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ENFOQUE DE
SISTEMAS
Ciro Espinoza Montes
PROBLEMAS GLOBALES
 Los problemas globales que dañan la
biosfera y la vida humana no pueden ser
comprendidos de manera aislada o
reducida.
 Son problemas complejos donde el todo
depende de las partes y éstos están
interconectados.
 La reducción de los recursos naturales y el
deterioro ambiental que están relacionados
con el crecimiento demográfico, la
voracidad capitalista y la agudización de la
pobreza.
DÓNDE ESTÁ LA SOLUCIÓN
 La solución a estos problemas puede ser muy
sencilla, “pero requieren de un cambio radical en
nuestra percepción, en nuestro pensamiento, en
nuestros valores”
 Capra (1971)
ENFOQUE DE SISTEMAS
 Afronta el problema en su complejidad a través de una
forma de pensamiento basada en la totalidad, en el
estudio de la relación entre las partes y de las
propiedades emergentes resultantes.
 Comportamiento del pensamiento (Hegel):
1. Tesis: afirmación que parte del todo comenzando a
estructurar la realidad
2. Antítesis: contradicción a la afirmación que dinamiza la
realidad (todos los conceptos llevan dentro de si un
conflicto)
3. Síntesis: conciliación de los opuestos que conserva lo
positivo (la síntesis de un proceso es la tesis del siguiente).
Es el principio y el fin. Es el germen de la creación.
SÍNTESIS: TESIS/ANTITESIS
Tesis
Antítesis
Síntesis
Objeto: Foco
 Tesis: genera luz
 Antítesis: genera calor por
resistencia
 Síntesis: genera luz
ahorrando energía
(ahorrador)
Objeto: Foco ahorrador
 Tesis: genera luz ahorrando
energía
 Antítesis: genera calor por
arco
 Síntesis: genera luz
ahorrando más energía
(led)
CAJA BLANCA
Pie
Aire
Sostiene
Base
Filamento LuzVidrio
Aísla
Aísla
Calienta
Genera
Sostiene Alimenta
Electricidad
Sostiene Alimenta
Bulbo
Filamento
Base
Pie
Aire
TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS
 Surgió de los trabajos Ludwig Von
Bertalanffy
 Son formulaciones conceptuales que
pueden crear condiciones de aplicación en
la realidad empírica
 No busca solucionar problemas, pero sí
producir teorías y crear condiciones de
aplicación en la realidad empírica.
 Ayuda a reducir los niveles de incertidumbre
y estructurar los problemas.
CONCEPTO DE SISTEMA
CONCEPTO DE SISTEMA
CONCEPTO DE SISTEMA
CONCEPTO DE SISTEMA
CONCEPTO DE SISTEMA
CONCEPTO DE SISTEMA
Sistema
elementos
funcionan
objetivotodo
Es un conjunto de
Que interrelacionado
Como un todo Para contribuir con un
COMPONENTES DE UN SISTEMA
Elementos
Elementos
Elementos
Entrada Salida
Elementos
RelaciónLímites
ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN
 Su organización está definida por la forma de
interacción de sus elementos.
 Su función está definida por la transformación que
realiza entre entrada y la salida
Entrada
Salida
Función
RELACIONES
 Las relaciones pueden ser simbióticas
(dependencia), sinérgicas (ganar-ganar) y
superfluas.
 La simbiosis es cualquier asociación de individuos
en la que sus integrantes se benefician unos de
otros.
 La sinergia es un fenómeno que surge de las
interacciones entre las partes o componentes de un
sistema.
 “el todo no es igual a la suma de sus partes".
 La homeostasis es la capacidad de un sistema de
adaptarse a su contexto.
 La entropía es el desgaste que presenta un
sistema en el transcurso del tiempo.
SINERGIA Y SIMBIOSIS
¿QUÉ PASA SI LE QUITAS UNA UVA?
¿SIGUE SIENDO RACIMO?
¿QUÉ PASA SI LE QUITAS UNA UVA?
¿SIGUE SIENDO UNA CRUZ?
ANÁLISIS/SINTESIS:
 Identificar el objeto a mejorar o el problema a resolver.
 Analizar el producto, servicio o proceso. Hacer una lista de
tantos atributos como sea posible.
 Describir las funciones de cada elemento en términos de
atributos. ¿Cuál es la función que el elemento cumple en el
sistema para obtener la salida?
 Sintetizar las funciones. Identificar los elementos principales y
secundarios.
 ¿si elimino este elemento el sistema seguirá funcionando?
