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Jerarquía de sistemas

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Mauricio Barón

on 30 March 2013

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Transcript of Jerarquía de sistemas

Kennet Ewert Boulding (1910-1993) Jerarquía de Sistemas. Obras y Teorias Taxonomía de Boulding Al considerar los distintos tipos de sistemas del universo Kennet Boulding plantea que debe haber un nivel en el cual una teoría general de sistemas pueda alcanzar un compromiso entre “el especifico que no tiene significado y lo general que no tiene contenido”. Dicha teoría podría señalar similitudes entre las construcciones teóricas de disciplinas diferentes, revelar vacíos en el conocimiento empírico, y proporcionar un lenguaje por medio del cual los expertos en diferentes disciplinas se puedan comunicar entre sí. El método de enfoque de Boulding en 1956 es el comenzar no a partir de disciplinas del mundo real, sino a partir de una descripción intuitiva de los niveles de complejidad que el subsecuentemente relacionado con las ciencias empíricas diferentes. La obra de Boulding traspasó continuamente las fronteras establecidas de la ciencia económica. Ética, religión, filosofía de las ciencias sociales, pacifismo, poder, evolución y equilibrio ecológico, fueron los temas que atrajeron su atención y sobre los que proporcionó penetrantes análisis.

En "Las tres caras del poder", establece tres categorías: el poder amenazador, destructivo por naturaleza, que se utiliza sobre todo en el mundo de la política; el poder económico, que se basa en el poder de producir e intercambiar; y el poder integrador, que se basa en relaciones como la legitimidad, el respeto, el afecto, el amor, la comunidad y la personalidad.

Persona profundamente religiosa y formada en la tradición metodista, su antibelicismo le hizo entrar de joven en la "Sociedad de Amigos" (los cuáqueros), comunidad de la que fue siempre activo miembro y prolífico publicista. Por: Kenneth Boulding Jerarquía de Sistemas Teoria General de Sistemas Nacido en Liverpool, hijo único de un fontanero, él fue el primer miembro de su familia en estudiar más allá de la educación básica. Alumno de Lionel Robbins en Oxford, obtiene una beca para estudiar en Estados Unidos en los años treinta, en la época de la gran depresión. Trabajó en muchas Universidades, Colgate University, Fisk University, Iowa State College, Stanford, la International Christian University de Japan, pero sobre todo en la University of Michigan y la University of Colorado en Boulder en la que permaneció desde 1967 hasta su fallecimiento. Aportes a la Teoria General de Sistemas Las aportaciones de Boulding a la ciencia económica tuvieron carácter innovador, abriendo caminos que fueron posteriormente seguidos por muchos y destacados economistas. Boulding decide crear en 1954 una sociedad la Society for General Systems Research, están además de Boulding, el biólogo Ludwing Bertalanffy, el matemático especialista en teoria de juegos Anatol Rapoport y el Fisiologo Ralph Gerard. Boluding es el primer presidente de la sociedad En 1966 Boulding distinguió unos principios esenciales para todos los sistemas.
1. Polaridad: todos los sistemas estan opuestos a un no-sistema lo externo, lo ajeno a si mismo.

