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INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERIA DE SISTEMAS
Unidad 2. propiedades y características de los sistemas
CONTENIDO:
2.1 propiedades de los sistemas
2.1.1 Estructura ---- 2.1.2 Emergencia ---- 2.1.3 Comunicación
2.1.4 Sinergia ---- 2.1.5 Homeostasis ---- 2.1.6 Equifinalidad
2.1.7 Entropia ---- 2.1.8 Inmergencia ---- 2.1.9 Control
2.1.10 Ley de la variedad requerida ---- 2.2 Organización de los sistemas
complejos ---- 2.2.1 Supra-sistemas ---- 2.2.2 Infra-sistemas 2.2.3 Iso-sistemas -
--- 2.2.4 Hetero-sistemas
Grupo: 201 D
Catedrático :
Dr. IE. Juan Manuel Carrión delgado
INTEGRANTES DEL EQUIPO:
1. HERNANDEZ HERNANDEZ EVELYN
KARINA
2. VASQUEZ JIMENEZ JUAN MANUEL
Introducción:
Las propiedades y características del sistema, tema que
abordaremos en la presente presentación.
Este tema es de suma importancia ya que debemos de
conocer cada una de las propiedades del sistema por que
esto nos ayuda a saber como esta integrado un sistema y a
saber como utilizar cada una de estas propiedades.
Dentro de las características de los sistemas tenemos mas
que nada como se clasifican los sistemas, ya que puede ser
este el mas pequeño, o depender jerárquicamente de otros
sistemas así como poseer estructuras análogas.
2.1 PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS.
la clasificación de un sistema al igual que el análisis de los
aspectos del mismo es un proceso relativo; depende del individuo
que lo hace, del objeto que persigue y de las circunstancias
particulares en las cuales se desarrolla.
LOS SISTEMAS SE CLASIFICAN ASI
 Propiedad definida por
la jerarquía y orden de
las partes que
conforman un sistema y
las interrelaciones que
existentes entre ellos.
Conjunto de elementos
de un todo debidamente
dispuestos a ser
interdependientes entre
sí.
 Ejemplo: La estructura orgánica de
una empresa, cada una las áreas es
completamente interdependiente sin
embargo cada parte está
íntimamente relacionada con la
empresa que sería un todo
2.1.1 ESTRUCTURA
2.1.2Emergencia:
 Emergencia es lo que ocurre cuando un sistema de elementos
relativamente simples se organiza espontáneamente y sin leyes explícitas
hasta dar lugar a un comportamiento inteligente.
 Ejemplo: Una célula viva, una organización multicelular, una colonia de
hormigas, una ciudad o el propio cerebro humano poseen “propiedades
emergentes” que no son discernibles en sus componentes.
 2.1.3 Comunicación:
 El intercambio de significados a través de un sistema en común y
se da cuando se transmite un mensaje por medio de algún canal,
como ruido.
 2.1.4 Sinergia
 Procesos que se dan al interior de cada uno de los
componentes del sistema, y que al estudiarse cada
componente de forma separada no se puede explicarlo
o predecir su comportamiento.
 2.1.5 HOMEOSTASIS
 La propiedad de un sistema que define su nivel de respuesta y de
adaptación al contexto. Este concepto está especialmente referido
a los organismos vivos en tanto sistemas adaptables.
 Ejemplos: El sistema del cuerpo humano
 Una empresa que trata de manejar las demandas de sus productos
al colocar más tiendas o sucursales.
 2.1.6 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.
 2.1.7 ENTROPIA
 “Grado de desorden que tienen un sistema”
 Cambios de estados mas ordenados u organizados a
estados menos organizados.
 Procesos donde el sistema tiende a desorganizarse
consumirse o desaparecer .
 Ejemplo:
 Los problemas matemáticos, existen diferentes maneras de
resolverlos
 Las formas de reducir costos en una empresa, se resolverá desde
el punto que crean conveniente los directivos.
 El laberinto, tiene una sola entrada y salida pero distintos caminos.