 SI, es un elemento secundario.
 NO, es un elemento esencial (principal).
 Seleccionar los atributos principales. Los atributos principales
estarán formados por elementos principales y secundarios. Para
seleccionar los atributos principales debemos evaluar el valor
que aporta el elemento al sistema.
IDENTIFICAR BOLÍGRAFO
Lapicero de
bolígrafo
Movimiento de la
mano
Escritura fina y
rápida en el
papel
Variable
independiente
Variable
dependiente
ANALIZAR BOLÍGRAFO
 Protector
 Soporte
 Depósito de tinta
 Mecanismo bolígrafo
DESCRIBIR FUNCIONES DE CADA
ELEMENTO
Elemento Función
Protector Protege el mecanismo bolígrafo.
Soporte Contener el conjunto de elementos y dar comodidad
al escritor.
Depósito de
tinta
Almacenar tinta para proveer al mecanismo
bolígrafo.
Mecanismo
bolígrafo
General líneas finas en el papel mediante la
propiedad de tensión superficial de la tinta.
SINTETIZAR FUNCIONES
Elemento Primario Secundario
Protector X
Soporte X
Depósito de tinta X
Mecanismo
bolígrafo
X
SELECCIÓN DE ATRIBUTOS
PRINCIPALES
Depósito
de tinta
Soporte Protector
Mecanismo
bolígrafo
Movimien
to de la
mano
Escritura
fina y
rápida
en el
papel
+
+
+
+
+
CAJA MORFOLÓGICA
Función Actual Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3
Protege el
mecanismo
bolígrafo.
Mecanismo de
resorte
Contener el
conjunto de
elementos y dar
comodidad al
escritor.
fijo Desarmable
Almacenar tinta
para proveer al
mecanismo
bolígrafo.
(tinta seca) líquido
viscoso
Tinta líquida. Tapón
de líquido viscoso
Almacén grande
General líneas
finas en el papel
mediante la
propiedad de
tensión superficial
de la tinta.
Alternativa de
solución
Lapicero actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
OBJETOS DE ESTUDIO
 Un objeto es todo aquello que ocupa un lugar en el
espacio o en el tiempo.
 Los objetos que ocupan un lugar en el espacio son
tangibles, materiales, por ejemplo: una pelota, una
máquina, una persona, una planta.
 Los objetos que ocupan un lugar en el tiempo son
objetos intangibles como el pensamiento, los procesos,
el software, entre otros.
ESTUDIO DE OBJETOS
 Requiere del enfoque holístico y el enfoque
reduccionista.
 El Holismo es un método sintético que
busca estudiar el todo o globalidad y las
relaciones entre sus partes; con este
enfoque se ponen de manifiesto las
propiedades emergentes, las que resultan
del comportamiento global y de las
relaciones entre los componentes.
 El Reduccionismo es un método analítico
que observa por separado los
componentes.
 Ambos enfoques son complementarios.
PENSAMIENTO COMPLEJO
Pensar conjuntamente sin incoherencias dos ideas contrarias, para lo
cual debe encontrarse:
 Inscripción de un bucle de asociación de las nociones antagonistas,
que se han hecho complementarias.
 Principio de pensamiento: transformar una disyunción o alternativa
en una unidad compleja.
 Desorden/orden, singular/general, causa/efecto, etc.
Interacciones Organización
Orden
Desorden
I+D+I
 La investigación básica describe y explica el objeto.
 La investigación tecnológica experimenta con el objeto y aplica los
resultados.
 La innovación aplica los resultados de las investigaciones en la
construcción de nuevos objetos.
Objeto Conocimiento
Investigación
Innovación
Objeto Conocimiento
Ciencia
Tecnología
INNOVACIÓN
 Es el proceso desorden/orden de modificación
novedosa de objetos que realizan una función, para
satisfacer necesidades, aplicando y generando
conocimientos.
