sábado, 26 de febrero de 2011

Sistema de cajero electrónico (TGS)

Objetivos:

Brindar un manejo más personal, al manejo del dinero, sin que la persona tenga que hacer grandes fila para hacer una transacción, suplir las necesidades del cliente que tenga una cuenta bancaria.
·         Retiro de dinero por medio de una tarjeta personal.
·         Actualizar datos de una cuenta respectiva.
·         Mejora la seguridad física de los clientes.
·         Mejora la seguridad económica de los clientes

Ambiente:

El ambiente donde se encuentran los cajeros eléctricos en todas las partes donde maneje un gran flujo de personas. Como lo son:
·         Centros comerciales
·         Bancos
·         Aeropuertos y partes centralizadas de las ciudades.

Caja negra:

Caja blanca:

·         Lector de tarjetas
·         Teclados
·         Pantalla
·         Dispensador de efectivo
·         Impresora de compraventa
·         Altavoz
·         Sistema operativo.
·         Conexión a red (internet)
·         Software
·         Huéllenlo digital
·         Servidores centrales de cajero
·         Cámara.
·         Caja donde se encuentra el dinero ingresado por el banco
·         Conexión a internet.

 Relaciones:

Las relaciones de un cajero electrónico son las siguientes:
El cajero automático se relaciona con el cliente ya que le solicita los siguientes datos como son:

Ingresa la tarjeta de crédito
Ingresa la clave
Ingresa el tipo de cuenta que tiene en el banco
Ingresa el monto de retiro
Como también transacciones, pago de servicios y muchas cosas más
Retira la cantidad seleccionada.

El cajero de relaciona con el banco solicitándole les siguientes datos:

Solicita si la cuenta es válida en el banco  
Solicita si la cuenta tiene los fondos suficientes para hacer el retiro
Verifica la información ingresada por el usuario
El banco ingresa dinero al banco para sus posteriores retiros
El banco es el encargado de mantenimiento de cajero.

El cajero se relaciona con el consorcio:

El consocio es el encargado de la fabricación del cajero según las especificaciones de banco .
Como también de desarrollo del software que maneja el cajero automático puede ser el sistema operativo del cajero.

Muchas veces el banco es el encargado del desarrollo de la aplicación software del funcionamiento del cajero es el banco responsable del cajero.

Entradas:

·         Registro de tarjeta de crédito
·         Solicitar clave
·         Verificar banco
·         Verificar cuenta de ahorros
·         Ingresar valor a retirar

Proceso:

El banco recolecta la información ingresada por el usuario y lo envía al servidor del cajero electrónico, el cual envía la solicitud de los clientes a la financiera correspondiente de la persona, si el cliente solicita un efectivo el servido envía una señal para realizar una trasferencia electrónica por medio de internet la trasferencia de fondos, se lleva a cabo en la cuenta bancaria del cliente y se dirige a la cuenta del servidor, una vez que los fondos se a trasferidos, el cajero electrónico recibe un código de autorización  que aprueba la entrega del efectivo, esta verificación , autorización puede llevarse de varias maneras  se puede emplear vínculos de manera telefónica  de marcado o inalámbrico para tener acceso al servidor, dependiendo  de la seguridad  de la infraestructura, el servidor se aloja en la institución del cliente puede ser parte de una red de trasferencias electrónicas de fondos. La red de transferencia de fondos puede realizar operaciones de tarjetas de débito, gracias a los números de identificación personal y operaciones de tarjetas de crédito gracias a las firmas. Los servicios de punto de venta que emplean los PIN también son posibles. Algunas ocasiones, las transferencias electrónicas de fondos pueden tener alcance regional o nacional.

