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TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS DOCENTE: DIANA E. LOPEZ

TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS DOCENTE: DIANA E. LOPEZ. TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS. Ludwig von Bertalanffy

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TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS DOCENTE: DIANA E. LOPEZ

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Presentation Transcript


  1. TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS DOCENTE: DIANA E. LOPEZ

  2. TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS Ludwig von Bertalanffy (19 de septiembre, 1901, Viena, Austria - 12 de junio, 1972, New York, Estados Unidos) fue un biólogo, reconocido por haber formulado la Teoría de sistemas. Ciudadano austríaco, trabajó mucho en los Estados Unidos, donde fue discriminado por no haberse querido presentar como víctima del nazismo, lo que le hizo volver a Europa Llamado el Padre De La Teoría General De Sistemas

  3. ORIGÉN • Estudia las organizaciones como los sistemas sociales inmersos en sistemas que se interrelacionan y afectan mutuamente. • Las propiedades de los sistemas no pueden separar sus elementos, ya que la comprensión de un sistema se dan solo cuando se estudian globalmente, involucrando todas las interdependencias de sus partes. • No busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas , pero si producir teorías y formulaciones conceptuales que puedan crear condiciones de aplicación en la realidad empírica

  4. DEFINICIÓN DE TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS Son las teorías que describen la estructura y el comportamiento de sistemas. La teoría de sistemas cubre el aspecto completo de tipos específicos de sistemas, desde los sistemas técnicos (duros) hasta los sistemas conceptuales (suaves), aumentando su nivel de generalización y abstracción. Una teoría matemática convencional - un metalenguaje - un modo de pensar - una jerarquía de teorías de sistemas con generalidad creciente

  5. CONCEPTOS DE TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS • Sistema • Entrada • Salida • Proceso • Ambiente • Retroalimentación (Feed-back) • Caja Negra

  6. CONCEPTOS DE TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS • SISTEMA: • Es un grupo de partes interconectadas entre sí para realizar un trabajo • Conjunto de elementos con una interrelación entre ellos y con su medio

  7. EJEMPLOS DE SISTEMAS

  8. EJEMPLOS DE SISTEMAS

  9. EJEMPLOS DE SISTEMAS

  10. CONCEPTOS DE TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS • ENTRADA: • Insumos, energía necesaria para su funcionamiento y mantenimiento • Son los elementos de que el sistema puede disponer para su propio provecho • PROCESO: • Lo forman las «partes» del sistema, los «actos específicos». • Todo sistema realiza alguna función, hombre, empresa, plantas. Transformación de la energía.

  11. CONCEPTOS DE TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS • SALIDA: • Son los objetivos resueltos del sistema; lo que éste se propone, ya conseguido. • AMBIENTE: • Comprende todo aquello que, estando «fuera» del control del sistema, determina cómo opera el mismo. Integra las cosas que son constantes o dadas; el sistema no puede hacer nada con respecto a sus características o su comportamiento.

  12. CONCEPTOS DE TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS • RETROALIMENTACIÓN (Feed Back): • Abarca la información que se brinda a partir del desempeño del producto, la cual permite cuando hacia ocurrido una desviación del plan, determinar por qué se produjo y los ajustes que sería recomendable hacer. • Es un mecanismo de control que posee el sistema para asegurar el logro de su meta • CAJA NEGRA: • * Se utiliza para representar a los sistemas cuando no se sabe que elementos o cosas componen al sistema o proceso.

  13. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS • SISTEMAS CERRADOS: • Un sistema cerrado es aquel que solo utiliza sus propios recursos. En un sistema cerrado solo se puede generar trabajo, a costa de las inhomogeneidades del sistema. Una vez consumida las concentraciones el sistema llega al punto medio, con entropía máxima, y ya no se puede obtener trabajo útil.Entropía: Es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso del tiempo o por el funcionamiento del mismo • Ejemplos: Un reloj, un televisor

  14. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS • SISTEMAS ABIERTOS: • Es aquel que recibe energía desde el exterior y por ende consta de un flujo continuo que le permite generar trabajo en forma permanente, a una tasa un poco menor que la cantidad de energía que el sistema recibe, (en función de la eficiencia de conversión). • Ejemplos: el motor de un auto (necesita gasolina), la tierra (necesita de luz y sol), una vela quemandose

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