La teoría general de sistemas (TGS) o teoría de sistemas o enfoque sistémico
es un esfuerzo de estudio interdisciplinario que trata de encontrar las
propiedades comunes a entidades llamadas sistemas. Éstos se presentan en todos
los niveles de la realidad, pero que tradicionalmente son objetivos de
disciplinas académicas diferentes. Su puesta en marcha se atribuye al biólogo
austriaco Ludwig von Bertalanffy, quien acuñó la denominación a mediados del
siglo XX.
Enumeración de principios
Principio de libertad asintótica:
Cuando el sistema aparenta alcanzar el estado preferente, es indicación de que
los medios por los cuales transfiere la información no están capacitados para
procesar la suficiente como para adaptarse a las nuevas necesidades impuestas
por el cambio de un médio dinámico. Por lo que el medio cambia más rápido de lo
que el sistema podrá adaptarse dentro de su periodo de existencia. Esto marca
el paso del tiempo de forma relativa al sistema, observando el futuro más
lejano para dicho sistema como el estado en el que las propiedades que lo
definen como sistema X dejan de expresarse, siendo de uso por otros sistemas
que demandan fragmentos de información útiles. Esto define otro principio base
de los sistemas: La simetría.
Principio de simetría discreta (TGS
base): La simetría física es aquella que solo se puede conceptualizar en la
mente, pues dicho estado del sistema inhibe todo tipo de comunicación, al ser
esta altamente incierta o con un grado de incertidumbre tan extremo, que no se
pueden obtener paquetes claros. Por lo que se requiere un estudio profundo del
sistema investigado en base a la estadística.
Proceso de estudio
Proceso 1: Se registra lo directamente
observado, se asocia un registro de causa y efecto, y para aquellas que han
quedadeo huérfanas (solo se observa la causa pero se desconoce el efecto) se
las encasilla como propiedades diferenciales. Estas propiedades nacen de la
necesidad de dar explicación al porqué lo observado no corresponde con lo
esperado. De esto nacen las propiedades emergentes.
Proceso 2: Se establecen unos métodos
que, aplicados, rompen dicha simetría obteniendo resultados físicos medibles en
laboratório. Los que no se corroboran, se abandonan y se especulan otras
posibilidades.
Resumen general:
La entropía está relacionada con la tendencia
natural de los objetos a caer en un estado de neutralidad expresiva. Los
sistemas tienden a buscar su estado más probable, en el mundo de la física el
estado más probable de esos sistemas es simétrico, y el mayor exponente de
simetría es la inexpresión de propiedades. A nuestro nivel de realidad, esto se
traduce en desorden y desorganización. En otras palabras: Ante un medio
caótico, la relación tensorial de todas las fuerzas tenderán a dar un resultado
nulo, ofreciendo un margen de expresión tan reducido que, por sí solo es
inservible y despreciable.
La dinámica de estos sistemas es la de
transformar y transferir la energía, siendo lo inaprovechable energía que se
transforma en una alteración interna del sistema. En la medida que va
disminuyendo la capacidad de transferencia, va aumentando la entropía interna
del sistema.
Propiedad 1: Proceso mediante el cual un
sistema tiende a adoptar la tendencia más económica dentro de su esquema de
transacción de cargas.
La dinámica del sistema tiende a disipar su
esquema de transacción de cargas, debido a que dicho esquema también está
sometido a la propiedad 1, convirtiéndolo en un subsistema.
Lo realmente importante, no es lo despreciable
del resultado, sino que surjan otros sistemas tan o más caóticos, de los
cuales, los valores despreciables que resultan de la no cancelación absoluta de
sus tensores sistemáticos, puedan ser sumados a los del sistema vecino,
obteniendo así un resultado exponencial. Por lo que se asocian los niveles de
estabilidad a un rango de caos con un resultado relativamente predecible, sin
tener que estar observando la incertidumbre que causa la dinámica interna del
propio sistema.
En sistemas relativamente sencillos, el
estudio de los tensores que gobiernan la dinámica interna, ha permitido
replicarlos para su utilización por el hombre. A medida que se ha avanzado en
el estudio interior de los sistemas, se ha logrado ir replicando sistemas cada
véz más complejos.
Aunque la entropía expresa sus
propiedades de forma evidente en sistemas cerrados y aislados, también se
evidencian, aunque de forma más discreta, a sistemas abiertos; éstos últimos
tienen la capacidad de prolongar la expresión de sus propiedades a partir de la
importación y exportación de cargas desde y hacia el ambiente, con este proceso
generan neguentropía (entropía negativa), y la variación que existe dentro del
sistema en el instante A de tiempo con la existente en el B.
Negentropía
La construcción de modelos desde la
cosmovisión de la teoría general de los sistemas permite la observación de los
fenómenos de un todo, a la vez que se analiza cada una de sus partes sin
descuidar la interrelación entre ellas y su impacto sobre el fenómeno general
entendiendo al fenómeno como el sistema, a sus partes integrantes como
Subsistemas y al fenómeno general como suprasistema.
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