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Programa

Información edición 2019-20
La edición 2019-20 de este máster ya ha empezado. En breve publicaremos la información actualizada de la nueva edición de este programa.
Edición
2ª Edición
Créditos
60 ECTS (360 horas lectivas)
Modalidad
Presencial
Idioma de impartición
Español
Precio
9.200 €
Observaciones pago de la matrícula y campaña 0,7%
Inscripción abierta hasta el inicio del curso o hasta el agotamiento de plazas.
Próxima edición
Octubre 2020
Horario
Lunes: 18:30 a 21:30
Miércoles: 18:30 a 21:30
Jueves: 18:30 a 21:30
Observaciones al horario.
Lugar de realización
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
¿Por qué este programa?

Las tecnologías Blockchain están empezando a madurar y despiertan un gran interés tanto en el ámbito académico como industrial.  Startups e iniciativas industriales descubren y proponen nuevos proyectos de innovación basados en la Blockchain, haciendo de esta tecnología uno de los principales vehículos de innovación y de mejora para los próximos años. De hecho, el cambio de paradigma que supone la Blockchain ha generado y generará numerosas oportunidades de negocio y por tanto de ofertas de trabajo para especialistas.

Según un informe del conocido portal Upwork para freelances, el perfil de “desarrollador Blockchain” ha sido el más interesante en términos de demanda y salario en 2017 y se prevé que la demanda continuará creciendo de forma exponencial este año. Por este motivo, la UPC School ha querido impulsar este máster, con una gran orientación práctica y profesional, que va dirigido a profesionales que quieran entender y desarrollar aplicaciones con tecnologías basadas en la Blockchain. Impartido por reconocidos profesionales, el máster incluye formación exhaustiva en criptografía, seguridad, tecnologías de red distribuidas, proyectos Blockchain y cryptomonedas (Bitcoin, Ethereum, Hyperledger, IOTA, R3’s Corda, etc.), desarrollo de Dapps y aspectos legales y de negocio.

El máster cuenta con la colaboración del consorcio Alastria, primera red regulada basada en Blockchain, que incluye las principales empresas de banca, energía y tecnologías de la información.
Impulsado por:
Objetivos
  • Obtener conocimientos de criptografía aplicados a la Blockchain: incluyendo, entre otros, firmas digitales, multifirma, firmas en anillo, firmas a ciegas, criptografía umbral, criptografía homomórfica y pruebas de conocimiento cero (ZKP).
  • Entender la criptografía cuántica y las medidas que se han de tener en cuenta en la Blockchain para abordar la era postcuántica.
  • Comprender el funcionamiento de la Blockchain en sus principales variantes.
  • Conocer estructuras y protocolos de seguridad especializados como pueden ser la gestión de identidades y votaciones electrónicas.
  • Alcanzar un nivel adecuado para el desarrollo y despliegue de aplicaciones distribuidas (Dapps) sobre la Blockchain.
  • Ser capaz de desarrollar una aplicación web con interacción con smart contracts de la Blockchain.
  • Tener una visión general de negocio, tendencias y aspectos legales en torno a las tecnologías Blockchain.
¿A quién va dirigido?
  • Desarrolladores de aplicaciones con solvencia en el uso de algún lenguaje de programación. También a administradores de sistemas informáticos o personas que desarrollen funciones similares.
  • Personas que dispongan de un grado, licenciatura o ingeniería en los ámbitos de informática o telecomunicaciones.


Los alumnos deberán traer un ordenador portátil en cada sesión, que permita la ejecución de máquinas virtuales con cierta fluidez.

