Instrucciones para la aplicacion de la PAA-2024b - (Mayo 2024)
Comparto teoria general_de_sistemas_con_usted
1. UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
ESTUDIANTE: ACUÑA ROCHA NELVI
MATERIA: PRODUCCION I
DOCENTE: MGR. ZAPATA BARRIENTOS JOSE RAMIRO
GRUPO: 03
SEMESTRE: 1/2021
COCHABAMBA- BOLIVIA
2. Universidad Mayor de San Simón
Carrera Administración de Empresas
Nelvi Acuña Rocha
Mgr. José Ramiro Zapata Barrientos
Producción I-G03-1/2021
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“MORIR ANTES QUE ESCLAVOS VIVIR ”
TEORIA GENERAL DE SISTEMAS
“El objetivo de la educación no es el conocimiento, si no la acción”
HERBERT SPENSER
1. INTRODUCCION
El estudio de realidades complejas, en las cuales el todo es notoriamente más que la suma de
las partes, obliga a ir más allá del método analítico tradicional basado en el estudio por
separado de las diferentes partes de un objeto. Por el contrario, el enfoque sistémico pone en
primer plano el estudio de las interacciones entre las partes y entre éstas y su entorno.
En este estudio, se encuentra que determinadas relaciones aparecen repetidamente en
sistemas de diferente naturaleza. El enfoque en la estructura de las relaciones por encima de la
naturaleza de los sistemas involucrados nos lleva a la construcción de Sistemas Generales: se
puede considerar un Sistema General como una clase de Sistemas Particulares con la misma
estructura de relaciones, de modo que cualquiera de ellos puede tomarse como modelo de los
demás.
Se construyen así distintas Teorías para distintos Sistemas Generales. Estas Teorías pueden
tener forma matemática, dado que es habitual tomar como representante de la clase
correspondiente el sistema matemático abstracto de sus relaciones. Pero su contenido no es
meramente formal, sino que refiere a la materialidad de las propiedades comunes de los
Sistemas Particulares de esa clase.
Ahora bien, podemos construir también una Teoría General de Sistemas para el tratamiento
sistemático de las propiedades de cualquier Sistema General. Ésta será una teoría matemática
formal, sin contenido material específico. Una Teoría General de Sistemas, idealmente
aplicable a cualquier sistema real o imaginable, debería poder tratar sistemas con cualquier
número de variables (incluso con infinitas variables), de carácter continuo o discreto. Así, por
ejemplo, según Mesarovic, un Sistema es cualquier subconjunto de un producto cartesiano
generalizado (podemos tener que recurrir al Axioma de Elección para su construcción).
La importancia de las interacciones en el enfoque sistémico hará que nos interese distinguir
entre las variables de entrada generadas por el entorno y las variables de salida generadas por
el Sistema en consideración. En algunos casos, el valor de las variables de salida dependerá
unívocamente del valor de las variables de entrada. Pero, normalmente, estos serán casos
triviales que podrían ser tratados sin utilizar la Teoría de Sistemas. En otro caso, las diferentes
salidas con la misma entrada podrán explicarse por la existencia de diferentes estados
internos del Sistema. Y el cambio de estos estados internos nos llevará a tomar en
consideración la transición temporal, sean estos procesos determinísticos o probabilísticos.
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En los casos de mayor interés sistémico, la salida de un Sistema reacciona sobre su entrada, a
través de un lazo de retroalimentación que produce un proceso no lineal. Por tanto, los
procesos derivados de regulación y equilibrio que son usuales en sistemas abiertos vivos o
electrónicos son de especial interés de la Teoría General de Sistemas.
2. DESARROLLO:
2.1. ¿QUE ES LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS?:
La teoría de sistemas o teoría general de los sistemas es el estudio interdisciplinario de los
sistemas en general. Su propósito es estudiar los principios aplicables a los sistemas en
cualquier nivel en todos los campos de la investigación.
En 1950 Ludwig von Bertalanffy planteó la teoría general de sistemas propiamente dicha.
Posteriormente, en la década de los setenta, Humberto Maturana desarrolló el concepto de
autopoiesis, el que da cuenta de la organización de los sistemas vivos como redes cerradas de
autoproducción de los componentes que las constituyen. W. Ross Ashby y Norbert Wiener
desarrollaron la teoría matemática de la comunicación y control de sistemas a través de la
regulación de la retroalimentación (cibernética), que se encuentra estrechamente relacionada
con la teoría de control.
En la misma década, René Thom y E.C. Zeeman plantearon la teoría de las catástrofes, rama
de las matemáticas de acuerdo con bifurcaciones en sistemas dinámicos que clasifica los
fenómenos caracterizados por súbitos desplazamientos en su conducta.