Salidas:

Despliega el monto ingresado.
Despliega el recibo de la trasferencia, en cual dice cantidad retirada, y saldo a la cuenta, como a la hora que se realizo la transacción, y banco al que pertenece.
Salido de datos en la pantalla.
Banco, fecha, logo del banco, tipo de cuenta

Entropía:

·         Perdida del energía eléctrica.
·         Conexiones la servidor fallen.
·         Lo encargados  no  cuentan con lo necesario para darle mantenimiento al hardware, software y redes de los cajeros automáticos.
·         De desarrollo del cajero no pueda sobrellevar los cambios inherentes relativos a la implementación de servicios de cajeros automáticos.
·         Sistemas administrativos de información funcionales no pueda implementarse adecuadamente que puedan integrarse a los cajeros automáticos.
·         Robos en el cajero electrónico
·         Mira que el cajero no se queda sin dinero para el cliente o sus transacciones.

Neguentropia:

·         Tener una buena fuente de energía.
·         Tener las mejores conexiones al servidor
·         Los banco cuente con toda la implementación para el mantenimiento del cajero
·         El cajero tiene que estar preparado para la adaptabilidad de nuevo desarrollos inherentes al cambio que se pueden dar.
·         Tener una buena seguridad en el manejo del cajero electrónico.

Adaptabilidad:

La adaptabilidad depende de la tecnología que se use ya que en ocasiones presenta problemas la momento de querer implementar un nuevo desarrollo.
Tener siempre presente cuales son las necesidades del cliente y que se pude hacer en cajero para solucionarlos.
Donde coloque un cajero realmente maneje un flujo verdaderamente grande de personal y que si no a si no estaría cumpliendo su objetivo.


Éxito:

El éxito del cajero depende de que cumpla con todas las necesidades del cliente como mayor seguridad, que las personas manejen el cajero ya que simplifica muchas operaciones, mejorar la seguridad física de los clientes,  como seguridad económica de los clientes.
Reducen el tiempo  y costo en las transacciones.
Que no solo sirvan para retirar dinero si no que para pago de muchas cosas más.

Retroalimentación:

La retroalimentación se podría dar por lo mismo clientes ya que pueden dar a conocer las necesidades, y  a si implementarlas en el cajero y mejorar el servicio prestado.
La retroalimentación en el cajero podría ser en el manejo de  personal mira un cupo máximo y mínimo de personal para que el cajero mire si cumple la necesidad  y enviarla al banco para que miren un mejor lugar de donde ubicarlo.

Simulador:


viernes, 18 de febrero de 2011

Sistema aeroportuario (TGS)

Sistema:    aeroportuario.

Ambiente: aeropuerto, aéreo, y terrestre.

Objetivos: asignar rutas de espacio aéreo para despegue como ingreso de aviones asignas pistas    para aterrizaje, distribución para el embarco y desembarco de aviones,  evitar la congestión de aviones de llegada como de salida, mantenerse al tanto de todo lo acontecido con el clima, manejo de la seguridad del personal que ingresa al aeropuerto como de los que viajan.

Caja negra:


Componentes o subsistemas:

  • Pista de vuelo
  • Sistema de calles de rodaje
  • Plataforma de estacionamiento de aeronaves
  • Edificio terminal de pasajeros
  • Apartamiento de vehículos
  • Accesos
  • Torre de comunicaciones
  • Hangares de mantenimiento como privados
  • Edifico de emergencia
  • Edificio de llega o partida de carga 




Entropía:


  • Congestión aérea
  • Extravió de carga
  • Estado del clima
  • Emergencias
  • Aves cerca a la pista de aterrizaje como de despegue
  • Terrorismo
  • Atentados con explosivos
  • Daño de aviones


Homeostasis – equilibrio 


  • Información de estado atmosférico
  • Actualización de protocolos aéreos
  • Actualización de protocolos de seguridad ante atentados terroristas
  • Actualización de seguridad hacia los pasajeros
  • Aduanas internacionales
  • Estadísticas de llegadas y salidas de pasajeros
  • Estadística de salida y llegada de aviones 


Neguentropia:


