El lenguaje de sistema de una clase a otra han existido a través de toda la historia registrada. Tolomeo produjo un modelo del Universo que reproducía el movimiento planetario observado.
Los antiguos egipcios produjeron sistemas de control automático para abrir y cerrar puertas del templo y por lo tanto pueden haber tenido un conocimiento conceptual de los sistemas involucrados. No obstante, es el posterior desarrollo en el pensamiento en las disciplinas de la Ingeniería y la Biología, el que afecta de manera singular los lenguajes de sistemas que nos interesa.
En el siglo XVII, Leeuwenhoek inició una revolución científica al permitir, con ayuda del microscopio, el estudio de un mundo hasta entonces invisible. En este estudio las ideas básicas de las teorías atomísticas de los griegos recibieron comprobación .
Estos descubrimientos y comprobaciones dieron como resultado establecer una visión microscópica de los fenómenos Naturales, en el cual el interés científico se concentra en las partes que integran un organismo, un átomo, etc. A pesar que son muchos los avances de la ciencia que han surgido de ese enfoque microscópico, el conocimiento, cada vez más amplio que sobre dichas partes ha proporcionado este enfoque, no ha permitido, sin embargo, resolver diversos problemas sociales, económicos y ecológicos.
No ha sido sino hasta muy recientemente que empieza
a completar la visión microscópica con el enfoque
de sistemas, el cual pone énfasis en los aspectos
generales y en las interacciones entre las partes que
lo integran. En tanto que el enfoque microscópico
se estudian los elementos para encontrar relaciones
de causa y efecto, en el enfoque macroscópico
o de sistemas se emplea el conocimiento que se tiene
de las partes para estudiar el comportamiento de todo
un conjunto de partes o subsistemas que interaccionan
entre si.
Estas propiedades, conocidas como propiedades básicas, hacen posible que la complejidad sea descrita en términos de sus propiedades básicas. Esta idea de totalidad es el concepto central en la teoría general de los sistemas propuestos por L. Von Bertalanffy a mediados de los cuarenta. Argumentó que el pensamiento organicista de los biólogos podría aplicarse a la complejidad organizada en general.( para una discusión más amplia ver Checkland 1981 ).
1940
· Los sistemas técnicos se vuelven más complejos.
· Los ambientes del mercado se vuelven más competitivos.
· Los nuevos proyectos se vuelven más costosos.
·
Mayor potencial de los desarrollos computacionales
para cálculos y aplicaciones complejas.
1900
· Descubrimiento en la Biología relacionados con el organismo como un todo.
METODOLOGIA DE LA INGENIERIA DE SISTEMAS.
Desarrollo de metodologías de diseño integradas capaces de producir diseños optimizados, relacionando los diseños a los objetivos globales de la empresa (un intento de tomar más del todo).
REINGENIERÍA DE SISTEMAS
De acuerdo a Michel Hammer, la reingeniería es empezar de cero.
La reingeniería se plantea repensar y rehacer los procesos de una organización en función de dos argumentos centrales:
El argumento pro acción , es la razón fundamental del porque queremos o debemos cambiar. Si no existe una razón poderosa, no vamos hacer el cambio, debe ser radical y contundente.
El argumento pro visión es el objetivo o el ideal que estamos buscando con el cambio.
La reingeniería ,es un proceso que debe realizarse en un primer momento de arriba hacia abajo y en segundo momento se requiere un impulso de abajo hacia arriba y debe estar conducida por un lider de una organización o de un país (“lider trasformacional”), para ello debe existir voluntad política, decisión y recursos, sino esta no prosperará.
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION DE OPERACIONES.
La Teoría de Sistemas es un marco conceptual que permite
entender, interpretar, operar o diseñar la realidad, la Investigación de Operaciones, es definida por Ackoff y Arnoff sobre ¨la Investigación de Operaciones es la aplicación , por grupos interdisciplinarios, del método científico a problemas relacionados con el control herramientas que permite que un sistema se convierta en otro más eficiente y/o eficaz.
lOBJETIVOS ORIGINALES DE LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS
l
la. Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las características, funciones y comportamientos sistémicos.
lb. Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos
lc. Promover una formalización (matemática) de estas leyes.
lLa primera formulación lo planteó el biólogo Ludwing Von Bertalanffy (1901 – 1972)
lDenominando “TEORIA GENERAL DE SISTEMAS” (TGS).
lLa TGS debe ser un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales y ser la base para la formación y preparación de científicos.
l
Constitución de la Sociedad de Investigación de Sistemas Generales
Se constituyó en 1954 la Society for General Systems Research, cuyos objetivos son: a. Investigar el isomorfismo de conceptos, leyes y modelos en varios campos y facilitar las transferencias entre aquellos.
b. Promoción y desarrollo de modelos teóricos en campos que carecen de ellos.
c. Reducir la duplicación de los esfuerzos teóricos. d. Promover la unidad de la ciencia a través de principios conceptuales y metodológicos unificadores.
Complejidad y Jerarquización de los sistemas de Boulding
lExisten dos enfoques para el desarrollo de la Teoría General de los Sistemas:
l1°Observar el universo empírico y escoger cierto fenómenos generales que existen en las diferentes disciplinas y construir un mo delo teórico que sea relevante para esos fenómenos. Trata de reducir a un tamaño más razonable.Ejm. La población.
Aspectos de importancia Universal
1.- En la Población encontramos que los individuos son sumados (nacimientos) y restados (defunciones) y la edad de los individuos es la variable importante.
2.- Estas poblaciones muestran movimientos dinámicos propios.
La interaccion de un individuo de algún tipo con su medio.
3.- Teoría del Crecimiento (subdivisión de la teoría del comportamiento individual.
4.- Teoría de la información y de la comunicación. Ejm, La teoría de la información de Shannon tiene aplicación en la Ing. Eléctrica , en las C. Sociales (Estudio en las organizaciones). En la C. Biólogicas (Estudio del Comportamiento del Sistema Nervioso del cerebro, las neuronas).
2° enfoque de la TGS es el Orden de los campos EMPíRICOS
lDe acuerdo a la complejidad de las organizaciones (enfoque sistemático) fue elaborado por Boulding y estas son :
1er. Nivel: Estructuras Estáticas (modelo de los electrones dentro del átomo).
2do.Nivel:Sistemas dinámicos simples (S. Solar)
Jerarquizacion de Boulding
3er. Nivel Sistemas cibernéticos (termostato)
4to.Nivel Los Sistemas Abiertos ( células)
5to. Nivel Genético Social (las plantas
6to. Nivel Animal
7mo. Nivel Hombre
8vo. Nivel Las estructuras Sociales (empresa).
9no. Nivel Los Sistemas Trascendentes ( Dios)
miércoles, 19 de noviembre de 2008
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