En 1980 David Ruelle, Edward Lorenz, Mitchell Feigenbaum, Steve Smale y James A. Yorke
describieron la teoría del caos, una teoría matemática de sistemas dinámicos no lineales que
describe bifurcaciones, extrañas atracciones y movimientos caóticos. John H. Holland, Murray
Gell-Mann, Harold Morowitz, W.
Brian Arthur y otros 90 plantean el sistema adaptativo complejo (CAS), una nueva ciencia de la
complejidad que describe surgimiento, adaptación y auto-organización. Fue establecida
fundamentalmente por investigadores del Instituto de Santa Fe y está basada en simulaciones
informáticas. Incluye sistemas de multiagente que han llegado a ser una herramienta
importante en el estudio de los sistemas sociales y complejos. Todavía es un campo de
investigación activo.
La TGS surge en el siglo XX como un nuevo esfuerzo en la búsqueda de conceptos y leyes
válidos para la descripción e interpretación de toda clase de sistemas reales o físicos.
Aunque la TGS surgió en el campo de la Biología, pronto se vio su capacidad de inspirar
desarrollos en disciplinas distintas y se apreció su influencia en la aparición de otras nuevas.
Así se ha ido constituyendo el amplio campo de la sistémica o de las ciencias de los sistemas,
con especialidades como la cibernética, la teoría de la información, la teoría de juegos, la
teoría del caos o la teoría de las catástrofes. En algunas, como la última, ha seguido ocupando
un lugar prominente la Biología.
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El pasar de soluciones parciales para la resolución de problemas complejos, al enfoque de
Sistemas Generales es análogo a cuando las empresas y organizaciones pasaron del enfoque
de departamentos estancos al de procesos transversales, muchos más integradores.
2.2. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS:
La TGS aparece como una metateoría, o sea, una teoría de las teorías cuyo objetivo es,
partiendo del concepto abstracto de sistema, formular reglas de valor general que sean
aplicables a cualquier sistema y en cualquier nivel de la realidad. Los sistemas estudiados
corresponden a sistemas concretos, caracterizados por ser complejos y únicos.
Cabe mencionar que la TGS no es el primer intento histórico de lograr una metateoría capaz de
abordar muy diferentes niveles de la realidad. El materialismo dialéctico busca un objetivo
equivalente, pero combinando el realismo y el materialismo de la ciencia natural con
la dialéctica hegeliana. La TGS se posiciona en el siglo XX como un nuevo esfuerzo en la
búsqueda de conceptos y leyes válidos para la descripción e interpretación de toda clase
de sistemas reales o físicos.
La TGS también puede ser vista como un intento de superación de varias de las disputas
clásicas de la filosofía en torno a la realidad y en torno al conocimiento. Algunas de las más
importantes son:
Materialismo frente a vitalismo.
Reduccionismo frente a perspectivismo.
Mecanicismo frente a teleología.
En la disputa entre materialismo y vitalismo, había primado largamente la posición monista,
caracterizada por ver en el espíritu una manifestación de la materia, o sea, un epifenómeno de
su organización (adquisición de forma). El desarrollo de la TGS y de otras ciencias sistémicas ha
aportado una respuesta a esta discusión formulando conceptos como el de propiedades
emergentes, que han servido para reafirmar la autonomía de los fenómenos (como la
conciencia) y, con esto, concebirlos nuevamente como objetos legítimos de investigación
científica.
Una contribución hace la TGS en la disputa entre reduccionismo y perspectivismo, abordando
sistemas complejos y totales, y buscando analíticamente aspectos esenciales en su
composición y en su dinámica que puedan ser objeto de generalización.
Frente al debate mecanicismo/causalismo y teleología, la aproximación sistémica ofrece una
explicación más cercana al mecanicismo, entendiendo el comportamiento de una cierta clase
de sistemas complejos como orientado a un fin. El fundador de la cibernética Norbert
Wiener acuñó la noción de sistemas teleológicos para referirse a aquellos que tienen su
comportamiento regulado por retroalimentación negativa.[3] Sin embargo, fue fundamental el
aporte planteado por Charles Darwin con su teoría de selección natural, ya que evidencia
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cómo un mecanismo ciego es capaz de producir orden y adaptación, al igual que un sujeto
inteligente.[4]
El planteamiento de paradigmas diferentes de los de la ciencia clásica sitúa a la TGS
como ciencia emergente. La ciencia de sistemas observa totalidades, fenómenos,
isomorfismos, causalidades circulares, y se basa en principios como la subsidiariedad, la
pervasividad, la multicausalidad, el determinismo y la complementariedad. Asimismo, de
acuerdo con las leyes encontradas en otras disciplinas y mediante el isomorfismo, plantea el
entendimiento de la realidad como un complejo, con lo que logra su transdisciplinariedad, y
multidisciplinariedad.