Contenidos formativos

Relación de asignaturas
4 ECTS 30h
Introducción a la Blockchain, consenso, cloud y P2P
  • Introducción a las tecnologías Blockchain
  • Sistemas distribuidos y consenso
    •  Consenso en sistemas fail-stop: PAXOS y RAFT.
    •  Consenso en sistemas Bizantinos: PBFT.
    •  Los ataques sybil y el consenso con pruebas de trabajo.
  • Redes y aplicaciones
    •  Arquitecturas de protocolos.
    •  TCP/IP.
    •  HTTP, websockets y servicios Web.
  • Virtualización, cloud y contenedores Docker
    • Virtualización de sistemas operativos.
    • Virtualización de redes.
    • Servicios Cloud.
    • Contenedores Docker.
  • Redes peer-to-peer (P2P)
    • Overlays p2p.
    • Tablas de hash distribuidas (DHTs).
    • Kademlia.
    • Almacenamiento distribuido con el InterPlanetary File System (IPFS).
6 ECTS 45h
Bases de criptografía
  • Criptografía clásica
    • César.
    • Playfair.
    • Vigenère.
    • Escítalo.
  • Criptografía teórica
  • Criptografía simétrica
    • Algoritmos: DES y AES.
    • Modos de funcionamiento.
  • Aritmética modular
    • Congruencias.
    • Teorema de Euler.
    • Algoritmo de Euclides.
    • Exponenciación modular rápida.
    • Teorema chino de los restos.
  • Criptografía moderna de clave pública o asimétrica
    • RSA.
    • Diffie-Hellman.
    • Elgamal.
  • Firma digital
    • Funciones de hash.
    • La paradoja del cumpleaños.
    • Ejemplos y aplicaciones.
  • Curvas elípticas
    • Definición y propiedades de las curvas elípticas.
    • Emparejamientos bilineales.
  • Firmas en curvas elípticas
    • ECDSA.
    • BLS.
  • Complejidad
    • Tipos de problemas.
    • Problemas NP-completos.
  • Seguridad demostrable
    • Modelos de atacante.
    • Pruebas de seguridad.
  • Otros paradigmas criptográficos
    • Criptografía homomórfica.
    • Criptografía umbral.
    • Criptografía basada en atributos y en identidad.
  • Pruebas de conocimiento nulo o ZKP (Zero Knowledge Proofs)
    • Definición.
    • ZK-SNARKS.
  • Firmas con propiedades adicionales
    • Firmas ciegas.
    • Firmas en anillo.
    • Firmas con conocimiento nulo.
    • Firmas proxy.
    • Firmas de grupo.
  • Esquemas de re-encriptado e intercambio de claves
2 ECTS 15h
Computación cuántica y criptografía postcuántica
  • Elementos básicos de mecánica cuántica
    • El qubit.
    • Medidas cuánticas generalizadas.
    • Entrelazamiento.
    • Puertas lógicas.
  • Protocolos básicos cuánticos
    • Tele-transporte.
    • Codificación densa.
    • Desigualdades de Bell.
  • Protocolos de computación cuántica
    • Deutsch-Josza.
    • Búsqueda en un registro no estructurado (algoritmo de Grover).
    • Factorización de números primos (algoritmo de Shor).
  • Distribución cuántica de claves 
  • Criptografía post-cuántica basada en retículos (lattices)
    • Integer lattice.
    • q-ary lattice.
    • Dual lattice.
  • Problemas con lattices
    • SVP (Shortest Vector Problem).
    • CVP (Closest Vector Problem).
    • LWE (Learning With Errors).
    • SIS (Short Integer Solution).
    • ISIS (Inhomogeneous Short Integer Solution).
  • Ideal lattices
    • ring-LWE.
    • ring-SIS.
  • Ejemplos de sistemas de cifrado, firmas y commitments con lattices
  • ZKP con lattices
    • Sigma-protocols.
    • Fiat-Shamir with aborts.
    • Stern code-based protocols.
4 ECTS 24h
Bitcoin
  • Descripción general del sistema Bitcoin
    • Tecnología Blockchain y Bitcoin.
    • Visión general de la tecnología Bitcoin.
    • Cuentas, llaves y direcciones.
  • Transacciones de Bitcoin
    • Definiciones básicas.
    • Formato de transacción Bitcoin.
    • Lenguaje de scripting de Bitcoin.
    • Repositorios de transacciones.
  • Bloques de Bitcoin