  • Actualizar radares
  • Actualizar maquinas de rayos x
  • Actualizar protocolos de seguridad
  • Actualizar protocolos de aéreos
  • Información atmosférica  

viernes, 11 de febrero de 2011

aportes metodológicos de la TGS

Jerarquía de los Sistemas:
Al considerar los distintos tipos de sistemas del universo Kennet Boulding proporciona una clasificación útil de los sistemas donde establece los siguientes niveles jerárquicos:
1. Primer nivel, Estructura Estática: Se le puede llamar nivel de los marcos de referencia.
2. Segundo nivel, Sistema Dinámico Simple: Considera movimientos necesarios y predeterminados. Se puede denominar reloj de trabajo.
3. Tercer nivel, Sistema Cibernético: El sistema se autorregula para mantener su equilibrio.
4. Cuarto nivel, Sistema Abierto: En este nivel se comienza a diferenciar la vida. Puede de considerarse nivel de célula.
5. Quinto nivel, Genético-Social: Está caracterizado por las plantas.
6. Sexto nivel, Sistema Animal: Se caracteriza por su creciente movilidad, comportamiento teleológico y su autoconciencia.
7. Séptimo nivel, Sistema Humano: Es el nivel del ser individual, considerado como un sistema con conciencia y habilidad para utilizar el lenguaje y símbolos.
8.  Octavo nivel, Sistema Social o Sistema de Organizaciones Humanas: Considera el contenido y significado de mensajes, la naturaleza y dimensiones del sistema de valores, la transcripción de imágenes en registros históricos, sutiles simbolizaciones artísticas, música, poesía y la compleja gama de emociones humanas.
9. Noveno nivel, Sistemas Trascendentales: Completan los niveles de clasificación: estos son los últimos y absolutos, los ineludibles y desconocidos, los cuales también presentan estructuras sistemáticas e interrelaciones.

Aportes semánticos de la TGS

sistema: el concepto de sistema en general está sustentado sobre el hecho de que ningún sistema puede existir aislado completamente y siempre tendrá factores externos que lo rodean y pueden afectarlo. puleo define sistema como " un conjunto de entidades caracterizadas por ciertos atributos, que tienen relaciones entre sí y están localizadas en un cierto ambiente, de acuerdo con un cierto objetivo". también se define como un conjunto organizado de cosas o partes interactuarte e interdependientes, que se relacionan formando un todo unitario y complejo. Cabe aclarar que las cosas o partes que componen al sistema, no se refieren al campo físico (objetos), sino más bien al funcional. de este modo las cosas o partes pasan a ser funciones básicas realizadas por el sistema. podemos enumerarlas en: entradas, procesos y salidas.

