INTRODUCCION
La teoría de la organización y la práctica administrativa han experimentado cambios sustanciales en años recientes. La información proporcionada por las ciencias de la administración y la conducta ha enriquecido a la teoría tradicional. Estos esfuerzos de investigación y de conceptualización a veces han llevado a descubrimientos divergentes. Sin embargo, surgió un enfoque que puede servir como base para lograrla convergencia, el enfoque de sistemas, que facilita la unificación de muchos campos del conocimiento. Dicho enfoque ha sido usado por las ciencias físicas, biológicas y sociales, como marco de referencia para la integración de la teoría organizacional moderna.
El primer expositor de la Teoría General de los Sistemas fue Ludwing von Bertalanffy, en el intento de lograr una metodología integradora para el tratamiento de problemas científicos.
La meta de la Teoría General de los Sistemas no es buscar analogías entre las ciencias, sino tratar de evitar la superficialidad científica que ha estancado a las ciencias. Para ello emplea como instrumento, modelos utilizables y transferibles entre varios continentes científicos, toda vez que dicha extrapolación sea posible e integrable a las respectivas disciplinas.
La Teoría General de los Sistemas se basa en dos pilares básicos: aportes semánticos y aportes metodológicos, a los cuales me referiero en las próximas páginas.
APORTES SEMANTICOS
Las sucesivas especializaciones de las ciencias obligan a la creación de nuevas palabras, estas se acumulan durante sucesivas especializaciones, llegando a formar casi un verdadero lenguaje que sólo es manejado por los especialistas.
De esta forma surgen problemas al tratarse de proyectos interdisciplinarios, ya que los participantes del proyecto son especialistas de diferentes ramas de la ciencia y cada uno de ellos maneja una semántica diferente a los demás.
La Teoría de los Sistemas, para solucionar estos inconvenientes, pretende introducir una semántica científica de utilización universal.
Sistema:
Es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes 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 mas 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.
Entradas:
Las entradas son los ingresos del sistema que pueden ser recursos materiales, recursos humanos o información.
Las entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra al sistema sus necesidades operativas.
Las entradas pueden ser:
- en serie: es el resultado o la salida de un sistema anterior con el cual el sistema en estudio está relacionado en forma directa.
- aleatoria: es decir, al azar, donde el termino "azar" se utiliza en el sentido estadístico. Las entradas aleatorias representan entradas potenciales para un sistema.
- retroacción: es la reintroducción de una parte de las salidas del sistema en sí mismo.
Clasificación extraída de apunte de cátedra.
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.
Salidas:
Las salidas de los sistemas son los resultados que se obtienen de procesar las entradas. Al igual que las entradas estas pueden adoptar la forma de productos, servicios e información. Las mismas son el resultado del funcionamiento del sistema o, alternativamente, el propósito para el cual existe el sistema.
Las salidas de un sistema se convierte en entrada de otro, que la procesará para convertirla en otra salida, repitiéndose este ciclo indefinidamente.
Relaciones:
Las relaciones son los enlaces que vinculan entre sí a los objetos o subsistemas que componen a un sistema complejo.
Podemos clasificarlas en :
- Simbióticas: es aquella en que los sistemas conectados no pueden seguir funcionando solos. A su vez puede subdividirse en unipolar o parasitaria, que es cuando un sistema (parásito) no puede vivir sin el otro sistema (planta); y bipolar o mutual, que es cuando ambos sistemas dependen entre si.
- Sinérgica: es una relación que no es necesaria para el funcionamiento pero que resulta útil, ya que su desempeño mejora sustancialmente al desempeño del sistema. Sinergia significa "acción combinada". Sin embargo, para la teoría de los sistemas el término significa algo más que el esfuerzo cooperativo. En las relaciones sinérgicas la acción cooperativa de subsistemas semi-independientes, tomados en forma conjunta, origina un producto total mayor que la suma de sus productos tomados de una manera independiente.
- Superflua: Son las que repiten otras relaciones. La razón de las relaciones superfluas es la confiabilidad. Las relaciones superfluas aumentan la probabilidad de que un sistema funcione todo el tiempo y no una parte del mismo. Estas relaciones tienen un problema que es su costo, que se suma al costo del sistema que sin ellas puede funcionar.
Clasificación obtenida de apunte de cátedra.
Atributos:
Los atributos de los sistemas, definen al sistema tal como lo conocemos u observamos. Los atributos pueden ser definidores o concomitantes: los atributos definidores son aquellos sin los cuales una entidad no sería designada o definida tal como se lo hace; los atributos concomitantes en cambio son aquellos que cuya presencia o ausencia no establece ninguna diferencia con respecto al uso del término que describe la unidad.
Contexto:
Un sistema siempre estará relacionado con el contexto que lo rodea, o sea, el conjunto de objetos exteriores al sistema, pero que influyen decididamente a éste, y a su vez el sistema influye, aunque en una menor proporción, influye sobre el contexto; se trata de una relación mutua de contexto-sistema.
Tanto en la Teoría de los Sistemas como en el método científico, existe un concepto que es común a ambos: el foco de atención, el elemento que se aísla para estudiar.
El contexto a analizar depende fundamentalmente del foco de atención que se fije. Ese foco de atención, en términos de sistemas, se llama límite de interés.
Para determinar este límite se considerarían dos etapas por separado:
a) La determinación del contexto de interés.
b) La determinación del alcance del límite de interés entre el contexto y el sistema.
a) Se suele representar como un círculo que encierra al sistema, y que deja afuera del límite de interés a la parte del contexto que no interesa al analista.
d) En lo que hace a las relaciones entre el contexto y los sistemas y viceversa. Es posible que sólo interesen algunas de estas relaciones, con lo que habrá un límite de interés relacional.
Determinar el límite de interés es fundamental para marcar el foco de análisis, puesto que sólo será considerado lo que quede dentro de ese límite.
Entre el sistema y el contexto, determinado con un límite de interés, existen infinitas relaciones. Generalmente no se toman todas, sino aquellas que interesan al análisis, o aquellas que probabilísticamente presentan las mejores características de predicción científica.
Rango:
En el universo existen distintas estructuras de sistemas y es factible ejercitar en ellas un proceso de definición de rango relativo. Esto produciría una jerarquización de las distintas estructuras en función de su grado de complejidad.
Cada rango o jerarquía marca con claridad una dimensión que actúa como un indicador claro de las diferencias que existen entre los subsistemas respectivos.
