teoría de los sistemas
JULIO GERARDO VERGARA PEREZ
Created on September 13, 2023
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Transcript
genial
unidad temática 1: El sistema
Julio Gerardo Vergara Perez
teoría general de sistemas
14- Homologísmo
13- Equifinalidad
5- Entradas
1- Sistema
2- Sinergía y recursividad
6- Caja negra
3- Sistemas abiertos y sistemas cerrados
4- Elementos de un sistema
8- Retroalimentación
7- Salidas
12- Teleología
11- Centalización ´progresiva
10- Isomorfismo
9- Características
teoría general de sistemas
teoría general de sistemas
Un sistema es un con junto organizado de cosas o partes interactuantes e interdependientes que se relacionan formando un todo unitario y complejo. El primer expositor de la Teoría General de los Sistemas fue Ludwing von Bertalanffy, en el intento de lograr una metodología integradora para el tratamiento de problemas científicos. La meta de la Teoría General de los Sistemas no es buscar analogías entre las ciencias, sino tratar de evitar la superficialidad científica que ha estancado a las ciencias. Para ello emplea como instrumento, modelos utilizables y transferibles entre varios continentes científicos, toda vez que dicha extrapolación sea posible e integrable a las respectivas disciplinas.
SISTEMA
Todo sistema es sinérgico en tanto el examen de sus partes en forma aislada no puede explicar o predecir su comportamiento. La sinergia es, en consecuencia, un fenómeno que surge de las interacciones entre las partes o componentes de un sistema (conglomerado). Este concepto responde al postulado aristotélico que dice que "el todo no es igual a la suma de sus partes". La totalidad es la conservación del todo en la acción recíproca de las partes componentes (teleología). En términos menos esencialistas, podría señalarse que la sinergia es la propiedad común a todas aquellas cosas que observamos como sistemas.
sinergía y recursividad
1.1.1
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- Un sistema será tanto más sinérgico cuanto mas armoniosamente logre su función.
- La sinergia expresa también el grado de orden de un sistema, en ese sentido un sistema será tanto más sinérgico cuanto menor sea su entropía.
- El enfoque sistémico pone así gran énfasis no sólo en los elementos constitutivos, si no en el tipo de relaciones que los vinculan.
- “Cuando pensamos que 2 y 2 son 4, el y es lo más importante”
- Armo, amor, Roma, ramo, mora etc.
recursividad
La recursividad significa el hecho de que un sistema, este compuesto a su vez de objetos que también son sistemas. En general que un sistema sea subsistema de otro mas grande. Representa la jerarquización de todos los sistemas existentes es el concepto unificador de la realidad y de los objetos. El concepto de recursividad se aplica a sistemas dentro de sistemas mayores. La recursividad es una técnica de programación muy potente que puede ser utilizada en lugar de la interación permite diseñar algoritmos recursivos que dan soluciones elegantes y simples, y generalmente bien estructuradas y modulares, a problemas de gran complejidad.
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1.1.2
Sistemas abiertos: Son aquellos que están vinculados con su entorno con el que mantiene un permanente intercambio. Un ejemplo: automóvil entra combustible, aceite, aire. Salen gases de escape, desechos, se produce energía. El sistema presenta un intercambio con el entorno, a través entradas y salidas -Sistemas cerrados: a diferencia de los sistemas abiertos, estos no presentan intercambio con el medio ambiente que los rodea. Un ejemplo de sistema cerrado es la tierra por que entra radiación solar pero no sale de la tierra, se queda aquí.
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SISTEMAS ABIERTOS Y SISTEMAS CERRADOS
ejemplo:
SISTEMAS
ejemplo:
Botella de agua cerrada Una lata de tomates en el supermercado
Botella de agua abierta ser vivo.
Hay intercambio de energia, pero no de energía con el entorno
CERRADO
Hay intercambio de materia y energia con el entorno
ABIERTO
- Genially
1.2
1. Función: La función de un sistema productivo es precisamente el motivo por el que se le ha creado Este constituye la orientación del conjunto de actividades del sistema.2. Insumo: Todo elemento, cualquiera que sea su naturaleza, es un insumo de un sistema si sufre una modificación dentro de él. Estos elementos pueden ser:
- Físicos (materia prima, productos semiterminados, otros abastecimientos).
