Glosario (Teoría General de Sistema)
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Transporte Público | ||||
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Un sistema de transporte público es un sistema artificial que incluye autobuses, paradas, horarios y normas de funcionamiento, todos interconectados para facilitar el movimiento de personas de un lugar a otro dentro de una ciudad. En la Teoría General de Sistemas, este sistema artificial puede definirse como un conjunto de elementos interrelacionados que ha sido diseñado y creado por los seres humanos con el propósito de cumplir funciones específicas o resolver problemas. Estos sistemas son el resultado de la ingeniería y la planificación, y pueden incluir componentes físicos, como máquinas y dispositivos, así como componentes abstractos, como algoritmos y procesos. | ||||
Equilibrio | ||||
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El equilibrio se refiere a la armonía entre cosas diversas, la mesura, la ecuanimidad, la sensatez en los juicios y los actos de contemporización. En la Teoría General de Sistemas se refiere a un estado de homeostasis que es la tendencia de un sistema a resistir cambios para mantener un ambiente interno estable. Este equilibrio es necesario en cualquier sistema ya sea en el medio ambiente, en el cuerpo humano, en sistemas informáticos o en sistemas empresariales para que se adapten a los desequilibrios que se producen en los entornos. La manutención del equilibrio implica la importación de recursos, estos recursos pueden constituir en flujos energéticos, materiales o informativos. | ||||
Fotosíntesis | ||||
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Es un proceso bioquímico mediante el cual estos organismos utilizan la energía de la luz solar para convertir sustancias inorgánicas (dióxido de carbono y agua) en materia orgánica (azúcares) y liberar oxígeno como subproducto En términos de la teoría general de sistemas, la fotosíntesis es un sistema abierto que permite el intercambio de información con entes externos, y además establece una interdependencia entre sus elementos esenciales (luz, clorofila, agua, CO2) para que el proceso se lleve a cabo. | ||||
Sistemas Abiertos y Cerrados, Isomorfismo, Modelos Sistémicos, Complejidad | |||||
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La teoría de los sistemas proporciona un marco conceptual que permite interpretar la realidad como una serie de sistemas interconectados. Los siguientes conceptos profundizan en esta perspectiva y permiten comprender cómo funcionan los sistemas en sí y cómo interactúan entre sí Sistemas Abiertos y Cerrados:
Contempla la existencia de estructuras o patrones similares entre sistemas aparentemente no relacionados. Una célula y una ciudad tienen una estructura. Ambas tienen sistemas de comunicación y transporte. Modelos sistémicos: Son modelos simplificados de sistemas reales, utilizados para comprender y analizar su comportamiento. Diagrama de flujo, ecuación matemática, simulación por computadora. Complejidad:Es la característica de un sistema con muchas partes interconectadas, donde los pequeños cambios pueden tener grandes efectos. Clima, cerebro humano, economía global. Cibernética: El Estudio de la comunicación y el control en sistemas complejos, en la naturaleza y la tecnología. Comportamiento de los termostatos, sistemas de control industrial, redes neuronales. Retroalimentación: Es un proceso en el cual la salida de un sistema se devuelve a la entrada, influyendo en el comportamiento del sistema. Un Termostato que regula la temperatura. Emergencia: Se refiere a la generación de características nuevas y complejas en un sistema como resultado de la interacción de sus elementos. Estas características no se pueden explicar por la mera suma de las características individuales de los elementos. Por ejemplo la conciencia humana o la inteligencia artificial. Al considerar estos principios, podemos descomponer y modelar sistemas complejos, reconocer patrones y prever comportamientos, en consecuencia, diseñar soluciones más efectivas para los problemas complejos que enfrentamos. Elaborado por Ing. Cruz Hernández C.I 20.224.558 | |||||
Adaptabilidad | ||||
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Los sistemas pueden adaptarse y evolucionar en respuesta a cambios en su entorno. Esta adaptabilidad es esencial para la supervivencia y evolución de los sistemas complejos. De manera que su relación con la Teoría General de Sistemas TGS, es que se vincula a los sistemas abiertos, que intercambian energía, materia e información con su entorno. Estos sistemas necesitan ser adaptables para integrar nuevos elementos y responder a influencias externas, como cambios ambientales o fluctuaciones en los recursos disponibles. La retroalimentación es una herramienta esencial en este proceso, ya que permite al sistema evaluar su rendimiento y hacer ajustes en tiempo real para mantener su estabilidad y funcionalidad. | ||||
LA HOMEOSTASIS | ||||
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Es el proceso mediante el cual un sistema mantiene su equilibrio interno a pesar de las influencias externas que puedan afectar su estabilidad. Aplica a sistemas Biológicos y no biológicos, ya que cualquier sistema complejo necesita mecanismos para mantener un estado estable frente a cambios en su entorno. Su relación con y la Teoría General de Sistemas en diversas disciplinas, es que posee la capacidad de mantener el equilibrio, es una característica esencial de cualquier sistema eficiente y sostenible. Sin homeostasis, un sistema no podría resistir perturbaciones externas y colapsaría. Así, este concepto ayuda a explicar la resiliencia y adaptabilidad de los sistemas complejos. | ||||
ESTRUCTURAS | ||||
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Son las formas en la que están organizadas y dispuestas los factores o disciplinas que conforman los sistemas. Estas estructuras es lo que permite que cada sistema funcione eficiente y coordinadamente con cada una de las partes que lo integran. Están relacionadas con la Teoría General de Sistemas en que son las bases que sostienen los sistemas, de allí su naturaleza rígida. Las estructuras son un conjunto de comandos, cadenas, configuraciones matemáticas, que determinan la interrelación entre los componentes y su interacción con el entorno, arrojando resultados que explican la realidad concreta. Son las que garantizan el flujo y las formas en que se transmiten información entre las partes, asegurando que cada una de estas reciba los datos necesarios para operar adecuadamente; así como los mecanismos de control y retroalimentación para monitorear los sistemas y hacer ajustes cuando se requiera. Ing. Jacksenia Herrera | ||||
SUMA VECTORIAL DE FACTORES | ||||
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Los sistemas están conformados por un conjunto de factores o disciplinas interconectadas y relacionadas entre si y con el entorno en el que interactúan. Cada uno de estos factores son vectores modeladores de la realidad siempre cambiante, cuya suma es un vector resultante, también cambiante, el cual es el todo del sistema. V1+ V2+⋯+Vn= V resultante. Cada vector tiene un determinado comportamiento, definido por los contextos de cada realidad concreta por un momento o tiempo determinado, de allí su carácter cambiante. en este orden de ideas la Teoría General de sistema pretende desarrollar un conjunto de normas que aplique a estos comportamientos que conlleven a la modelación o creación de modelos matemáticos que permitan explicar la realidad cambiante para transformarla, a través de la toma de decisiones. Ing. Jacksenia Herrera C.I. 12.130.544 | ||||
Medio Ambiente | ||||
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El Medio Ambiente: Un Sistema de Sistemas | ||||