Introducción
Computación integra un conjunto de disciplinas dedicadas el estudio teórico y de aplicación sobre el análisis y procesamiento de información a través de sistemas de cómputo y aplicaciones de complejidad diversa. En la Unidad Guadalajara, la formación en esta área de estudio mantiene un equilibrio de conocimientos entre los fundamentos de la computación y los métodos más recientes para resolver problemas mediante el aprovechamiento, aplicación y desarrollo de nuevas técnicas, metodologías y soluciones computacionales.
El objetivo de la LGAC Computación es analizar, diseñar e implementar sistemas inteligentes distribuidos haciendo uso del aprendizaje automático, con énfasis en el modelado y verificación formal para dar solución a problemas que requieran un uso confiable y eficiente de aplicaciones de software y recursos de cómputo.
¿Quiénes Somos?
Dr. Félix Francisco Ramos Corchado
Objetivo
Formar especialistas en computación capaces de analizar, diseñar e implementar sistemas inteligentes distribuidos haciendo uso del aprendizaje automático, con énfasis en el modelado y verificación formal para dar solución a problemas que requieran un uso confiable y eficiente de aplicaciones de software y recursos de cómputo. Estos especialistas tendrán habilidades para realizar investigación científica y/o desarrollo de alta tecnología.
Perfil de Ingreso
La especialidad de computación de posgrado del Cinvestav-Guadalajara está dirigida a egresados de carreras relacionadas con sistemas computacionales, ciencias de la computación, ingeniería en computación y de otras ramas afines de la ingeniería, física o matemáticas aplicadas, que tengan fundamentos sólidos de matemáticas e ingeniería, y conocimiento profundo de al menos un lenguaje de programación para desarrollar soluciones de software.
Perfil de Egreso
El egresado de la especialidad de computación del posgrado del Cinvestav-Guadalajara tendrá la capacidad de desarrollar soluciones innovadoras, eficientes y confiables mediante las técnicas más modernas y a nivel del estado del arte en su área de especialización. Las áreas de especialización pueden ir desde desarrollos teóricos como fundamento de soluciones de problemas abiertos, hasta aplicaciones de técnicas avanzadas a la solución de problemas concretos en la industria 4.0. Ejemplos de áreas específicas son los sistemas distribuidos inteligentes, métodos de seguridad informática, técnicas de verificación formal de propiedades, sistemas de eventos discretos, métodos de aprendizaje automático. El egresado del programa puede continuar una carrera orientada a la industria, a la academia o a la investigación científica. En la industria puede participar como líder de proyectos de sistemas en las áreas aprendidas. En la academia podrá incorporarse como docente a nivel licenciatura o maestría. Dada su formación, el egresado puede continuar una carrera científica realizando estudios de doctorado en México o en el extranjero.
Campo de Trabajo
De acuerdo con el estudio de egresados más reciente (Dic. 2019) el grupo de computación ha otorgado 221 grados, 169 de maestría y 52 de doctorado. Del total de egresados que respondieron la encuesta 42% trabaja en la industria, 42% en instituciones de educación superior, 3% desarrollan una carrera dentro del sector gobierno y un 12% han continuado con un doctorado o con una estancia posdoctoral. El 89% desarrolla sus actividades en México y un 11% se han trasladado a otro país para continuar su carrera o sus estudios. De los que permanecen en México, un 79% permanece en el Estado de Jalisco y un 21% se desempeña en otras entidades federativas.
Cuatrimestre 2020-3
Programa de Maestría
Para la admisión a la LGAC de Computación se sigue el proceso de admisión general al programa de maestría del Cinvestav-Guadalajara el cual se describe aquí.
