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Pensamiento sistémico

Representación del pensamiento sistémico sobre la sociedad.

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]

El enfoque de Newton, que utiliza sistemas dinámicos, continúa hasta el día de hoy. [8] En resumen, las ecuaciones de Newton (un sistema de ecuaciones ) tienen métodos para su solución .

Sistemas de control de retroalimentación

La salida del sistema se puede controlar con retroalimentación .

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]

El enfoque de Maxwell, que linealizó las ecuaciones de movimiento del sistema, produjo un método de solución manejable. [14] : 428–429  Norbert Wiener identificó este enfoque como una influencia en sus estudios de cibernética [b] durante la Segunda Guerra Mundial [14] e incluso propuso tratar algunos subsistemas bajo investigación como cajas negras. [18] : 242  Los métodos para la solución de sistemas de ecuaciones se convierten entonces en objeto de estudio, como en los sistemas de control por retroalimentación , en la teoría de la estabilidad , en los problemas de satisfacción de restricciones , el algoritmo de unificación , la inferencia de tipos , etc.

Aplicaciones

"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

Límite del sistema en contexto
La entrada y salida del sistema permite el intercambio de energía e información a través de fronteras.

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:

Ver también

Notas

  1. ^ 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]
  2. ^ "cibernética: ver ciencia de sistemas. "; [17] : 135  "ciencia de sistemas: —el conocimiento sistematizado de los sistemas" [17] : 583 
  3. ^ 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]
  4. ^ 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

  1. ^ Anderson, Virginia y Johnson, Lauren (1997). Conceptos básicos del pensamiento sistémico: de conceptos a bucles causales . Waltham, Massachusetts: Pegasus Comm., Inc.
  2. ^ Magnus Ramage y Karen Shipp. 2009. Pensadores sistémicos. Saltador.
  3. ^ Introducción al pensamiento sistémico. Informe del seminario GSE y GORS. Servicio civil en vivo. 3 de julio de 2012. Oficina Gubernamental de Ciencias.
  4. ^ Sarah York, Rea Lavi, Yehudit Judy Dori y MaryKay Orgill Aplicaciones del pensamiento sistémico en la educación STEM J. Chem. Educativo. 2019, 96 , 12, 2742–2751 Fecha de publicación: 14 de mayo de 2019 https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.9b00261
  5. ^ "Escuela de cambio de sistemas: ¿Por qué cambian los sistemas?". Escuela de Cambio de Sistemas: Aprender a liderar el cambio en un mundo complejo . Consultado el 6 de diciembre de 2022 .
  6. ^ Pensamiento sistémico 101 Russell L Ackoff Del pensamiento mecanicista al sistémico, también awal street journal (2016) Discurso de pensamiento sistémico del Dr. Russell Ackoff 1:10:57
  7. ^ ab Hooke, Robert (1674) Un intento de probar el movimiento de la Tierra a partir de observaciones.
  8. ^ ab JH Marchal (diciembre de 1975) Sobre el concepto de sistema Filosofía de la ciencia , vol. 42 , núm. 4 (diciembre de 1975), págs. 448–468 (21 páginas), reimpreso en Gerald Midgely (ed.) (2002) Pensamiento sistémico vol uno
  9. ^ Jon Voisey Universe Today (14 de octubre de 2022) Historia académica del índice del catálogo de estrellas de Ptolomeo
  10. ^ Jessica Lightfoot Estudios griegos, romanos y bizantinos 57 (2017) 935–967 Comentario de Hiparco de 2017 sobre Arato y Eudoxo
  11. ^ Newton, Isaac (1687) Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica
  12. ^ Sadi Carnot (1824) Reflexiones sobre la fuerza motriz del fuego
  13. ^ James Clerk Maxwell (1868) Sobre gobernadores 12 páginas
  14. ^ abc Otto Mayr (1971) Maxwell y los orígenes de la cibernética Isis , vol. 62 , núm. 4 (invierno de 1971), págs. 424-444 (21 páginas)
  15. ^ ab The Royal Society of Edinburgh (2016) Celebrando el genio y el legado de Maxwell: Prof Rodolphe Sepulcher
  16. ^ Karl Johan Åström y Richard M. Murray (2021) Sistemas de retroalimentación: una introducción para científicos e ingenieros, segunda edición
  17. ^ abc IEEE (1972) Diccionario estándar de términos eléctricos y electrónicos
  18. ^ Peter Galison (1994) La ontología del enemigo: Norbert Wiener y la investigación crítica de la visión cibernética , vol. 21 , núm. 1 (otoño de 1994), págs. 228–266 (39 páginas) JSTOR
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  20. ^ Donella H. Meadows (1977) Una mirada filosófica a la dinámica de sistemas 53:18
  21. ^ Ashley Hodgson Pensando en sistemas, ideas clave (capítulo 1)
  22. ^ Ashley Hodgson Pensando en sistemas, cap. 2: Tipos de dinámica de sistemas 2a
  23. ^ Ashley Hodgson Pensando en sistemas, cap. 2, Parte 2: Factores limitantes en los sistemas 2b
  24. ^ abcd Ashley Hodgson Pensamiento en sistemas, cap. 3: Resiliencia, Autoorganización y Jerarquía 3
  25. ^ Ashley Hodgson Pensando en sistemas, cap. 4: Por qué los sistemas nos sorprenden 4
  26. ^ Ashley Hodgson Pensando en sistemas, cap. 5: Trampas del sistema 5
  27. ^ Ashley Hodgson Pensando en sistemas, cap. 6: Puntos de apalancamiento en los sistemas 6
  28. ^ Ashley Hodgson Pensando en sistemas, cap. 7: Viviendo con Sistemas 7
  29. ^ Viena, Norberto; Cibernética: o el control y la comunicación en el animal y la máquina , MIT Press, 1961, ISBN 0-262-73009-X, página xi
  30. ^ Aristóteles, Política
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  32. ^ Aristóteles, Historia de los animales
  33. ^ Lennox, James (27 de julio de 2011). "Biología de Aristóteles". Enciclopedia de Filosofía de Stanford . Universidad Stanford . Consultado el 28 de noviembre de 2014 .
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  38. ^ Richard Pates (2021) ¿Qué es una función de Lyapunov?
  39. ^ ab Prigogine, Ilya (1980). Del Ser al Devenir . Hombre libre. ISBN 0-7167-1107-9.272 páginas.
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  44. ^ ab Werner Ulrich (originalmente 1987) Una breve introducción a la heurística de sistemas críticos (CSH)

Fuentes