 2.1.8 Inmergencia.
 Se refiere a todas estas características y habilidades que un
sistema puede realizar dentro de otro sistema, ya sea más grande
o más pequeño, es decir la relación que existe entre el tamaño de
uno y otro sistema, pero ambos se necesitan aunque el más
pequeño sea más importante no es el mayor en su jerarquía.
 Emergen otros sistemas a su alrededor con nuevas expectativas,
mientras el primer sistema genera el fenómeno subterráneo
 2.1.9 Control:
 Una de las propiedades más importantes de los sistemas, es la
consecuencia dela comunicación entre las partes del sistema.
Permite la autorregulación y supervivencia del sistema. El control
seda siempre y cuando exista comunicación entre las partes.
 2.1.10 Ley de la variedad requeridad:
 Establece que cuanto mayor es la variedad de acciones de un
sistema regulado, también es mayor la variedad de
perturbaciones posibles que deben ser controladas. Dicho de
otra manera, la variedad de acciones disponibles (estados
posibles) en un sistema de control debe ser, por lo menos, tan
grande como la variedad de acciones o estados en el sistema
que se quiere controla.
 Ejemplo.
La comida ofrecida en un restaurant depende de las condiciones
climáticas, para esto el dueño debe dar respuestas
correspondientes
cuando mayor es la variedad de acciones de un sistema regulado
mayor es la variedad de perturbaciones posibles que deben ser
controladas .
 2.2 Organización de los Sistemas Complejos:
 las organizaciones son sistemas y los sistemas son organizaciones,
cada uno posee una organización que particularmente difieren del
entorno, del fin que persigue y la estructura y propiedades que
pueda desarrollar en algún momento, por que ellas pueden variar
de un tiempo a otro, porque en algunos momentos unas son mas
visibles que otras, y porque las reacciones que puedan presentar a
ciertas entradas, en general, es variable.
 Características en los sistemas.
2.2.1 Supra-sistemas:
Sistema del cual dependen jerárquicamente los sistemas de
referencia. El sistema de referencia puede ser individual o colectivo,
como un átomo, un conjunto de átomos, un ser humano, un
conjunto de seres humanos, un municipio, una empresa, etc. es,
por lo tanto, un concepto relativo, que depende de los objetivos de
la actividad o de los intereses del usuario.
 2.2.2 Infra-sistemas:
 Sistema que depende jerárquicamente del sistema de
referencia. Ejemplo de una universidad pueden
depender Infrasistemas autónomos, como una
imprenta independiente que deba su existencia al
organismo decente.
 2.2.3Isosistemas:
 Sistema de jerarquía y estructura análoga al sistema de
referencia. El Isosistema posees normas, estructuras y
comportamientos análogos, no tienen por qué ser
exactamente iguales y su comportamiento puede ser
muy diferente entre sí.
 2.2.4 Hetero-sistemas
 Son sistemas de nivel analógico al sistema de referencia pero
perteneciente a otro conjunto o clases .
Conclusión:
En nuestro criterio las propiedades de los sistemas pueden
resultar confusas de entender pero necesarias para nuestra
formación ya que nos ayuda a comprender mejor las herramientas
que tenemos para usar dentro de un sistema así como cuando y
como debemos de aplicarlas.
Las propiedades de los sistemas son muy útiles ya que nos
proporcionan conocimientos acerca del sistema.
Las características por su parte nos dice como esta clasificado un
sistema, ya que puede ser este el mas pequeño, o depender
jerárquicamente de otros sistemas así como poseer estructuras
análogas.
 Fuentes de información:
 http://www.linkses.com/articulos/205/Sinergia
 https://sites.google.com/site/ingenieriadesistemasjrh/
segunda-unidad/2-1-propiedades-de-los-sistemas/2-1-
9-control
 JohnP. Van Girgh.(1987) Teoría General de Sistemas .
Editorial trillas México.
 Robert Lilienfeld.(1984).Teoría de sistemas . Orígenes y
aplicaciones .Editorial Gustavo Gill , Barcelona.