    • Estructura de bloques de Bitcoin.
    • La Blockchain.
    • El proceso de minería.
  • La red Bitcoin P2P
    • Propiedades de red.
    • Descubrimiento de red y conexión.
    • Mecanismos de transmisión de datos.
  • Soluciones de segunda capa de Bitcoin
    • Canales de micropago.
    • Lightning network.
7 ECTS 48h
Herramientas para el desarrollo de Dapps Web
  • Introducción a Javascript
    • Orientación a objetos.
    • Funciones y programación funcional.
  • Control de versiones GIT
  • nodejs
    • Gestión de paquetes.
    • Programación asíncrona.
  • Aplicaciones cliente/servidor
    • Desarrollo de una aplicación cliente/servidor.
    • JSON-RPC: definición y aplicaciones a Blockchain.
  • Aplicaciones Web
    • Frontend/backend versus aplicaciones cliente/servidor.
    • Express.
    • AJAX y server push.
    • Websockets.
  • Despliegue de servicios Web en cloud
    • Arquitecturas de microservicios.
    • Despliegue de un servicio con docker.
  • Testeo de aplicaciones Javascript
    • Tipos de test y los test unitarios y test de integración.
    • Testeo con mochajs y las librerías de assertion.
    • Introducción al testeo de smart contracts desde Javascript.
  • Interfaces de aplicación (APIs)
    • APIs REST.
    • graphQL.
    • gRPC.
  • Programación de aplicaciones que usan APIs en Javascript
    • APIs con Callbacks.
    • APIs con Promises.
    • APIs con Async/await.
  • Desarollo de Frontend
    • Typescript para el frontend.
    • Webpack.
    • React.
8 ECTS 54h
Seguridad
  • Critpografía aplicada a redes
  • Infraestructura de clave pública (PKI)
  • Criptografía híbrida
  • Autenticación
    • Protocolos de autenticación.
    • Gestión de contraseñas.
  • Protocolos de seguridad
    • TLS y ataques MITM.
    • SSH y VPNs.
  • Seguridad Web
    • CSRF (Cross-site Request Forgery).
    • XSS (Cross-site Scripting).
    • CORS (Cross-origin Requests).
    • JWT (JSON Web Tokens).
    • Seguridad en Web Storage y aplicación a crypto wallets.
  • Sistemas avanzados para seguridad/privacidad
    • eCash.
    • Identidad anónima.
    • Compartición de secretos.
    • Onion Routing.
    • Computación multiparte: DC networks.
  • Estructuras con hash
    • Cadenas de hash.
    • Árboles de Merkle.
    • Firmas de lamport.
  • Sistemas de votación electrónica
    • Secreto del voto y anonimato de los votantes.
    • Eligibilidad de los votantes.
    • Integridad de los votos y las urnas.
    • Auditoría transparente.
    • Privacidad e integridad del voto y privacidad a largo plazo.
    • Protocolos para garantizar privacidad: Pollsterless, dos agencies, mix-nets, homomorphic Tally.
    • Protocolos para facilitar la verificabilidad: pruebas de verificabilidad individual, pruebas de verificabilidad universal, recibo del voto y bulletin Board.
    • Ejemplos de sistemas de votación electrónica: Suiza, Estonia y Australia.
  • Programación segura
    • Security by design.
    • SSDLC (Secure Software Development Life Cycle) y el common criteria
    • Aplicación a nivel básico con github.
    • Mecanismos de verificación de software: formales, semi-formales y manuales.
    • Derivación, SMT, KEVM, reviews de código y el reversing.
    • Thread modelling y un catálogo de buenas prácticas.
    • Ejemplos de fallos con prácticas de análisis de seguridad.
8 ECTS 54h
Ethereum
  • Bases de Ethereum
    • Transacciones y bloques en Ethereum.
    • El patricia tree.
    • El minado: ethash, DAG y uncles.
  • Devops: despliegue de una red privada con Ethereum
    • Despliegue automatizado con Puppeth.
    • Uso de diferentes nodos: Geth, Parity y Quorum.
    • Alastria y casos de uso.
  • La máquina virtual Ethereum o EVM (Ethereum Virtual Machine)