Entidad: es lo que constituye la esencia de algo y por lo tanto es un concepto básico. las entidades pueden tener una existencia concreta, si sus atributos pueden percibirse por los sentidos y por lo tanto son medibles y una existencia abstracta si sus atributos están relacionados con cualidades inherentes o propiedades de un concepto.
Atributo: se entiende por atributo las características y propiedades estructurales o funcionales que caracterizan las partes o componentes de un sistema
relación: las relaciones internas y externas de los sistemas han tomado diversas denominaciones. entre otras: efectos recíprocos, interrelaciones, organización, comunicaciones, flujos, prestaciones, asociaciones, intercambios, interdependencias, coherencias, etcétera. las relaciones entre los elementos de un sistema y su ambiente son de vital importancia para la comprensión del comportamiento de sistemas vivos. las relaciones pueden ser recíprocas (circularidad) o unidireccionales. presentadas en un momento del sistema, las relaciones pueden ser observadas como una red estructurada bajo el esquema input/output.
Subsistema: se entiende por subsistemas a conjuntos de elementos y relaciones que responden a estructuras y funciones especializadas dentro de un sistema mayor. en términos generales, los subsistemas tienen las mismas propiedades que los sistemas (sinergia) y su delimitación es relativa a la posición del observador de sistemas y al modelo que tenga de éstos. desde este ángulo se puede hablar de subsistemas, sistemas o supe sistemas, en tanto éstos posean las características sistémicas (sinergia).
Sinergia: todo sistema es sinérgico en tanto el examen de sus partes en forma aislada no puede explicar o predecir su comportamiento. la sinergia es, en consecuencia, un fenómeno que surge de las interacciones entre las partes o componentes de un sistema (conglomerado). este concepto responde al postulado aristotélico que dice que "el todo no es igual a la suma de sus partes". la totalidad es la conservación del todo en la acción recíproca de las partes componentes (teleología). en términos menos esencialistas, podría señalarse que la sinergia es la propiedad común a todas aquellas cosas que observamos como sistemas.
frontera: los sistemas consisten en totalidades y, por lo tanto, son indivisibles como sistemas (sinergia). poseen partes y componentes (subsistema), pero estos son otras totalidades (emergencia). en algunos sistemas sus fronteras o límites coinciden con discontinuidades estructurales entre estos y sus ambientes, pero corrientemente la demarcación de los límites sistémicos queda en manos de un observador (modelo). en términos operacionales puede decirse que la frontera del sistema es aquella línea que separa al sistema de su entorno y que define lo que le pertenece y lo que queda fuera de él (johannsen. 1975:66).
Ambiente: se refiere al área de sucesos y condiciones que influyen sobre el comportamiento de un sistema. en lo que a complejidad se refiere, nunca un sistema puede igualarse con el ambiente y seguir conservando su identidad como sistema. La única posibilidad de relación entre un sistema y su ambiente implica que el primero debe absorber selectivamente aspectos de éste. sin embargo, esta estrategia tiene la desventaja de especializar la selectividad del sistema respecto a su ambiente, lo que disminuye su capacidad de reacción frente a los cambios externos. esto último incide directamente en la aparición o desaparición de sistemas abiertos.
Modelo: los modelos son constructos diseñados por un observador que persigue identificar y mensurar relaciones sistémicas complejas. todo sistema real tiene la posibilidad de ser representado en más de un modelo. la decisión, en este punto, depende tanto de los objetivos del modelador como de su capacidad para distinguir las relaciones relevantes con relación a tales objetivos. la esencia de la modelística sistémica es la simplificación. el metamodelo sistémico más conocido es el esquema input-output.
Elemento: se entiende por elemento de un sistema las partes o componentes que lo constituyen. estas pueden referirse a objetos o procesos. una vez identificados los elementos pueden ser organizados en un modelo.
Organización: n. wiener planteó que la organización debía concebirse como "una interdependencia de las distintas partes organizadas, pero una interdependencia que tiene grados. ciertas interdependencias internas deben ser más importantes que otras, lo cual equivale a decir que la interdependencia interna no es completa" (buckley. 1970:127). Por lo cual la organización sistémica se refiere al patrón de relaciones que definen los estados posibles (variabilidad) para un sistema determinado.