Los temas generales a evaluar en el proceso de admisión a la LGAC son:
No. | APELLIDOS | NOMBRE | GRUPO | HORARIO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rodríguez Abud | Julia Alejandra | [email protected] | A | 9-12 hrs. |
2 | Camacho Tirado | Juan Bernardo | [email protected] | A | 9-12 hrs. |
3 | Ortiz | Enrique | [email protected] | A | 9-12 hrs. |
4 | García Nevárez | Abel David | [email protected] | A | 9-12 hrs. |
5 | Lafontaine Navarro | Adrian Emmanuel | [email protected] | A | 9-12 hrs. |
6 | Vera | Marisol | [email protected] | A | 9-12 hrs. |
7 | Díaz Rodríguez | Héctor Daniel | [email protected] | B | 16-19 hrs. |
8 | Cárdenas Ruiz | Carlos | [email protected] | B | 16-19 hrs. |
9 | Sánchez Aceves | Carlos Alejandro | [email protected] | B | 16-19 hrs. |
10 | Peraza Llamas | Alexis | [email protected] | B | 16-19 hrs. |
11 | Orozco Velázquez | Gustavo Alfonso | [email protected] | B | 16-19 hrs. |
12 | Escudero | Uriel | [email protected] | B | 16-19 hrs. |
Los sistemas automáticos de control se encuentran presentes en casi cualquier actividad de la sociedad contemporánea, desde sistemas financieros hasta procesos productivos altamente especializados. Entre los factores que han motivado lo anterior se encuentran la gran variedad de sensores y actuadores, el abaratamiento de dispositivos de cálculo y el avance en técnicas de control. Como consecuencia, la complejidad en los sistemas de control se ha incrementado de manera considerable, haciendo necesario establecer métodos confiables que cubran todo el ciclo de vida de estos sistemas, que incluye su conceptualización, diseño, implementación, mantenimiento y operación.
¿Quiénes Somos?
Objetivo del Programa
La intesificación en control automático tiene como objetivo formar profesionales de alto nivel en las áreas del control automático y la automatización con bases formales sólidas que les permitan atacar tanto proyectos de investigación científica como desarrollo tecnológico en el área del control automático y temas afines.
Perfil de Ingreso
El programa está dirigido a ingenieros de las áreas de ingenierías eléctrica, electrónica, mecánica, química y afines, así como ciencias básicas con una buena formación académica y/o práctica en control automático y con aptitudes para realizar proyectos innovadores. Se recomienda que los candidatos tengan conocimientos de la teoría del control clásico y bases suficientes en algunos de los lenguajes de programación recientes.
Perfil de Egreso
El especialista en control automático es capaz de analizar formalmente sistemas de cualquier naturaleza para establecer propiedades relevantes que le permitan determinar una estrategia de control confiable. Cuenta también con los conocimientos necesarios para llevar a etapas avanzadas de implementación dichas estrategias de control.
Campo de Trabajo
Los egresados de la intensificación en control automático pueden desarrollarse en cualquiera de estas áreas:
Cuatrimestre 2020-3
Programa de Maestría
El proceso de admisión al programa de maestría del Cinvestav-Guadalajara se describe aquí.
En la LGAC de Potencia el proceso se resume de la manera siguiente:
Productos de desarrollo
Productos de investigación tecnológica y estudios especializados (solicitados por terceros y avalados por la institución).