    • El Ether, el gas y el gasprize.
    • Eventos y el filtro de bloom.
    • Códigos básicos (Opcodes).
  • Smart Contracts
    • Programando con Solidity.
    • Patrones de implementación con Solidity.
    • Mappings, Arrays y Estructuras.
    • Propiedades inteligentes (Smart Properties).
    • Librerías, contratos e interacciones entre contratos.
  • Desarrollo de una DApp
    • Interacción con los Smart Contracts desde nuestra DApp con Web3.
    • Metamask.
    • Gestion de eventos.
    • Testing de contratos.
    • Desarrollo con Truffle.
    • Servicios Off-chain: Swarm/IPFS & Whisper.
  • Análisis de seguridad de contratos inteligentes
    • Análisis de fallos típicos.
    • Buenas prácticas.
  • Aplicaciones y casos de Uso
    • DAPPs (redes sociales, mercados de predicción, identidad, etc.).
    • DAOs.
    • Los Ethereum Request for Comments (ERCs).
    • Estudio de ERCs: ERC-20, ERC-223, ERC-721, ERC-777.
    • Identidad Digital.
  • Escalabilidad
    • Plasma.
    • Micro-raiden.
    • Sharding.
    • Simuladores para escalabilidad.
7 ECTS 42h
Altcoins y otros proyectos Blockchain
  • Hyperledger
    • El ecosistema Hyperledger.
    • Hyperledger Fabric, conceptos teóricos de la plataforma: consenso, mecanismos criptográficos, tipología de la red, etc.
    • Cómo crear una testnet de Hyperledger Fabric desde cero.
    • Implementar contratos en golang.
    • El SDK de go para interactuar con Hyperledger.
  • R3 Corda
    • La red y el ledger.
    • Identidades.
    • Estados y contratos.
    • Transacciones y flujos.
    • Algoritmos de consenso utilizados.
    • Notarios.
    • Ventanas temporales.
    • Oráculos.
  • IOTA
    • Descripción del proyectos.
    • Tangle versus Blockchain.
  • Sesiones invitadas de otros proyectos de la comunidad
4 ECTS 33h
Aplicaciones, casos de uso, negocio y aspectos legales
  • Cryptourbanomics
    • Principios de Blockchain aplicados a ciudades y territorios.
    • Garantizando las principales características Blockchain en proyectos: disrupción, distribución y des-centralización.
    • Caso de uso: auto-consumo energético compartido.
    • Como las soluciones basadas en Blockchain cambian el rol de los actores de proyectos.
    • Caso de uso en políticas urbanas.
    • Las connotaciones físicas de la distribución como incremento de la resiliencia.
    • Caso de uso: planificación urbana.
    • Reglas de gobernanza comunes y democráticas en los sistemas distribuidos.
    • Caso de uso: regulaciones y estándares urbanos.
  • Economía y negocio
    • Tokenomics.
    • Cryptonomics.
  • Aspectos legales y de contratación pública
  • Iniciativas institucionales para el impulso de la tecnología Blockchain
    • Declaración europea para el impulso de las tecnologías Blockchain.
    • Convocatorias de ayudas nacionales y europeas.
    • Estado del arte de la estandarización: ISO, UIT, ETSI, CEN/CENELEC y UNE.
    • Casos de uso. GDPR, identidad digital, energía, salud, automoción, logística.
    • Quién es quién en Blockchain en España, actores.
10 ECTS 15h
Proyecto final de máster
Desarrollo de un proyecto basado en la Blockchain
Los proyectos podrán ser desarrollados sobre Alastria.
Titulación
Título de máster propio expedido por la Universitat Politècnica de Catalunya. Emitido en virtud del art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 de abril, por la cual se modifica la L.O. 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Para su obtención es necesario tener una titulación universitaria oficial. De no ser así, el estudiante obtendrá un certificado de superación expedido por la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodología de aprendizaje

