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CARACTERISTICAS SISTEMICAS
Miercoles
Ing. Diego Roberto Berenguer
Ing. Adrian Tamaki
Repaso Clase Anterior
Esquema de sistema
Complejidad de Detalle y
Complejidad Dinámica
Niveles 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
Función ó Finalidad
 Es la razón de ser del sistema.
– Ejemplo: Auto: TRANSPORTAR, Disney:
ENTRETENER
– También conocida en las organizaciones como
MISION.
CONTACTOS
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Pensamiento Sistémico)
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Características sistémicas clave

  • 1. CARACTERISTICAS SISTEMICAS Miercoles Ing. Diego Roberto Berenguer Ing. Adrian Tamaki
  • 2. Repaso Clase Anterior Esquema de sistema Complejidad de Detalle y Complejidad Dinámica Niveles de Análisis
  • 3. Estabilidad  Mas estables cuanto más resistencia ofrecen a los cambios externos  Está relacionado con la complejidad Dinámica
  • 4. 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
  • 5. Efectos Secundarios  Efectos no esperados – Ejemplo: FARMACOS – Ejemplo: CFCs y CAPA DE OZONO
  • 6. 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.
  • 7. 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.
  • 8. 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
  • 9. 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
  • 10. 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.
  • 11. 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.
  • 12. 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
  • 13. 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.
  • 14. 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)
  • 15. 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.
  • 16. 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
  • 17. Función ó Finalidad  Es la razón de ser del sistema. – Ejemplo: Auto: TRANSPORTAR, Disney: ENTRETENER – También conocida en las organizaciones como MISION.
  • 18. CONTACTOS – Cuenta en Google Drive (Diego Roberto Berenguer) – Facebook (cátedras drb / Grupo Cátedra de Pensamiento Sistémico) – Slideshare para compartir PPTs – Email (drb_utn@yahoo.com.ar; drb.utn@gmail.com)