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TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD VALLE DEL MOMBOY
CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE
“MONSEÑOR JESÚS MANUEL JÁUREGUI MORENO”
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Por tanto están propensos a sufrir cambios
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Teoría General de 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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LUDWIG VON BERTANFANFFY (1901- 1972)
1950
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1960
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Autopoiesis, en el que da cuenta de la
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DISEÑO CONCEPTUAL DE LA
TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS
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Elementos que componen un sistemaElementos que componen un sistema
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Clasificación N° 1 Vivientes No vivientes
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Se refiere a conceptos
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medibles en tiempo y
espacio.
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intervienen:
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Clasificación de los sistemasClasificación de los sistemas
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Características
Entrada= Materia Prima,
energía, información, lleva
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allí a otro sistema.
No tienen un propósito
determinado.
Clasificación N° 4 Probabilísticos Determinísticos
Características
Azar: Sí o No
Causa-efecto: no se sabe
los efectos de las causas.
Condiciones iniciales
similares, llegadas
diferentes.
Relación causa-efecto
demuestra que a
condiciones similares
iniciales de los elementos
le corresponden unas
llegadas similares.
Clasificación de los sistemasClasificación de los sistemas
Clasificación N° 5 Naturales Artificiales
Características
El ser humano no ha
intervenido en su creación
El ser humano interviene
en su creación, pueden
ser:
Conceptuales: Teorías
Científicas, conceptos
que no están
predefinidos.
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basa en leyes y procesos
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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)
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las catástrofes, rama de las matemáticas de acuerdo con
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Steve Smale y James A. Yorke describieron la teoría del caos,
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Según Bertalanffy (1976) se puede hablar de una filosofía de sistemas,
ya que toda teoría científica de gran alcance tiene aspectos
metafísicos. El autor señala que «teoría» no debe entenderse en su
sentido restringido, esto es, matemático, sino que la palabra teoría
está más cercana, en su definición, a la idea de paradigma de Kuhn.
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La ontología se aboca a la definición de un sistema y al entendimiento de cómo
están plasmados los sistemas en los distintos niveles del mundo de la
observación, es decir, la ontología se preocupa de problemas tales como el
distinguir un sistema real de un sistema conceptual. Los sistemas reales son, por
ejemplo, galaxias, perros, células y átomos. Los sistemas conceptuales son la
lógica, las matemáticas, la música y, en general, toda construcción simbólica
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Kibernetes que nos
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(N.Wiener.1979).
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Características y
propiedades
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Influyen
sobre el
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R.Ashby (1984)
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ENTROPÍAENTROPÍA
La entropía de un sistema
es el desgaste que el
sistema presenta por el
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La suma de las partes,
componentes y atributos
en un conjunto es igual al
todo. (Johannsen. (1975)
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con diferentes
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humanos son todavía parte del sistema. Tienes que
comprender que la mayoría de la gente no está preparada
para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan
inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema,
que lucharían por protegerlo».
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  • 1. TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS SISTEMAS DE INFORMACIÓN REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD VALLE DEL MOMBOY CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE “MONSEÑOR JESÚS MANUEL JÁUREGUI MORENO” REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD VALLE DEL MOMBOY CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE “MONSEÑOR JESÚS MANUEL JÁUREGUI MORENO” Estudiantes: Arellano, Karelis Domínguez, Rosalía España, María. Estudiantes: Arellano, Karelis Domínguez, Rosalía España, María. Tutora: MSc. Misleyra CamacaroTutora: MSc. Misleyra Camacaro Barinitas, abril 2016Barinitas, abril 2016
  • 2. Teoría General de Sistemas »El todo es más que la suma de sus partes» »El todo es más que la suma de sus partes» SócratesSócrates
  • 3. Un sistema es un todo compuesto por un conjunto de partes dinámicas, con atributos, interrelacionados, interdependientes, situados en un entorno con el cual interactúan y por tanto están propensos a sufrir cambios y transformaciones y a dar respuesta a través del tiempo en función del propósito por el cual existen.
  • 4. Por tanto están propensos a sufrir cambios y transformaciones y a dar respuesta a través del tiempo Por tanto están propensos a sufrir cambios y transformaciones y a dar respuesta a través del tiempo
  • 5. Por tanto están propensos a sufrir cambios y transformaciones y a dar respuesta a través del tiempo
  • 6. Teoría General de 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. 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. LUDWIG VON BERTANFANFFY (1901- 1972) 1950 LUDWIG VON BERTANFANFFY (1901- 1972) 1950 Planteó la teoría general de sistemas Planteó la teoría general de sistemas Humberto Maturana 1960 Humberto Maturana 1960 Autopoiesis, en el que da cuenta de la organización de los sistemas vivos Autopoiesis, en el que da cuenta de la organización de los sistemas vivos
  • 7. Representación 3D de una célula viva durante El proceso de mitosis, ejemplo de sistema autopoyético.
  • 8. DISEÑO CONCEPTUAL DE LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS DISEÑO CONCEPTUAL DE LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS permitepermite posibleposible Conducta FuturaConducta Futura
  • 9. Elementos que componen un sistemaElementos que componen un sistema
  • 10. Clasificación de los sistemasClasificación de los sistemas Clasificación N° 1 Vivientes No vivientes Características Ciclo de la vida Nacer Crecer Morir Sistemas de información: su objetivo es dar información, cumpliendo su ciclo de vida. Fase de los sistemas: Análisis Diseño Implementación Prueba Mantenimiento Caída del sistema Clasificación N° 2 Abstractos Concretos Características Se refiere a conceptos como Software, lenguaje, números, entre otros Son objetos que son medibles en tiempo y espacio. Sistemas de información intervienen: •Hardware •Software y •Recurso humano
  • 11. Clasificación de los sistemasClasificación de los sistemas Clasificación N° 3 Abiertos Cerrados Características Entrada= Materia Prima, energía, información, lleva a cabo el proceso de conversión. (transformación) Bien o servicio. El canal sale de allí a otro sistema. No tienen un propósito determinado. Clasificación N° 4 Probabilísticos Determinísticos Características Azar: Sí o No Causa-efecto: no se sabe los efectos de las causas. Condiciones iniciales similares, llegadas diferentes. Relación causa-efecto demuestra que a condiciones similares iniciales de los elementos le corresponden unas llegadas similares.
