miércoles, 10 de junio de 2009

PREGUNTAS GENERADORAS RESUELTAS DEL NUCLEO 1 AL 5

PREGUNTAS GENERADORAS


NUCLEO 1
1.¿Con base en los dos enfoques para el estudio de la Teoría General de Sistemas, cual escogería para analizar y clasificar un sistema de información de una empresa?.

Nosotras escogeríamos el enfoque reduccionista ya que nos permite unir y organizar los conocimientos con la intención de una mayor eficacia de acción. Engloba la totalidad de los elementos del sistema estudiado así como las interacciones que existen entre los elementos y la interdependencia entre ambos.



2. ¿En un esquema de relaciones causales mutuas, cómo podemos esquematizar el principio de la recursividad?
teniendo en cuenta el concepto de recursividad nos enfocaremos que en cualquier esquema es un proceso que hace referencia a la introducción de los resultados de las operaciones de un sistema en él mismo (retroalimentación).Tomaremos como ejemplo: En la educción, la recursividad la encontramos en el hecho de que el sistema escuela es a su vez parte del sistema regional de educación, que es parte del Sistema Educacional nacional, al mimos tiempo que esa misma escuela, contiene sistemas menores, como su (sub)sistema de administración, su (sub)sistema biblioteca, (sub)sistema de aulas de clases, (sub)sistema de servicios menores, etc.



NUCLEO 2
1. ¿Kenneth E. Boulding, formuló una escala jerárquica de sistemas, partiendo desde los más simples (en complejidad) para llegar a los más complejos, por qué, afirma Johansen que debemos analizar los sistemas que están clasificados del cuarto nivel hacia arriba
RST: Porque el piensa en un sistema social organizado por lo cual de hay parte
Que establezca su jerarquía ya que le da alguna idea sobre la presencia de vacios presentes tanto en el conocimiento empírico como teórico.


2. ¿A qué se refiere Johansen con el término “cuellos de botella”?

RST: son subsistemas que limitan la acción del sistema para lograr los objetivos.

Aplique un diagrama de flujos simplificado a la empresa o sistema que está analizando para el trabajo final




NUCLEO 3
1. ¿Cómo aplicamos las Leyes de la Termodinámica al concepto de entropía

LEYES DE LA TERMODINAMICA
Primera Ley de la Termodinámica
Esta ley se expresa como:
Eint = Q - W
Cambio en la energía interna en el sistema = Calor agregado (Q) - Trabajo efectuado por el sistema (W)
Notar que el signo menos en el lado derecho de la ecuación se debe justamente a que W se define como el trabajo efectuado por el sistema.
Para entender esta ley, es útil imaginar un gas encerrado en un cilindro, una de cuyas tapas es un émbolo móvil y que mediante un mechero podemos agregarle calor. El cambio en la energía interna del gas estará dado por la diferencia entre el calor agregado y el trabajo que el gas hace al levantar el émbolo contra la presión atmosférica.
Segunda Ley de la Termodinámica
La primera ley nos dice que la energía se conserva. Sin embargo, podemos imaginar muchos procesos en que se conserve la energía, pero que realmente no ocurren en la naturaleza. Si se acerca un objeto caliente a uno frío, el calor pasa del caliente al frío y nunca al revés. Si pensamos que puede ser al revés, se seguiría conservando la energía y se cumpliría la primera ley.
En la naturaleza hay procesos que suceden, pero cuyos procesos inversos no. Para explicar esta falta de reversibilidad se formuló la segunda ley de la termodinámica, que tiene dos enunciados equivalentes:
Enunciado de Kelvin - Planck: Es imposible construir una máquina térmica que, operando en un ciclo, no produzca otro efecto que la absorción de energía desde un depósito y la realización de una cantidad igual de trabajo.
Enunciado de Clausius: Es imposible construir una máquina cíclica cuyo único efecto sea la transferencia continua de energía de un objeto a otro de mayor temperatura sin la entrada de energía por trabajo.
ENTROPIA:
Viene del griego entrope que significa transformación o vuelta. Es un proceso mediante el cual un sistema tiende a consumirse, desorganizarse, morir. Se basa en la segunda ley de la termodinámica que plantea que la pérdida de organización en los sistemas aislados (sistemas que no tiene intercambio de energía con su medio) los lleva a la degradación, degeneración, y desintegración, además establece que la entropía en estos sistemas siempre es creciente, y por lo tanto podemos afirmar que estos sistemas están condenados al caos y a la destrucción. La entropía está relacionada con la tendencia natural de los objetos a caer en un estado de desorden. Los sistemas tienden a buscar su estado más probable, en el mundo de la física el estado más probable de esos sistemas es el caos, el desorden y la desorganización, es decir, buscan un nivel más estable que tiende a ser lo más caótico. Aunque la entropía ejerce principalmente su acción en
sistemas cerrados y aislados, afecta también a los sistemas abiertos; éstos últimos tienen la capacidad de combatirla a partir de la importación y exportación de flujos desde y hacia el ambiente, con este proceso generan neguentropía (entropía negativa).
POR EJEMPLO