Desorden Orden
Objeto
Función
Solución
variable
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invariable
Objeto Conocimiento
Investigación
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OBJETO Y MODELO
Modelo
Objeto
ObservaciónDatos
OBJETOS DE INVESTIGACION
Todo aquello que ocupa un lugar en
el espacio y en el tiempo:
Conceptos
Objetos
Sujetos
CAJA NEGRA DEL OBJETO
Entrada:
 Materia
 Energía
 Información
ObjetoEntrada Salida
Salida:
• Materia
• Energía
• Información
Proceso:
• La entrada es
transformada en
salida
OBJETO  MODELO
Bulbo
Filamento
Base
Pie
Aire
Pie
Aire
Base
Filamento LuzVidrio
MATRIZ DE FUNCIONES
Elemento Función
Pie Sostiene a la base y alimenta de
energía
Base Sostiene al filamento y al vidrio y
alimenta de energía
Filamento Genera luz
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CAJA BLANCA: MODELO
Pie
Aire
Sostiene
Base
Filamento LuzVidrio
Aísla
Aísla
Calienta
Genera
Sostiene Alimenta
Electricidad
Sostiene Alimenta
SINTETIZAR FUNCIONES
Elemento Primario Secundario
Pie X
Base X
Filamento X
Vidrio X
 Si elimino el Elemento N, ¿El objeto sigue
cumpliendo con su función?
APLICACIONES DEL ENFOQUE SISTÉMICO
 Cibernética
 Teoría de la decisión
 Topología o matemática racional
 Ingeniería de sistemas
 Investigación de operaciones
CIBERNÉTICA
 Esta ciencia se basa en la retroalimentación
 Explica los mecanismos de comunicación y
control en las máquinas o seres vivos
 Ayudan a comprender los comportamientos
generados por estos sistemas que se
caracterizan por sus propósitos
 Ayudan a comprender las capacidades de
auto-organización y de auto-control.
TEORÍA DE LA DECISIÓN
 En este campo se siguen dos líneas
diferentes de análisis.
 Una es la Teoría de la Decisión misma, que
busca analizar la selección racional de
alternativas dentro de las organizaciones o
sistemas sociales.
 La otra línea de análisis, es el estudio de la
"conducta" que sigue el sistema social, en
su totalidad y en cada una de sus partes, al
afrontar el proceso de decisiones.
TOPOLOGÍA O MATEMÁTICA RACIONAL
 Es una rama de las matemáticas que
estudia las propiedades de las figuras con
independencia de su tamaño o forma.
 Se interesa por conceptos como
proximidad, número de agujeros, el tipo de
textura que presenta un objeto, comparar
objetos y clasificar, entre otros múltiples
atributos donde destacan conectividad,
compacidad, metricidad, etc.
INGENIERÍA DE SISTEMAS
 Realiza un trabajo transdisciplinario y se refiere a la
planeación, diseño, evaluación y construcción
científica de sistemas hombre-maquina.
 El interés teórico de este campo se encuentra en el
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componentes son diferentes se les puedan aplicar
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problemas que surgen de la dirección y la
administración de los grandes sistemas
compuestos por los hombres, máquinas,
materiales y dinero en la industria, el comercio,
el gobierno y la defensa.
 Su enfoque es desarrollar un modelo con el
cual predecir y comparar los resultados de las
diferentes decisiones, estrategias o controles
alternativos, para ayudar a la administración a
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2.enfoque sistémico

  • 2. PROBLEMAS GLOBALES  Los problemas globales que dañan la biosfera y la vida humana no pueden ser comprendidos de manera aislada o reducida.  Son problemas complejos donde el todo depende de las partes y éstos están interconectados.  La reducción de los recursos naturales y el deterioro ambiental que están relacionados con el crecimiento demográfico, la voracidad capitalista y la agudización de la pobreza.
  • 3. DÓNDE ESTÁ LA SOLUCIÓN  La solución a estos problemas puede ser muy sencilla, “pero requieren de un cambio radical en nuestra percepción, en nuestro pensamiento, en nuestros valores”  Capra (1971)
  • 4. ENFOQUE DE SISTEMAS  Afronta el problema en su complejidad a través de una forma de pensamiento basada en la totalidad, en el estudio de la relación entre las partes y de las propiedades emergentes resultantes.  Comportamiento del pensamiento (Hegel): 1. Tesis: afirmación que parte del todo comenzando a estructurar la realidad 2. Antítesis: contradicción a la afirmación que dinamiza la realidad (todos los conceptos llevan dentro de si un conflicto) 3. Síntesis: conciliación de los opuestos que conserva lo positivo (la síntesis de un proceso es la tesis del siguiente). Es el principio y el fin. Es el germen de la creación.