Reportes técnicos finales de asesorías industriales
Septiembre 10, 2020 | ||||||
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No. | Hora | Titulo | D/M | Estudiante | Asesor | Moderador |
1 | 09:00-09:20 | Control de un motor monofásico | D | Jorge Verfa | Edgar Sanchez | Eduardo Bayro |
2 | 09:20-9:40 | Optimización heurística del consumo de energía en redes complejas por la selección adecuada de nodos. | D | Jorge Lizarraga | Edgar Sanchez | Eduardo Bayro |
3 | 9:40-10:00 | Monitoreo y control de alimentación en sistemas hidropónicos | D | Silvia A. Casillas M. | Ofelia Begovich | Arturo Sanchez |
4 | 10:00-10:20 | Diagnóstico de Fallas en carros autónomos | D | Adrian Lizarraga R. | Ofelia Begovich | Arturo Sanchez |
5 | 10:20-10:40 | Whole Body Torque Control for a Humanoid Robot. | D | Niger Abram Chel Puc | Eduardo Bayro | Alexandre Loukianov |
6 | 10:40-11:00 | Algoritmos de percepción y navegación en robots humanoides | D | Antonio de Jesús Ortiz González | Eduardo Bayro | Alexandre Loukianov |
11:00-11:20 | Receso | |||||
7 | 11:20-11:40 | Red Neuronal Cuaterniónica Cuántica para Clasificación | D | Guillermo Giovanni Altamirano Escobedo | Eduardo Bayro | Edgar Sanchez |
8 | 11:40-12:00 | Deep learning for perception and control of mobile robots | D | Edgar Macias García | Eduardo Bayro | Edgar Sanchez |
9 | 12:00-12:20 | Control design for systems modeled by finite element methods | D | Juan Carlos Bello Robles | Javier Ruiz/Rita Feuntes | Antonio Ramirez |
10 | 12:20-12:40 | Sistema de monitoreo inteligente para detectar fallas en un invernadero | D | Alberto Jaimes Pita | Javier Ruiz/Ofelia Begovich | Antonio Ramirez |
11 | 12:40-13:00 | Control para evitar bloqueos en Redes de Petri Continuo Temporizadas | M | Raúl Ignacio Garcí¬a Adame | Antonio Ramirez | Javier Ruiz |
12 | 13:00-13:20 | Navegación autónoma de sistemas multiagentes en ambientes desconocidos | D | Leobardo Emmanuel Campos | Antonio Ramirez | Javier Ruiz |
Septiembre 11, 2020 | ||||||
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No. | Hora | Titulo | D/M | Estudiante | Asesor | Moderador |
13 | 9:00-9:20 | Scheduling en tiempo real consciente de temperatura y energía usando redes de Petri Continuo Temporizadas | D | Laura Elena Rubio | Antonio Ramirez | Edgar Sánches |
14 | 09:20-09:40 | Control de la inmersión en sistemas virtuales | D | Gustavo Hernández | Antonio Ramirez | Edgar Sánches |
15 | 09:40-10:00 | Control de seguimiento de salida en Redes de Petri | D | Daniel Guevara | Antonio Ramirez | Arturo Sanchez |
16 | 10:00-10:20 | Optimización Multiobjetivo de la Sostenibilidad de una Biorrefinería para la Obtención de Bioetanol 2G a Partir de Residuos y Desperdicios de la Industria del Tequila. | M | Carlos Alexis Castro Canchola | Arturo Sanchez C. | Antonio Ramirez |
17 | 10:20-10:40 | On the problem of design impulsive observers for uncertain systems | D | Oscar Jaramillo | Bernardino Castillo | Ofelia Begovich |
10:40-11:00 | Receso | |||||
18 | 11:00-11:20 | Geometric methods for Minimal Invasive Surgery | D | Gerardo Martinez Terán | Eduardo Bayro | Ofelia Begovich |
19 | 11:20-12:40 | Diseño y Control de Componentes para humanoides | D | Victor Uriel Farias Moreno | Eduardo Bayro | Ofelia Begovich |
20 | 12:40-13:00 | Geomegtric Computing and Deep Learning para Robots Humanoids | D | Eduardo de Jesús Dávila Mesa | Eduardo Bayro | Alexander Loukianov |
21 | 13:00-1:00 | Control of an humanoid | M | Fernando Ojeda de Ocampo | Eduardo Bayro | Alexander Loukianov |
22 | 12:40-13:00 | Control adaptable para sistemas no lineales por modos deslizantes: aplicación al motor síncrono sin escobillas | D | Raúl Gil Bayardo | Alexandre Loukianov/E. Sanchez | Arturo Sanchez C. |
23 | 13:00-13:20 | Regulador Robusto Óptimo Por Modos Deslizantes Para Sistemas No Lineales No Autónomos | D | René Maximiliano Martín del Campo Meléndez | Alexandre Loukianov/E. Sanchez | Eduardo Bayro |
24 | 13:20-13:40 | Regulación Híbrida: Aplicación para Motor Síncrono de Imanes Permanentes" | D | Luis Alfonso Álvarez Canabal | Dr. Bernardino Castillo Toledo Dr. Stefano Di Gennaro | Javier Ruiz |
25 | 13:40-14:00 | Análisis del comportamiento dinámico de un reactor tubular continuo de pretatamiento de biomasa | D | Alan de Santiago | Dr. Arturo Sanchez | Javier Ruiz |
Introducción
El Diseño Electrónico es una actividad creativa, y permite al individuo poner en funcionamiento ingenio y creatividad para resolver problemas de la Ingeniería Electrónica. De la misma manera, en Diseño Electrónico se implementan nuevas estrategias de procesamiento de información usando nuevos componentes y/o desarrollando circuitos integrados de aplicación específica.