La metodología docente del programa facilita el aprendizaje del estudiante y la consecución de las competencias necesarias.

Herramientas de aprendizaje
Sesiones magistrales participativas
Se exponen los fundamentos conceptuales de los contenidos a impartir, promoviendo la interacción con los estudiantes para guiarlos en el aprendizaje de los diferentes contenidos y el desarrollo de las competencias establecidas.
Sesiones prácticas en el aula
Se aplican los conocimientos en un entorno real o hipotético, donde se identifican y trabajan aspectos específicos para facilitar su comprensión, con el apoyo de los docentes.
Estudio de casos
Se presentan situaciones reales o hipotéticas en las que los estudiantes, de forma plenamente participativa y práctica, analizan la situación, plantean las diferentes hipótesis y comparten sus propias conclusiones.
Tutorías
Se presta apoyo técnico a los estudiantes en el desarrollo del proyecto final, en función de su especialidad y de la temática del proyecto.
Workshops
Se presta apoyo a los estudiantes en la realización de un trabajo práctico grupal en el que se van incorporando sesiones teóricas que aportan las herramientas y los conocimientos necesarios para obtener un resultado. Se realiza un intercambio de ideas y resultados entre todos los grupos participantes.
Criterios de evaluación
Asistencia
Se requiere como mínimo el 80% de asistencia a las horas lectivas.
Grado de participación
Se evalúa la contribución activa de los estudiantes en las diferentes actividades propuestas por el equipo docente.
Resolución de ejercicios, cuestionarios o exámenes
Pruebas individuales con el objetivo de evaluar el grado de aprendizaje y la adquisición de competencias.
Elaboración de trabajos
Estudios sobre una temática determinada, individual o grupal, en los que se evalúa la calidad y profundidad de los trabajos, entre otros aspectos.
Realización y presentación del proyecto final
Proyectos individuales o grupales en los que se aplican los contenidos impartidos en el programa. El proyecto puede estar basado en casos reales y comprender la identificación de una problemática, el diseño de la solución, su implementación o un plan de negocio. Contará con una presentación y la defensa pública del proyecto.
Prácticas y bolsa de trabajo
Desde el campus virtual My_Tech_Space los estudiantes podrán visualizar ofertas de trabajo de su área de conocimiento y presentar su candidatura en un entorno confidencial. La bolsa de trabajo de la UPC School tiene un volumen anual de cientos de ofertas de trabajo, entre contratos laborales y convenios de colaboración en prácticas.
Campus virtual
Los estudiantes de este máster tendrán acceso al campus virtual My_Tech_Space, una eficaz plataforma de trabajo y comunicación entre estudiantes, profesores, dirección y coordinación del curso. My_Tech_Space permite obtener la documentación de cada sesión formativa antes de su inicio, trabajar en equipo, hacer consultas a los profesores, visualizar notas, etc.