Esta concepción denota que un sistema de nivel 1 es diferente de otro de nivel 8 y que, en consecuencia, no pueden aplicarse los mismos modelos, ni métodos análogos a riesgo de cometer evidentes falacias metodológicas y científicas.
Para aplicar el concepto de rango, el foco de atención debe utilizarse en forma alternativa: se considera el contexto y a su nivel de rango o se considera al sistema y su nivel de rango.
Refiriéndonos a los rangos hay que establecer los distintos subsistemas. Cada sistema puede ser fraccionado en partes sobre la base de un elemento común o en función de un método lógico de detección.
El concepto de rango indica la jerarquía de los respectivos subsistemas entre sí y su nivel de relación con el sistema mayor.
Subsistemas:
En la misma definición de sistema, se hace referencia a los subsistemas que lo componen, cuando se indica que el mismo esta formado por partes o cosas que forman el todo.
Estos conjuntos o partes pueden ser a su vez sistemas (en este caso serían subsistemas del sistema de definición), ya que conforman un todo en sí mismos y estos serían de un rango inferior al del sistema que componen.
Estos subsistemas forman o componen un sistema de un rango mayor, el cual para los primeros se denomina macrosistema.
Variables:
Cada sistema y subsistema contiene un proceso interno que se desarrolla sobre la base de la acción, interacción y reacción de distintos elementos que deben necesariamente conocerse.
Dado que dicho proceso es dinámico, suele denominarse como variable, a cada elemento que compone o existe dentro de los sistemas y subsistemas.
Pero no todo es tan fácil como parece a simple vista ya que no todas las variables tienen el mismo comportamiento sino que, por lo contrario, según el proceso y las características del mismo, asumen comportamientos diferentes dentro del mismo proceso de acuerdo al momento y las circunstancias que las rodean.
Parámetro:
Uno de los comportamientos que puede tener una variable es el de parámetro, que es cuando una variable no tiene cambios ante alguna circunstancia específica, no quiere decir que la variable es estática ni mucho menos, ya que sólo permanece inactiva o estática frente a una situación determinada.
Operadores:
Otro comportamiento es el de operador, que son las variables que activan a las demás y logran influir decisivamente en el proceso para que este se ponga en marcha. Se puede decir que estas variables actúan como líderes de las restantes y por consiguiente son privilegiadas respecto a las demás variables. Cabe aquí una aclaración: las restantes variables no solamente son influidas por los operadores, sino que también son influenciadas por el resto de las variables y estas tienen también influencia sobre los operadores.
Retroalimentación:
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.
Feed-forward o alimentación delantera:
Es una forma de control de los sistemas, donde dicho control se realiza a la entrada del sistema, de tal manera que el mismo no tenga entradas corruptas o malas, de esta forma al no haber entradas malas en el sistema, las fallas no serán consecuencia de las entradas sino de los proceso mismos que componen al sistema.
Homeostasis y entropía:
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. Los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer por el desgaste generado por su proceso sistémico. Los mismos deben tener rigurosos sistemas de control y mecanismos de revisión, reelaboración y cambio permanente, para evitar su desaparición a través del tiempo.
En un sistema cerrado la entropía siempre debe ser positiva. Sin embargo en los sistemas abiertos biológicos o sociales, la entropía puede ser reducida o mejor aun transformarse en entropía negativa, es decir, un proceso de organización más completo y de capacidad para transformar los recursos. Esto es posible porque en los sistemas abiertos los recursos utilizados para reducir el proceso de entropía se toman del medio externo. Asimismo, los sistemas vivientes se mantienen en un estado estable y pueden evitar el incremento de la entropía y aun desarrollarse hacia estados de orden y de organización creciente.
Permeabilidad:
La permeabilidad de un sistema mide la interacción que este recibe del medio, se dice que a mayor o menor permeabilidad del sistema el mismo será mas o menos abierto.
Los sistemas que tienen mucha relación con el medio en el cuál se desarrollan son sistemas altamente permeables, estos y los de permeabilidad media son los llamados sistemas abiertos.
Por el contrario los sistemas de permeabilidad casi nula se denominan sistemas cerrados.
Integración e independencia:
Se denomina sistema integrado a aquel en el cual su nivel de coherencia interna hace que un cambio producido en cualquiera de sus subsistemas produzca cambios en los demás subsistemas y hasta en el sistema mismo.
Un sistema es independiente cuando un cambio que se produce en él, no afecta a otros sistemas.
Centralización y descentralización:
Un sistema se dice centralizado cuando tiene un núcleo que comanda a todos los demás, y estos dependen para su activación del primero, ya que por sí solos no son capaces de generar ningún proceso.
Por el contrario los sistemas descentralizados son aquellos donde el núcleo de comando y decisión está formado por varios subsistemas. En dicho caso el sistema no es tan dependiente, sino que puede llegar a contar con subsistemas que actúan de reserva y que sólo se ponen en funcionamiento cuando falla el sistema que debería actuar en dicho caso.
Los sistemas centralizados se controlan más fácilmente que los descentralizados, son más sumisos, requieren menos recursos, pero son más lentos en su adaptación al contexto. Por el contrario los sistemas descentralizados tienen una mayor velocidad de respuesta al medio ambiente pero requieren mayor cantidad de recursos y métodos de coordinación y de control más elaborados y complejos.
Adaptabilidad:
Es la propiedad que tiene un sistema de aprender y modificar un proceso, un estado o una característica de acuerdo a las modificaciones que sufre el contexto. Esto se logra a través de un mecanismo de adaptación que permita responder a los cambios internos y externos a través del tiempo.
Para que un sistema pueda ser adaptable debe tener un fluido intercambio con el medio en el que se desarrolla.
Mantenibilidad:
Es la propiedad que tiene un sistema de mantenerse constantemente en funcionamiento. Para ello utiliza un mecanismo de mantenimiento que asegure que los distintos subsistemas están balanceados y que el sistema total se mantiene en equilibrio con su medio.
Estabilidad:
Un sistema se dice estable cuando puede mantenerse en equilibrio a través del flujo continuo de materiales, energía e información.
La estabilidad de los sistemas ocurre mientras los mismos pueden mantener su funcionamiento y trabajen de manera efectiva (mantenibilidad).
Armonía:
Es la propiedad de los sistemas que mide el nivel de compatibilidad con su medio o contexto.
Un sistema altamente armónico es aquel que sufre modificaciones en su estructura, proceso o características en la medida que el medio se lo exige y es estático cuando el medio también lo es.
Optimización y sub-optimización:
Optimización modificar el sistema para lograr el alcance de los objetivos.