- De información (datos contables y financieros, cifras de ventas, número de horas de trabajo, tasa de salario)
- Humanos (pacientes, heridos, estudiantes)
- Energéticos (electricidad, gasolina, gas).
Todo sistema se crea para ejecutar una función cuyo cumplimiento implica recursos (materiales, humanos y financieros), los cuales deben estar organizados de forma tal que se logre un conjunto coherente.
Elementos de un sistema:
5. Secuencia: La continuidad de etapas necesarias para la transformación del insumo en producto se conoce como secuencia. Existe una secuencia adecuada para cada sistema de producción industrial o de servicios. 6. Medio ambiente: El medio ambiente es el medio físico, económico y humano dentro del cual habita el sistema. Este medio ambiente cubre dos contextos el interno y el externo. El medio ambiente interno es el medio inmediato que entorna a los elementos del sistema; el medio arbiente externo es un medio mas vasto en el cual evoluciona el sistema mismo.
3. Agente humano: Se trata aquí de los recursos humanos que actúan sobre el insumo a diversos niveles. En todo sistema de producción se distinguen los administradores y los empleados. Entre los primeros se distinguen los niveles superior, medio e inferior; los segundos son los trabajadores que actúan en todos los sectores: secretarias, analistas, técnicos, oficiales, operadores, comisionados, etc. 4. Agente físico: Se refiere a los recursos materiales que permiten la transformación del insumo en producto. Las máquinas y los equipos utilizados en la producción son agentes físicos. Estos pueden clasificarse en dos categorías: a) los que intervienen directamente en la transformación de !os insumos, como las máquinas, las herramientas etc. b) Los que sirven de apoyo a la transformación, como los aparatos y los instrumentos de medición, los equipos de oficina, etc.
Elementos de un sistema:
Las entradas pueden ser: – En serie: es el resultado o la salida de un sistema anterior con el cual el sistema en estudio está relacionado en forma directa. – aleatoria: es decir, al azar, donde el termino «azar» se utiliza en el sentido estadístico. Las entradas aleatorias representan entradas potenciales para un sistema. – retroacción: es la reintroducción de una parte de las salidas del sistema en sí mismo.
Todo sistema posee entradas, las cuales pueden ser materiales, información o capital humano. Estas entradas son los ingresos del sistema y le suministra lo que necesita para funcionar.
Entradas
La caja negra se utiliza para representar a los sistemas cuando no sabemos que elementos o cosas componen al sistema o proceso, pero sabemos que a determinadas corresponden determinadas salidas y con ello poder inducir, presumiendo que a determinados estímulos, las variables funcionaran en cierto sentido.
Caja negra
Las salidas de los sistemas son los resultados que se obtienen de procesar las entradas. Al igual que las entradas estas pueden adoptar la forma de productos, servicios e información. Las mismas son el resultado del funcionamiento del sistema o, alternativamente, el propósito para el cual existe el sistema. Las salidas de un sistema se convierte en entrada de otro, que la procesará para convertirla en otra salida, repitiéndose este ciclo indefinidamente.
Salidas
La retroalimentación se produce cuando las salidas del sistema o la influencia de las salidas del sistemas en el contexto, vuelven a ingresar al sistema como recursos o información. La retroalimentación permite el control de un sistema y que el mismo tome medidas de corrección en base a la información retroalimentada.
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Retroalimentación:
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-Entorno: Es el ambiente que rodea al sistema. -Los objetos: Son partes o componentes de un sistema y estas partes pueden poseer una variedad limitada. -Los atributos: Son las propiedades de los objetos.
-Elementos: Esto hace referencia a como esta constituido el sistema, es decir las partes que componen el sistema. -Interacción:Cada elemento cumple una función, ocupa un lugar y se integra un orden. -Estructura: Se refiere a la organización interna, es el equilibrio dinámico entre los proceso internos del sistema, este debe ser estable.