Equipo docente

Dirección Académica
  • Medina Llinàs, Manel
    Ver perfil en futur.upc
    Catedrático en la Universitat Politècnica de Catalunya desde 1992 y Coordinador científico del capítulo europeo del AntiPhishing Working Group (APWG). Desde 1994 dirige esCERT-UPC, el primer equipo de respuesta a incidentes en España. Ha ejercido como experto en NIS y fue responsable de la unidad de relación con CERTS en ENISA (European Network and Information Security Agency). Igualmente dirigió proyectos científicos de seguridad en el Centro Barcelona Digital. Como miembro de ESRIF (European Security Research & Innovative Forum) y ESRAB (2006-2009) colaboró con la Comisión Europea en programas de investigación en seguridad.
  • Muñoz Tapia, Jose Luis
    Ver perfil en futur.upc / Ver perfil en Linkedin
    Doctor ingeniero de Telecomunicación por la UPC y profesor titular del Departamento de Ingeniería Telemática de la UPC. Su labor de investigación está centrada en el ámbito de la seguridad en redes, criptografía y desarrollo de aplicaciones seguras. En este ámbito, es coautor de decenas de artículos en revistas y congresos.
Coordinación
  • Hernández Serrano, Juan
    Ver perfil en futur.upc
    Profesor del Departamento de Ingeniería Telemática de la UPC. Su labor de investigación se centra en seguridad, privacidad y anonimato en redes, con especial énfasis en la IoT. Es coautor de decenas de artículos del ámbito, así como uno de los investigadores principales del proyecto CE H2020 BIG IoT para homogeneización de acceso a Big Data en relación con tráfico, aparcamiento, polución, etc. También participó en la definición de requisitos y soluciones de seguridad de la alianza WAVE2M.
Profesorado
  • Baylina Melé, Jordi
    Ver perfil en Linkedin
    595/5000 Ingeniero de Telecomunicaciones por la UPC y MBA por IESE. Desarrollador con 30 años de experiencia. Actualmente es uno de los miembros más destacados de la comunidad de Ethereum. Es el autor de varios contratos ampliamente utilizados por la comunidad como son el Minime Contract Fundador de la plataforma de donaciones Giveth. Es el portavoz del "White Hat Group" donde participó en el rescate de la DAO y de la Parity Multisig recuperando más de 300 millones de euros. En este momento trabaja en el proyecto IDEN3 de identidad digital soberana donde ha desarrollado herramientas de cero knowledge como CIRCOM y snarkjs.
  • Esparza Martin, Oscar
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    Doctor ingeniero de Telecomunicación por la UPC y profesor agregado del Departamento de Ingeniería Telemática de la UPC. Su labor de investigación se centra en el ámbito de las redes (p2p, vanet, manet, satélite), la seguridad en redes y la criptografía. Es coautor de decenas de artículos en revistas y congresos, miembro de diversos comités de programa y editor de una revista. Actualmente participa como investigador en el proyecto CE H2020 BIG IoT para homogeneización de acceso a big data en relación con tráfico, aparcamiento y polución.
  • Hernández Serrano, Juan
    Ver perfil en futur.upc
    Profesor del Departamento de Ingeniería Telemática de la UPC. Su labor de investigación se centra en seguridad, privacidad y anonimato en redes, con especial énfasis en la IoT. Es coautor de decenas de artículos del ámbito, así como uno de los investigadores principales del proyecto CE H2020 BIG IoT para homogeneización de acceso a Big Data en relación con tráfico, aparcamiento, polución, etc. También participó en la definición de requisitos y soluciones de seguridad de la alianza WAVE2M.
  • Muñoz Tapia, Jose Luis
    Ver perfil en futur.upc / Ver perfil en Linkedin
    Doctor ingeniero de Telecomunicación por la UPC y profesor titular del Departamento de Ingeniería Telemática de la UPC. Su labor de investigación está centrada en el ámbito de la seguridad en redes, criptografía y desarrollo de aplicaciones seguras. En este ámbito, es coautor de decenas de artículos en revistas y congresos.
  • Ràfols Salvador, Carla

    Doctora en Matemática Aplicada por la UPC. Actualmente es investigadora postdoctoral Marie Curie en el departamento de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Universidad Pompeu Fabra. Acumula una larga experiencia trabajando en el ámbito de la investigación en criptografía, tanto a nivel nacional (UPC, URV, UPF) como internacional (Ruhr University Bochum).

Entidades colaboradoras

Socios colaboradores

Salidas profesionales

  • Manager de proyectos e innovación con Blockchain para sectores como: asset tokenization, Fintech, e-Heath, eGoverment, insurance, supply chain y social services.
  • Diseñador de soluciones Blockchain públicas y empresariales.
  • Especialista en soluciones integradas Blockchain-IoT.
  • Desarrollador y auditor de smart contracts.
  • Desarrollador de frontends (Web y móviles) para aplicaciones Blockchain.
  • DevOps y SysAdmin especializado en redes Blockchain.
  • Diseñador y desarrollador de aplicaciones criptográficamente seguras.
  • Especialista en soluciones de almacenamiento de datos distribuidas con privacidad y cumplimiento legal.

Testimonios y noticias

Testimonios

Soy ingeniero en telecomunicaciones y me dedicaba a desarrollar software. Desde el principio me llamó mucho la atención la blockchain y empecé a experimentar con ella por mí mismo. Cada vez me gustaba más y cuando supe del posgrado de la UPC School, no dudé en apuntarme. Lo que me daba más miedo era la cualificación de los profesores, ya que es una tecnología muy nueva, pero el profesorado superó de largo mis expectativas. He adquirido un conocimiento mucho más amplio y profesionalizado gracias a las clases, que abordan aspectos muy diferentes de la blockchain y de una manera muy práctica. Con la experiencia adquirida te conviertes para las empresas en alguien muy exclusivo, ya que hay muy poco talento formado en blockchain. Antes de terminar el curso ya había firmado con una empresa puntera del sector para trabajar en su proyecto. Finalmente he conseguido mi objetivo: dedicarme de manera profesional a la tecnología blockchain.

