CARACTERISTICAS SISTEMICAS
Miercoles // Curso 2014
Ing. Diego Roberto BerenguerIng. Adrian Tamaki
Repaso Clase Anterior
Esquema de sistemaComplejidad de Detalle y
Complejidad DinámicaNiveles de Análisis
Estabilidad
Mas estables cuanto más resistencia ofrecen a los cambios externos
Está relacionado con la complejidad Dinámica
Punto de Apalancamiento
Puntos donde la relación entre el esfuerzo que se hace para hacer una modificación y el resultado es el menor posible
Ejemplo: EN ORGANIZACIONES Hijo del jefe, persona que es amiga de todo el mundo
Efectos Secundarios
Efectos no esperados – Ejemplo: FARMACOS– Ejemplo: CFCs y CAPA DE OZONO
Propiedades Emergentes
Propiedades de un sistema de son propiedades del conjunto y no de una parte.– ASOCIAR A CAPACIDADES, CONCIENCIA. – Podemos verlas sin saber como funciona:
CAPACIDAD DE VOLAR DE UN AVION.
Totalidad
La modificación ó eliminación de una parte, modifica el funcionamiento ó las característica del todo.– EJEMPLO: Saco una estrofa a una canción y se
pierde el sentido, ó los símbolos a una ecuación.
Sinergia
El todo es distinto a la suma de las partes– La empresa funciona solamente si todas las
partes están presentes, – Esta relacionado con las propiedades
emergentes (estas existen porque hay sinergia)– EJEMPLO: TRABAJO en GRUPO como negativo
Equifinalidad
EL SISTEMA tiene que tener siempre el mismo objetivo.
Ejemplos:– NO TIENE QUE VER CON EL OBJETIVO DE
CADA UNA de LAS PARTES– LA VIDA es un claro ejemplo– En una organización ganar dinero
Recursividad
un sistema puede ser analizado como sistema a partir de que existen otros sistemas adentro y otros sistemas adentros y otros sistemas alrededor y entrecruzado con el sistema.
No se puede considerar al sistema como un ente aislado dentro de un modelo mecanicista.
Entonces es que se puede simplificar el análisis, con la conciencia de la existencia de características similares en todo el universo a analizar.
Entropía (1)
Cada actividad que se realiza en el universo requiere un consumo de energía. Este consumo de energía tiene siempre un rendimiento, que se pierde generalmente como calor. – De acuerdo a la segunda ley de la termodinámica
cualquier sistema físico aislado tomará cada vez el camino del desorden cada vez mayor. La entropía es una medida del dicho desorden.
Entropía (2)
– En los sistemas abiertos esta entropía también existe pero como existe un intercambio con el exterior, es posible enviar ese desorden al entorno, lo que permite mantener, aunque sea momentáneamente, el orden.
EJEMPLO: Sociedad Industrial y Medio AMBIENTE
Neguentropía
Todas las actividades que realiza un sistema para mantener el orden interno son instancias donde se ve la NEGUETROPIA – NEGACION DE LA ENTROPIA– MEDIDA DEL ORDEN– MIENTRAS MAS COMPLEJO, MAS
NEGUENTROPIA NECESITA.
Homeostasis (1)
Los sistemas no son objetos estaticos, sino que van equilibrandose: como se ve a partir de la entropía y neguentropia con el entorno en manera dinamica en el tiempo, en la equifinalidad de ir tratando de buscar siempre el mismo objetivo por distintos camino ó en distintas situaciones.A este equilibrio se llama Homeostasis– IMPLICA DOS CONCEPTOS: UNIDIRECCIONALIDAD
(equifinalidad) y PROGRESO (evolucionando hacia un estado superior de orden en el tiempo)
Homeostasis y TGS
- ACA ES DONDE SE ENCUENTRA UNA DE LAS FALLAS de la TGS:
No incluye al arte como un sistema, y toda teoría que no incluya al arte como posible elemento de análisis, es una teoría incompleta del mundo.
Próposito
OBJETIVO del SISTEMA. – Es el objetivo en común del que habla la
definición.– En organizaciones en realidad se usa como
resumen de PARADIGMA REFERENTE AMBITO DE LOGROS FUERZA CONDUCTORA
Y por otro lado los objetivos son mensurables y acotados en el tiempo (a
ver
en
Org
aniz
acio
nes)
Función ó Finalidad
Es la razón de ser del sistema. – Ejemplo: Auto: TRANSPORTAR, Disney:
ENTRETENER– También conocida en las organizaciones como
MISION.
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