  • 5. SÍNTESIS: TESIS/ANTITESIS Tesis Antítesis Síntesis Objeto: Foco  Tesis: genera luz  Antítesis: genera calor por resistencia  Síntesis: genera luz ahorrando energía (ahorrador) Objeto: Foco ahorrador  Tesis: genera luz ahorrando energía  Antítesis: genera calor por arco  Síntesis: genera luz ahorrando más energía (led)
  • 6. CAJA BLANCA Pie Aire Sostiene Base Filamento LuzVidrio Aísla Aísla Calienta Genera Sostiene Alimenta Electricidad Sostiene Alimenta Bulbo Filamento Base Pie Aire
  • 7. TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS  Surgió de los trabajos Ludwig Von Bertalanffy  Son formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones de aplicación en la realidad empírica  No busca solucionar problemas, pero sí producir teorías y crear condiciones de aplicación en la realidad empírica.  Ayuda a reducir los niveles de incertidumbre y estructurar los problemas.
  • 13. CONCEPTO DE SISTEMA Sistema elementos funcionan objetivotodo Es un conjunto de Que interrelacionado Como un todo Para contribuir con un
  • 14. COMPONENTES DE UN SISTEMA Elementos Elementos Elementos Entrada Salida Elementos RelaciónLímites
  • 15. ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN  Su organización está definida por la forma de interacción de sus elementos.  Su función está definida por la transformación que realiza entre entrada y la salida Entrada Salida Función
  • 16. RELACIONES  Las relaciones pueden ser simbióticas (dependencia), sinérgicas (ganar-ganar) y superfluas.  La simbiosis es cualquier asociación de individuos en la que sus integrantes se benefician unos de otros.  La sinergia es un fenómeno que surge de las interacciones entre las partes o componentes de un sistema.  “el todo no es igual a la suma de sus partes".  La homeostasis es la capacidad de un sistema de adaptarse a su contexto.  La entropía es el desgaste que presenta un sistema en el transcurso del tiempo.
  • 18. ¿QUÉ PASA SI LE QUITAS UNA UVA? ¿SIGUE SIENDO RACIMO?
  • 19. ¿QUÉ PASA SI LE QUITAS UNA UVA? ¿SIGUE SIENDO UNA CRUZ?
  • 20. ANÁLISIS/SINTESIS:  Identificar el objeto a mejorar o el problema a resolver.  Analizar el producto, servicio o proceso. Hacer una lista de tantos atributos como sea posible.  Describir las funciones de cada elemento en términos de atributos. ¿Cuál es la función que el elemento cumple en el sistema para obtener la salida?  Sintetizar las funciones. Identificar los elementos principales y secundarios.  ¿si elimino este elemento el sistema seguirá funcionando?  SI, es un elemento secundario.  NO, es un elemento esencial (principal).  Seleccionar los atributos principales. Los atributos principales estarán formados por elementos principales y secundarios. Para seleccionar los atributos principales debemos evaluar el valor que aporta el elemento al sistema.
  • 21. IDENTIFICAR BOLÍGRAFO Lapicero de bolígrafo Movimiento de la mano Escritura fina y rápida en el papel Variable independiente Variable dependiente
  • 22. ANALIZAR BOLÍGRAFO  Protector  Soporte  Depósito de tinta  Mecanismo bolígrafo
  • 23. DESCRIBIR FUNCIONES DE CADA ELEMENTO Elemento Función Protector Protege el mecanismo bolígrafo. Soporte Contener el conjunto de elementos y dar comodidad al escritor. Depósito de tinta Almacenar tinta para proveer al mecanismo bolígrafo. Mecanismo bolígrafo General líneas finas en el papel mediante la propiedad de tensión superficial de la tinta.
  • 24. SINTETIZAR FUNCIONES Elemento Primario Secundario Protector X Soporte X Depósito de tinta X Mecanismo bolígrafo X
  • 25. SELECCIÓN DE ATRIBUTOS PRINCIPALES Depósito de tinta Soporte Protector Mecanismo bolígrafo Movimien to de la mano Escritura fina y rápida en el papel + + + + +
  • 26. CAJA MORFOLÓGICA Función Actual Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 Protege el mecanismo bolígrafo. Mecanismo de resorte Contener el conjunto de elementos y dar comodidad al escritor. fijo Desarmable Almacenar tinta para proveer al mecanismo bolígrafo. (tinta seca) líquido viscoso Tinta líquida. Tapón de líquido viscoso Almacén grande General líneas finas en el papel mediante la propiedad de tensión superficial de la tinta. Alternativa de solución Lapicero actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
  • 27. OBJETOS DE ESTUDIO  Un objeto es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio o en el tiempo.  Los objetos que ocupan un lugar en el espacio son tangibles, materiales, por ejemplo: una pelota, una máquina, una persona, una planta.  Los objetos que ocupan un lugar en el tiempo son objetos intangibles como el pensamiento, los procesos, el software, entre otros.