Ignasi Ramos Blockchain developer

Testimonios<
Empecé a leer sobre tecnología blockchain unos meses antes de empezar este posgrado. Tanta información, y tan técnica, es difícil de asimilar y es complicado hacer tutoriales y aprender por uno mismo sin una explicación externa de expertos en el tema. El posgrado me ha proporcionado esta asimilación sobre la tecnología blockchain y, en mi caso, sobretodo, conocimientos de programación de smart contracts en lenguaje solidity. De hecho, participé en un concurso de código abierto en solidity que consistía en optimizar diferentes problemas de programación clásicos, y en el que quedé finalmente en sexto lugar en la clasificación general. En nuestro grupo de trabajo del posgrado estamos desarrollando una aplicación para poder compartir coche de usuario a usuario sin que haya una tercera parte implicada y eliminando el factor confianza entre usuarios, ya que la gestión la realiza completamente un smart contract. Sin lugar a dudas, la tecnología blockchain es disruptiva y está llegando cada día más lejos en la vida diaria de las personas.

Carlos Matallana Ingeniero de Software

Estudié Ingeniería Informática en la UPC y posteriormente Administración y Dirección de Empresas en la UB. Inicialmente, orienté mi carrera profesional hacia el ámbito tecnológico, trabajando en proyectos nacionales e internacionales de implantación de sistemas SAP R/3, para dedicarme posteriormente al control interno en la administración pública. Mi interés por el ámbito profesional de la tecnología ha resurgido de la mano del mundo Blockchain. En este sentido, este posgrado me ha permitido adquirir los conocimientos necesarios para retomar mi carrera profesional en este sector. El alto nivel técnico y amplia experiencia del equipo docente, junto con los perfiles profesionales de los compañeros, me han aportado un elevado grado de conocimiento de las herramientas, sistemas y entorno empresarial del mundo Blockchain, tanto a nivel teórico como práctico. El proyecto final ha consistido en una aplicación basada en la tecnología blockchain de Ethereum, la cual nos ha servido como plataforma inicial para la creación de nuestra propia empresa de desarrollo de sistemas basados en esta tecnología. Este posgrado ha sido el acelerador que me ha permitido adquirir, en un periodo de tiempo reducido, la base de conocimiento necesario para desarrollar mi carrera profesional en el mundo Blockchain.

Francesc Cubel Interventor - Generalitat de Catalunya

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A continuación, recibirás un correo electrónico de bienvenida donde se detallarán los tres pasos a seguir para formalizar el proceso de inscripción:

1. Completar y confirmar tus datos personales.

2. Validar tu currículum vitae y adjuntar la documentación adicional requerida, en caso de que sea necesaria para la admisión.

3. Pagar 110€ en concepto de derechos de inscripción al programa. El importe de estos derechos se descontará de la cuantía total de la matrícula y sólo se devolverá en caso de no resultar admitido.

Una vez realizado el pago de derechos y dispongamos de toda la documentación, valoraremos tu candidatura y, si has sido admitido en el curso, te enviaremos la carta de admisión. En este documento obtendrás todos los detalles para formalizar la matrícula del programa.




  política de protección de datos

* Campos obligatorios

Información básica o primera capa sobre protección de datos

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en adelante, FPC). + INFORMACIÓN

Finalidad

Contestar a las solicitudes de información del interesado sobre actividades de formación gestionadas o realizadas por la FPC. + INFORMACIÓN

Establecimiento o mantenimiento de relación académica con el interesado. + INFORMACIÓN

Legitimación

Consentimiento del interesado. + INFORMACIÓN

Interés legítimo en el desarrollo de la relación académica. + INFORMACIÓN

Destinatarios

No existen cesiones o comunicaciones.

Derechos

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