Suboptimización en cambio es el proceso inverso, se presenta cuando un sistema no alcanza sus objetivos por las restricciones del medio o porque el sistema tiene varios objetivos y los mismos son excluyentes, en dicho caso se deben restringir los alcances de los objetivos o eliminar los de menor importancia si estos son excluyentes con otros más importantes.
Exito:
El éxito de los sistemas es la medida en que los mismos alcanzan sus objetivos.
La falta de éxito exige una revisión del sistema ya que no cumple con los objetivos propuestos para el mismo, de modo que se modifique dicho sistema de forma tal que el mismo pueda alcanzar los objetivos determinados.
APORTES METODOLOGICOS
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, mecanismo de control o sistema cibernético. El sistema se autorregula para mantener su equilibrio.
4. Cuarto nivel, "sistema abierto" o autoestructurado. 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 constituye el siguiente nivel, y 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.
Teoría analógica o modelo de isomorfismo sistémico:
Este modelo busca integrar las relaciones entre fenómenos de las distintas ciencias. La detección de estos fenómenos permite el armado de modelos de aplicación para distintas áreas de las ciencias.
Esto, que se repite en forma permanente, exige un análisis iterativo que responde a la idea de modularidad que la teoría de los sistemas desarrolla en sus contenidos.
Se pretende por comparaciones sucesivas, una aproximación metodológica, a la vez que facilitar la identificación de los elementos equivalentes o comunes, y permitir una correspondencia biunívoca entre las distintas ciencias.
Como evidencia de que existen propiedades generales entre distintos sistemas, se identifican y extraen sus similitudes estructurales.
Estos elementos son la esencia de la aplicación del modelo de isomorfismo, es decir, la correspondencia entre principios que rigen el comportamiento de objetos que, si bien intrínsecamente son diferentes, en algunos aspectos registran efectos que pueden necesitar un mismo procedimiento.
Modelo procesal o del sistema adaptativo complejo:
Este modelo implica por asociación la aplicación previa del modelo del rango.
Dado que las organizaciones se encuentran dentro del nivel 8, critica y logra la demolición de los modelos existentes tanto dentro de la sociología como dentro de la administración.
Buckley, categoriza a los modelos existentes en dos tipos:
a) aquellos de extracción y origen mecánico, a los que denomina modelo de equilibrio;
b) aquellos de extracción y origen biológico, a los que llama modelos organísmicos u homeostáticos.
Y dice:
"...el modelo de equilibrio es aplicable a tipos de sistemas que se caracterizan por perder organización al desplazarse hacia un punto de equilibrio y con posterioridad tienden a mantener ese nivel mínimo dentro de perturbaciones relativamente estrechas. Los modelos homeostáticos son aplicables a sistemas que tienden a mantener un nivel de organización dado relativamente elevado a pesar de las tendencias constantes a disminuirlo. El modelo procesal o de sistema complejo adaptativo se aplica a los sistemas caracterizados por la elaboración o la evolución de la organización; como veremos se benefician con las perturbaciones y la variedad del medio y de hecho dependen de estas".
Mientras que ciertos sistemas tienen una natural tendencia al equilibrio, los sistemas del nivel 8 se caracterizan por sus propiedades morfogénicas, es decir que en lugar de buscar un equilibrio estable tienden a una permanente transformación estructural. Este proceso de transformación estructural permanente, constituye el pre-requisito para que los sistemas de nivel 8 se conserven en forma activa y eficiente, en suma es su razón de supervivencia.
LAS ORGANIZACIONES COMO SISTEMAS
Una organización es un sistema socio-técnico incluido en otro más amplio que es la sociedad con la que interactúa influyéndose mutuamente.
También puede ser definida como un sistema social, integrado por individuos y grupos de trabajo que responden a una determinada estructura y dentro de un contexto al que controla parcialmente, desarrollan actividades aplicando recursos en pos de ciertos valores comunes.
Subsistemas que forman la Empresa:
a) Subsistema psicosocial: está compuesto por individuos y grupos en interacción. Dicho subsistema está formado por la conducta individual y la motivación, las relaciones del status y del papel, dinámica de grupos y los sistemas de influencia.
b) Subsistema técnico: se refiere a los conocimientos necesarios para el desarrollo de tareas, incluyendo las técnicas usadas para la transformación de insumos en productos.
c) Subsistema administrativo: relaciona a la organización con su medio y establece los objetivos, desarrolla planes de integración, estrategia y operación, mediante el diseño de la estructura y el establecimiento de los procesos de control.
METODOLOGIA DE APLICACION DE LA T.G.S., PARA EL ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS
Desde el punto de vista de la administración está compuesta de las siguientes etapas:
a) Análisis de situación: es la etapa en que el analista toma conocimiento del sistema, se ubica en cuanto a su origen, objetivo y trayectoria.
1. Definición de objetivo: el analista trata de determinar para que ha sido requerido ya que en general se le plantean los efectos pero no las causas.
2. Formulación del plan de trabajo: el analista fija los límites de interés del estudio a realizar, la metodología a seguir, los recursos materiales y humanos que necesitará, el tiempo que insumirá el trabajo y el costo del mismo. Esta etapa se conoce como propuesta de servicio y a partir de su aprobación se continúa con la metodología.
3. Relevamiento: el analista recopila toda la información referida al sistema en estudio, como así también toda la información que hace al límite de interés.
4. Diagnóstico: el analista mide la eficacia y la eficiencia del sistema en estudio. Eficacia es cuando el sistema logra los objetivos y eficiencia es cuando el sistema logra los objetivos con una relación costo beneficio positiva. Si un sistema es eficaz pero no eficiente el analista deberá cambiar los métodos del sistema, si un sistema no es eficaz el analista deberá cambiar el sistema y si un sistema es eficiente el analista sólo podrá optimizarlo.
5. Diseño: el analista diseña el nuevo sistema.
a) Diseño global: en el determina la salida, los archivos, las entradas del sistema, hace un cálculo de costos y enumera los procedimientos. El diseño global debe ser presentado para su aprobación, aprobado el diseño global pasamos al siguiente paso.
b) Diseño detallado: el analista desarrolla en detalle la totalidad de los procedimientos enumerados en el diseño global y formula la estructura de organización la cual se aplicara sobre dichos procedimientos.
6. Implementación: la implementación del sistema diseñado significa llevar a la práctica al mismo, esta puesta en marcha puede hacerse de tres formas.
a) Global.
b) En fases.
c) En paralelo.