  • 28. ESTUDIO DE OBJETOS  Requiere del enfoque holístico y el enfoque reduccionista.  El Holismo es un método sintético que busca estudiar el todo o globalidad y las relaciones entre sus partes; con este enfoque se ponen de manifiesto las propiedades emergentes, las que resultan del comportamiento global y de las relaciones entre los componentes.  El Reduccionismo es un método analítico que observa por separado los componentes.  Ambos enfoques son complementarios.
  • 29. PENSAMIENTO COMPLEJO Pensar conjuntamente sin incoherencias dos ideas contrarias, para lo cual debe encontrarse:  Inscripción de un bucle de asociación de las nociones antagonistas, que se han hecho complementarias.  Principio de pensamiento: transformar una disyunción o alternativa en una unidad compleja.  Desorden/orden, singular/general, causa/efecto, etc. Interacciones Organización Orden Desorden
  • 30. I+D+I  La investigación básica describe y explica el objeto.  La investigación tecnológica experimenta con el objeto y aplica los resultados.  La innovación aplica los resultados de las investigaciones en la construcción de nuevos objetos. Objeto Conocimiento Investigación Innovación Objeto Conocimiento Ciencia Tecnología
  • 31. INNOVACIÓN  Es el proceso desorden/orden de modificación novedosa de objetos que realizan una función, para satisfacer necesidades, aplicando y generando conocimientos. Desorden Orden Objeto Función Solución variable Función invariable Objeto Conocimiento Investigación Innovación
  • 33. OBJETOS DE INVESTIGACION Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo: Conceptos Objetos Sujetos
  • 34. CAJA NEGRA DEL OBJETO Entrada:  Materia  Energía  Información ObjetoEntrada Salida Salida: • Materia • Energía • Información Proceso: • La entrada es transformada en salida
  • 36. MATRIZ DE FUNCIONES Elemento Función Pie Sostiene a la base y alimenta de energía Base Sostiene al filamento y al vidrio y alimenta de energía Filamento Genera luz Vidrio Aísla al filamento del aire
  • 37. CAJA BLANCA: MODELO Pie Aire Sostiene Base Filamento LuzVidrio Aísla Aísla Calienta Genera Sostiene Alimenta Electricidad Sostiene Alimenta
  • 38. SINTETIZAR FUNCIONES Elemento Primario Secundario Pie X Base X Filamento X Vidrio X  Si elimino el Elemento N, ¿El objeto sigue cumpliendo con su función?
  • 39. APLICACIONES DEL ENFOQUE SISTÉMICO  Cibernética  Teoría de la decisión  Topología o matemática racional  Ingeniería de sistemas  Investigación de operaciones
  • 40. CIBERNÉTICA  Esta ciencia se basa en la retroalimentación  Explica los mecanismos de comunicación y control en las máquinas o seres vivos  Ayudan a comprender los comportamientos generados por estos sistemas que se caracterizan por sus propósitos  Ayudan a comprender las capacidades de auto-organización y de auto-control.
  • 41. TEORÍA DE LA DECISIÓN  En este campo se siguen dos líneas diferentes de análisis.  Una es la Teoría de la Decisión misma, que busca analizar la selección racional de alternativas dentro de las organizaciones o sistemas sociales.  La otra línea de análisis, es el estudio de la "conducta" que sigue el sistema social, en su totalidad y en cada una de sus partes, al afrontar el proceso de decisiones.
  • 42. TOPOLOGÍA O MATEMÁTICA RACIONAL  Es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las figuras con independencia de su tamaño o forma.  Se interesa por conceptos como proximidad, número de agujeros, el tipo de textura que presenta un objeto, comparar objetos y clasificar, entre otros múltiples atributos donde destacan conectividad, compacidad, metricidad, etc.
  • 43. INGENIERÍA DE SISTEMAS  Realiza un trabajo transdisciplinario y se refiere a la planeación, diseño, evaluación y construcción científica de sistemas hombre-maquina.  El interés teórico de este campo se encuentra en el hecho de que aquellas entidades cuyos componentes son diferentes se les puedan aplicar el análisis de sistemas.
  • 44. INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES  Es el control científico de los complejos problemas que surgen de la dirección y la administración de los grandes sistemas compuestos por los hombres, máquinas, materiales y dinero en la industria, el comercio, el gobierno y la defensa.  Su enfoque es desarrollar un modelo con el cual predecir y comparar los resultados de las diferentes decisiones, estrategias o controles alternativos, para ayudar a la administración a determinar su política y sus acciones de una manera científica.
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