2.3. SURGIMIENTO:
Aunque la TGS surgió en el campo de la biología, pronto se vio su capacidad de inspirar
desarrollos en disciplinas distintas y se apreció su influencia en la aparición de otras nuevas. A
partir de entonces se ha ido constituyendo el amplio campo de la sistémica o de las ciencias de
los sistemas, incluyendo especialidades como la cibernética, la teoría de la información,
la teoría de juegos, la teoría del caos o la teoría de las catástrofes. En algunas, como la última,
ha seguido ocupando un lugar prominente la biología.
Los desarrollos más destacados de la TGS han tenido lugar en diversas disciplinas. En 1950, el
biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy planteó la teoría general de sistemas propiamente
dicha, exponiendo sus fundamentos, su desarrollo y sus aplicaciones. En 1973, los biólogos
chilenos Francisco Varela y Humberto Maturana propusieron el concepto de autopoiesis para
dar cuenta de la especificidad que tiene la organización de los sistemas vivos como redes
cerradas de autoproducción de los componentes que las constituyen.
3. CONCLUSION:
El conocimiento de la teoría general de sistemas y el enfoque sistémico, además del método a
aplicar en las investigaciones, es vital para el desarrollo profesional del estudioso en cualquier
nivel de posgrado, ya que garantiza mayor profundización en la revelación de las
características estructurales y funcionales de los elementos, componentes, subsistemas,
relaciones e interacciones que están presentes en los sistemas, en su plano interno y externo,
entre sí y entre otros sistemas de la misma o diversa naturaleza.
Considerar en la investigación los elementos que diferencian en el plano metodológico y
orientador el uso de esta teoría y del enfoque sistémico, así como la necesidad de expresar las
esencias cualitativas hacia lo interno del sistema objeto de investigación, genera nuevas
cualidades y propiedades que forman parte de la garantía de la contribución que en el orden
teórico se fundamenta.El uso en consecuencia del método sistémico estructural funcional,
como orientador metodológico para el desarrollo íntegro de la investigación científica, a pesar
de su carácter teórico, garantiza la construcción del conocimiento en una expresión sistémica y
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holística, ya que este toma la praxis como foco de reflexión, por lo que intenta integrarla con la
teoría dentro de la investigación.
4. REFERENCIAS:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://es.m.wikipedia.org/wiki/Te
or%25C3%25ADa_de_sistemas&ved=2ahUKEwiAj_uA89bwAhU7rpUCHXstC3wQFjARegQIORAC
&usg=AOvVaw3UPYwd1hsSiGTUtdTBSkxU
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.sesge.org/tgs/2uncat
egorised/150queeslateoriageneraldesistemas.html&ved=2ahUKEwiAj_uA89bwAhU7rpUCHXst
C3wQFjAdegQINxAC&usg=AOvVaw0BoxVzmQot7ynl6_wR4l08&cshid=1621468100417
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://concepto.de/teoriadesiste
mas/&ved=2ahUKEwiAj_uA89bwAhU7rpUCHXstC3wQFjAeegQIOxAC&usg=AOvVaw1rPmyiU9r
dEjeZT9-Ii2E3&cshid=1621468100417
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dialnet.unirioja.es/descarg
a/articulo/6581658.pdf&ved=2ahUKEwiAj_uA89bwAhU7rpUCHXstC3wQFjAjegQIKBAC&usg=A
OvVaw089u5wg1cixmrgu35Bqyrk&cshid=1621468100417
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://scielo.sld.cu/scielo.php%3Fs
cript%3Dsci_arttext%26pid%3DS025743142018000200003&ved=2ahUKEwjJzPeHNbwAhV8rZU
CHc0rAwgQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw2wbWsWYzyjAobD3Y4gpAZo&cshid=1621468638887
5. VIDEOS:
https://youtu.be/7y8ItWpI4Aw
La teoría de sistemas o teoría general de los sistemas es el estudio interdisciplinario de los
sistemas en general. Su propósito es estudiar los principios aplicables a los sistemas en
cualquier nivel en todos los campos de la investigación.
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“MORIR ANTES QUE ESCLAVOS VIVIR ”
https://youtu.be/QbBy20GPlqc
La TGS surgió en el campo de la biología, pronto se vio su capacidad de inspirar desarrollos en
disciplinas distintas y se apreció su influencia en la aparición de otras nuevas. A partir de
entonces se ha ido constituyendo el amplio campo de la sistémica o de las ciencias de los
sistemas
https://prezi.com/6825hk1onzo3/concepto-sistema/?fallback=1