7. Seguimiento y control: El analista debe verificar los resultados del sistema implementado y aplicar las acciones correctivas que considere necesarias para ajustar el problema.
EL SISTEMA DE CONTROL
Concepto:
Un sistema de control estudia la conducta del sistema con el fin de regularla de un modo conveniente para su supervivencia. Una de sus características es que sus elementos deben ser lo suficientemente sensitivas y rápidas como para satisfacer los requisitos para cada función del control.
Elementos básicos:
a) Una variable; que es el elemento que se desea controlar.
b) Los mecanismos sensores que son sencillos para medir las variaciones a los cambios de la variable.
c) Los medios motores a través de los cuales se pueden desarrollar las acciones correctivas.
d) Fuente de energía, que entrega la energía necesaria para cualquier tipo de actividad.
e) La retroalimentación que a través de la comunicación del estado de la variable por los sensores, se logra llevar a cabo las acciones correctivas.
Método de control:
Es una alternativa para reducir la cantidad de información recibida por quienes toman decisiones, sin dejar de aumentar su contenido informativo. Las tres formas básicas de implementar el método de control son:
1.- Reporte de variación: esta forma de variación requiere que los datos que representan los hechos reales sean comparados con otros que representan los hechos planeados, con el fin de determinar la diferencia. La variación se controla luego con el valor de control, para determinar si el hecho se debe o no informar. El resultado del procedimiento, es que únicamente se informa a quién toma las decisiones acerca de los eventos o actividades que se apartan de modo significativo que los planes, para que tomen las medidas necesarias.
2.- Decisiones Programadas: otra aplicación de sistema de control implica el desarrollo y la implantación de decisiones programadas. Una parte apreciable de las decisiones de carácter técnico y una parte pequeña de las decisiones tácticas abarcan decisiones repetitivas y rutinarias. Diseñando el sistema de información de manera que ejecute esas decisiones de rutina, el analista proporciona a los administradores más tiempo para dedicarse a otras decisiones menos estructuradas.
Si se procura que el sistema vigile las órdenes pendientes y se programa las decisiones de cuáles pedidos necesitan mayor atención, se logrará un significativo ahorro de tiempo y esfuerzo.
3.- Notificación automática: en este caso, el sistema como tal, no toma decisiones pero como vigila el flujo general de información puede proporcionar datos, cuando sea preciso y en el momento determinado.
Las notificaciones automáticas se hacen en algunos criterios predeterminados, pero solo quienes toman las decisiones deben decir si es necesario o no emprender alguna acción.
El Sistema de Control en las Organizaciones:
El control es uno de los cinco subsistemas corporativos (organización, planificación, coordinación y dirección son los restante) los cuales son muy difíciles de separar con respecto al de control. De ello se desprende todo el proceso administrativo, debe considerarse como un movimiento circular, en el cual todos los subsistemas están ligados intrincadamente, la relación entre la planificación y el control es muy estrecha ya que el directivo fija el objetivo y además normas, ante las cuales se contrastan y evalúan acciones.
Es necesario ver al control para determinar si las asignaciones y las relaciones en la organización están siendo cumplimentadas tal como se las había previsto.
Gráfico del Sistema o Proceso de Control
Este gráfico representa el proceso de control como un sistema cerrado, es decir que posee la característica de la retroalimentación o autorregulación. El movimiento es circular y continuo, produciéndose de la siguiente manera: se parte de la actividad o realidad a la cual debemos medir, con el auxilio o utilización de normas, efectuada la decisión comparamos los resultados de los planes, de esta manera la realidad quedará ajustada para el futuro. Se nota en este punto que no sólo la realidad puede ser ajustada, otras veces son los planes los que necesitan corrección por estar sensiblemente alejado de las actividades.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
Hermida, Jorge A. Ciencia de la administración. Ediciones Contabilidad Moderna S.A.I.C. Buenos Aires mayo de 1983.
Fotocopias y apuntes facilitados por la cátedra.
Alvarez, Héctor Felipe. Administración, una introducción al estudio de la Administración. Sociedad para Estudios Pedagógicos Argentinos. Córdoba 1987.
Yourdon, Edward. Análisis estructurado moderno. Prentice-Hall Panamericana, S.A. México 1989.
Ramón García-Pelayo y Gross. Pequeño Larousse Ilustrado (diccionario). Ediciones Larousse. Francia 1977.
Estructura de las Organizaciones, carpeta del año 1994 curso 1k8.
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Tomado de: http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/010820192601.html
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La Teoría General de Sistemas es el resultado de gran parte del movimiento de investigación general de los sistemas, constituyendo principios e ideas que han establecido un grado superior de orden y comprensión científicos, en muchos campos del conocimiento. La moderna investigación de los sistemas puede servir de base a un marco más adecuado para hacer justicia a las complejidades y propiedades dinámicas de los sistemas.
ResponderEliminarPodemos definir la TGS como una forma ordenada y científica de aproximación y representación del mundo real.
La toma de decisiones es un proceso, que se vive diariamente, porque todos los días estamos aprendiendo y experimentando nuevas cosas, de las cuales nosotros tendremos que decidir si son convenientes o no. Aplicado a la TGS, también se debe tener mucho en cuenta, porque permite llevar a cabo el análisis o en el desarrollo del sistema, con el objetivo de buscar la solución que más se acomode a las características del sistema, en este caso, de la empresa.
La TGS aplicada en nuestro país la tenemos desde las empresas más pequeñas hasta las más grandes, se aplica en toda las ramas (ciencia, educación, salud, agricultura, derecho, religión, etc.). La TGS puede ser aplicada desde las cosas más sencillas hasta las más complejas.
La Teoría General de Sistemas en Colombia se considera como la ciencia de la globalidad, en donde las ciencias rigurosas y exactas como la ingeniería y la organización pueden convivir con las ciencias humanas como las ciencias políticas y morales, la sociología, la psicología o las que por su juventud han sido integradas casi desde su nacimiento, como la informática, la inteligencia artificial y la ecología.
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.
ResponderEliminarSe puede definir 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".
Una 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, por otro lado pueden tener una existencia abstracta si sus atributos están relacionados con cualidades inherentes o propiedades de un concepto.
Los Atributos determinan las propiedades de una entidad al distinguirlas por la característica de estar presentes en una forma cuantitativa o cualitativa.