Características de los Sistemas:
Objetivo: Cuál es el fin último de la existencia del sistema. Recursos: Con qué cuenta el sistema para realizar su razón de ser. Componentes: Qué y quiénes se interrelacionan para la operación del sistema. Administración: Cómo se gestiona el sistema para su subsistencia y la realización de sus procesos. Límites o fronteras: Es la línea que demarca y define si algo se encuentra fuera o dentro del sistema. Relaciones: Son los vínculos que establecen los subsistemas que dan vida al sistema como un todo. Estructura de rango: También conocido como jerarquía existente entre los subsistemas que conforman el sistema o los elementos que conforman un subsistema. Atributos: Es todo aquello que define al sistema tal como lo observamos y conocemos. Variables: Son fuerzas que impactan en las acciones, interacciones y reacciones de los atributos. Estas fuerzas pueden permanecer estáticas o activas.
Características de los Sistemas:
A nivel de aprendizaje se considera que “Pensar” y “Aprender” son dos sistemas ISOMÓRFICOS, porque están íntimamente relacionados e incluso se pueden realizar simultáneamente. Cuando se piensa, se aprende y cuando se aprende se piensa. La característica Isomórfca, signifca construir modelos similares al modelo original, con el fin de aumentar o mejorar el desempeño de un sistema.
El concepto matemático de isomorfismo pretende captar la idea de tener la misma estructura. Dos estructuras matemáticas entre las que existe una relación de isomorfismo se llaman isomorfas
Significa etimológicamente 'igual forma', y se aplica a las semejanzas y las relaciones formales entre diversos tipos de sistemas.
iSOMORFISMO
La centralización es un modelo administrativo en el que las decisiones y la autoridad están concentradas en una persona o un grupo reducido de ellas. En este modelo administrativo, las órdenes van desde los cargos mayores hacia los cargos menores, es decir, que la toma de decisiones es llevada a cabo por la administración superior. La centralización puede ser de distintos tipos, como la centralización gerencial, la centralización de departamento y la centralización de desempeño La centralización puede tener ventajas como la facilidad de vigilancia, la toma de decisiones única, la fiscalización de los recursos y la especificidad de la organización. Sin embargo, también puede tener desventajas como la falta de autonomía y la falta de motivación de los empleados
centralización progresiva
Ejemplo: Una empresa se plantea como objetivo aumentar las utilidades y para lograrlo puede tomar varias decisiones como: Reducir los costos de producción, Aumentar el margen de ganancia, Aumentar las ventas, entre otros.
Se entiende la propiedad de conseguir por caminos muy diferentes, determinados objetivos, con independencia de las condiciones individuales que posea el sistema. Aunque varíen determinadas condiciones del sistema, los objetivos deben ser igualmente logrados. En resumen podemos decir que en un sistema se pueden usar diferentes procesos pero siempre se va a obtener la misma finalidad.
equifinalidad
La homología, por su parte, es un tipo de relación que puede darse en diversos ámbitos y que implica una paridad o semejanza. Dos personas que mantienen una relación homóloga, por lo tanto, ejercen la misma función pero en contextos diferentes
HOMOLOGISMO
Castellanos, E. (1 de abril de 2015). Teoría General de los Sistemas (Resumen) [Archivo de video]. Consultado de https://youtu.be/h8jfnNKVNtg
Ramón García-Pelayo y Gross. Pequeño Larousse Ilustrado (diccionario). Ediciones Larousse. Francia 1977.
Alvarez, Héctor Felipe. Administración, una introducción al estudio de la Administración. Sociedad para Estudios Pedagógicos Argentinos. Córdoba 1987.
Hermida, Jorge A. Ciencia de la administración. Ediciones Contabilidad Moderna S.A.I.C. Buenos Aires mayo de 1983.
bibliografía
López Alfredo. (2020, junio 20). Teoría general de los sistemas. Definición, metodología y control.. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/teoria-general-de-los-sistemas/
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