¿Quiénes Somos?
Objetivo
El objetivo del programa de maestría, opción Diseño Electrónico, es formar recursos humanos altamente cualificados, a través del trabajo conjunto entre estudiante e investigador, y en el que el estudiante pueda desarrollar sus habilidades para analizar y/o proponer soluciones reales, y aporte de eficiencia en el desarrollo de circuitos electrónicos.
Perfil de Ingreso
Los candidatos al programa de maestría deben de ser profesionistas egresados de las carreras relacionadas al área de ciencia y tecnología, particularmente licenciaturas en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Mecatrónica; otras carreras elegibles son Física, e Ingeniería en Computación. Los aspirantes deben tener aptitudes para solucionar problemas a través de herramientas matemáticas y lógicas, así como poseer interés en explicar y comprender los fenómenos físicos en los circuitos electrónicos.
Perfil de Egreso
El egresado del programa de maestría con opción en diseño electrónico está capacitado para resolver problemas planteados en el desarrollo tecnológico en esta área; es capaz de planear y diseñar circuitos electrónicos, discretos e integrados, analógicos y digitales, layout y dispositivos semiconductores que cumplan con los requerimientos de alta calidad de servicio y costo. Además puede dedicarse a la enseñanza del diseño electrónico a nivel licenciatura o maestría, o proseguir estudios de doctorado en cualquier país. Alumnos graduados en esta especialidad actualmente laboran en empresas relacionadas a la industria electrónica en el estado de Jalisco, Sonora y Baja California.
Campo de Trabajo
Los egresados de esta maestría podrán incorporarse en los siguientes campos de trabajo:
Cuatrimestre 2020-3
Hora | Estudiante | Título |
---|---|---|
8:00 a 9:00 | Emilio Issac Baungarte Leon. | Acelerador FFT en FPGA orientado al procesamiento SAR aerotransportado |
9:00 a 9:30 | Héctor Alexis Reyes Martinez. | Diseño de arquitecturas sistólicas para la evaluación de polinomios de Chebyshev |
9:30 a 10:00 | Abraham Josué Delgado Nava. | Implementación de polinomios de Chebyshev mediante técnicas de computación estocástica. |
10:00 a 10:30 | Emmanuel Murillo García. | Diseño e implementación de un procesador basado en la arquitectura RISC-V dedicado para CNNs utilizando el protocolo de comunicación AXI bus. |
10:30 a 11:00 | José Antonio González de la Mora. | Implementación de aceleradores en hardware para detección de imágenes en FPGA |
Center for Research and Advanced Studies of National Polytechnic Institute
A Member of the Cadence® University Program
Cadence® Tools used in Electrical and Computer Engineering Courses
Cadence® is a registered trademark of Cadence Design Systems, Inc. 2655 Seely Ave. San Jose, CA 95134
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Los sistemas eléctricos de potencia (SEP) son claves para el bienestar y el progreso de la sociedad moderna. Éstos permiten el suministro de energía eléctrica con la calidad adecuada para manejar motores, iluminar hogares y calles, hacer funcionar plantas de manufacturas, negocios, así como para proporcionar potencia a los sistemas de comunicaciones y de cómputo. El punto de inicio de los sistemas eléctricos son las plantas generadoras que convierten energía mecánica a energía eléctrica; esta energía es entonces transmitida a grandes distancias hacia los grandes centros de consumo mediante sistemas de transmisión; finalmente, es entregada a los usuarios mediante redes de distribución.