Los atributos cuantitativos tienen dos percepciones: la dimensión y la magnitud. La dimensión es una percepción que no cambia y que identifica al atributo, para lo cual se utilizan sistemas de medida basados en unidades o patrones, ejemplos de dimensión son: peso, tamaño, sexo, color, etc. La magnitud es la percepción que varía y que determina la intensidad del atributo en un instante dado de tiempo, para lo cual se utilizan escalas de medida, tales como: la nominal, la ordinal, la de intervalo y la de razón, ejemplos de magnitud son: 30 Kg, 20 empleados, etc.
Las Relaciones determinan la asociación natural entre dos o más entidades o entre sus atributos. Estas relaciones pueden ser estructurales, si tratan con la organización, configuración, estado o propiedades de elementos, partes o constituyentes de una entidad y son funcionales, si tratan con la acción propia o natural mediante la cual se le puede asignar a una entidad una actividad con base a un cierto objetivo o propósito, de acuerdo con sus aspectos formales (normas y procedimientos) y modales (criterios y evaluaciones).
El Ambiente es el conjunto de todas aquellas entidades, que al determinarse un cambio en sus atributos o relaciones pueden modificar el sistema.
La teoria general de sistemas plantea paradigmas diferentes a los de la ciencia clasica, tratando de hallar en la totalidad respuestas y uniendo con esto la interdisciplinariedad de los sistemas de investigación existentes.
ResponderEliminarEn definiciones filosoficas, la teoria general de sistemas es una metateoria, una teoria de teorias, tratando de unir el sentido de las ciencias definidas en un todo absoluto y no independiente.
Maestra, en este sentido quisiera que colgará un articulo de su autoria, para poder dar opinion de su trabajo, bien sea de investigación, o de algún tema en general que, tal cual como estos articulos, usted pueda compartirnos.
La teoría general de los sistemas impulsan el desarrollo de una nueva terminología general que permite describir las características, funciones y comportamientos sistemáticos.
ResponderEliminarEl texto nos orientar a que la teoría general de sistemas tiene la finalidad de ofrecer una alternativa a los diferentes esquemas conocidos con el nombre de enfoques analíticos y mecánicos es de aclarar que se le llama mecánico porque estos fueron instrumentos en el desarrollo de las leyes de Newton, analíticos porque proceden del análisis se caracterizan porque pueden ir d elo más complejo a lo más simple.
Los aportes sitematicos de la TGS se basa en dos pilares básicos Aportes sistemáticos y aportes metodológicos.
El pensamiento sistematico es la actitud del ser humano, que se basa en la percepción del mundo real para comprender y accionar, pensar de una forma sistemática es ver más allá de lo que aparece como incidententes aislados e independientes, se puede decir que se tiene pensamiento es integrador, tanto en el análisis de las situaciones como en las conclusiones que nacen.
Hoy día este enfoque sistemático es aplicado en la organizaciones para plantear una visión que ayuda a analizar a la empresa de manera integral permitiéndole identificar y comprender con mayor claridad y profundidad los problemas organizacionales, sus múltiples causas y consecuencias, así mismo viendo a la organización como un ente integrado, conformado pro partes que se interrelacionan entre sí a través de una estructura que se desenvuelve en un entrono determinado.
En la actualidad somos testigos de grandes problemas y situaciones complejas a las que las empresas se enfrentan día a día, en donde las soluciones viables implican relaciones de muto acuerdo, donde es necesario probar herramientas, conceptos y teorías que permitan cambiar los comportamientos de una forma estructural, y generar resultados acordes a un ambiente integrado y sistémico.
ResponderEliminarHoy en día las TGS son de gran importancia ya que son una forma de representación y aproximación de la realidad, además nos permiten la interacción, la socialización de información y solución de sistemas complejos.
La TGS se pueden aplicar en cualquier disciplina, ya que ha generado un gran interés para el desarrollo de grandes tendencias en las que se destacan: la cibernética, la teoría de la información, la dinámica de sistemas entre otras. Entonces se dice que la TGS no conoce limitaciones, ya que se puede usar en fenómenos humanos, sociales y culturales.
Por otro lado la teoría general de sistemas también ha influido en Colombia donde ha permitido resolver diferentes problemas que han tenido ciertas organizaciones, permitiéndoles estudiar como sistemas, su complejidad y su comportamiento, en fin todos los aspectos que están involucrados, con el fin de conocer el impacto que pueden tener la toma de decisiones a nivel de la organización.
Esta teoría también nos permite ver una explicación de los fenómenos que suceden en la realidad y que nos permiten hacer posible la predicción de la conducta futura de esa realidad, a través de unos buenos análisis y interacciones en el medio, también podemos ver que la TGS nos permiten estudiar los sistemas analíticos y reduccionistas buscando con ello un grado optimo de generalidad, sin que se vaya a perder el verdadero contenido.
Cuando hacemos referencia a la teoria general de los sistemas es de vital importancia hacer enfasis en tres conceptos como son:sistemas, cibernetica,procesos sistemicos.
ResponderEliminarEsta teoria general de los sistemas, permite aterrizar problemas tecnicos o teorias cientificas a la realidad, para que de este modo, podamos apreciar cual su comportamiento en situaciones de la vida real, por medio de un esquema conceptual que agiliza el intercambio de informacion tanto matematica como semantica, mejorando la eficiencia y la eficacia de los procesos.
por otra parte permite establecer un objetivo el cual a futuro uede ser etroalimentado, segun el comportamiento que registre el tema.
Enfocando esta idea en nuestro diario vivir como administradores de empresas, nos permite aplicar todos los conceptos teoricos y matematicos en un esquema conceptual, que permita darles un direccionamiento hacia un objetivo en comun, el cual puede estar fundamentado en la solucion de probelmaticas que aquejan la comunidad, tales como: la escaces de espiritu emprendedor en nuestra region y el mejoramiento de la eficiencia, la eficacia de las empresas regionales, el desempleo, la falta de oportunidades, brinadando alternativas de lucro tomando como base las clases sociales menos favorecidas.
Este modelo teorico incita a los practicantes a tener una mentalidad analitica, observar desde el punto de vista logico aspectos abstractos pasando de lo mas complejo a lo mas simple.
La teoría general de los sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no pueden ser descritas significativamente en términos de sus elementos separados. La comprensión de los sistemas solamente se presenta cuando se estudian los sistemas globalmente, involucrando todas las interdependencias de sus subsistemas.