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Propiedades y características de los sistemas 6

  • 1. INGENIERÍA INDUSTRIAL INGENIERIA DE SISTEMAS Unidad 2. propiedades y características de los sistemas CONTENIDO: 2.1 propiedades de los sistemas 2.1.1 Estructura ---- 2.1.2 Emergencia ---- 2.1.3 Comunicación 2.1.4 Sinergia ---- 2.1.5 Homeostasis ---- 2.1.6 Equifinalidad 2.1.7 Entropia ---- 2.1.8 Inmergencia ---- 2.1.9 Control 2.1.10 Ley de la variedad requerida ---- 2.2 Organización de los sistemas complejos ---- 2.2.1 Supra-sistemas ---- 2.2.2 Infra-sistemas 2.2.3 Iso-sistemas - --- 2.2.4 Hetero-sistemas Grupo: 201 D Catedrático : Dr. IE. Juan Manuel Carrión delgado INTEGRANTES DEL EQUIPO: 1. HERNANDEZ HERNANDEZ EVELYN KARINA 2. VASQUEZ JIMENEZ JUAN MANUEL
  • 2. Introducción: Las propiedades y características del sistema, tema que abordaremos en la presente presentación. Este tema es de suma importancia ya que debemos de conocer cada una de las propiedades del sistema por que esto nos ayuda a saber como esta integrado un sistema y a saber como utilizar cada una de estas propiedades. Dentro de las características de los sistemas tenemos mas que nada como se clasifican los sistemas, ya que puede ser este el mas pequeño, o depender jerárquicamente de otros sistemas así como poseer estructuras análogas.
  • 3. 2.1 PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS. la clasificación de un sistema al igual que el análisis de los aspectos del mismo es un proceso relativo; depende del individuo que lo hace, del objeto que persigue y de las circunstancias particulares en las cuales se desarrolla. LOS SISTEMAS SE CLASIFICAN ASI
  • 4.  Propiedad definida por la jerarquía y orden de las partes que conforman un sistema y las interrelaciones que existentes entre ellos. Conjunto de elementos de un todo debidamente dispuestos a ser interdependientes entre sí.  Ejemplo: La estructura orgánica de una empresa, cada una las áreas es completamente interdependiente sin embargo cada parte está íntimamente relacionada con la empresa que sería un todo 2.1.1 ESTRUCTURA
  • 5. 2.1.2Emergencia:  Emergencia es lo que ocurre cuando un sistema de elementos relativamente simples se organiza espontáneamente y sin leyes explícitas hasta dar lugar a un comportamiento inteligente.  Ejemplo: Una célula viva, una organización multicelular, una colonia de hormigas, una ciudad o el propio cerebro humano poseen “propiedades emergentes” que no son discernibles en sus componentes.
  • 6.  2.1.3 Comunicación:  El intercambio de significados a través de un sistema en común y se da cuando se transmite un mensaje por medio de algún canal, como ruido.
  • 7.  2.1.4 Sinergia  Procesos que se dan al interior de cada uno de los componentes del sistema, y que al estudiarse cada componente de forma separada no se puede explicarlo o predecir su comportamiento.
  • 8.  2.1.5 HOMEOSTASIS  La propiedad de un sistema que define su nivel de respuesta y de adaptación al contexto. Este concepto está especialmente referido a los organismos vivos en tanto sistemas adaptables.  Ejemplos: El sistema del cuerpo humano  Una empresa que trata de manejar las demandas de sus productos al colocar más tiendas o sucursales.
  • 9.  2.1.6 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.
  • 10.  2.1.7 ENTROPIA  “Grado de desorden que tienen un sistema”  Cambios de estados mas ordenados u organizados a estados menos organizados.  Procesos donde el sistema tiende a desorganizarse consumirse o desaparecer .
  • 11.  Ejemplo:  Los problemas matemáticos, existen diferentes maneras de resolverlos  Las formas de reducir costos en una empresa, se resolverá desde el punto que crean conveniente los directivos.  El laberinto, tiene una sola entrada y salida pero distintos caminos.