Estructura: las interrelaciones más o menos estables entre las partes o componentes de un sistema, que pueden ser verificadas (identificadas) en un momento dado, constituyen la estructura del sistema. según buckley (1970) las clases particulares de interrelaciones más o menos estables de los componentes que se verifican en un momento dado constituyen la estructura particular del sistema en ese momento, alcanzando de tal modo una suerte de "totalidad" dotada de cierto grado de continuidad y de limitación. en algunos casos es preferible distinguir entre una estructura primaria (referida a las relaciones internas) y una hiperestructura (referida a las relaciones externas).
Información: la información tiene un comportamiento distinto al de la energía, pues su comunicación no elimina la información del emisor o fuente. en términos formales "la cantidad de información que permanece en el sistema (...) es igual a la información que existe más la que entra, es decir, hay una agregación neta en la entrada y la salida no elimina la información del sistema" (johannsen. 1975:78). la información es la más importante corriente negentrópica de que disponen los sistemas complejos.
Cibernética: se trata de un campo interdisciplinario que intenta abarcar el ámbito de los procesos de control y de comunicación (retroalimentación) tanto en máquinas como en seres vivos. el concepto es tomado del griego kibernetes que nos refiere a la acción de timonear una goleta (n.wiener.1979).
Circularidad: concepto cibernético que nos refiere a los procesos de autocausación. cuando a causa b y b causa c, pero c causa a, luego a en lo esencial es autocausado (retroalimentación, morfostásis, morfogénesis).
Complejidad: por un lado, indica la cantidad de elementos de un sistema (complejidad cuantitativa) y, por el otro, sus potenciales interacciones (conectividad) y el número de estados posibles que se producen a través de éstos (variedad, variabilidad). la complejidad sistémica está en directa proporción con su variedad y variabilidad, por lo tanto, es siempre una medida comparativa. una versión más sofisticada de la tgs se funda en las nociones de diferencia de complejidad y variedad. estos fenómenos han sido trabajados por la cibernética y están asociados a los postulados de r.ashby (1984), en donde se sugiere que el número de estados posibles que puede alcanzar el ambiente es prácticamente infinito. según esto, no habría sistema capaz de igualar tal variedad, puesto que si así fuera la identidad de ese sistema se diluiría en el ambiente.
Conglomerado: cuando la suma de las partes, componentes y atributos en un conjunto es igual al todo, estamos en presencia de una totalidad desprovista de sinergia, es decir, de un conglomerado (johannsen. 1975:31-33).
energía: la energía que se incorpora a los sistemas se comporta según la ley de la conservación de la energía, lo que quiere decir que la cantidad de energía que permanece en un sistema es igual a la suma de la energía importada menos la suma de la energía exportada (entropía, negentropía).
entropía: el segundo principio de la termodinámica establece el crecimiento de la entropía, es decir, la máxima probabilidad de los sistemas es su progresiva desorganización y, finalmente, su homogeneización con el ambiente. los sistemas cerrados están irremediablemente condenados a la desorganización. no obstante hay sistemas que, al menos temporalmente, revierten esta tendencia al aumentar sus estados de organización (negentropía, información).
Equifinalidad: se refiere al hecho que un sistema vivo a partir de distintas condiciones iniciales y por distintos caminos llega a un mismo estado final. el fin se refiere a la mantención de un estado de equilibrio fluyente. "puede alcanzarse el mismo estado final, la misma meta, partiendo de diferentes condiciones iniciales y siguiendo distintos itinerarios en los procesos organísmicos" (von bertalanffy. 1976:137). el proceso inverso se denomina multifinalidad, es decir, "condiciones iniciales similares pueden llevar a estados finales diferentes" (buckley. 1970:98).
Equilibrio: los estados de equilibrios sistémicos pueden ser alcanzados en los sistemas abiertos por diversos caminos, esto se denomina equifinalidad y multifinalidad. la mantención del equilibrio en sistemas abiertos implica necesariamente la importación de recursos provenientes del ambiente. estos recursos pueden consistir en flujos energéticos, materiales o informativos.