El suministro de energía en forma confiable y con calidad es fundamental; ya que cualquier interrupción en el servicio o la entrega de energía de mala calidad causarán inconvenientes mayores a los usuarios, podrán llevar a situaciones de riesgo y, a nivel industrial, ocasionarán severos problemas técnicos y de producción. Invariablemente, en tales circunstancias, la pérdida del suministro repercute en grandes pérdidas económicas.
Por lo tanto, el diseño, operación y control de los sistemas de suministro eléctricos en forma precisa, segura y confiable es de vital importancia. Para lograrlo se necesita de recursos humanos altamente capacitados en el modelado matemático y simulación, tanto de dispositivos eléctricos como de grandes redes eléctricas.
Objetivo
Los estudios de Maestría/Doctorado en Ciencias con intensificación en Sistemas Eléctricos de Potencia están orientados a la formación de recursos humanos altamente capacitados en el desarrollo de métodos matemáticos y computacionales para el análisis, diseño y control de equipos y redes eléctricas.
Perfil de Ingreso
El aspirante a la Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de Potencia deberá tener bases sólidas en Álgebra Superior, Cálculo (Análisis Matemático), Álgebra Lineal, Análisis de Circuitos y de Redes Eléctricas. Además, es deseable que el candidato tenga la cultura de automotivación, se sienta atraído por la investigación de alto nivel. Adicionalmente, el candidato deberá ser responsable, honesto, y se adapte en forma rápida al trabajo de grupo.
Para estudios de Doctorado en Ciencias con especialidad en Sistemas de Potencia, el aspirante deberá haber cursado una Maestría en el área de Sistemas de Potencia o algún área afín. Además, es deseable que el candidato se sienta atraído por la investigación de alto nivel, cultive el razonamiento científico, sea responsable y honesto.
Perfil de Egreso
El especialista en Sistemas Eléctricos de Potencia desarrolla modelos matemáticos de redes eléctricas de gran tamaño y los aplica en el análisis, diseño y automatización de sistemas de generación, suministro y utilización de energía eléctrica. Desarrolla, diseña, aplica y analiza equipos eléctricos, como son generadores, motores, transformadores, reactores, compensadores, etc. Propone y aplica técnicas de control, de telecomunicaciones, de computación, de electrónica de alta y de baja potencia para la adecuación de la energía. Asimismo, profundiza en el conocimiento de tecnologías limpias y renovables. Todo esto con el fin de lograr una operación segura y libre de contaminación de los sistemas eléctricos de energía, así como la protección ultra rápida de éstos frente a fallas y disturbios. Cabe mencionar que el especialista podrá incorporarse al ámbito eléctrico industrial del país, así como desarrollar investigación básica y aplicada. El egresado de Maestría contará con el perfil adecuado para continuar estudios de Doctorado. El egresado de Doctorado podrá realizar investigación de alto nivel.
Campo de Trabajo
El egresado de CINVESTAV en el área de Sistemas de Potencia podrá incorporarse en los siguientes campos de trabajo:
Cuatrimestre 2020-3
Programa de Maestría
El proceso de admisión al programa de maestría del Cinvestav-Guadalajara se describe aquí.