En un motor de un auto necesita energía para funcionar esta energía la proporciona el combustible y una chispa proporciona la energía (química) combustión al desplazarse gasta ese combustible y ya no puede volver a usarse.2. ¿Cómo logra un organismo viviente evitar el decaimiento que se observa en los sistemas cerrados?

Un organismo viviente debe rodearse de todos los medios existentes dentro del sistema e interactuar con ellos y así evitar el decaimiento, estar siempre comunicado y adaptarse al cambio.

3.
¿Cuál es el estado que deben alcanzar los sistemas en general?

El estado que debe alcanzar los sistemas en general son la adaptación y organización dentro de un esquema específico, Para llevar un orden adecuado en la en el sistema.

4. ¿Por qué afirmamos que todo sistema abierto debe tener la propiedad de autocontrol y autorregulación?

Todo sistema abierto debe tener la propiedad de autocontrol y autorregulación si podría mantener un equilibrio dentro de un intercambio con el ambiente.

5.
¿Por qué tomamos la organicidad como un elemento neguentrópico?

La negantropía la podemos relacionar con la conservación de la Energía, que predice que ésta ni disminuye ni aumenta, simplemente se transforma constantemente, y, en el caso de sistemas abiertos, con cualidad negantrópica, aumentando su nivel de organización.



NUCLEO 4

1. ¿Cómo influye cada aspecto que constituye un sistema de control en un sistema abierto?
Un sistema de control, como un conjunto de acciones, medios responsables que garanticen mediante su interacción, conocer la situación de un aspecto o función dentro de la organización en un momento determinado y tomar decisiones para reaccionar ante ella.
2. ¿Por qué es importante identificar claramente si la retroalimentación de un sistema es negativa o positiva?

Es importante identificar claramente si la retroalimentación de un sistema es negativa o positiva ya que son herramientas efectivas para aprender como los demás perciben mis acciones, mis palabras, mis trabajos y hacer conocer a los demás como yo percibo los suyos. Al saber esto sabríamos si nuestra retroalimentación fue negativa o positiva según la opinión de las personas


NUCLEO 5
1. ¿Qué importancia tiene para el analista definir claramente los objetivos del sistema?

La importancia del análisis para definir claramente los objetivos del sistema es que este nos da una idea de un que y un porque se hacen las cosas. Nos ayudan a saber hasta donde tiene su alcance y cuales son sus limitaciones y finalmente nos sirven para saber el resultado o resultados obtenidos.


2
. ¿Por qué es importante que exista un nivel de dirección dentro del desarrollo de análisis de los sistemas?
Es importante que exista un nivel de dirección dentro del desarrollo de análisis de los sistemas para poder determinar cuáles son los modelos esquemáticos a seguir dentro de un proceso específico

martes, 9 de junio de 2009

CASO # 3 Y 4 BLUE EXPERIENCE Y PATOJO COMUNICACIONES

CASO PRÁCTICO
“Blue experience”
Identificación del problema:
El problema radica en recursos humanos ya que al Gerente Alejandro Sardoza le otorgo una responsabilidad de más al señor Rafael Trejo, pero no ha sido muy exitoso su desempeño, tiene problemas con los empleados. En este proceso se volvió autoritario y no le gusta trabajar en grupo esto hace que halla un menor rendimiento laboral.