Emergencia: este concepto se refiere a que la descomposición de sistemas en unidades menores avanza hasta el límite en el que surge un nuevo nivel de emergencia correspondiente a otro sistema cualitativamente diferente. e. morin (arnold. 1989) señaló que la emergencia de un sistema indica la posesión de cualidades y atributos que no se sustentan en las partes aisladas y que, por otro lado, los elementos o partes de un sistema actualizan propiedades y cualidades que sólo son posibles en el contexto de un sistema dado. esto significa que las propiedades inmanentes de los componentes sistémicos no pueden aclarar su emergencia.
Función: se denomina función al output de un sistema que está dirigido a la mantención del sistema mayor en el que se encuentra inscrito.
Homeostasis: este concepto está especialmente referido a los organismos vivos en tanto sistemas adaptables. los procesos homeostáticos operan ante variaciones de las condiciones del ambiente, corresponden a las compensaciones internas al sistema que sustituyen, bloquean o complementan estos cambios con el objeto de mantener invariante la estructura sistémica, es decir, hacia la conservación de su forma. la mantención de formas dinámicas o trayectorias se denomina homeorrosis (sistemas cibernéticos).
Input / output: los conceptos de input y output nos aproximan instrumentalmente al problema de las fronteras y límites en sistemas abiertos. se dice que los sistemas que operan bajo esta modalidad son procesadores de entradas y elaboradores de salidas.
Input.- todo sistema abierto requiere de recursos de su ambiente. se denomina input a la importación de los recursos (energía, materia, información) que se requieren para dar inicio al ciclo de actividades del sistema.
Output.- se denomina así a las corrientes de salidas de un sistema. los outputs pueden diferenciarse según su destino en servicios, funciones y retroinputs.
proceso: el proceso es lo que transforma una entrada en salida, como tal puede ser una máquina, un individuo, una computadora, un producto químico, una tarea realizada por un miembro de la organización, etc. en la transformación de entradas en salidas debemos saber siempre como se efectúa esa transformación. con frecuencia el procesador puede ser diseñado por el administrador. en tal caso, este proceso se denomina ”caja blanca". no obstante, en la mayor parte de las situaciones no se conoce en sus detalles el proceso mediante el cual las entradas se transforman en salidas, porque esta transformación es demasiado compleja. diferentes combinaciones de entradas o su combinación en diferentes órdenes de secuencia pueden originar diferentes situaciones de salida. en tal caso la función de proceso se denomina una "caja negra".
Caja negra: la caja negra se utiliza para representar a los sistemas cuando no sabemos que elementos o cosas componen al sistema o proceso, pero sabemos que a determinadas corresponden determinadas salidas y con ello poder inducir, presumiendo que a determinados estímulos, las variables funcionaran en cierto sentido.
Morfogénesis: los sistemas complejos (humanos, sociales y culturales) se caracterizan por sus capacidades para elaborar o modificar sus formas con el objeto de conservarse viables (retroalimentación positiva). se trata de procesos que apuntan al desarrollo, crecimiento o cambio en la forma, estructura y estado del sistema. ejemplo de ello son los procesos de diferenciación, la especialización, el aprendizaje y otros. en términos cibernéticos, los procesos causales mutuos (circularidad) que aumentan la desviación son denominados morfogenéticos. estos procesos activan y potencian la posibilidad de adaptación de los sistemas a ambientes en cambio.
Morfasteis: son los procesos de intercambio con el ambiente que tienden a preservar o mantener una forma, una organización o un estado dado de un sistema (equilibrio, homeostasis, retroalimentación negativa). procesos de este tipo son característicos de los sistemas vivos. en una perspectiva cibernética, la morfostasis nos remite a los procesos causales mutuos que reducen o controlan las desviaciones.
Geneantropía: los sistemas vivos son capaces de conservar estados de organización improbables (entropía). este fenómeno aparentemente contradictorio se explica porque los sistemas abiertos pueden importar energía extra para mantener sus estados estables de organización e incluso desarrollar niveles más altos de improbabilidad. la negentropía, entonces, se refiere a la energía que el sistema importa del ambiente para mantener su organización y sobrevivir (johannsen. 1975).
Recursividad: proceso que hace referencia a la introducción de los resultados de las operaciones de un sistema en él mismo (retroalimentación).