ResponderEliminarLos sistemas existen dentro de sistemas tal como se establecen que Las moléculas existen dentro de células las células dentro de tejidos, los tejidos dentro de los órganos, los órganos dentro de los organismos, las culturas dentro de conjuntos mayores de culturas, y así sucesivamente. La segunda, los sistemas son abiertos, es una consecuencia de la premisa anterior. Cada sistema que se examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros sistemas, generalmente en aquellos que le son contiguos. Los sistemas abiertos son caracterizados por un proceso de intercambio infinito con su ambiente, que son los otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra, esto es, pierde sus fuentes de energía. La tercera, las funciones de un sistema dependen de su estructura la cual se da para los sistemas biológicos y mecánicos.
Dentro de estas particularidades cabe destacar que los sistemas tienen unos propósitos u objetivos, las unidades o elementos como también las relaciones, definen una distribución que trata siempre de alcanzar un objetivo. A su vez todo sistema tiene una naturaleza orgánica, por la cual una acción que produzca cambio en una de las unidades del sistema, con mucha probabilidad producirá cambios en todas las otras unidades de éste.
Cabe mencionar que cada unidad, información, persona que entre en un subsistema afecta o influye en el resto del sistema ya que para tener un buen funcionamiento y un sistema articulado en donde toda la información circule y haya una buena comunicación, hace que este sea eficiente. Esto se puede comparar con una organización, si esta no esta articulada y de una u otra forma todas sus aéreas con respectivas secciones no están en permanente comunicación y transferencia de información nunca llegara a ser eficiente y lo único que generara son errores que le pueden llegar a resultar costosas y por consiguiente generar perdidas hasta el cierre de las mismas.
Por lo tanto no se puede concebir un sistema como algo científico, y tan metódico sino como algo que se debe volver una cultura para ser competitivos.
El contenido del blog es interesante porque nos hace un recorrido por todo lo que puede ser reconocido en un sistema, con todas sus partes visto desde un punto técnico con las diferentes aplicaciones y principios fundamentados en el hecho de contener entradas, proceso y salidas. Además todo el contexto que ejercen el principio activo de la flexibilidad y la connotación técnica para determinar cuándo es abierto o cerrado y todas las aplicaciones en el entorno administrativo.
ResponderEliminarDesde el punto de aplicabilidad del principio de un sistema a la parte del emprendimiento, todo este proceso debe organizarse según lineamientos estratégicos funcionales que partan desde la acumulación de ideas lo suficientemente fundamentadas para ser analizadas y procesadas en la búsqueda del resultado esperado.
Sin lugar a dudas el desarrollo de un sistema en todo su contenido conlleva a un amplio conocimiento del tema, para estructurarlo de forma sistemática y crear su fundamentación en las investigaciones previas y los conocimientos adquiridos en los diferentes procesos educativos ya sean técnicos o empíricos. Al considerar la necesidad como fuentes de inspiración para gestionar nuevos procesos, es conveniente alcanzar un nivel superior para trascender más allá de las teorías y darle la aplicabilidad adaptada a los principios modernos actuales, que básicamente requieren soluciones rápidas y altamente competitivas.
Yecid Ramirez
la teoria general de los sistemas es parte fundamental y empirica de de lso administradores de empresas, es una aread e aplicacion basica y diaria ademas consceptualiza y generaliza cada uno de los terminos de en los sitemas, el punto mas importante de los sistemas son las entradas por q de alli de penden todo los procesos su perfeccion, claro esta sin excluir el diseño pues en este proseso nos aporta el modelo de aplicacion pero mas q un modelo de aplicacion es un modelo de investigacion donde se aplican los conocimientos dados y e´xpuestos por cada uno.
ResponderEliminarJerarquía de los sistemas es la estructuracion de todo los sistemas cuales son los mejores o cuales con los menos viables ademas de rapidos y efectivos.
en fin los aportes dados por la teoria general de los sistemas son fundamentales y de conocimiento optimo para todos los administradores y profesionales de las ciencias aplicadas.
diego cely
ResponderEliminarla teoria de los sistemas es muy importante ya que es una teoria de organizacion y practica administrativa en donde se experimentan cambion sustenciales en año reciente. la ciencia que tiene esta teoria administra la conducta tradicional con todo estos refuerzos de investigacion y de conceptualizacion a veces han llevado a descubrimiento divergente.
ResponderEliminarsin embago esto surge de un enfoque que puede servir como base para lograr convergencia, este enfoque de sistemas, que facilita la unificacion de muchos campos del conocimiento.
por otra parte la teoria de los sistemas se puede tomar como un pensamiento de estrategias fundamentales que puede ser necesarias a la hora de crear un proyecto, esta ayudara tomar desiciones drasticas a la hora de tomar una buena desicion.
la creatividad para un proyecto donde la teoria de los sistemas cumple un papel muy fundamental el administrador de empresa como profecional lo debe tener encuenta cuando entra al mercado laboral
de: Jorge Leonardo Barragan Rojas
LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS SE HA CONVERTIOD EN LA ACTUALIDAD EN UNA HERRAMIENTA DE ORGANIZACION Y TECNIFICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y DEL CONOCIMIENTO, DONDE CADA ORGANIZACION CONTARA CON UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ESPECIFICA QUE PERMITA QUE CADA ACTIVIDAD, SERVICIO, PRODUCTO Y DEPENDENCIA, VAYAN ENCAMINADAS AL MISMO OBJETIVO DE NO SOLO MANTENERSE SINO DESTACARSE EN EL ACTUAL MERCADO DE LA GLOBALIZACION DE LA INFORMACION Y ASI LOS OBJETIVOS PROPUESTOS SE LLEVEN A CABO Y SE SOSTENGAN A TRAVES DEL TIEMPO.
ResponderEliminarEL EMPRENDIMIENTO, COMPARADO CON LO QUE MENCIONNA LUDWING EN LA TEORIA GENERAL DE LOS SISTEMAS MUESTRA QUE ASI COMO TODAS LAS FUERZAS O LOS CONOCIMIENTOS SE PUEDEN ENCERRAR EN ALGO DEMASIADO PEQUEÑO COMO LO ES EL MANEJO DE DIFERENTES E IMPORTANTES IMFORMACIONES GUARDADAS EN MICROCHIPS, EVITANDOSE LOS GRANDES ESPACIOS, ASI LO ES TAMBIEN EL AGITADO MUNDO GLOBALIZADO EN EL QUE SE VIVE HOY DIA Y LA IMPORATNCIA DE QUE LAS EMPRESAS CONVERJAN HACIA UN FIN QUE TENGA QUE VER CON EL ORDEN, CONTROL Y DIRECCIONAMIENNTO DE CADA UNA DE SUS AREAS, ES DECIR QUE LA FUERZA EN LAS ORGANIZACIONES NO SE LIMITE SOLAMENTE A UNA PARTE PEQUEÑA EN LA EMPRESA SI NO A TODA EN GENERAL, A INNOVAR VERDADERAMENTE A MIRAR QUE TODO ESTA DIRIGIDO A PROCESOS ORDENADOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, ENTRADAS SALIDAS PARA ENCONTRAR EL OBJETO A DONDE SE QUIEREN DIRECCIONAR LA EMPRESA
ResponderEliminarLA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS ES UN APOYO PARA ELABORAR HERREMIENTAS QUE CAPACITEN A OTRAS RAMAS DE LA CIENCIA EN SU INVESTIGACION DE PRACTICA, ES DECIR QUE AYUDA A ORGANIZAR Y A COMPRENDER MAS LOS CAMPOS DEL CONOCIMIENTO.