SOLUCION:
Bajar de cargo al señor Rafael Trejo, dejándolo donde estaba inicialmente en el proceso. Tomarse un poco mas de tiempo el gerente para buscar una persona de acuerdo al perfil que se necesita para ocupar este cargo ya que es una gran responsabilidad y de eso depende el buen funcionamiento laboral para obtener los mejores resultados.



CASO “PATOJO COMUCICACIONES S.A

1. ¿Porque cree usted que se retraso el proyecto del ingeniero B?
RST/ porque no tuvo una buena organización en cuanto a sus informes ya que los pidió al finalizar las actividades, le quedaba imposible arreglar las fallas que detecto y corregirlas para cumplir con el objetivo pedido.
2. ¿El ingeniero B, si tuvo control sobre las actividades del proyecto?
RST/ no porque se limito a que su equipo de trabajo realizara un informe cuando las actividades finalizaran y no estuvo en la ejecución de estas para así observar sus falacias.
3. ¿será importante revisar lo planeado?
RST/ claro que si porque si revisamos constantemente podemos detectar en que estamos fallando para mejorar y así realizar un excelente trabajo.


PROBLEMA:
Que la empresa patojo comunicaciones S.A indica dos proyectos y decide contratar dos ingenieros para que se encarguen de cada uno de ellos, pero el ingeniero B no cumplió con los objetivos y se retraso 30 días.

SOLUCION:
cambiar de ingeniero y nosotros como empresa estar mas pendientes del proceso que llevan estos para que así se entreguen resultados a la fecha asignada, sin ningún inconveniente.

GUIA DE TGS CASO # 2 PROYECTOS DE SERVICIOS

CASO 2
PROYECTOS DE SERVICIOS


SISTEMA:
La empresa: mi casita Desarrollada inmobiliaria.
Créditos hipotecarios porque es una empresa financiera donde la oportunidad de tener un crédito de vivienda para familias jóvenes de clase media.
ELEMENTOS:
Las entidades bancarias de aproximadamente el 75% del valor de la vivienda
Jóvenes parejas con ingresos fijos.
ENTRADA:
Solicitud del crédito
Documentos
PROCESO:
Estudio
SALIDA:
Aprobación o negación del crédito.
AMBIENTE: Financiero
FRONTERA: Desembolso del crédito
ANTROPIA: No cumplimiento con las hipotecas
NEGANTROPIA: dar la solución
RECURSIVIDAD: mi casita desarrollos inmobiliarios.


SUBSISTEMA

CONSTRUCCIONES CIVILES S.A:
Por la construcción de viviendas
ENTRADA: Maquinaria y equipo
Terrenos y recurso humano.
PROCESO: construcción
SALIDA: entrega de las casas
AMBIENTE: Terrenos
FRONTERA: entrega del inmueble
ANTROPIA: no pago a los empleados
NEGANTROPIA: la solución
RECURSIVIDAD: mi casida desarrollos inmobiliarios.

