El pensamiento sistémico es una forma de dar sentido a la complejidad del mundo mirándolo en términos de totalidades y relaciones en lugar de dividirlo en partes. [1] [2] Se ha utilizado como una forma de explorar y desarrollar acciones efectivas en contextos complejos, [3] permitiendo el cambio de sistemas. [4] [5] El pensamiento sistémico se basa en la teoría de sistemas y las ciencias de sistemas y contribuye a ellas . [6]
Historia
Sistema ptolemaico versus sistema copernicano
El término sistema es polisémico : Robert Hooke (1674) lo usó en múltiples sentidos, en su System of the World, [7] : p.24 pero también en el sentido de sistema ptolemaico versus sistema copernicano [8] : 450 de la relación de los planetas con las estrellas fijas [9] que están catalogadas en el catálogo de estrellas de Hiparco y Ptolomeo. [10] La afirmación de Hooke fue respondida con detalle magistral por Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica de Newton (1687) , Libro tres, El sistema del mundo [11] : Libro tres (es decir, el sistema del mundo es un sistema físico ). [7]
En 1824, el ciclo de Carnot presentó un desafío de ingeniería: cómo mantener las temperaturas de funcionamiento de los fluidos de trabajo fríos y calientes de la planta física . [12] En 1868, James Clerk Maxwell presentó un marco y una solución limitada al problema de controlar la velocidad de rotación de una planta física. [13] La solución de Maxwell se hizo eco del moderador centrífugo de James Watt (1784) (denotado como elemento Q ) para mantener (pero no imponer) la velocidad constante de una planta física (es decir, Q representa un moderador, pero no un gobernador, por definición de Maxwell). [14] [un]
"Entonces, ¿cómo cambiamos la estructura de los sistemas para producir más de lo que queremos y menos de lo que no es deseable?... A Jay Forrester del MIT le gusta decir que el gerente promedio puede... adivinar con gran precisión dónde mirar para puntos de apalancamiento: lugares en el sistema donde un pequeño cambio podría conducir a un gran cambio en el comportamiento". [19] : 146 — Donella Meadows , (2008) Pensar en sistemas: introducción p.145 [c]
Características
"...¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de cosas... interconectadas de tal manera que producen su propio patrón de comportamiento a lo largo del tiempo... Pero la respuesta del sistema a estas fuerzas es característica de sí mismo, y esa respuesta rara vez es simple en el mundo real".—Donella Meadows [19] : 2
Los subsistemas sirven como parte de un sistema más grande, pero cada uno de ellos constituye un sistema en sí mismo. Cada uno de ellos frecuentemente puede describirse de manera reductiva, con propiedades que obedecen a sus propias leyes, como el Sistema del Mundo de Newton, en el que planetas enteros , estrellas y sus satélites pueden ser tratados, a veces de manera científica, como sistemas dinámicos, enteramente matemáticamente, como se demostró. por la ecuación de Johannes Kepler (1619) para la órbita de Marte antes de que aparecieran los Principia de Newton en 1687.
Los sistemas termodinámicos fueron tratados ya en el siglo XVIII, en el que se descubrió que se podía crear calor sin límite , pero que para sistemas cerrados se podían formular leyes de la termodinámica . [39] Ilya Prigogine (1980) ha identificado situaciones en las que sistemas alejados del equilibrio pueden exhibir un comportamiento estable; [40] una vez que se ha identificado una función de Lyapunov, se pueden distinguir el futuro y el pasado, y puede comenzar la actividad científica. [39] : 212-213
Sistemas lejos del equilibrio
Los sistemas vivos son resilientes [24] y están lejos del equilibrio. [19] : Capítulo 3 [40] La homeostasis es análoga al equilibrio, para un sistema vivo; el concepto se describió en 1849 y el término se acuñó en 1926. [41] [42]
Los sistemas resilientes se autoorganizan ; [24] [d] [19] : Capítulo 3 [43]
El alcance de los controles funcionales es jerárquico, en un sistema resiliente. [24] [19] : Capítulo 3
Marcos y metodologías
Los marcos y metodologías para el pensamiento sistémico incluyen:
Heurística de sistemas críticos: [44] en particular, puede haber doce categorías límite para los sistemas al organizar el pensamiento y las acciones. [44]
Ingeniería ontológica de representación, denominación formal y definición de categorías, y las propiedades y relaciones entre conceptos, datos y entidades.
^ Una solución a las ecuaciones de un sistema dinámico puede verse afectada por inestabilidad u oscilación. [15] : 7:33 El Gobernador: Una acción correctiva contra el error puede resolver la ecuación dinámica integrando el error. [15] : 29:44 [16]
^ "cibernética: ver ciencia de sistemas. "; [17] : 135 "ciencia de sistemas: —el conocimiento sistematizado de los sistemas" [17] : 583
^ Donella Meadows, Thinking In Systems: A Primer [19] [20] Descripción general, en videoclips: Capítulo 1 [21] Capítulo 2, parte 1 [22] Capítulo 2, parte 2 [23] Capítulo 3 [24] Capítulo 4 [25] Capítulo 5 [26] Capítulo 6 [27] Capítulo 7 [28]
^ Resumen: "Un requisito previo inevitable para este libro, como lo implica su título, es la presuposición de que la ciencia de sistemas es un campo legítimo de investigación científica. Es evidente que yo, como autor de este libro, considero válida esta presuposición . De lo contrario, claramente, no se me ocurriría escribir el libro en primer lugar". —George J. Klir, "¿Qué es la ciencia de sistemas?" de Facetas de la ciencia de sistemas (1991)
Referencias
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Fuentes
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DonellaMeadows.org Recursos de pensamiento sistémico
Gerald Midgley (ed.) (2002) Pensamiento sistémico , Publicaciones SAGE. Conjunto de 4 volúmenes: 1.492 páginas Lista de títulos de capítulos
Roberto Rosen. (1958) “La representación de los sistemas biológicos desde el punto de vista de la teoría de las categorías". Bull. Math. Biophys. 20 , 317–342.