  • 12. Clasificación de los sistemasClasificación de los sistemas Clasificación N° 5 Naturales Artificiales Características El ser humano no ha intervenido en su creación El ser humano interviene en su creación, pueden ser: Conceptuales: Teorías Científicas, conceptos que no están predefinidos. Procedimentales: Se basa en leyes y procesos Físicos: Máquinas Organizacionales: para optimizar la vida.
  • 14. 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) 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) W. Ross AshbyW. Ross Ashby Norbert WienerNorbert Wiener
  • 15. René Thom y Erick Cristopher 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 René ThomRené Thom Erick Cristopher ZeemanErick Cristopher Zeeman
  • 16. Estudio de sistemas dinámicos que representan fenómenos naturales
  • 17.
  • 18. 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 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 David RuelleDavid Ruelle Edward LorenzEdward Lorenz Mitchell FeigenbaumMitchell Feigenbaum Steve SmaleSteve Smale James A. YorkeJames A. Yorke «El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo» Proverbio Chino «El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo» Proverbio Chino
  • 20. John H. Holland, Murray Gell-Mann, Harold Morowitz, W. Brian Arthur y otros 90 plantean el sistema adaptativo complejo (CAS). John H. Holland, Murray Gell-Mann, Harold Morowitz, W. Brian Arthur y otros 90 plantean el sistema adaptativo complejo (CAS). John H. HollandJohn H. Holland Murray Gell-MannMurray Gell-Mann Harold MorowitzHarold Morowitz W. Brian ArthurW. Brian Arthur Los sistemas adaptativos complejos incluyen el Ser humano, insectos, la biósfera y el ecosistema, el cerebro y el sistema inmunitario, las células y el desarrollo embrionario
  • 21. Bases Epistemológicas de la Teoría General de Sistemas Bases Epistemológicas de la Teoría General de Sistemas Según Bertalanffy (1976) se puede hablar de una filosofía de sistemas, ya que toda teoría científica de gran alcance tiene aspectos metafísicos. El autor señala que «teoría» no debe entenderse en su sentido restringido, esto es, matemático, sino que la palabra teoría está más cercana, en su definición, a la idea de paradigma de Kuhn. Según Bertalanffy (1976) se puede hablar de una filosofía de sistemas, ya que toda teoría científica de gran alcance tiene aspectos metafísicos. El autor señala que «teoría» no debe entenderse en su sentido restringido, esto es, matemático, sino que la palabra teoría está más cercana, en su definición, a la idea de paradigma de Kuhn.
  • 22. La ontología se aboca a la definición de un sistema y al entendimiento de cómo están plasmados los sistemas en los distintos niveles del mundo de la observación, es decir, la ontología se preocupa de problemas tales como el distinguir un sistema real de un sistema conceptual. Los sistemas reales son, por ejemplo, galaxias, perros, células y átomos. Los sistemas conceptuales son la lógica, las matemáticas, la música y, en general, toda construcción simbólica La ontología se aboca a la definición de un sistema y al entendimiento de cómo están plasmados los sistemas en los distintos niveles del mundo de la observación, es decir, la ontología se preocupa de problemas tales como el distinguir un sistema real de un sistema conceptual. Los sistemas reales son, por ejemplo, galaxias, perros, células y átomos. Los sistemas conceptuales son la lógica, las matemáticas, la música y, en general, toda construcción simbólica
  • 23. Conceptos Básicos de la Teoría General de Sistemas Según Schoderbek y otros (1993) Conceptos Básicos de la Teoría General de Sistemas Según Schoderbek y otros (1993) CIBERNÉTICACIBERNÉTICA Kibernetes que nos refiere a la acción de timonear una goleta (N.Wiener.1979). Kibernetes que nos refiere a la acción de timonear una goleta (N.Wiener.1979). ATRIBUTOATRIBUTO Características y propiedades estructurales Características y propiedades estructurales AMBIENTE Influyen sobre el comportamiento de un sistema Influyen sobre el comportamiento de un sistema CIRCULARIDADCIRCULARIDAD RetroalimentaciónRetroalimentación COMPLEJIDADCOMPLEJIDAD Indica la cantidad de elementos de un sistema R.Ashby (1984) Indica la cantidad de elementos de un sistema R.Ashby (1984) ENTROPÍAENTROPÍA La entropía de un sistema es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso tiempo La entropía de un sistema es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso tiempo CONGLOMERADOCONGLOMERADO La suma de las partes, componentes y atributos en un conjunto es igual al todo. (Johannsen. (1975) (p.31-33). La suma de las partes, componentes y atributos en un conjunto es igual al todo. (Johannsen. (1975) (p.31-33). ELEMENTOELEMENTO Las partes o componentes que lo constituyen Las partes o componentes que lo constituyen EQUIFINALIDADEQUIFINALIDAD Esta característica de los sistemas abiertos afirma que los resultados finales se pueden lograr con diferentes condiciones iniciales y de maneras diferentes. Esta característica de los sistemas abiertos afirma que los resultados finales se pueden lograr con diferentes condiciones iniciales y de maneras diferentes.
  • 24. «Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo». Morfeo a Neo The Matrix. «Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo». Morfeo a Neo The Matrix.