viernes, 5 de junio de 2009

Retroalimentacion y Sistemas de control 4 y 5 exposicion

la retroalimentacion consiste en mejorar lo que ya se ha hecho, como darle un retoque sin que afecte a las salidas del sistema, La retroalimentación se produce cuando las salidas del sistema o la influencia de las salidas del sistemas en el contexto, vuelven a ingresar al sistema como recursos o información.
La retroalimentación permite el control de un sistema y que el mismo tome medidas de corrección en base a la información retroalimentada.
HOMEOSTASIS Y ENTROPIA
La homeostasis es la propiedad de un sistema que define su nivel de respuesta y de adaptación al contexto.
Es el nivel de adaptación permanente del sistema o su tendencia a la supervivencia
dinámica. Los sistemas altamente homeostáticos sufren transformaciones estructurales en igual medida que el contexto sufre transformaciones, ambos actúan como condicionantes del nivel de evolución.
La entropía de un sistema es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso del tiempo o por el funcionamiento del mismo.
SISTEMAS DE CONTROL
sistemas= conjuntos de elementos, control = manejo de algo estos dos conceptos unidos nos dan a entender que para cualquier sistemas es necesario tener control de lo que se esta haciendo, no dejarlos a la deriva porque tendria un desiquilibrio que podria afectar de una manera u otra al sistema.
Los sistemas de control según la Teoría Cibernética se aplican en esencia para los organismos vivos, las máquinas y las organizaciones. Un sistema de control está definido como un conjunto de componentes que pueden regular su propia conducta o la de otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento predeterminado, de modo que se reduzcan las probabilidades de fallos y se obtengan los resultados buscados

miércoles, 20 de mayo de 2009

La Teoria General de Sistemas tiene muchos conceptos complejos para aplicar en las diferentes disciplinas en la que se vaya a utilizar, de gran interes para estudiar y profundizar. Por esta razon en el siguienre enlace encontraran infomacion necesaria para el analisis y compresion de la Teoria General de Sistemas : http://sites.google.com/site/documentostgs/Home
http://sites.google.com/site/documentostgs/Home
aqui podras encontrar documentos referentes a los temas expuestos, aclarandote dudas de igual forma porfundizar tus conocimientos.

martes, 5 de mayo de 2009

ENTROPIA, SINERGIA Y RECURSIVIDAD


CUADRO SINÒPTICO :
ENTROPIA, SINERGIA Y RECURSIVIDAD
TUTORIA # 3
EXP. 3 Y 4

RESUMEN : ENTROPIA, RECURSIVIDAD Y SINERGIA

ENTROPÍA
es el desgaste de un sistema
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.

NEGUENTROPÍA
es el punto de regularidad de la entropia osea restablece al sistema.
La podemos definir como la fuerza opuesta al segundo principio de la termodinámica, es una fuerza que tiende a producir mayores niveles de orden en los sistemas abiertos.
La neguentropía la podemos relacionar con la sinergia, coadyuvación, colateralidad o cualquier otro resultado que dé como expresión la conservación de la energía; cerrando los ciclos de transformaciones posibles en el momento que uno de los resultados finales del sistema bajo observación.
RECURSIVIDAD
es un metodo de aplicacion tener la idea y aprovechar otros factores dentro del sistema.
es la forma en la cual se especifica un proceso basado en su propia definición. Siendo un poco más precisos, y para evitar el aparente círculo sin fin en esta definición, las instancias complejas de un proceso se definen en términos de instancias más simples, estando las finales más simples definidas de forma explícita.
SINERGIA
es la complicidad o integracion de los elementos del sistema la cual debe tener afinidad y apoyo mutuo donde se obtiene un resultado.
La sinergia es la integración de elementos que da como resultado algo más grande que la simple suma de éstos, es decir, cuando dos o más elementos se unen sinérgicamente crean un resultado que aprovecha y maximiza las cualidades de cada uno de los elementos

MAPA CONCEPTUAL .. TUTORIA # 2


sistemas.. Tutoria # 2



SISTEMAS

Conjunto de elementos que interactúan entre si con un mismo objeto o in comun; los sistemas tienen una entrada, proceso y salida, como por ejemplo una Empresa de zapatos tenemos elmaterial como la entrada, el proceso podria ser la produccion de zapatos y la salida serian los zapatos terminados listo para su venta.
COMPONENTES DE UN SISTEMA:
los sistemas tienen dos aspectos los cuales son:
*ASPECTO ESTRUCTURAL: que son los elementos, limites, reserva y Una red de comunicaciones
* ASPECTO FUNCIONAL: aqui tenemos Flujos de energía, Compuertas, Tiempos de duración de las reservas Bucles de Información etc

