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Teoría general
de los sistemas
tgsTeoría General de los Sistemas
La TGS:
Como teoría se encuentra estrechamente ligada con el
trabajo del biólogo alemán LUDWIN VON BERTALANFFY
en el año de 1925.
Es una herramienta que permite entre otros aspectos la
explicación de los fenomenos sucedidos en la realidad.
Permite la predicción de la conducta de esa realidad a
travéz del análisis de las totalidades y las interacciones
internas de estas y las externas con su medio.
La TGS aplica mecanismos interdiciplinarios, que permiten
estudiar a los sistemas no sólo desde el punto de vista
analítico o reduccionista el cuál estudia un fenomeno
complejo a través del análisis de sus partes...
... sino también con un enfoque sintético e integral, que
ilustre las interacciones entre las partes
EL TODO ES MAYOR QUE LA SUMA DE LAS PARTES
La TGS describe un nivel de construcción teórica de
modelos que se sitúa entre las construcciones altamente
generalizadas de las matemáticas puras y las teorías
específicas de las disciplinas especializadas que en los
últimos años han hecho sentir la necesidad de un cuerpo
sistemático de construcciones teóricas que pueda discutir,
analizar y explicar las relaciones generales del mundo
empírico.
La TGS busca establecer un grado óptimo de generalidad,
sin perder el contenido.
LOS OBJETIVOS DE LA TGS
1. Descubrir las similitudes o ISOMORFISMOS en las
construcciones teóricas de las diferentes disciplinas,
cuando éstas existan y desarrollar modelos teóricos que
tengan aplicación al menos en dos campos diferentes de
estudio.
2. Desarrollar un ESPECTRO DE TEORÍAS, un sistema de
sistemas que pueda llevar a cabo la función de una
perspectiva que analize más que la suma de las partes en
las construcciones teóricas.
3. Dado que la ciencia se divide en subgrupos y que existe una
menor comunicación entre diferentes disciplinas, mayor es la
probabilidad de que el crecimiento total del conocimiento, por lo
que el último objetivo de la TGS es:
El desarrollo de un marco de referencia de teoría general que
permita que un especialista pueda alcanzar, captar y comprender
la comunicación de otro especialista, a travéz de un vocabulario
común.
ENFOQUES DE LA TGS
1. El primer enfoque es observar el universo empírico y
escoger ciertos fenómenos generales que se encuentren en
diferentes disciplinas y tratar de construir un modelo que
sea relevante para esos fenómenos.
2. El segundo enfoque es ordenar los campos empíricos en una
jerarquía de acuerdo con la complejidad de la organización de sus
individuos básicos o unidades de conducta y tratar de desarrollar
un nivel de abstracción apropiado a cada uno de ellos, este
enfoque es sistemático y conduce a un sistema de sistemas.
Clasificación jerárquica de los sistemas
Primer nivel:
Estructuras estáticas
(modelo de electrones dentro del átomo)
Segundo nivel:
Sistemas dinámicos simples
(sistema solar)
Tercer nivel:
Sistemas cibernéticos o de control
(termostato)
Cuarto nivel:
Sistemas abiertos
(células)
Quinto nivel:
Genético social (plantas)
Sexto nivel:
Animal
Séptimo nivel:
El hombre
Octavo nivel:
Las estructuras sociales
(una empresa)
Noveno nivel:
Los sistemas trascendentes
(lo absoluto)
PRINCIPIO de
ORGANICIDAD
PRINCIPIO de ORGANICIDAD
El universo puede ser representado como un
sistema o como un conjunto de subsistemas que
interactúan y se relacionan unos con otros dentro
de una realidad dinámica, de tal forma que las
acciones o intercambio de energía que suceden
en un subsistema determinado afectan a los
demás.
Sin embargo, a pesar de toda esta dinámica, de
acciones y reacciones entre los diferentes sistemas,
no existe el caos, sino un cierto orden y equilibrio
que dan la impresión de avances suaves en los
cambios y no avances pronunciados.
Este fenómeno, llamado acción equilibrada de la
totalidad puede ser explicado a través de:
1. Mecánica Newtoniana
2. Teoría General de Sistemas
La mecánica Newtoniana
Newton estableció tres leyes de la dinámica que son:
Ley de la inercia
Ley de la fuerzas
Ley de la acción-reacción
y con ellas es factible ilustrar la suposición de que un sistema es
factible establecer la condición de equilibrio estadístico, que supone
que las condiciones internas permanecen constantes, cuasi-
estáticas .