  • 12.  2.1.8 Inmergencia.  Se refiere a todas estas características y habilidades que un sistema puede realizar dentro de otro sistema, ya sea más grande o más pequeño, es decir la relación que existe entre el tamaño de uno y otro sistema, pero ambos se necesitan aunque el más pequeño sea más importante no es el mayor en su jerarquía.  Emergen otros sistemas a su alrededor con nuevas expectativas, mientras el primer sistema genera el fenómeno subterráneo
  • 13.  2.1.9 Control:  Una de las propiedades más importantes de los sistemas, es la consecuencia dela comunicación entre las partes del sistema. Permite la autorregulación y supervivencia del sistema. El control seda siempre y cuando exista comunicación entre las partes.
  • 14.  2.1.10 Ley de la variedad requeridad:  Establece que cuanto mayor es la variedad de acciones de un sistema regulado, también es mayor la variedad de perturbaciones posibles que deben ser controladas. Dicho de otra manera, la variedad de acciones disponibles (estados posibles) en un sistema de control debe ser, por lo menos, tan grande como la variedad de acciones o estados en el sistema que se quiere controla.  Ejemplo.
  • 15. La comida ofrecida en un restaurant depende de las condiciones climáticas, para esto el dueño debe dar respuestas correspondientes cuando mayor es la variedad de acciones de un sistema regulado mayor es la variedad de perturbaciones posibles que deben ser controladas .
  • 16.  2.2 Organización de los Sistemas Complejos:  las organizaciones son sistemas y los sistemas son organizaciones, cada uno posee una organización que particularmente difieren del entorno, del fin que persigue y la estructura y propiedades que pueda desarrollar en algún momento, por que ellas pueden variar de un tiempo a otro, porque en algunos momentos unas son mas visibles que otras, y porque las reacciones que puedan presentar a ciertas entradas, en general, es variable.  Características en los sistemas.
  • 17. 2.2.1 Supra-sistemas: Sistema del cual dependen jerárquicamente los sistemas de referencia. El sistema de referencia puede ser individual o colectivo, como un átomo, un conjunto de átomos, un ser humano, un conjunto de seres humanos, un municipio, una empresa, etc. es, por lo tanto, un concepto relativo, que depende de los objetivos de la actividad o de los intereses del usuario.
  • 18.  2.2.2 Infra-sistemas:  Sistema que depende jerárquicamente del sistema de referencia. Ejemplo de una universidad pueden depender Infrasistemas autónomos, como una imprenta independiente que deba su existencia al organismo decente.
  • 19.  2.2.3Isosistemas:  Sistema de jerarquía y estructura análoga al sistema de referencia. El Isosistema posees normas, estructuras y comportamientos análogos, no tienen por qué ser exactamente iguales y su comportamiento puede ser muy diferente entre sí.
  • 20.  2.2.4 Hetero-sistemas  Son sistemas de nivel analógico al sistema de referencia pero perteneciente a otro conjunto o clases .
  • 21. Conclusión: En nuestro criterio las propiedades de los sistemas pueden resultar confusas de entender pero necesarias para nuestra formación ya que nos ayuda a comprender mejor las herramientas que tenemos para usar dentro de un sistema así como cuando y como debemos de aplicarlas. Las propiedades de los sistemas son muy útiles ya que nos proporcionan conocimientos acerca del sistema. Las características por su parte nos dice como esta clasificado un sistema, ya que puede ser este el mas pequeño, o depender jerárquicamente de otros sistemas así como poseer estructuras análogas.
  • 22.  Fuentes de información:  http://www.linkses.com/articulos/205/Sinergia  https://sites.google.com/site/ingenieriadesistemasjrh/ segunda-unidad/2-1-propiedades-de-los-sistemas/2-1- 9-control  JohnP. Van Girgh.(1987) Teoría General de Sistemas . Editorial trillas México.  Robert Lilienfeld.(1984).Teoría de sistemas . Orígenes y aplicaciones .Editorial Gustavo Gill , Barcelona.