SUBSISTEMAS
Sistemas más pequeños incorporados al sistema original, como por ejemplo el sistema del de la universidad del tolima sede bogota pertenecemos al sistema de la unversidad del tolima en ibague que es el sistema original

Supersistemas: sistemas extremadamente grandes y complejos, que pueden referirse a una parte del sistema original, como ejemplo microsoft es un sistemas muy grande que abarca casi todos los rincones de la tierra

ELEMENTOS SISTEMATICOS

El sistema se constituye por una serie de parámetros, los cuales son:
entrada, Salida, Procesamiento, 4. Retroalimentación y Ambiente todos estos se relacionan entre si para dar un resultado adecuado al sistema
CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS
La clasificación de un sistema al igual que el análisis de los aspectos del mismo es un proceso subjetivo; depende del individuo que lo hace, del objetivo que se persigue y de las circunstancias particulares en las cuales se desarrolla.
Se clasifican así:
Según su relación con el medio ambiente:
• Sistemas abiertosEjemplos: Célula, ser humano, ciudad, perro, televisor, familia, estación de radio
• Sistemas cerrados: Ejemplos: Universo, reloj desechable, llanta de carro
Según su naturaleza
• Sistemas concretos
Ejemplos: Equipo de sonido, edificio, pájaro, guitarra, elefante
• Sistemas abstractos
Ejemplos: Sistema hexadecimal, idioma español, lógica difusa
Según su origen:
• Sistemas naturales
Ejemplos: Río, bosque, molécula de agua
• Sistemas artificiales Ejemplos: Tren, avión, marcapasos, idioma inglés
Según sus relaciones:
• Sistemas simples
Ejemplos: Juego de billar, péndulo, f(x) = x + 1, palanca
• Sistemas complejos:
Ejemplos: Cerebro, universidad, cámara fotográficaEsta clasificación es relativa por que depende del número de elementos y relaciones considerados.

domingo, 22 de marzo de 2009

MAPA CONCEPTUAL T.G.S



TRABAJO DE T.G.S. Y PREGUNTAS GENERADORAS

TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

La Teoría General de Sistema fue desarrollada por el biologo Ludwig von Bertalanffy (1950 y 1968).
La TGS ve a la realidad como estructuras mas grandes, encierra conceptos como la organizacion, totalidad, globalidad e interaccion dinamica, con el fin de constituir un modelo practico para conceptualizar los fenomenos o sistemas basandose en que las propiedades de un sistemas no pueden ser decritos individualmente sino globlamente.

PREMISAS BASICAS DE LA TGS
1. Los sistemas existen dentro de sistemas; esta premisa nos quiere decir que nosotros como personas pertenecemos a un sistema mayor como por ejemplo el sistemas de los seres humanos; siempre va exitir algo mucho mayor que nos agrupa y del cual nos apoyaremos.

2. Los sistemas son abiertos: en este punto estamos constantemente interectuando unos con los otros desarrolandonos en el ambiete de ambas partes.
3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura para los sistemas biológicos y mecánicos esto nos quiere decir como su mismo nombre lo indica cada parte o elemento dentro un sistemas cumple una funion especifica, como or ejemplo el sistema respitario hay un proceso en el cual todas sus partes estan interactuando cumpliendo con una funcion determinada para lograr un objetivo final (respiracion)
JERARQUÍA DE LOS SISTEMAS
la jerarquia de los sistemas son nueve que encierra un todo, tenemos el de los seres humanos, las plantas, social, abierto, aninal entre otros que segùn mi punto de vista todo esta relacionado con todo smplemete hacemos un sa clasificacion de grupos para poder diferenciar.

PREGUNTAS GENERADORAS

Con base en los dos enfoques para el estudio de la Teoría General de Sistemas, cual escogería para analizar y clasificar un sistema de información de una empresa?.

R/. Nosotros escogimos el enfoque 2. Que se trata de 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.
Porque según lo que entendimos de este enfoque es hacer una organización adecuada de las partes enteradas para así sacar un resultado de acuerdo a la necesidad de cada uno, ya que para una Empresa es necesaria una información exacta y eficaz para la toma de decisiones.