En la LGAC de Potencia el proceso se resume de la manera siguiente:
Productos de desarrollo
Desarrollos educativos y sociales
Nombre | Horario | Maestría |
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1. Abel Yovanny Ramirez Gonzalez | 11:15 | Harmonic domain model of modular multilevel converter (MMC) |
2. Nahum Alejandro Ordoñez Morales | 11:30 | Enfoques basados en datos medidos para el monitoreo inteligente de voltaje y potencia reactiva en redes con generación eólica y solar |
3. Luis Samuel Cupul Sanchez | 11:45 | Detección de patrones dinámicos y anomalías en redes eléctricas con redes neuronales |
4. Alain Didier Guel López | 12:00:00 p.m. | Análisis transitorio de líneas multi-conductoras de alta carga natural (HSIL) |
5. Fausto Díaz Avila | 12:15 | Harmonic/averaged hybrid simulation of modern power networks |
6. Enrique Dávila | 12:30 | Computo paralelo en el Análisis y la Simulación de Transitorios Electromagnéticos en Redes de Energía Eléctrica |
7. José Armando Tinocio Tinoco | 12:45 | Flexibilidad en redes de distribución |
8. Diego Acosta | 13:00 p. m. | Almacenamiento de energía para el control de la frecuencia |
9. Carlos David Avalos Galindo | 13:15 | Influencia de los generadores eólicos en la regulación de frecuencia |
Nombre | Horario | Doctorado |
---|---|---|
1. Gilberto López Ríos | 10:00 | Modelo de expansión de la generación y transmisión con la red nacional de transmisión detallada |
2. Jorge Gabriel Hernández Sarmiento | 10:15 | Modelo de transformador en el dominio de la frecuencia considerando efectos no lineales |
3. Alejandro Castillo Tapia | 10:30 | Ubicación de sensores en sistemas eléctricos de potencia |
4. Nitin Sundriyal | 10:45 | Álgebra de Clifford para el estudio de armónicos |
5.Damaris Lizzete Contreras Morales | 11:00 |
El mercado de las telecomunicaciones es particularmente importante para los países de primer mundo debido a que representa el área con el mercado con mayor volumen de ingresos. Además, desarrollar tecnología de las comunicaciones impacta en el crecimiento de otras áreas económicamente importantes por sí mismas, como son el diseño de equipos de cómputo, el diseño de componentes de microelectrónica, y la creación de productos de software. Estas áreas en su conjunto representan la base del desarrollo de productos de base tecnológica que son comercializados en el mundo. Por lo anterior, diversas empresas internacionales y nacionales asentadas en el país tienen como plan estratégico el desarrollo de productos de base tecnológica en las Telecomunicaciones.
Particularmente, en el estado de Jalisco se concentra el mayor número de empresas de base tecnológicas del país, que han contribuido a denominar al estado de Jalisco como el “Valle del Silicio de México”. La gran mayoría de estas empresas requieren continuamente de especialistas en Telecomunicaciones, debido a sus necesidades de mantener y crecer sus operaciones en la región de occidente y el resto del país.
¿Quiénes Somos?
Objetivo del Programa
Preparar a los estudiantes para enfrentar los retos planteados en ingeniería de telecomunicaciones, mediante cursos formativos de la especialidad y cursos de especialización de las telecomunicaciones. Esta formación se lleva a cabo siempre ligada a los trabajos de investigación y desarrollo dirigidos por los investigadores.
Perfil de Ingreso
Especialistas, profesionales y recién egresados interesados en profundizar en la investigación y en el desarrollo tecnológico en las áreas de la ingeniería en telecomunicaciones. Deben ser egresados de: una disciplina de ingeniería, de ciencias de la computación, físicas, matemáticas, o especialidades afines.
Perfil de Egreso
El egresado del programa de maestría con opción en telecomunicaciones está capacitado para resolver problemas planteados en el desarrollo tecnológico en el área de telecomunicaciones, y en particular en los temas formulados en este sitio. A partir del nivel de abstracción alcanzado con bases matemáticas y propias de las comunicaciones, es capaz de en el área de telecomunicaciones: desarrollar algoritmos, realizar diseños digitales, proyectos de software, planear y diseñar redes de telecomunicaciones que cumplan con los requerimientos de calidad de servicio y costo, para empresas locales e internacionales. Puede además, dedicarse a la enseñanza de las telecomunicaciones a nivel de licenciatura o maestría, al estudio e implementación de normas internacionales de telecomunicaciones para homologación y reglamentación, o proseguir estudios de doctorado en cualquier país.
Campo de Trabajo
Los egresados de esta maestría podrán incorporarse en los siguientes campos de trabajo:
Cuatrimestre 2020-3
Programa de Maestría
El proceso de admisión al programa de maestría del Cinvestav-Guadalajara se describe aquí.
En la LGAC de Potencia el proceso se resume de la manera siguiente:
Productos de desarrollo
Patentes Otorgadas
Nacionales en explotación comercial