cuantitativos
Figuras de mérito (FOM)
Métodos contables: métod atribucional vs. método consecuencial
Adicionalidad
Perspectiva general
Caso de estudio: Planificación de infraestructuras bajo la escasez y la incertidumbre
Dependencia de la ruta tecnológica
Soluciones para infraestructuras sostenibles: evitar el bloqueo
Caso 1: Diseño de infraestructuras urbanas sostenibles para nuevas regiones
Definición de nexo; conceptos clave del nexo
Cuantificación de los vínculos en los sectores de la energía, el agua y la agricultura en una región
Extracción de ideas para políticas, planificación y diseño técnico
Caso 2: Sistemas urbanos de conversión de residuos en energía
Perspectiva general
Caso de estudio: Planificación de infraestructuras bajo la escasez y la incertidumbre
Dependencia de la ruta tecnológica
Soluciones para infraestructuras sostenibles: evitar el bloqueo
Caso 3: Impulsando el nexo agua-energía-comida
Definición de nexo; conceptos clave del nexo
“Emergencias” de residuos municipales en las principales ciudades
Extracción de ideas para desarrollo y políticas municipales
Caso 4: Nexo urbano agua-energía
Cuantificando la intensidad de la energía final en sistemas de infraestructura de agua
Analíticas de nivel base para determinar el uso de energía relacionado por el agua
Extrayendo ideas para desarrollo y políticas municipales
Ejecutivos de alto nivel y directivos de nivel medio y alto que deseen comprender los conceptos y definiciones clave de la teoría de sistemas y su relación con el desarrollo y la ingeniería de infraestructuras.
Responsables políticos y agencias de desarrollo interesados en comprender las mejoras y el desarrollo de infraestructuras sostenibles para apoyar el crecimiento económico y, al mismo tiempo, trabajar para alcanzar objetivos como los ODS de las Naciones Unidas.
Consultores que buscan ofrecer a sus clientes soluciones innovadoras y sostenibles de infraestructura para los problemas de negocio.
Líderes financieros y economistas interesados en el equilibrio entre los principios macroeconómicos y los criterios e inversiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Research scientist, MIT and Adjunct Lecturer in Public Policy, Harvard Kennedy School

Professor of Aeronautics and Astronautics and Engineering Systems, MIT
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