2. Periodicidad: En todo sistema se descubre un comportamiento cíclico que marca un pauta en la dimensión temporal

3. Sinergia: Los sistemas se integran en otros de orden superior.

4. Selección: Los sistemas existentes sobreviven a la eliminación de otros inviables.

5. Información: en todo sistema rigen unas normas fijas y otras variables que regulan los flujos informativos.
Los componentes de estos sistemas cumplen funciones determinadas, información, realimentación (feed back) evolución y control, entre otros Descripción de los niveles de Jerarquía Las estructuras estáticas, como por ejemplo un cristal, una roca, un mapa de una ciudad, una representación gráfica mediante organigrama de una organización, etcétera. Se trata de sistemas estáticos, con propiedades estructurales. Aunque una Estructura estática pueda ser muy complicada (por ejemplo, un organigrama con numerosos niveles tanto horizontales como verticales) no es compleja en el sentido de Boulding. No hay gran variabilidad de elementos y tampoco hay una pléyade de propiedades emergentes propias del sistema. Sistemas simples dinámicos, como máquinas simples que responden al modelo de física newtoniana. La atracción entre dos cuerpos o el movimiento planetario, por ejemplo, se hallarían dentro de esta categoría. La diferencia con respecto a las estructuras estáticas (nivel 1) radica en la incorporación del elemento dinámico. ClockWorks Frameworks CONTROL MECHANISM OR CYBERNETIC SYSTEMS Sistemas cibernéticos en los que se incluyen mecanismos de control mediante dispositivos de feedback, como en un termostato, o en los procesos homeostáticos de un organismo vivo. En este nivel, los sistemas son capaces de procesar informaciones a un nivel que les permiten autoregularse. La aplicación que Vancouver (1996) realiza de la teoría de los sistemas vivos. GENETIC SOCIETAL LEVEL Organismos pequeños  que presentan una diferenciación creciente dentro del sistema (diferenciación de funciones en el organismo), y en los que se puede distinguir entre la reproducción del propio sistema y el individuo funcional (a diferencia de los sistemas de nivel 4). Una planta, por ejemplo, genera semillas en las que va interno el código genético para el posterior desarrollo del nuevo organismo. Una característica esencial, por tanto, de los sistemas de nivel 5, es la existencia de mecanismos de reglas generativas (en el sentido de generación y desarrollo). OPEN SYSTEMS Sistemas abiertos  como estructuras con una capacidad de auto-perpetuarse. Una célula es un excelente ejemplo de sistema abierto. Asimismo, y a diferencia de los sistemas cibernéticos (nivel 3), los sistemas abiertos mantienen una diferenciación interna gracias a la relación que mantienen con el entorno (importación de entropía negativa, aspecto en el que mas adelante entraremos en detalle) lo cual no les sitúa en una posición de permanente equilibrio estable (como en los sistemas cibernéticos). Esta diferenciación es necesaria a fin de que el sistema pueda tener una adecuada relación con el entorno, en tanto que éste también presenta facetas diferenciales. ANIMAL LEVEL Sistemas animales, en los que hay una mayor capacidad en el procesamiento de la información del exterior -evolución de subsistemas receptores, de un sistema nervioso, etcétera- y en la organización de la propia información en cuanto a la generación de una imagen o conocimiento estructurado sobre el entorno. Por otro lado, en los sistemas animales hay una capacidad de aprendizaje, y una primera capacidad de conciencia sobre sí mismos. Aún así, no puede decirse estrictamente que los sistemas animales tengan una capacidad de autoconciencia en tanto a que no conocen qué conocen. SOCIAL ORGANIZATIONS Sistemas socioculturales u organizaciones sociales, o conjuntos de individuos con capacidad de crear un sentido social de organización, de compartir cultura, historia y futuro, de disponer de sistemas de valores, de elaborar sistemas de significados, etcétera. El nivel 8 recoge, como puede apreciarse, a los sistemas de nivel 7 en interacción, con lo cual aparecen, emergen, las ya mencionadas, y nuevas, propiedades sistémicas. Sistemas para el futuro Boulding al final de su teoría dejaba abierta la posibilidad a un noveno nivel en el que se hallarían sistemas hoy no descubiertos o no existentes, pero que bien podrían convertirse en realidades en futuros próximos. Este nivel noveno sería, obviamente, todavía más complejo que los precedentes. HUMAN LEVEL Sistema humano, que incluye las capacidades de auto conciencia, auto sensibilidad, y del simbolismo como medio de comunicación. Todo ello gracias a la capacidad de manejo de una herramienta como es el lenguaje. Un sistema humano es capaz de preguntarse a sí mismo sobre cómo se ve a sí mismo, sobre qué imagen tiene del entorno, y actuar en consecuencia.
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