Retroalimentación: son los procesos mediante los cuales un sistema abierto recoge información sobre los efectos de sus decisiones internas en el medio, información que actúa sobre las decisiones (acciones) sucesivas. la retroalimentación puede ser negativa (cuando prima el control) o positiva (cuando prima la amplificación de las desviaciones). mediante los mecanismos de retroalimentación, los sistemas regulan sus comportamientos de acuerdo a sus efectos reales y no a programas de outputs fijos. en los sistemas complejos están combinados ambos tipos de corrientes (circularidad, homeostasis).
Retroalimentación negativa.- este concepto está asociado a los procesos de autorregulación u homeostáticos. los sistemas con retroalimentación negativa se caracterizan por la mantención de determinados objetivos. en los sistemas mecánicos los objetivos quedan instalados por un sistema externo (el hombre u otra máquina).
Retroalimentación positiva.- indica una cadena cerrada de relaciones causales en donde la variación de uno de sus componentes se propaga en otros componentes del sistema, reforzando la variación inicial y propiciando un comportamiento sistémico caracterizado por un autorreforzamiento de las variaciones (circularidad, morfogénesis). la retroalimentación positiva está asociada a los fenómenos de crecimiento y diferenciación. cuando se mantiene un sistema y se modifican sus metas/fines nos encontramos ante un caso de retroalimentación positiva. en estos casos se aplica la relación desviación-amplificación (mayurama. 1963).
Retro input: se refiere a las salidas del sistema que van dirigidas al mismo sistema (retroalimentación). en los sistemas humanos y sociales éstos corresponden a los procesos de autorreflexión.
Servicio: son los outputs de un sistema que van a servir de inputs a otros sistemas o subsistemas equivalentes.
Sistemas abiertos: se trata de sistemas que importan y procesan elementos (energía, materia, información) de sus ambientes y esta es una característica propia de todos los sistemas vivos. que un sistema sea abierto significa que establece intercambios permanentes con su ambiente, intercambios que determinan su equilibrio, capacidad reproductiva o continuidad, es decir, su viabilidad (entropía negativa, teleología, morfogénesis, equifinalidad).
Sistemas cerrados: un sistema es cerrado cuando ningún elemento de afuera entra y ninguno sale fuera del sistema. estos alcanzan su estado máximo de equilibrio al igualarse con el medio (entropía, equilibrio). en ocasiones el término sistema cerrado es también aplicado a sistemas que se comportan de una manera fija, rítmica o sin variaciones, como sería el caso de los circuitos cerrados.
Sistemas ciberneticos: son aquellos que disponen de dispositivos internos de autocomando (autor regulación) que reaccionan ante informaciones de cambios en el ambiente, elaborando respuestas variables que contribuyen al cumplimiento de los fines instalados en el sistema (retro alimentación, homeorrosis).
sistemas triviales: son sistemas con comportamientos altamente predecibles. responden con un mismo output cuando reciben el input correspondiente, es decir, no modifican su comportamiento con la experiencia.
Teleología: este concepto expresa un modo de explicación basado en causas finales. aristóteles y los escolásticos son considerados como teleológicos en oposición a las causalistas o mecanicistas.
Variabilidad: indica el máximo de relaciones (hipotéticamente) posibles (n!).
Variedad: comprende el número de elementos discretos en un sistema (v = cantidad de elementos).
Viabilidad: indica una medida de la capacidad de sobrevivencia y adaptación (morfostásis, morfogénesis) de un sistema a un medio en cambio.




viernes, 4 de febrero de 2011

Introducción a la TGS

La teoría general de sistemas o también llamado TGS es un estudio interdisciplinario, en al cual se trata de encontrar propiedades comunes entre entidades, se representan todos los sistemas pertenecientes a la realidad. se relacionadas entre distintas disciplinas académicas. Sus comienzos se originan con el biólogo austriaco Ludwig von Bertalanffy.
Se dice que la teoría general de sistemas existe solo como un propósito, como también investigación
teórica, Se dice que la TGS busca descubrir isomorfismos en distintos niveles de la realidad en la cual los términos y conceptos permitan describir riesgos esenciales en diferentes sistemas, a si la TGS permite comprender diferentes conceptos como también permite a su vez  formalización de las descripciones de la realidad; luego, a partir de ella, permitir la modelización de las interpretaciones que se hacen de ella.
También la TGS permite Facilitar el desarrollo teórico en campos en los que es difícil la abstracción del objeto; o por su complejidad, o por su historicidad, es decir, por su carácter único. Los sistemas históricos están dotados de memoria, y no se les puede comprender sin conocer y tener en cuenta su particular trayectoria en el tiempo.