ResponderEliminarLA TGS FAVORECE LA FORMALIZACION DE LAS DESCRIPCIONES DE LA REALIDAD, LO QUE DEMUESTRA QUE LOS SISTEMAS TEORICOS ESTAN DOTADOS DE MEMORIA YA QUE TIENEN UNA GRAN TRAYECTORIA EN EL MUNDO.
ESTA TEORIA HA TENIDO UNA GRAN INFLUENCIA EN EL MUNDO EMPRESARIAL YA QUE HA AYUDADO HA QUE LAS EMPRESAS EXPLOREN EL MERCADO A NIVEL GLOBAL EN DONDE TODAS UTILIZAN UN SISTEMA EN COMUN Y ESTO A SU VEZ AYUDA A QUE SEAN MAS COMPETITIVAS Y LOGRAR SUS OBJETIVOS.
La teoria general de los sitemas se puede mirar desde el punto administrativo, ya que se puede tomar, como una gran herramienyta de ayuda debido a que, tiene tres funciones basicas y estas son: entradas, procesos y salidas las cuales se pueden tomar bien sea en forma de dinero, tecnologica o de recursos humanos, ya que con estos, se puede lograr procesos de gran conformidad para una empresa debido a que con las entradas se pueden adoptar unas estructuras bien sea, de un servicio o producto generando asi una salida muy acogedora tanto para la empresa o para beneficio de los consumidores conformando una estrecha relacion entre cliente y empresa o tambien jefe empleado segun sea su caso, esto conlleva a las organizaciones a estudiar de una manera cientifica o administrativa a identificar las necesidades operativas, es de esta manera como se puede localizar o tener un foco de atencion que comunmente en terminos de sistemas es llamado limite de interes, que es lo que fija una jeraquizacion clara que sirve como retroalimentación para producir comportamientos que puede tener variables las cuales permiten el control del sistema a base de pura informacion que biene de una salida y de esta manera llegar al éxito de los sistemas que se mide por el logro de los objetivos propuestos.
ResponderEliminarLa teoría de los sistemas es de gran importancia ya que permitió una gran variación en la manera de pensar desde el punto de vista administrativo. Se presentan dos enfoques en ella, uno de ellos permite observar el universo empírico y escoger sucesos de gran importancia en las diferentes disciplinas con el fin de tratar de construir un modelo teórico que sobresalga. El segundo hace referencia a la jerarquía de una organización, con el fin de desarrollar un nivel apropiado donde primen las propiedades intelectuales y las cualidades de los individuos.
ResponderEliminarExisten dos enfoques para el desarrollo de la Teoría General de Sistemas. El primer enfoque es el de observar al universo empírico y escoger ciertos fenómenos generales que se encuentran en las diferentes disciplinas y tratar de construir un modelo teórico que sea relevante. El segundo enfoque es 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.
La teoría general de los sistemas es de gran importancia ya que hace énfasis no solo en el aspecto tecnológico, sino en el humano, en su desarrollo y en las relaciones que permitan alcanzar propósitos u objetivos en común. . A su vez todo sistema tiene una naturaleza orgánica, por la cual una acción que produzca cambio en una de las unidades del sistema, con mucha probabilidad producirá cambios en todas las otras unidades de éste. En otros términos, cualquier estimulación en cualquier unidad del sistema afectará todas las demás unidades, debido a la relación existente entre ellas. El efecto total de esos cambios o alteraciones se presentará como un ajuste del todo al sistema. El sistema siempre reaccionará globalmente a cualquier estímulo producido en alguna parte o unidad. Existe una relación de causa y efecto entre las diferentes partes del sistema.
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ResponderEliminarPor favor, cada que hagan un comentario me escriben el nombre completo de quien lo hizo. Así podre saber a quien calificar. Gracias. Carmen E.
ResponderEliminarp.d: Dentro de los protocolos de Internet, se establece que no se debe escribir en mayúsculas sostenidas.
Para empezar hablar de la teoría de los sistemas hay que tener en cuenta las diferentes prácticas administrativas y a la vez teorías organizacionales las cueles generan cambios en los diferentes sistemas proporcionando así un sistema informativo en el cual se estudian diferentes fenómenos como las ciencias administrativas y las de conducta proporcionando de esta forma un desarrollo en la teoría tradicional.
ResponderEliminarEl enfoque de sistemas es utilizado también en ciencias físicas, biológicas y sociales las cuales hacen que se faciliten la unificación de muchos campos del conocimiento, conformando a demás un marco que sirve como referencia para la integración de la teoría organizacional moderna.
Los aportes sistemáticos dentro de la teoría de sistemas hacen que todos los procesos sean de manera más efectivos y productivos dentro de las organizaciones, es por eso que son utilizadas por todas las pequeñas y grandes empresas implementándolos en todas las aéreas y ramas haciendo notar que dicha teoría es aplicada en todos los campos organizacionales.
La globalización juega un papel muy dentro de la teoría de los sistemas ya que esta hace que haya un intercambio interesante dentro de todas las ramas y áreas, haciendo también que las ciencias generen entre ellas una mejor armonía con el fin de alcanzar los diferentes logros que se tienen previstos.
Por último es importante tener en cuenta las características como los planes, mediciones normas, actividades entre otras.
ELIKA FAISULLY CUBILLOS GUERRERO:
ResponderEliminarLa meta de la Teoría General de los Sistemas no es buscar analogías entre las ciencias, sino tratar de evitar la superficialidad científica que ha estancado a las ciencias. Para ello emplea como instrumento, modelos utilizables y transferibles entre varios continentes científicos, toda vez que dicha extrapolación sea posible e integrable a las respectivas disciplinas.