TGS
LAZLO plantea la definición de sinergia desde el
punto de la variabilidad del sistema total en
relación a la variabilidad de sus partes y enuncia
que:
Vt < V1 + ……+ Vn
o bien Vt < Σ Vi
ecuación que expresa: “ un objeto es un sistema
cuando la variabilidad que experimenta la totalidad
es menor suma de la variabilidad de cada una de
sus partes
Variabilidad en el medio y en los sistemas.
Este concepto de variabilidad de los subsistemas
y variabilidad del medio, al interactuar uno sobre
otro, nos permite establecer comprender el
equilibrio que puede mostrar un sistema, en
función de el proceso de homeóstasis, el cual
permite establecer en el sistema mecanismos a
una serie de reacciones internas que los defiende
de las variaciones del medio, aminorando sus
efectos, y es la sinergia la que tiende a nivelar los
cambios internos que sufren los subsistemas.
Todo lo anterior hace suponer que el sistema tiene
la propiedad de autocontrol y autorregulación que
lo lleva hacia un equilibrio Homeostático o hacia
un estado permanente, el cual se caracteriza por
la mantención de una relación determinada y
estable entre la energía que entra al sistema y la
energía que sale de él.
Este intercambio permite al sistema generar
neguentropía y así obtener los mecanismos
homeostáticos correspondientes cuando los
cambios así los requieren
LA EVOLUCIÓN EN EQUILIBRIO:
A pesar de que existe un equilibrio estadístico,
este no es inerte, dado que las acciones y
reacciones dentro del sistema tratan de llevarlo a
un cambio aunque este sea imperceptible
“ En la imagen de la historia del universo, como
nos la presenta la ciencia, parece estar operando
dos fuerzas o tendencias opuestas, por una parte,
tenemos la tendencia representada por la
segunda ley de la termodinámica. Por otra,
observamos claramente que a través de la
historia, una tendencia diferente. Esta tendencia
es la idea de la organización. Organización es
cualquier cosa que no es caos, en otras palabras
cualquier cosa es improbable”
La anterior cita, expresa adecuadamente dos
principios que son por un lado la entropía y por
otro lado la organicidad, que señala que la
organización de un sistema es un principio que
no se puede referir a fuerza o materia, pero
que si, es una magnitud independiente, ni
energia ni sustancia, sino algo tercero
expresado por la medida y el modo de orden.
Este principio parece ser inherente a los seres
vivos, y esta tendencia a la organización es
independiente de las directrices de los
sistemas
La entropía como elemento desorganizador
Se ha definido la entropía como la tendencia que
tienen todos los sistemas a alcanzar su estado
más probable. Este estado más probable es el
caos, la desorganización, la eliminación de
diferencias que hacen lo identificable.
Sin embargo, es la neguentropía la que esta
destinada a mantener y mejorar la organización
del sistema, y de la forma en que la utilice
dependerá su subsistencia
En este contexto, la neguentropía es la energía
necesaria que requiere el principio de organicidad
para desarrollarse. Esto quiere decir, que el
principio de organicidad establece las condiciones
para el orden, pero es la neguentropía la que
proporciona la fuerza necesaria para que opere
este principio.
EJEMPLO
Las acciones que toma el gobierno de un país repercuten, directa o
indirectamente en la conducta de otros países y regiones que en principios
parecerían totalmente aislados, como en el caso donde las políticas económicas
de algún país europeo y seguidos por otro, terminan con la devaluación del
signo monetario de un país ubicado en otro continente.
ENTROPÍA, caos y orden
La entropía es el grado de desorden y de caos
que existe en la naturaleza.
Es el segundo principio de la termodinámica
definido como el -progreso para la destrucción- o
-desorden inherente a un sistema.
Este principio establece que a cada instante
el universo se hace más desordenado.
Hay un deterioro general pero ineorable hacia el caos.
Clausius, Rudolf Emmanuel (1865)
NEGUENTROPÍA
Es la energía auto reguladora que permite
mantener al sistema en su estado de equilibrio
garantizando la supervivencia de éste,
pues es la que se opone al crecimiento
de la entropía en un sistema