La Teoría General de los Sistemas se basa en dos pilares básicos: aportes semánticos y aportes metodológicos.
En particular, la teoría general de sistemas parece proporcionar un marco teórico unificador tanto para las ciencias naturales como para las sociales, que necesitaban emplear conceptos tales como "organización", "totalidad", globalidad e "interacción dinámica; lo lineal es sustituido por lo circular, ninguno de los cuales era fácilmente estudiable por los métodos analíticos de las ciencias puras. Lo individual perdía importancia ante el enfoque interdisciplinario.
La generación de sistemas se ha fijado como el establecimiento de la convergencia de las ciencias en una forma organizada, estructurada y de ágil comprensión; el desarrollo del mundo moderno tiene mucho que ver con lo anteriormente mencionado, el desarrollo del pensamiento postmodernista basado en opciones latitudinales optimizadas y dirigidas al intelecto capaz de evolucionar. Sistemas hacen referencia a la forma organizada de la información puesta a los expectantes para fácil acceso, es decir, lo mismo que hacen las empresas con sus procesos, convertirlos en ciclos en donde existe una entrada, trayecto y una salida que evitan el desperdicio de elementos de trabajo, pérdida de tiempo, movimientos. Básicamente los sistemas siguen el mismo proceso que maneja la mente cuando empieza con una idea, la procesa la razón y por último la expresa el vocablo.
ResponderEliminarJORGE GUZMAN.
CRISTY MARIAM RAMIREZ PERALTA
ResponderEliminarLa teoria general de sistemas proporciona uno de los mayores aportes que se ha hecho a la organizacion de los procesos cientificos; permitiendo asi que el metodo cientifico sea mas generalizado y se pueda usar como herramienta de investigaicion para todos los campos del conocimiento. Asi mismo, entre las caracteristicas principales de esta teoria es buscar estructurar una semantica propia especializada para el manejo de los procedimientos cientificos, por lo tanto hace posible que se puedan desarrollar proyectos interdisciplinarios en donde a pesar de que los aportantes cientificos pertenezcan a diferentes ramas del conocimiento, puedan hablar de un mismo idioma cuando se trata de desarrollar nuevo interrogantes para llegar a su explicacion y a la verdad.
En relacion a las organizaciones, la teoria de sistema desempeña un papel importante puesto que desde alli nace el concepto real de empresa, en el cual existe la interaccion de diferentes factores tales como las relaciones entre las personas, el manejo de la informacion, la organizacion de los procesos y actividades propias de su objeto social, la estructura y manejo de los distintos equipos, maquinarias y sistemas de informacion, entre otros, que requieren de todo un sistema, es decir, una sucesion de pasos a seguir para que funcionen de forma eficiente y asi pueda lograr una mayor productividad en la organizacion.
la teoria genral de los sistemas trata de encontrar las propiedades a los sistemas que se presentan en todos los niveles de la realidad. surgio de la necesidad de comprender cientificamente todos los sitemas concretos que forman la realidad. por ejrmplo la disputa que se ha tenido conla biologia y la filosofia en torno a la realidad y al conocimiento.
ResponderEliminarel objetivo fundamental de la teoria general de los sistemas es facilitar a las cicneicas herrramientas necesarias para que su estudio sea mas practico que da soporte a una nueva explicacion, permitiendo poner a prueba y verificar su exactitud.
en conclusion la teoria genral de los sistemas es una herramienta que ayuda a buscar respuestas asendadas a la realidad que se vive. biscando de manera cientifica y practica la solucion de problemas y disputas realizadas entre las ciencias
maria catalina trasladino
la teoria genral de los sistemas nos ayuda a que las ciencias implementen herramientas que ayuden a que ponga en practica ciertos aspectos que tengan en cuenta la realidad; es decir buscar la realidad de las cosas.
ResponderEliminarla principal aplicacion de esta teoria esta orientada a la empresa cientifica y a estudios de modelos sociales en donde a menudo la solucion era negar pertinencia cientifica sobre los niveles de realidad.
los resultados de dicha teoria pueden alternar los tiempos de obtener los resultados y la calidad de los mismos, ofreciendo una mayor o menor resistencia economica a la hora de obtenr soluciones
La teoria general de los sistemas es muy importante porq permite el desarrollo de ideas e innovaciones dentro de una empresa, por medio de distintos medios informativos y tecnologicos llevando a cabo un crecimiento economico y asi mismo adquiriendo conocimientos para llegar a ser mas competitivos, saber como enfrentar a la demanda de mercados que dia a dia se vuelve mas rutinaria.
ResponderEliminarEn particular, la teoría general de sistemas parece proporcionar un marco teórico unificador tanto para las ciencias naturales como para las sociales, que necesitaban emplear conceptos tales como "organización", "totalidad", globalidad e "interacción dinámica; lo lineal es sustituido por lo circular, ninguno de los cuales era fácilmente estudiable por los métodos analíticos de las ciencias puras. Lo individual perdía importancia ante el enfoque interdisciplinario.
La empresa con la teoria general de sistemas se ve como un sistema total , interrelacionado para tomar decisiones .
ResponderEliminarEl cual hace que un cambio en cada una de las unidades de la empresa afecta a las otras.
Hay una relacion de causa y efecto un cambio en una unidad o subsistema como es el departamento de produccion , ocasionara un cambio en el departamento de ventas.
Ademas la empresa es un sistema abierto y dinamico donde los factores exogenos a ella pueden ocasionar cambios dentro de la organizacion como es el fenomeno de la globalizacion que ocasiona y obliga a las empresas a ser mas competitivas a nivel internacional para no ser excluidas del mercado mundial .
La teoría general de los sistemas nos permite analizar muchos campos del conocimiento nos permite indagar, investigar los sistemas que se presentan en la realidad. Son herramientas que nos permite conocer estos campos de conocimientos que están establecidos.
ResponderEliminarEl sistema de control en las organizaciones es importante establecer los subsistemas y procesos en una empresa para determinar que esta mal saber cuales son sus fallas y poder evaluar y llevar acabo un plan de acción para que los procesos sean eficientes y productivos.
Los sistemas de control son los procesos industriales que se están realizando, los sistemas de control mas modernos en ingeniería automatizan procesos en base a muchos parámetros, los sistemas de control deben tener objetivos estables y robustos frente a los errores en los diferentes tipos de modelos, también se debe ser eficiente según los criterios preestablecidos
erika rivas